Диплом (1231003), страница 6

Файл №1231003 Диплом (Разработка системы управления компенсатором реактивной мощности) 6 страницаДиплом (1231003) страница 62020-10-06СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

, (3.2)

где С – ёмкость конденсатора источника реактивной мощности; UC – напряжение на обкладках конденсатора источника реактивной мощности.

В замкнутом контуре электрической цепи, включающего в себя I-II-III секции вторичной обмотки трансформатора напряжения Тр, вторичную обмотку вольтодобавочного трансформатора ВДТ, индуктивность L и ёмкость С источника реактивной мощности в соответствии со вторым законом Кирхгофа выполняется соотношение:

, (3.1)

где u2 – напряжение I-II-III секций вторичной обмотки тягового трансформатора Тр; uВДТ–2 – напряжение вторичной обмотки вольтодобавочного трансформатора ВДТ.

Изменение QКРМ предлагается осуществлять за счёт изменения напряжения на конденсаторе С источника реактивной мощности. При фиксированном значении напряжения u2 вторичной обмотки трансформатора Тр это можно реализовать путём изменения напряжения на вторичной обмотке uВДТ–2 вольтодобавочного трансформатора ВДТ. Напряжение uВДТ–2 формируется с помощью автономного инвертора напряжения АИН из постоянного напряжения Ed, поступающего с конденсатора CE. Заряд СЕ выполняется через выпрямитель В, подключённый ко II-III секции вторичной обмотки тягового трансформатора Тр. Также конденсатор CE выполняет роль фильтра, обеспечивающего снижение пульсаций выпрямленного напряжения Ed.

Напряжения первичной uВДТ-1 и вторичной uВДТ-2 обмоток ВДТ связаны между собой соотношением:

, (3.3)

где kВДТ – коэффициент трансформации ВДТ.

Амплитудное значение напряжения на первичной обмотке вольтодобавочного трансформатора вычисляется по формуле

, (3.4)

где μ – глубина модуляции сигналов; Ed – постоянное напряжение на входе АИН (Ed=600 В).

Таким образом, плавное изменение реактивной мощности КРМ QКРМ, возможно за счёт изменения величины напряжения на вторичной обмотке ВДТ uВДТ–2,которое рассчитывается по формуле:

(3.5) (3.6)



При постоянных значениях Ed и kВДТ изменение uВДТ–2 осуществляется за счёт глубины модуляции µ.

Автономный инвертор напряжения, используемый в предлагаемом устройстве, предназначен для формирования на своём выходе заданной величины напряжения для компенсации реактивной мощности нагрузки (рисунок 3.3). Он представляет собой схему, ключевыми элементами которой являются полностью управляемые VS1–VS4 и неуправляемые VD1–VD4 вентили, соединённые встречно-параллельно. По своему схемному исполнению и способу подключения через трансформатор ВДТ к цепи LC-фильтра АИН является четырёхквадрантным (4qS) преобразователем. Источник переменного напряжения ec в электрической цепи (рисунок 3.3) эквивалентен напряжению первичной обмотки трансформатора ВДТ. Соединённые последовательно согласующий дроссель LС и ec включены между анодами VD1, VD3 и катодами VD2, VD4. Дроссель LС служит для ограничения скорости нарастания тока нагрузки ic. Между анодами VD2, VD4 и катодами VD1, VD3 подключён источник постоянного напряжения Ed, а также конденсатор С, выполняющий роль фильтра высших гармоник тока iи.

Рисунок 3.3 – Схема включения автономного инвертора напряжения

Алгоритм переключения транзисторов VS1–VS4 АИН осуществляется по закону, обеспечивающего широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) напряжения по форме модулирующего напряжения Uм1, Uм2 (рисунок 3.4) [5]. Импульсы управления VS1–VS4 генерируются в моменты равенства напряжений uм1, uм2 и uГПН и соответствуют ниже приведённым логическим функциям:

; ; (3.6)

; .

Логическая 1 соответствует проводящему состоянию транзистора, а 0 – закрытому.

Рисунок 3.4 – Диаграммы напряжений, поясняющих работу автономного

инвертора напряжения

Во время работы АИН к цепи переменного тока прикладывается напряжение uн с амплитудой ±Ed. Выходное переменное напряжение uн вычисляется по формуле:

. (3.7)

Также напряжение uн можно определить как

, (3.8)

где Ed – постоянное напряжение на входе АИН.

Глубина модуляции сигналов определяется как:

, (3.9)

где Uм – амплитуда модулирующего напряжения; UГПН – амплитуда несущего пилообразного напряжения.

Автономный инвертор напряжения при управлении методом ШИМ может работать в режимах выпрямления, инвертирования и тактирования, и их сочетании [26].

При работе АИН в режиме выпрямителя (рисунок 3.5) ток в цепи ic протекает в один полупериод через обратные диоды VD1, VD4, а в другой через – VD2, VD3. В этой цепи потребителем электрической энергии является источник постоянного напряжения Ed, поскольку направление тока id противоположно потенциалу Ed.

Рисунок 3.5 – Выпрямительный режим работы АИН

Инверсия электрической энергии от источника Ed выполняется путём включения двух диагональных транзисторов VS1, VS4 или VS2, VS3 (рисунок 3.6). В этом случае ток iи, протекающий в преобразователе, совпадает с полярностью Ed, что указывает на режим генерирования энергии источником Ed.

Рисунок 3.6 – Инверторный режим работы АИН

В режиме тактирования вход АИН закорочен открытым транзистором одного и обратным диодом другого плеча преобразователя. При полярности входного источника ec, приведённой на рисунке 3.7, ток ic может протекать через транзистор VS3 и обратный диод VD1 или VS2, VD4. Во время тактирования в индуктивности LC происходит запасание магнитной энергии, а выходная цепь с источником постоянного напряжения Ed отключёна от преобразователя.

Рисунок 3.7 – Режим тактирования АИН

3.2 Математические модели узлов компенсатора реактивной мощности

3.2.1 Автономный инвертор напряжения

Схема автономного инвертора напряжения, выполненная в программе OrCAD Capture, приведена на рисунке 3.8


Рисунок 3.8 – Схема АИН, выполненная в программе OrCAD Capture

Элементы E1–E4, являются источниками напряжения управляемые напряжением (ИНУН) с коэффициентом усиления равным единице и предназначены для гальванической развязки силовых цепей с цепями управления. В качестве управляемых вентилей выбрана библиотечная модель IGBT-транзистора CM600HA-24H, ряд параметров которой изменён следующим образом: Max collector current – максимально допустимый ток коллектора (1200 А); Max C-G voltage – максимально допустимое напряжение сток-затвор (2400 В); Max C-E voltage – максимально допустимое напряжение сток-исток (2400 В). Неуправляемые вентили АИН выполнены на библиотечных диодах BYT30P-600, некоторые параметры которых изменены: Max forward current – максимальный прямой ток диода (100 А); Peak reverse voltage – максимально допустимое обратное напряжение (1200 В).

3.2.2 Устройство формирования импульсов управления

Схема устройства формирования импульсов управления для работы АИН, выполненная в программе OrCAD Capture, приведена на рисунке 3.9

Рисунок 3.9 – Схема устройства формирования импульсов управления,

выполненная в программе OrCAD Capture

Устройство формирования импульсов управления состоит из двух аналогичных блоков широтно-импульсной модуляции ШИМ-1, ШИМ-2 (рисунок 3.9). В состав блока ШИМ-1 входят: операционный усилитель U1, включённый по схеме компаратора, два диода D1, D2 и ABS – элемент, вычисляющий абсолютное значение сигнала. На инвертирующие входы операционных усилителей блоков ШИМ-1 и ШИМ-2 поступает несущее напряжение, имеющее пилообразную форму UГПН (рисунок 3.10), а на неинвертирующие входы – синусоидальные противофазные модулирующие напряжения Uм1 и Uм2 (рисунок 3.10). Сигнал с выхода компаратора U1 поступает на анод диода D1 и катод диода D2. Эти диоды предназначены для разделения сигнала между смежными транзисторами АИН (VS1–VS2, VS3–VS4) в зависимости от полярности этого сигнала. На выходе элемента ABS формируется модуль входного сигнала. На рисунке 3.11 приведены диаграммы напряжений работы устройства формирования импульсов управления.

Рисунок 3.10 – Диаграммы модулирующих напряжений Uм1, Uм2 и пилообразного

напряжения UГПН

Рисунок 3.11 – Диаграммы импульсов управления IGBT-транзисторов VS1-VS4

Из диаграмм (рисунок 3.11) видно, что импульсы управления смежными транзисторами (VS1–VS2, VS3–VS4) всегда находятся в противофазе, поэтому пробой IGBT-транзисторов при работе автономного инвертора напряжения исключён.

3.3 Работа электровоза в режиме тяги

Выполним моделирование работы электровоза в режиме тяги при различных значениях потребляемого тока i на первой, второй и третьей зонах регулирования. В рассматриваемых моделях принято, что локомотив находится на расстоянии 4-х километров от тяговой подстанции ТП1 , питание межподстанцинного участка – двухстороннее, полная длина участка составляет 50 километров. Во всех режимах работы неуправляемый по фазе угол α0 и угол регулирования αр приняты равными, соответственно α0=9° и αр=90°.

Результаты моделирования работы электровоза со штатной схемой и предлагаемым устройством компенсации реактивной мощности на трёх зонах регулирования приведены на рисунках 3.12–3.14.

Рисунок 3.12 – Мгновенные диаграммы питающего напряжения u и потребляемого тока i

при работе электровоза ЭП1 в режиме тяги на 1-ой зоне: а – штатная схема;

б – с предлагаемым компенсатором

Рисунок 3.13 – Мгновенные диаграммы питающего напряжения u и потребляемого тока i

при работе электровоза ЭП1 в режиме тяги на 2-ой зоне: а – штатная схема;

б – с предлагаемым компенсатором

Рисунок 3.14 – Мгновенные диаграммы питающего напряжения u и потребляемого тока i

при работе электровоза ЭП1 в режиме тяги на 3-ей зоне: а – штатная схема;

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
14,38 Mb
Высшее учебное заведение

Список файлов ВКР

Разработка системы управления компенсатором реактивной мощности
ИИФО ЭТЖД Ромашкин Павел Олегович
Опись.vsd
чертеж №1.vsd
чертеж №2.vsd
чертеж №3.vsd
чертеж №4.vsd
чертеж №5.vsd
чертеж №6.vsd
чертеж №7.vsd
чертеж №8.vsd
чертеж №9.vsd
Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7021
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее