Устройство для управления преобразователем частоты с непосредственной связью

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК зсЮ Н 02 P 13 18

C

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

M А ВТОРСКОМЪГ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

21) 3512453/24-07

22) 02.08.82 (46) 23.02.84. Бюл. № 7 (72) Б. Е. Пьяных, В. П. Мордач, В. Н. Соболев, Э. М. Чехет и В. М. Михальский (71) Институт электродинамики АН Украинской CCP (53) 621.314.27 (088.8) .(56) 1.. Патент США № 3493838. кл. Н 02 P 13/16, 1980.

2. Авторское свидетельство СССР по заивке № 3288966/07, кл. Н 02 P 13/16, 1981. (54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕ,г1ИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ С

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ, построенным по трехфазной нулевой или мостовой схеме на полностью управляемых ключах с двухсторонней проводимостью, содержащее задающий генератор и делитель частоты, подключенный к распределителю с шестью выходами, которые соединены с соответствующими шестью Р входами логического блока, шесть В1 выходбв которого предназначены для подключения к управляющим входам полностью управляемых ключей с двухсторонней проводимостью, к С, входу логического блока подключен прямой выход первого RS-триггера, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем регулирования выходного напряжения преобразователя,оно снабжено

„,SUÄÄ 1075362 счетчиком прямого счета, счетчиком-регистром обратного счета, элементом И, вторым

RS-триггером, аналого-цифровым преобразователем (АЦП), постоянным запоминающим устройством (ПЗУ), логический блок снабжен С входом, причем сигнал на каждом В1 выходе логического блока определяется следующим образом:

В1 = Р Pj VPgtg Pjqi С C)VPjrg Рута

CgVP P; С1, 1= 1,1,3... 6, адресные входы .ПЗУ, кроме старшего, йодключены к выходам соответствующих разрядов АЦП, вход которого предназначен для подключения источника задающего напряжения, выходы данных ПЗУ соединены с входа ми соответствующих разрядов счетчика-регистра обратного счета, счетный вход которого соединен с выходом задающего генератора и входом счетчика прямого счета, вход обнуления — с выходом делителя частоты, а выход — с первым входом элемента И и R-входом первого RS-триггера, старший адресный вход ПЗ У соединен с прямым выходом первого RS-триггера, выход счетчика прямого счета соединен с входом делителя частоты, S-входом первого

RS-триггера и R-входом второго RS-триггера;второй вход элемента И соединен с инверсным выходом первого RS-триггера, выход — с S-входом второго RS-триггера, прямой выход которого соединен с С входом логического блока.

1075362

10

1

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при построении непосредственных преобразователей частоты, предназначенных, например, для частотного управления электроприводами и для автономных систем электроснабжения.

Известно устройство для управления непосредственными преобразователями частоты (НПЧ) с циклическим алгоритмом работы ключей переменного тока. Такое устройство содержит генератор импульсов регулируемой частоты, выход которого соединен о распределителем импульсов (РИ), выходы

РИ подключены к логической схеме для формирования импульсов управления силовой частью преобразователя (1).

Недостатком этого устройства является неудовлетворительный состав кривой выходного напряжения, в особенности при регулировании его широтно-импульсным способом.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство для управления преобразователем частоты с непосредственной связью, построенным по трехфазной нулевой или мостовой схеме на полностью управляемых ключах с двухсторонней проводимостью, содержащее задающий генератор и делитель частоты, подключенный к распределителю с шестью выходами, которые соединены с соответствующими шестью

Р входами логического блока, шесть В выходов которого предназначены для подключения к управляющим входам полностью управляемых ключей с двухсторонней прово- димостью, к С, входу логического блока подключен йрямой выход первого RS-триггера (2).

Недостаток известного устройства — невозможность регулирования напряжения.

Целью изобретения-является расширение функциональных возможностей путем регулировании выходного напряжения преобразователя.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для управления преобразователем частоты с непосредственной связью, построенным по трехфазной нулевой или мостовой схеме на полностью управляемых ключах с двухсторонней проводимостью, содержащее задающий генератор и делитель частоты, подключенный к распределителю с шестью выходами, которые соединены с соответствующими шестью Р1 входами логического блока, шесть В1 выходов которого предназначены для подключения к управляющим dxonaM полностью управляемых ключей с двухсторонней проводимостью, к

С входу логического блока подключен прямой выход первого RS-триггера, снабжено счетчиком прямого счета, счетчиком-регистром обратного счета, элементом И, вторым

RS-триггером, АЦП, ПЗУ, логический блок снабжен С входом, причем сигнал на каждом В; выходе логического блока определяется следующим образом:

В1 Pg Pj-g 1ip 4+3 C4 CQ Pjyy РМ+5

Ср Р; P;„Cg, i = 1, 2, 3, ...,6, адресные входы ПЗУ,кроме старшего, подключены к выходам соответствующих разрядов АЦП, вход которого предназначен для подключения источника задающего напряжения, выходы данных

ПЗУ соединены с входами соответствующих разрядов счетчика-регистра обратного счета, счетный вход которого соединен с выходом задающего генератора и входом счетчика прямого счета, вход обнуления —. с выходом делителя частоты, а выход — с первым входом элемента И и R-входом первого

RS-триггера, старший адресный вход ПЗУ соединен с прямым выходом первого RSтриггера, выход счетчика прямого счета соединен с входом делителя частоты, S-входом первого RS-триггера и R-входом второго

RS-триггера, второй вход элемента И соединен с инверсным выходом первого RSтриггера, выход — с S-входом второго RSтриггера, прямой выход которого соединен с С входом логического блока.

На фиг. 1 представлена силовая схема

НПЧ мостового типа на полностью управляемых ключах с двусторонней проводимостью; на фиг. 2 — структурная схема системы управления НПЧ; на фиг.3 — временные диаграммы, поясняющие работу системы управления (индексы на диаграммах соответствуют номерам выходов и входом блоков фиг. 2); на фиг. 4 — пример реализации логического блока; на фиг. 5 — таблица содержания кодов в ПЗУ.

НПЧ (фиг. 1) содержит ключи 1 — 6, образующие мостовую схему преобразователя частоты, на вход которого подключены фазы А, В, С трехфазной питающей сети, а на выход — нагрузка 7.

Устройство для управления НПЧ (фиг. 2) включает задающий генератор 8, вырабатывающий на выходе 9 последовательность импульсов с регулируемой частотой. Выход 9 задающего генератора 8 соединен со счетным входом 10 счетчика 11 прямого счета, выход 12 которого соединен с входом 13 делителя 14 частоты на число К, которое определяет число переключений ключей 1 — 6 преобразователя в течение одного цикла работы (диаграмма 7 на фиг. 3).

Выход 15 делителя 14 частоты соединен с входом 16 распределителя 17 импульсов, выходы которого соединены с входами (Р1 — Р ) логического блока 18.

Выходное напряжение преобразователя задается аналоговым сигналом в виде, например, постоянного напряжения U, посту

55 пающим на АЦП 19, выходы 20 которогб соединены с группой адресных входов 21

ПЗУ 22, старший адресный вход 23 которого подключен к прямому выходу 24 первого

1075362 з

RS-триггера 25. С выходов 26 ПЗУ 22 считывается двоичный код, поступающий на входы 27 счетчика-регистра 28 обратного счета. Вход 29 установки нуля счетчика соединен с выходом 15 делителя.14 частоты, а счетный вход 30 —, с выходом 9 задающего генератора 8. Импульсы обнуления счетчика-регистра 28 с выхода 31 поступают на

R-вход 32 первого RS-триггера 25 и на вход 33 элемента И 34. $-вход 35 первого

RS-триггера 25 соединен с выходом 12 счетчика 11 и с R-входом 36 второго RS-триггера 37. Другой вход 38 элемента И 34 соединен с инверсным выходом 39 первого

RS-триггера 25,а выход 40 — с S-входом 41 второго RS-триггера 37. На прямых выходах 24 первого RS-триггера 25 и 42 второго

RS-триггера 37 формируются широтно-модулированные импульсы, поступающие на

- вхсгдй 43 и 44 логического блока 18. Логический-блок 18 формирует сигналы управления ( — В«) силовыми ключами 1 — 6 преобразователя.

Рассмотрим работу устройства по фиг. 2 и 3.

Импульсы с выхода 9 задающего генератора 8 поступают на счетный вход 10 счетчика ll. Для примера счетчик 11 принят четырехразрядным, т.е. максимальное число, при котором он переполняется, равно 16.Процесс набора кода в счетчике 11 представлен диаграммой 11 (фиг. 3). При переполнении счетчика 11 на его выходе 12 формируется короткий импульс (диаграмма 12). Полученные импульсы поступают на вход 13 делителя 14 частоты на число К.

На диаграммах (фиг. 3) принято К = 4.

На выходе 15 делителя 14 частоты формируются импульсы, период которых определяет длительность основного цикла работы преобразователя. Импульсы поступают на вход

16 распределителя 17, на входах которого появляются шесть последовательностей прямоугольных импульсов, сдвинутых между собой на 60 эл. град, причем длительность импульсов в каждой последовательности равна

120 эл.град. Частота импульсов равна частоте управления преобразователя f (диаграммы 1 — 6).

Ф

Под действием постоянного напряжения

U на входе АЦП 19 íà его выходах 20 код, определяющий по входам 21 код адреса в ПЗУ 22, в котором записана информация о величине выходного напряжения преобра-. зователя ПЗУ. 22, состоит из двух массивов памяти. Один из них.предназначен дЛя хранения информации о длительности импульса, другой — о длительности паузы. Длительность импульса (фиг. 3) взята равной восьми периодам частоты задающего генератора 8, а длительность паузы — шести периодам.

Это соответствует кодам 1000 для импульса и 0110 для паузы.

Код массива импульсов и пауз поступает на вход 23 ПЗУ 22. Выборка адреса, по которому произведена запись кода импульса или кода паузы, осуществляется по входу 23

ПЗУ 22. Диаграммы соответствуют строка м

17 и 18 таблицы. В строке 17 записан код

01000. Это значит, что в массиве адресов импульсов («О» старшего разряда) кодом

1000 выбран адрес, по которому записан код длительности импульса. В строке 18 записан код 1000. Это значит, что в массиве адресов пауз («1» старшего разряда) кодом

1000 выбран адрес, по которому записан код длительности паузы. Для пары кодов длительности импульсов и в массиве адресов пауз одинаковы (1000 в обоих случаях) .

Коды длительностей импульсов пауз, записанные в соответствующих адресах, приведены в правой части таблицы. Код записанных по соответствующему адресу данных считывается с выхода 26 ПЗУ 22.

2р В строке 17 коду адреса импульса 01000 соответствует код числа 1000,т.е. числа 8.

Это означает, что на выход 26 ПЗУ 22 поступает код числа 8, соответствующий длительности импульса, равной 8 периодам час25 таты задающего генератора,8. В строке 18 коду адреса паузы 11000 соответствует код числа 0110, т.е. числа 6. Это значит, что на выход 26 ПЗУ 22 поступает код числа 6, соответствующий длительности паузы, равной 6 периодам частоты задающего генератора 8. При других величинах постоянного напряжения U на входе АЦП 19 на выходах

26 ПЗУ 22 появляются коды других чисел в соответствии с таблицей.

Рассмотрим процесс формирования выходных последовательностей импульсов

В, — В устройства.

Пусть в момент времени to (фиг. 3) первый RS-триггер 25 находится в «единичном» состоянии (высокий потенциал на прямом

4р выходе 24 и низкий потенциал на инверсном выходе 39), второй RS-триггер 37 находится в «нулевом» састоянии и в счетчике-регистре 28 оказывается записанным число 8. В это время в ПЗУ 22 оказывается выбранным адрес по строке,18 таблицы, т.е. код адреса паузы 11000, соответственно которому выбирается из памяти число 0110 (число 6). На счетчик-регистр 28 по счетному входу 30 поступают импульсы с выхода 9 задающего генератора 8. Эти импульсы вычитаются из кода в счетчике-регистре 28 до его обнуления в момент t<. При обнулении счетчикарегистра 28 производится предварительная запись по входам 27 кода числа 0110, выбранного при этом в памяти ПЗУ 22 в счетчик-регистр 28;

Импульс обнуления на выходе 31 счетчика-регистра 28 (диаграмма 31) поступает на R-вход 32 первого RS-триггера 25 и RS-триггер 25 из состояния «1» перехо1075362 дит в состояние «О» (диаграммы 24 и 39)

Нулевой потенциал с выхода 24 первого

RS-триггера 25 поступает на старший адресный вход 23 ПЗУ 22. При этом оказывается выбранным адрес по строке 17 таблицы, т. е. адреса 01000, соответственно которому из памяти выбирается двоичное число 1000 (десятичное число 8 момент диаграмма 22). Импульс обнуления с выхода 31 счетчика-регистра 28 поступает также на вход 33 элемента И 34, но так как на второй ее вход 38 с инверсного выхода 39 первого RS-триггера 25 непосредственно перед моментом t поступает нулевой потенциал, то на выходе 40 элемента И 34 импульс в момент t не появляется. Второй RS-триггер 37 остается в нулевом состоянии 6. Логический блок

18 под действием поступающих на него потенциалов Р— Р6 и потенциалов с выхода 24 первого RS-триггера 25 (на вход

43 логического блока 18) и с выхода 42 второго RS-триггера 37 (на вход 44 логического блока 18) формирует уровень потенциалов, показанных на диаграммах

В1 — В в интервале tz — tq.

С момента t< импульсами на входе 30 счетчик-регистр 28 выбирает записанный в него в момент tq код 0110. В момент на выходе 31 счетчика-регистра 28 появляется импульс обнуления, который подтверждает нулевое состояние первого RSтриггера 25. Поэтому число на выходах

26 ПЗУ 22 остается прежним (строчка 17, число 1000) и в счетчик-регистр 28 производится запись этого числа по входам 27.

Импульс обнуления, поступающий с выхода 31 счетчика-регистра 28 на вход 33 элемента И 34 появляется на выходе 40, так как на втором его входе 38 в этот момент действует высокий потенциал с инверсного выхода 39 первого RS-триггера 25. Импульс с выхода 40 элемента И 34 поступает на RS-вход 41 второго RS-триггера 37 и в момент t устанавливает его в «1» (диаграмма 42) Логический блок 18 под действием потенциалов Р, — Р и потенциалов с выхода 24 первого RS-триггера 25 (на входе 41) и с выхода 42 второго

RS-триггера 37 (на входе 44) формирует уровни потенциалов, показанных на диаграммах  — В в интервале t — tz.

С момента tz импульсами на входе 30 счетчик-регистр 28 выбирает записанный в него в момент t код 1000. В момент на выходе 12 счетчика 11 появляется импульс, так как в момент 1з счетчик 11 обнуляется. Импульс поступает íà S-вход

35 первого RS-триггера 25 и R-вход 36 второго RS-триггера 37. Первый RS-триггер 25 опрокидывается в «1». При этом высоким потенциалом с прямого выхода 24 первого RS-триггера 25 по входу 23 ПЗУ

22 выбирается число 0110 (число 6) (диа5

55 грамма 22). Второй RS-триггер 37 опроки. дывается в «О» Логический блок 18 в интервале t — t> формирует уровни потенциалов, показанные на диаграммах P, — P .

С момента tq импульсами на входе 30 счетчик-регистр 28 продолжает выбирать записанный в него в момент t код 1000.

В момент tq на выходе 31 счетчика-регистра 28 появляется импульс обнуления, который по R-входу 32 опрокидывает в «О» первый RS-триггер 25. Потенциал с выхода 24 RS-триггера 25 поступает на старший адресный вход 23 ПЗУ 22 (см. табл., строчка 17) . При этом оказывается выбранным адрес 01000, соответственно которому из памяти выбирается число 1000 (число 8) (момент t<, диаграмма 22). При обнулении счетчика-регистра 28 производится предварительная запись по входам 27 в счетчикрегистр 28 кода числа 0110, выбранного в этот момент из памяти ПЗУ 22. Импульс обнуления поступает на вход 33 элемента

И 34, но так как на его вход 38 с инверсного выхода 39 первого RS-триггера 25 непосредственно перед этим подается нулевой потенциал то на выходе 40 элемента И 34 импульс не появляется и второй

RS-триггер 37 остается в нулевом состоянии. Логический блок 18 в интервале t — формирует уровни потенциалов, показанные на диаграммах.

Далее процессы в схеме-происходят аналогично описанным. Подобные переключения происходят в моменты t t т. е. в те моменты, когда появляются импульсы обнуления на выходе 31 счетчика-регистра 28 и импульсы на выходе 12 счетчика 11.

В момент t счетчик-регистр 28 вновь обнуляется (диаграмма 28), Одновременно в этот момент появляется импульс на выходе 15 делителя 14 частоты, определяющий окончание первого цикла работы ключей преобразователя. Процессы формирования импульсов по диаграммам 28. 31, 24, 39, 22, 40, 42 и 15 с этого момента повторяются, Так как импульс обнуления счетчика-регистра 28 в этот момент может и не появиться, то по входу установки нуля (диаграмма 39) в момент t импульс с выхода 15 делителя

14 частоты устанавливает счетчик-регистр

28 в нуль. Поэтому далее на интервалах — и t<> — t и т. д. формирование импульсов  — В производится аналогично описанному.

Рассмотрим формирование кривой выходного напряжения на нагрузке 7 преобразо» вателя по фиг. 1 и 3.

На интервале t< — t1 открытыми оказываются ключи 1 и 5. К нагрузке 7 прикладывается линейное напряжение Um между фа зами А и В питающей сети. На интервале

t,— t открыты ключи 1 и 4, нагрузка отключается от сети и закорачивается эти ми ключами. Напряжение на нагрузке 7

1075362

2" у//

y II

5 II б" оказывается равным нулю — вводится пауза. На интервале te — tb открываются клю чи. 1 и 6 и к нагрузке 7 прикладывается линейное напряжение Upq =. — Ucz между фазами А и С. На интервале tb — t снова открываются ключи 1 и 5 и на нагрузке 7 снова появляется напряжение Uù, с помощью открытых ключей 1 и 4 нагрузка 7 закорачивается. На интервале ts — te ключами 1 и 6 на нагрузку 7 подключается напряжение — . На интервале te — tq клю. чами 1 и 5 на нагрузку 7 подается напряжение U>>. На интервале t» — t> ключами

1 и 4 нагрузка 7 закорачивается. На интервале ts — te ключами 1 и 6 на нагрузку 7 подается напряжение — U . На интервале te — t>e ключами 1 и 5 на нагрузку подключается напряжение U . На интервале t® — 1„ключами 1. и 4 нагрузка закорачивается. На интервале 1„— t, êëþ÷àìè 1 и 6 на нагрузке 7 обеспечивается напряжение -U„. По форме кривой напряжения. на нагрузке 7 (диаграмма 7) видно, что длительность подключения нагрузки 7 к напряжению Ubs (to — т1 ts — 4 te — tr te — tee) непрерывно линейно уменьшается, а длитель ность подключения нагрузки 7 в напряжение -Uca (тг з t> — 4 4 <у 1« 1м) непрерывно линейно нарастает. Длительность паузы, когда нагрузка 7 оказывается закороченной (t — t„ t,— — t,, t » — tb, t„— t«) остается неизменной. На интервале t< — t>q нагрузка 7 с помощью клюей 1, 2 и 6 переключается между линейными напряжениями

-U, è Ubc причем длительность подключения нагрузки 7 на напряжение -Ucz линейно уменьшается, а на напряжение Ubc линейно возрастает. Пауза в выходном напряжении, когда нагрузка 7 оказывается закороченной, обеспечивается замыканием ключей 3 и 6 и также остается неизменной и равной паузе на интервале te — t,b. На интервале t13 — 1, нагрузка 7 переключается

5 между напряжениями Uec и -Ц1 при неизменной и равной ранее указанной паузе и т. д. Выходное напряжение преобразователя оказывается широтно-регулируемым. При нем пауза для такого регулирования вво10. дится с помощью системы управления таким образом, что при любой ее длительности закон попеременного подключения нагрузки между двумя соседними линейными напряжейиями на интервале te — ta -Uca и Uac на интервале 1,г — t g, Ub и 1)лв на интерИ вале t, — t,< и т. д. при линеином уменьн шении длительности подключения к предыдущему напряжению и линейном увеличении длительности подключения к последую1цему напряжению сохраняется. При этом обес 0 печивается наиболее благоприятный гармонический состав кривой выходного напряжения и тока. Логический блок может быть реализован на миКросхемах серии К 155 который содержит элементы 12 И 45 и 46, элемент ИЛИ вЂ” НЕ 47, элементы 4 И/2 ИЛИ

НЕ 48 — 53 и элементы НЕ 54 (фиг. 4) .

Предлагаемое устройство для управления преобразователем частоты с непосредственной связью позволяет расширить функциональные возможности, путем обеспечения регулирования выходного напряже30 ния при одновременном обеспечении высоких энергетических показателей работы преобразователя, снижения на 1 — 2 /О коэффициент гармоник выходного напряжения преобразователя..

1075362

1075362

1075362

8etxoobr Яу д>д

Адресные A goé

3 2 1

3 2

0

0

0

0

О

0

Риг, 5

Составитель С..Лузанов

Редактор И. Шулла Техред И. Верес Корректор М. Шароши

3asaa 339/47 Тираж 657 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП <Патент>; г. Ужгород, ул. Проектная, 4

1

1

1

0 у

О

0

0

О

0

0

0

0

О

0

0

0

0

О у

1

1

1

1

1

1

0

О о

О

О

1

1

1

1 1

О

0

О

О

0

1

1

1 у

0

О

О

1. у

1

0

О

1

1 у

О

0 .О

1

1

О

О

1

1 у

О

1 у

0

1

0

1

О

1

О

1

0

1

О

О

1

0 у

1

О

0

О у

1

О

О

О

1

О

О

0

0

О

О

0

О

1

1 у

1

1

1

О

1

1

О

0

1

О

О

0 а

О

1

1

0

1

О

0

1

1

1

О

0

О

О

1 у

1

1.

0

О

1

1

О

0

1

О

1

1

0

1

1

О у

0

О

1