Студопедия — Расчет искажений синусоидальности кривой напряжения при работе тиристорного преобразователя с фильтрами высших гармоник
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчет искажений синусоидальности кривой напряжения при работе тиристорного преобразователя с фильтрами высших гармоник






  1. Цель работы

Освоить методику расчета искажений синусоидальности напряжения на входе тиристорного преобразователя с учетом фильтров высших гармоник.

  1. Методические указания к выполнению работы

Эффективным средством улучшения качества напряжения при работе тиристорного преобразователя - (ТП) являются фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ), состоящие из нескольких последовательных резонансных L-C цепей. Их назначение – компенсировать реактивную мощность ТП на основной частоте и фильтровать высшие гармоники тока, генерируемые преобразователем.

Мощность ФКУ обычно рассчитывают, исходя из двух условий:

1. Обеспечение нормативного коэффициента реактивной мощности (tgφ н):

. (4.1)

где φ 1, φ н – углы сдвига фаз в исходной схеме и соответствующий нормативному значению коэффициента реактивной мощности.

2.Обеспечение допустимого фликера напряжения в точке общего присоединения:

. (4.2)

Второе условие проверяют для резкопеременной нагрузки, работающей совместно с регулируемым компенсирующим устройством, например статическим тиристорным компенсатором в составе ФКУ и тиристорно–реакторной группы. В рамках настоящей работы это условие не рассматривается.

Найденное значение реактивной мощности распределяют между несколькими фильтрами таким образом, чтобы обеспечить допустимые искажения синусоидальности кривой напряжения. Распределение мощности по фильтрам производят на основе технико-экономических расчетов, исходя из минимума затрат или суммарных потерь активной мощности. Предварительно реактивную мощность распределяют пропорционально токам высших гармоник.

 

Исходными данными являются следующие параметры:

Uф – фазное напряжение питающей сети

In – начение высших гармоник тока ТП;
ХS – сопротивление питающей сети;

Qν – добротность фильтров, настроенных на ν -ые гармоники.

Ниже приводится порядок расчета фильтров и коэффициента искажения Кν при совместной работе ТП с ФКУ.

1. Расчетную мощность распределяют между несколькими фильтрами. Для 6-ти пульсной схемы бывает достаточной установка двух фильтров, настроенных на подавление 5-ой и 7-ой гармоник. Для 12-ти пульсной схемы устанавливают обычно фильтры 5-ой, 11-ой и 13-ой гармоник.

2. Рассчитывают емкостные и индуктивные сопротивления фильтров на основной частоте

; , (4.3)

где - коэффициент повышения напряжения на конденсаторе на основной частоте.

3. Определяют проводимость схемы на частотах (n) высших гармоник с учетом фильтров, настроенных на ν 1, ν 2…ν k гармоники:

, (4.4)

где - суммарная активная проводимость;

- суммарная реактивная проводимость;

-активное сопротивление реактора в составе фильтра ν -ой гармоники;

qν - добротность фильтра, изменяется в пределах 30-100 в зависимости от его мощности и напряжения.

4.Находят коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения:
, (4.4)

где n1 – номер низшей из спектра гармоник тока ТП (5- для 6-ти пульсной схемы, 11- для 12-ти пульсной схемы);

nk- номер последней гармоники тока, которая учитывается в расчетах.

Uф(1) – фазное напряжение сети на основной гармонике.

Приведенные формулы для расчета эквивалентной проводимости сопротивления не являются единственно возможными. Существую и другие подходы для аналитического определения Y(n) или Z(n). Например, возможно построение частотной характеристики Z(w) и определение модуля эквивалентного сопротивления на всех наиболее значимых частотах, которые соответствуют гармоникам, генерируемыми ТП.

Для этого с помощью одной из доступных программ строят частотную характеристику Z(w) (рис.4.1), по которой определяют коэффициент ослабления высших гармоник тока, протекающих через сопротивления сети, при включении фильтра. На рис.4.1 приведена частотная характеристика сети без фильтров(1) и с фильтрами(2) построенными на подавление гармоник с частотами f1 и f2.

Коэффициенты подавления канонических гармоник на частотах f3 и f4 определяются по формулам:

, (4.5)

. (4.6)

Рис 3.1. Частотная характеристика сети, 1- исходная без фильтров,
2 – с фильтрами.

Коэффициент при включении фильтров может быть рассчитан по формуле:

. (4.7)

При наличии программы Multisim [13] коэффициент искажения (КU) определяют с помощью схемы, показанной на рис.4.2.

Рис.4.2. Схема для измерения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения при работе ТП с фильтрами.

Параметры фильтров рассчитывают по емкостным и индуктивным сопротивлениям, например для фильтра 5-ой гармоники:

; . (4.8)

По сопротивлению схемы хs находят индуктивность (Ls)

. (4.9)

Вольтметр, включенный параллельно Ls, покажет действующее значение всех высших гармоник.

Как правило, установка двух фильтров (5-ой, 7-ой гармоник) бывает достаточной для того, чтобы обеспечить условие KU< 5% (для сетей 6-20 кВ). В противном случае число фильтров увеличивается и расчет повторяется пока значения KU не станет меньше допустимого.

После выбора фильтров рассчитывают напряжения на конденсаторе ν -ой гармоники и ток, протекающие через него:

, (4.10)

здесь

, (4.11)

-ток n-ой гармоники в ν -ом фильтре.

Действующее значение тока фильтра ν -ой гармонике:

. (4.12)

Показания вольтметра, присоединенного к конденсатору С5 соответствуют второму члену подкоренного выражения (4.10), а показания амперметра в цепи фильтра- второму члену подкоренного выражения (4.12).

Конденсаторы проверяют по допустимой перегрузочной способности по току и напряжению:

, (4.13)

, (4.14)

где Uном – номинальное напряжении конденсатора в составе ν -го фильтра.

3. Выполнение работы

3.1. В соответствии с вариантом лабораторной работы №3 рассчитать реактивную мощность компенсирующих устройств из условия QФКУ= QТП (для одного из двух ТП, указанных на схеме).

3.2. По материалам лабораторной работы №1 рассчитать токи высших гармоник In (n=5, 7, 11, 13, 17, 19).

3.3. Рассчитать коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения Kν в исходной схеме по формуле (4.4) и сравнить с результатами предыдущей лабораторной работы.

3.4. Выбрать фильтр низшей гармоники и рассчитать его параметры L5, C5, r5 (для 6-ти пульсной схемы).

3.5. Собрать схему рис.4.2., сделать измерения высших гармоник напряжений и тока с помощью амперметра и вольтметров.

3.6. Опытным путем найти минимальную емкость конденсатора, при которой величина Kν не превышает допустимые значение.

3.7. Сделать выводы по работе.

 


Контрольные вопросы для самопроверки

1. Для питающей сети, данные которой приведены в п.1(Л.Р.№2), рассчитать и построить частотные характеристики для случаев: а) исходный вариант без фильтров; б) на шинах 10 кВ установлен узкополосный фильтр 5-ой гармоники; в) на шинах 10 кВ установлены узкополосные фильтры 5-ой и 7-ой гармоник.

2. Для тиристорного преобразователя, данные которого приведены в п.1(Л.Р.№2) рассчитать параметры фильтров 5-ой и 7-ой гармоник.

3. Для тиристорного преобразователя, данные которого приведены в п.1(Л.Р.№2) проверить возможность непосредственной установки конденсаторных батарей без реакторов.








Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1340. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия