Электромагнитная совместимость устройств электрифицированных железных дорог. Методические указания. Закарюкин В.П. - 39 стр.

UptoLike

Составители: 

39
составе выпрямленного напряжения присутствуют гармоники с номерами 6, 12,
18 и так далее.
На рис. 14б показана кривая выпрямленного напряжения при несиммет-
рии входного напряжения, когда амплитуда синусоиды второй фазы больше
амплитуд первой и третьей фазы. Второй и пятый (соответствующий нижней
части синусоиды) импульсы оказываются больше соседних импульсов. Период
выпрямленного напряжения равен T=10 мс, а частота первой гармоники
f
1
=1/T=100 Гц. Если отсчитывать время в единицах ωt, то период выпрямленно-
го напряжения в этом случае равен π.
При появлении у выпрямителя нагрузки начинают играть роль процессы,
определяемые наличием в цепи целого ряда индуктивных элементов, препятст-
вующих резким изменениям тока. При токе в нагрузке ее индуктивность X
d
поддерживает ток на почти постоянном уровне, и на запирающемся вентиле ток
должен скачком упасть до нуля, а на вновь отпертом возрасти до уровня тока I
d
.
Мгновенных изменений тока не происходит из-за наличия в цепи вентилей ин-
дуктивных элементов X
s
, так что некоторое время после отпирания подхваты-
вающего вентиля запирающийся вентиль еще отперт; этот отрезок времени, в
течение которого схема выглядит ненормальнов ней целых три отпертых
вентиляназывается временем коммутации, а в единицах ωtуглом коммута-
ции γ вентилей. Рис. 14в отображает ситуацию с коммутацией вентилей. Угол
коммутации сильно влияет на спектральный состав выпрямленного напряже-
ния, в целом увеличивая уровень высших гармоник.
При управляемых вентилях начало коммутации может быть задержано
относительно естественного момента отпирания.
Величина угла коммутации γ в шестипульсовой схеме определяется из-
вестным выражением:
)
3
(sin2
1cos
2
π
γ
E
XI
sd
=
,
где I
d
величина выпрямленного тока, X
s
индуктивное сопротивление транс-
форматора и питающей сети переменного тока, отнесенное к числу витков вен-
тильной обмотки; E
2
действующее значение фазного напряжения вентильной
обмотки.
При малых γ <π/6 и E
2
=2.62 кВ
)
10
1
(8.15
н
S
к
u
кз
S
I
d
+=
γ
, град.,
составе выпрямленного напряжения присутствуют гармоники с номерами 6, 12,
18 и так далее.
      На рис. 14б показана кривая выпрямленного напряжения при несиммет-
рии входного напряжения, когда амплитуда синусоиды второй фазы больше
амплитуд первой и третьей фазы. Второй и пятый (соответствующий нижней
части синусоиды) импульсы оказываются больше соседних импульсов. Период
выпрямленного напряжения равен T=10 мс, а частота первой гармоники
f1=1/T=100 Гц. Если отсчитывать время в единицах ωt, то период выпрямленно-
го напряжения в этом случае равен π.
      При появлении у выпрямителя нагрузки начинают играть роль процессы,
определяемые наличием в цепи целого ряда индуктивных элементов, препятст-
вующих резким изменениям тока. При токе в нагрузке ее индуктивность Xd
поддерживает ток на почти постоянном уровне, и на запирающемся вентиле ток
должен скачком упасть до нуля, а на вновь отпертом возрасти до уровня тока Id.
Мгновенных изменений тока не происходит из-за наличия в цепи вентилей ин-
дуктивных элементов Xs, так что некоторое время после отпирания подхваты-
вающего вентиля запирающийся вентиль еще отперт; этот отрезок времени, в
течение которого схема выглядит ненормально – в ней целых три отпертых
вентиля – называется временем коммутации, а в единицах ωt – углом коммута-
ции γ вентилей. Рис. 14в отображает ситуацию с коммутацией вентилей. Угол
коммутации сильно влияет на спектральный состав выпрямленного напряже-
ния, в целом увеличивая уровень высших гармоник.
      При управляемых вентилях начало коммутации может быть задержано
относительно естественного момента отпирания.
      Величина угла коммутации γ в шестипульсовой схеме определяется из-
вестным выражением:

                    I X
     cosγ = 1 −      d     s       ,
                  2 E sin (π 3)
                     2

где Id – величина выпрямленного тока, Xs – индуктивное сопротивление транс-
форматора и питающей сети переменного тока, отнесенное к числу витков вен-
тильной обмотки; E2 – действующее значение фазного напряжения вентильной
обмотки.
       При малых γ <π/6 и E2=2.62 кВ

                      1        u
     γ = 15.8 I d (          + к ) , град.,
                   10 S       S
                          кз    н




                                          39