Устройства синхронизации СИФУ являются одними из важнейших элементов управляемых тиристорных преобразователей, от которых зависят не только статические и динамические характеристики ТП, но и надежность их работы в процессе эксплуатации технологического комплекса, что наиболее полно проявляется в системах управления с питанием от сети ограниченной мощности. В данном курсовом проекте рассматривается интегрирующее устройство синхронизации, его структурная схема представлена ниже.
Рисунок 3.3 - Функциональная устройства синхронизации
При автоматизации технологических установок, включающих комплекс электроприводов средней и большой мощности, одной из основных проблем является устранение взаимного влияния через силовую сеть их источников электропитания, возникающего вследствие низкой помехоустойчивости устройств синхронизации СИФУ и коммутационных искажений напряжения сети при совместной работе ТП [1]. Наиболее полно данное обстоятельство проявляет себя в системах электропитания ограниченной мощности и зачастую является основной причиной отказов при работе технологического оборудования [2].
Одним из возможных путей повышения помехоустойчивости ТП является построение его УС на основе традиционной схемы интегрирующего автоколебательного частотно-широтно-импульсного РП на основе интегратора и релейного элемента, работающих в режиме внешней синхронизации с частотой напряжения сети [1].
На входе данного интегрирующего устройства синхронизации стоит понижающий трансформатор, представленный на схеме в виде коэффициента усиления
, это обуславливается рядом факторов:
· во первых нам необходимо осуществить гальваническую развязку между силовой частью и СИФУ;
· УС не требует больших энергетических затрат сети;
· для ГРФ не нежелательны большие значения сетевого напряжения, так как от этого напрямую зависят его размеры.
Возьмём амплитуду на выходе релейного элемента РЭ 1 равной
В, тогда из условия:
(3.1),
где
- относительное значение сети равное 4, получим, что необходимая амплитуда сети
В. Из этого можем вычислить коэффициент трансформации:
(3.2),
где
и
- действующее и максимальное значения напряжения питающей сети. Далее зададимся величиной приращения, получаемого интегратором,
В, найдя относительное значение данного приращения
, вычислим по формуле постоянную времени интегрирования ГРФ, зная, что период сети равен
сек.:
Читайте также
Построение внутренней памяти процессорной системы, состоящей из ПЗУ и статического ОЗУ
Построить внутреннюю память процессорной системы, состоящую из ПЗУ и
статического ОЗУ. Процессорная система работает в реальном режиме.
Разрядность ША - 20, ШД - 8.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: ...
Проектирование и расчет электрической сети 110-220 кВ
Проектирование электроэнергетических систем требует комплексного подхода
к выбору и оптимизации схем электрических сетей и технико-экономическому
обоснованию решений, определяющих состав ...
Разработка приемника УКВ-радиостанции
Радиоприемное
устройство - одно из важнейших и необходимых элементов радиотехнической системы
передачи сообщений. Оно обеспечивает: улавливание энергии электромагнитного
поля, нес ...