ciclo convertidores -...

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FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA DE POTENCIA I TEMA 7 __________________________________________________________________________________ Ing. Odón Orlando Condori Capuma Página 89 TEMA 7 CICLO CONVERTIDORES 7,1. Introducción. En contraste con los controladores de voltaje de corriente alterna que operan en constante frecuencia discutido hasta ahora, un ciclo convertidor opera como una directa ac = ac cambiador de frecuencia con un control de tensión inherente característica. El principio básico de este convertidor para construir una onda de tensión alterna de frecuencia más baja de los sucesivos segmentos de las ondas de tensión de alta frecuencia de alimentación de corriente alterna por un acuerdo de cambio fue concebido y patentado en los Década de 1920. rectificadores de arco de mercurio controlado se utilizaron en estos transformadores instalados en Alemania en la década de 1930 para obtener 162 3-Hz monofásica de suministro de corriente alterna los motores de tracción de serie una trifásica de 50 Hz mediante el suministro de un 18 tiratrones sincrónica 400-hp motor estaba en funcionamiento desde hace algunos años como una central eléctrica utilización comercial de estos sistemas esperó hasta que el SCR salió al mercado en la década de 1960. Con el desarrollo de grandes hoy es un convertidor madurado prácticos para su aplicación en gran potencia variable de baja velocidad variable de voltaje-frecuencia (VVVF) unidades de corriente alterna en el cemento y el acero trenes de laminación, así como en la variable-velocidad constante-frecuencia (VSCF) en los sistemas de aeronaves y buques de guerra. Un ciclo convertidor es un conversor de forma natural con conmutó la capacidad inherente de flujo de potencia bidireccional y está ahí ninguna limitación real de su tamaño a diferencia de un inversor con SCR elementos de conmutación. En este caso, las pérdidas de conmutación son considerablemente bajo, la operación de regeneración a plena potencia durante completa gama de velocidades es inherente, y la entrega de casi un forma de onda sinusoidal que resulta en la pulsación del par mínimo efectos de calentamiento y armónico. Es capaz de funcionar incluso con la voladura de un fusible SCR individuales (a diferencia del inversor), y los requisitos en cuanto a tiempo de apagado, la corriente Un tiempo de subida y dv dt = sensibilidad de SCRs son bajos. Los principales limitaciones de una forma natural ciclo convertidor conmutación son: (i) rango de frecuencia limitada para subarmónicas libre y eficiente operación, y (ii) el desplazamiento de entrada pobres = factor de potencia, sobre todo en bajos voltajes de salida. 7.4.1 Monofásico = Monofásico ciclo convertidor Aunque rara vez se utiliza, el funcionamiento de una sola fase a monofásico ciclo convertidor es útil para demostrar el principio básico involucrado. La figura 7.1a muestra el circuito de potencia de un monofásico tipo puente ciclo convertidor, que es lo mismo acuerdo, como la de el convertidor de doble se describe en el capítulo 11, Sección 11.4. Los ángulos de disparo de la persona de dos pulsos convertidores puente de dos cuadrantes están continuamente modulada aquí para que cada uno produce el mismo ideal fundamental de ca tensión en sus terminales de salida como se indica en el simplificado circuito equivalente de la figura. 16.16b. Debido a la unidireccional propiedad de corriente de los convertidores individuales, es inherente de que el hemiciclo positivo de la corriente es transportada por la categoría P-convertidor y el hemiciclo negativo de la actual convertidor de la N-independientemente de la fase de la corriente con respecto a la tensión. Esto significa que para una carga

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FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA DE POTENCIA I

TEMA 7

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Ing. Odón Orlando Condori Capuma Página 89

TEMA 7

CICLO CONVERTIDORES

7,1. Introducción.

En contraste con los controladores de voltaje de corriente alterna que operan en constante frecuencia discutido

hasta ahora, un ciclo convertidor opera como una directa ac = ac cambiador de frecuencia con un control de

tensión inherente característica. El principio básico de este convertidor para construir una onda de tensión

alterna de frecuencia más baja de los sucesivos segmentos de las ondas de tensión de alta frecuencia de

alimentación de corriente alterna por un acuerdo de cambio fue concebido y patentado en los Década de 1920.

rectificadores de arco de mercurio controlado se utilizaron en estos transformadores instalados en Alemania en la

década de 1930 para obtener 162 3-Hz monofásica de suministro de corriente alterna los motores de tracción de

serie una trifásica de 50 Hz mediante el suministro de un 18 tiratrones sincrónica 400-hp motor estaba en

funcionamiento desde hace algunos años como una central eléctrica utilización comercial de estos sistemas

esperó hasta que el SCR salió al mercado en la década de 1960. Con el desarrollo de grandes hoy es un

convertidor madurado prácticos para su aplicación en gran potencia variable de baja velocidad variable de

voltaje-frecuencia (VVVF) unidades de corriente alterna en el cemento y el acero trenes de laminación, así como

en la variable-velocidad constante-frecuencia (VSCF) en los sistemas de aeronaves y buques de guerra. Un ciclo

convertidor es un conversor de forma natural con conmutó la capacidad inherente de flujo de potencia

bidireccional y está ahí ninguna limitación real de su tamaño a diferencia de un inversor con SCR elementos de

conmutación. En este caso, las pérdidas de conmutación son considerablemente bajo, la operación de

regeneración a plena potencia durante completa gama de velocidades es inherente, y la entrega de casi un forma

de onda sinusoidal que resulta en la pulsación del par mínimo efectos de calentamiento y armónico. Es capaz de

funcionar incluso con la voladura de un fusible SCR individuales (a diferencia del inversor), y los requisitos en

cuanto a tiempo de apagado, la corriente Un tiempo de subida y dv dt = sensibilidad de SCRs son bajos. Los

principales limitaciones de una forma natural ciclo convertidor conmutación son: (i) rango de frecuencia limitada

para subarmónicas libre y eficiente operación, y (ii) el desplazamiento de entrada pobres = factor de potencia,

sobre todo en bajos voltajes de salida.

7.4.1 Monofásico = Monofásico ciclo convertidor

Aunque rara vez se utiliza, el funcionamiento de una sola fase a monofásico ciclo convertidor es útil para

demostrar el principio básico involucrado. La figura 7.1a muestra el circuito de potencia de un monofásico tipo

puente ciclo convertidor, que es lo mismo acuerdo, como la de el convertidor de doble se describe en el capítulo

11, Sección 11.4. Los ángulos de disparo de la persona de dos pulsos convertidores puente de dos cuadrantes están

continuamente modulada aquí para que cada uno produce el mismo ideal fundamental de ca tensión en sus

terminales de salida como se indica en el simplificado circuito equivalente de la figura. 16.16b. Debido a la

unidireccional propiedad de corriente de los convertidores individuales, es inherente de que el hemiciclo positivo

de la corriente es transportada por la categoría P-convertidor y el hemiciclo negativo de la actual convertidor de la

N-independientemente de la fase de la corriente con respecto a la tensión. Esto significa que para una carga

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reactiva, cada convertidor opera tanto en el rectificar e invirtiendo región

FIGURA 7.1 (a Circuito de alimentación para una cicloconvertidor puente monofásico;

y (b) circuito equivalente simplificado de un cicloconvertidor

durante el período de la mitad están vinculados ciclo de la baja frecuencia corriente de salida.

La operación con R-carga. La figura 16.17 muestra la entrada y formas de onda de tensión de salida con una R

pura de carga de un 50 a 162 3 Hz ciclo convertidor. El P-y N-convertidores funcionan para todos Para alternar = 2

puntos. La frecuencia de salida ... 1 = † Toa puede Para variar cambiando y la magnitud de tensión variando la

Ángulo de disparo uno de los SCR. Como se muestra en la figura, tres ciclos de la onda de tensión alterna de

entrada se combinan para producir un ciclo de la frecuencia de salida para reducir la frecuencia de alimentación a

un tercio través de la carga.

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FIGURA 7.2 ondas de entrada y salida de un 50 a 162 3-Hz cicloconvertidor con carga RL.

162 3 Hz ciclo convertidor. El P-y N-convertidores funcionan para todos

Para alternar = 2 puntos. La frecuencia de salida ... Toa puede Para variar cambiando y la magnitud de tensión

variando la Ángulo de disparo uno de los SCR. Como se muestra en la figura, tres ciclos de la onda de tensión

alterna de entrada se combinan para producir un ciclo de la frecuencia de salida para reducir la frecuencia de

alimentación a un tercio través de la carga. Si AP es el ángulo de disparo de la P-convertidor, el ángulo de disparo

de la N-convertidor es αp y la tensión media de los es igual y opuesta a la de la N-convertidor. El inspección de la

forma de onda con un fijo restante en cada medio ciclo genera una onda cuadrada con un gran orden inferior

contenido armónico. Una aproximación cerca de onda sinusoidal se puede sintetizados por una modulación de

fase de los ángulos de tiro como muestra en la figura. 7,3 para un ciclo convertidor 50 a 10 Hz. El armónicos en la

onda de tensión de carga son menores en comparación a la anterior forma de onda. La oferta actual, sin embargo,

contiene un subarmónicas en la frecuencia de salida para este caso se muestra.

Funcionamiento con carga RL. El ciclo convertidor es capaz de el suministro de las cargas de cualquier factor de

potencia. La figura 7.4 muestra el tensión de salida idealizada y la corriente de un retraso el factor de carga de

energía que tanto los convertidores están operando como rectificador e inversor en los intervalos marcados. La

corriente de carga

FIGURA 7.3 Formas de onda de una sola fase cicloconvertidor = monofásicos (50-10 Hz) con carga RL: (a) tensión de carga y la corriente de carga, y (b) de

entrada

la oferta actual.

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FIGURA 7.4 de carga de tensión y de forma de onda actual de una cicloconvertidor con carga RL.

retrasada respecto a la tensión de salida y la dirección de la corriente de determina qué convertidor está llevando

a cabo. Cada convertidor sigue llevando a cabo después de su voltaje de salida cambia de polaridad, y durante

este período el convertidor actúa como un inversor y el el servicio eléctrico a la fuente de ca. La operación del

inversor continúa hasta que el convertidor de otros comienza a realizar. Por el control de la frecuencia de

oscilación y la profundidad de modulación de los ángulos de disparo de los transformadores (como se se muestra

más adelante), es posible controlar la frecuencia y la amplitud de la tensión de salida.

La corriente de carga con la carga RL puede ser continua o discontinuos en función del ángulo de fase de carga f. A

la luz inductancia de carga o de la FAP, no puede ser discontinua corriente de carga con breves períodos de tensión

cero. La actual ola incluso puede contener armónicos, así como componentes subarmónicos. Además, como en el

caso de un convertidor dual, aunque el tensión de salida media de los dos convertidores son iguales y contrario, los

valores instantáneos pueden ser desiguales y un corriente que circula puede fluir dentro de los convertidores. Esta

circulación actual puede ser limitado por tener un reactor con toma central conectado entre los convertidores o se

pueden eliminar por completo por el control de lógica similar al caso de doble conversión cuando los pulsos de

puerta de entrada al convertidor quedado de brazos cruzados son suprimida cuando el convertidor de otro activo.

En la práctica, en Además, un intervalo de corriente cero de corta duración que se necesita entre el

funcionamiento de la P y N-convertidores para garantizar que las líneas de abastecimiento de los dos

convertidores no están cortocircuitados. Con la operación actual que circula libre, el control

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FIGURA 7.5 (a) la mitad trifásico de onda (de tres pulso) cicloconvertidor suministrar una carga monofásica, (b) tres pulsos cicloconvertidor el suministro de

un tres fases de carga, (c) Salida de onda de tensión de una fase de un pulso de tres cicloconvertidor operando a 15 Hz de una fuente de 50-Hz y potencia 0,6

factor de retraso de carga.

plan se complica cuando la corriente de carga es discontinua. Para el régimen de circulación de corriente, los

transformadores se mantienen en la conducción prácticamente continua a lo largo de toda la gama y el circuito de

control es muy sencillo. Para obtener una razonablemente buena forma de onda sinusoidal de tensión con el línea

conmutada transformadores, y para eliminar la posibilidad de la cortocircuito de las tensiones de alimentación, la

frecuencia de salida de el cicloconvertidor se limita a un valor mucho menor de los la frecuencia de alimentación.

La forma de onda de tensión de salida y el rango de frecuencia de salida se puede mejorar aún más mediante el

uso de convertidores de los números más altos de pulso.

7.4.2 cicloconvertidores trifásico

7.4.2.1 cicloconvertidor trifásico tres Pulso

La figura 7.5a muestra un diagrama esquemático de una de tres fases de media onda (tres pulsos)

cicloconvertidor una alimentación monofásica carga, y la figura. 7.5b muestra la configuración de una de tres

fases de media onda (tres pulsos) cicloconvertidor alimentación trifásico carga. El proceso básico de una

cicloconversion tres fases se ilustra en la figura. 7.5c a 15 Hz, 0,6 factor de potencia retrasado carga de una

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fuente de 50 Hz. A medida que el ángulo de disparo de un ciclo es de cero en el ''A' 'a 180? En medio ciclo de la

frecuencia de salida es producida (el circuito de sincronización debe ser proyectados de modo que introducir esta

oscilación del ángulo de disparo). Para esta carga, Se observa que a pesar de la tensión de salida significa invierte

en X, la corriente sinusoidal de salida media (se supone) sigue siendo positiva hasta Y. Durante XY, la A SCR, B y C

en el están invirtiendo''.''Un período similar existe al final de el hemiciclo negativo de la tensión de salida cuando

D, E, y F SCR en la N-convertidor están invirtiendo''.''Por lo tanto la operación del convertidor sigue en el orden

de''' 'rectificación y ''Inversión'' de una manera cíclica, con la duración relativa ya que dependen del factor de

potencia de carga. La salida es que la frecuencia de la oscilación de un ángulo de disparo punto de reposo de 90

grados (Condición en que la salida media tensión, a cargo de Vmo cos a, es igual a cero). Para la obtención del

medio ciclo positivo de la tensión, disparando un ángulo se varía de 90° a 0 y luego a 90°, y para el medio ciclo

negativo, de 90 a 180° y de nuevo a 90°?. Variación de una dentro de los límites de 180° proporciona

automáticamente por ''naturales'' conmutación de línea de los SCR. Se muestra que un ciclo completo de baja

frecuencia tensión de salida es fabricada a partir de los segmentos de la trifásica entrada de tensión mediante el

uso de los convertidores controlados de fase. La familia de P o el convertidor de la N-SCR recibir pulsos que son el

tiempo de cocción de tal manera que cada convertidor ofrece la misma media de salida tensión. Esto se logra,

como en el caso de los monofásicos cicloconvertidor o el convertidor dual, manteniendo el fuego limitaciones

ángulo de los dos grupos como 180° an. Sin embargo, los voltajes instantáneos de dos convertidores son no

idéntica, y el resultado puede no ser gran corriente circulante limitada por un reactor de intergrupales como se

muestra (que circula corriente cicloconvertidor) o completamente suprimida mediante la eliminación de la puerta

pulsos del convertidor no conductor de un intergrupo borrado lógico (cicloconvertidor circulación de corriente

libre).

Modo de circulación de corriente de la operación. La figura 7.6 muestra formas de onda típica de un

cicloconvertidor tres pulsos de funcionamiento con circulación de corriente. Cada convertidor lleva a cabo

continuamente con la rectificación y los modos de invertir, como se muestra y la carga se alimenta con una

tensión promedio de dos convertidores reducir algunas de las ondas en el proceso, con el inter grupo reactor se

comporta como un divisor de potencial. El reactor limita la corriente que circula, con el valor de su inductancia al

flujo

la corriente de carga que un cuarto de su valor para el flujo de corriente circulante como la inductancia es

proporcional a la cuadrada del número de vueltas. La onda fundamental

el producido por la transformación son los mismos. El reactor tensión es la diferencia instantánea entre el

convertidor voltajes, y el tiempo integral de este voltaje dividido por la

inductancia (suponiendo que la resistencia del circuito despreciable) es el corriente que circula. Por un

cicloconvertidor tres pulsos, se puede se observa que esta corriente alcanza su punto máximo cuando 60° y un

120°. La ecuación de salida de voltaje. Una expresión simple para el fundamentales tensión eficaz de salida de la

cicloconvertidor y la variación necesaria del ángulo de disparo se puede derivar una con los supuestos de que: (i) el

ángulo de disparo en un sucesivas es variado poco a poco dando por resultado una salida de baja frecuencia, (ii) la

impedancia de la fuente y la conmutación se solapan son la

olvidadas; (iii) los SCR son los interruptores de ideales, y (iv) la

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FIGURA 7.6 Formas de onda de un cicloconvertidor tres pulso con circulación actual.

actual es continuo y libre de rizado. El promedio de salida en corriente continua voltaje de un p-pulso convertidor

dual con un fijo es

Para el p-pulso de funcionamiento convertidor dual como cicloconvertidor, la fase media de la tensión de salida en

cualquier punto de la baja frecuencia debe variar de acuerdo a la ecuación

donde VO1; max es el valor máximo deseado de la fundamental salida de la cicloconvertidor. La comparación de la

ecuación. (16.25) con la ecuación. (16.26), la variación exigidos para la obtención de un salida sinusoidal viene

dada por una

donde r es la relación; máx = Vdomax †, la magnitud del voltaje controlar la relación. La ecuación (16.27) muestra

una función no lineal † con RA ... 1Â como se muestra en la figura. 7,7. Sin embargo, el ángulo de tiro de Pd de la

P-convertidor no puede ser reduce a 0 ya que esto corresponde a un A 180 para la conversion, que en la práctica,

no se puede lograr debido a la subsidio para la conmutación se superponen y finito tiempo de apagado de los SCR.

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Así, el ángulo de tiro de Pd se puede reducir a una cierta min valor finito y la tensión de salida máxima se reduce

por un factor de min cos.

FIGURA 7.7 Las variaciones del ángulo de disparo (a) con r en un cicloconvertidor.

La tensión eficaz por fase fundamental de cualquiera de convertidor es

Aunque el valor eficaz de la tensión de salida de baja frecuencia de la categoría P-convertidor y la de la N-

convertidor son iguales, la formas de onda reales difieren y la tensión de salida en el punto medio de la circulación

del reactor limitador de corriente (fig. 7.6), que es la misma que la tensión de carga, se obtiene como la media de

las tensiones de salida instantánea de los dos convertidores.

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FIGURA 7.8 Formas de onda de un pulso de tres cicloconvertidor circulación libre de corriente con carga RL.

Modo de circulación de corriente libre de la operación. Figura7,8 muestra las formas de onda típica de un

cicloconvertidor tres pulsos operativos en este modo con la carga RL asumiendo continua operación actual.

Dependiendo de la dirección de la corriente de carga, sólo un convertidor opera en la fecha y la tensión de carga es

la misma que la tensión de salida del convertidor de llevar a cabo. Como se ha explicado anteriormente en el caso

de la cicloconvertidor monofásico, existe la posibilidad de un corto circuito de las tensiones de alimentación en

los puntos de cruce del convertidor a menos que se tenga cuidado en el circuito de control. Las formas de onda

señaló también el efecto de la negligencia superposición debido a la inductancia de suministro de corriente

alterna. Una reducción en el salida de tensión es posible retardar el ángulo de disparo poco a poco en los puntos

A, B, c, d, e en la figura. 7.8 (esto puede fácilmente ser aplicadas por la reducción de la magnitud de la referencia

de tensión en el circuito de control). La circulación actual es completamente suprimida mediante el bloqueo de

todos los SCR en el convertidor que no está entregando la corriente de carga. Una corriente sensor está

incorporado en cada fase de salida de la cicloconvertidor que detecta la dirección de la corriente de salida y los

pulsos de sincronización en blanco a la empresa transformadora no conductor en el misma manera que en el caso

de un convertidor dual para unidades de cd. El circulación libre de operación actual mejora la eficiencia y el factor

de desplazamiento de la cicloconvertidor y también aumenta la frecuencia de salida máxima utilizable. La carga

transferencias de tensión suave de un convertidor para el otro.

Trifásico de seis pulsos y doce pulsos cicloconvertidor. Una configuración cicloconvertidor circuito de seis pulsos se

muestra en la La figura. 7,9. formas de onda típicas de voltaje de carga de 6 pulsos (con 36 SCR) y 12-pulso (con 72

SCR) se cicloconvertidores muestra en la figura. 7,10. El convertidor de 12 pulsos se obtiene la conexión de dos

configuraciones de 6 pulsos en serie y apropiado conexiones del transformador de la fase requiere de cambios. Lo

se puede ver que los números más altos de pulso generará formas de onda más cercana a la forma deseada y, por

tanto sinusoidal permitirán una mayor frecuencia de salida. Las cargas de fase puede ser aislados unos de otros,

como se muestra o combinados entre sí con adecuadas conexiones secundarias sinuosas.

7.4.3 esquema de control cicloconvertidor

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Varios sistemas de control posible (analógicas, así como digital) para señales de activación que se derivan del

control de las cicloconvertidor básicos se han desarrollado a lo largo de los años.

De las combinaciones posibles de la señal de varios, se ha mostrado [12] que una señal de referencia sinusoidal (er

a sinoot Er) a la frecuencia de salida deseada y para un coseno señal moduladora cos fi entrada de frecuencia es

la mejor combinación posible de comparación para derivar las señales de activación de los SCR (Fig. 7,11), que

produce la onda de salida con la más baja distorsión armónica total. La modulación de

voltajes se pueden obtener como las tensiones cambió de fase (fase B SCR para la fase A, el voltaje de C-fase para

SCR fase B, y así on) como se explica en la figura. 16,27, donde en el punto de intersección de

De la figura. 7,12, el retraso de cocción de la fase A SCR

La tensión de salida cicloconvertidor para funcionamiento continuo operación

lo que demuestra que la amplitud, frecuencia y fase de la tensión de salida puede ser controlado por el control de

la correspondencia parámetros de la tensión de referencia, con lo que la característica de transferencia de la

cicloconvertidor lineal. La derivación de la tensión de dos formas de onda de cortesía para el o N-grupo

convertidor de espacios en blanco''''de esta manera se ilustra en la figura. 7,13. El resultado final de forma de

onda es cicloconvertidor compuesto por segmentos alternativos de ciclo medio de la complementariedad P-

convertidor de tensión y N-convertidor de formas de onda de salida que coinciden con las corriente positiva y

negativa, respectivamente.

Diagrama de bloques del circuito de control. Figura 7,13 muestra una diagrama de bloques simplificado del

circuito de control de circulación

FIGURA 7.9 trifásica cicloconvertidor de 6 pulsos con cargas aisladas.

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FIGURA 7.10 cicloconvertidor formas de onda de tensión de carga, con carga en retraso del factor de potencia: (a) la conexión de 6 pulsos, y (b) 12-pulso de

conexión.

FIGURE 7.11 Deriving firing signals for one converter group of a 3-pulse cycloconverter.

FIGURA 7.12 Derivación de la modulación coseno tensiones.

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FIGURA 7.12 Derivación de la P-convertidor y un convertidor entrada salida voltajes.

FIGURA 7.13 Diagrama de bloques para un circuito de control actual cicloconvertidor circulación libre.

cicloconvertidor libre de corriente. El mismo circuito es también aplicable a una corriente que circula

cicloconvertidor con la omisión de la Selección de Convertidor de grupos y de racks de Circuito. El circuito de

sincronización produce las tensiones de la modulación. Sincronizado con el red a través de transformadores

reductores y buen filtro de circuitos. La Fuente de referencia produce una tensión variable variable frequencia

referencia a una señal... era, erb, erc) (tres fases para un trifásico cicloconvertidor) para la comparación con la

modulación voltajes. Varias formas (analógica o digital) han sido desarrolladas para implementar esta fuente de

referencia como en el caso del inversor PWM. En uno de los programas iniciales analógico (Fig. 7,14) para una

cicloconvertidor tres pulsos, uno variablefrequencia transistor (UJT) oscilador de relajación de frecuencia

desencadena un contador de anillo para producir una trifásica de onda cuadrada de salida, que se utiliza para Â

modular una sola fase de frecuencia fija ... fc una amplitud variable † tensión sinusoidal trifásico de onda

completa de transistores helicóptero. La salida trifásica contiene cada fase, utilizando un filtro de paso bajo. Por

ejemplo, con 500 Hz y la frecuencia del oscilador de relajación diferentes entre 2820 a 3180 Hz, trifásico los 0 "30

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Hz de referencia de salida se puede obtener con la facilidad para la fase de secuencia reversión.La lógica y el

circuito de disparo de cada fase implica comparadores para la comparación de la referencia y la modulación

tensión e inversores en calidad de etapas de amortiguamiento. Los resultados de la los comparadores se utilizan

para el reloj del flip-flops o pestillos cuyos resultados, a su vez alimentan a través de las puertas SCR compuertas y

el pulso de amplificación y circuito de aislamiento. La segunda entrada a las puertas y es de la Selección Convierte

Grupo y Supresión del circuito. En la Selección de Convertidor de grupos y del circuito de racks, la cruce por cero de

la corriente al final de cada mitad del ciclo es detectados y se usa para regular las señales de control ya sea para o

los transformadores de grupo N-dependiendo de si el actual tiende a cero de negativo a positivo o positivo a

FIGURA 7.14 Diagrama de bloques de una variable de tensión variable-frecuencia de referencia de tres fases de origen.

negativo, respectivamente. Sin embargo, en la práctica, la corriente que se discontinuos pasa a través de

múltiples cruces por cero, mientras que cambiar de dirección, que puede causar un indeseable la señal de tensión

de referencia también se utiliza para la selección del grupo y una zona de umbrales se introduce en la señal de

corriente detección para evitar el cambio involuntario de los convertidores. Además, un circuito de retardo

proporciona un período de blanqueo de caso duración entre el grupo convertidor de cambio a evitar de línea a

línea de cortocircuitos. En algunos sistemas, la retrasos no se introducen cuando una pequeña corriente que

circula es permitido durante los instantes de cruce limitado por los reactores de tamaño limitado y el régimen

esta opera en el llamado''doble ''-corriente que circula, así como corriente que circula libre modo por porciones

menores y mayores del ciclo de producción, respectivamente. Un enfoque diferente para el grupo convertidor

selección, basado en el control de circuito cerrado de la salida tensión en una tensión de polarización se introduce

entre la tensión características de transferencia de los convertidores para reducir la circulación actual, se discute

en la Referencia [12]. Mejora de sistemas de control. Con el desarrollo de microprocesadores y sistemas basados

en PC, software digital el control se ha hecho cargo muchas tareas en cicloconvertidores moderna, sobre todo en

la sustitución de la forma de onda de referencia de bajo nivel generación y unidades de comparación analógica de

la señal. La referencia formas de onda se puede generar fácilmente en la computadora, almacenado en la

EPROM y se accede a bajo el control de un almacenados programa y oscilador de reloj del microprocesador. La

análoga tensión de señal se puede convertir en señales digitales mediante el uso de convertidores analógico-

digital (ADC). La comparación de forma de onda entonces se puede hacer con las características de la

comparación microprocesador del sistema. La adición de tiempo y retrasos intergrupales borrado también puede

lograrse con tecnología digital técnicas y programas control de tiro coseno, usando los principios de

comunicación tales como muestreo periódico en lugar de la toma de muestras naturales (Discutido hasta ahora)

de la onda de referencia de la obtención de intensificar onda sinusoidal antes de la comparación con la onda

coseno [17], ha Se ha demostrado que reducir la presencia de subarmónicos (que se hablaremos más adelante)

en el cicloconvertidor corriente que circula, y para facilitar la aplicación basado en un microprocesador, como en

el caso de que el inversor PWM

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7.4.4 Los armónicos de entrada y cicloconvertidor Actual de forma de onda

La forma de onda exacta de la tensión de salida de la cicloconvertidor depende de: (i) el número de pulsos del

convertidor, (ii) la razón de la salida a una frecuencia de entrada; (iii) la nivel relativo de la tensión de salida, (iv) el

desplazamiento de carga ángulo, (v) que circulan actualmente en circulación o el funcionamiento libre de

corriente; y (vi) el método de control de los instantes de cocción. El del espectro armónico de una tensión de salida

es cicloconvertidor diferente y más complejo que el de una fase controlada convertidor. Se ha puesto de

manifiesto que debido a la continua modulación de fase del convertidor ángulos de tiro, los componentes de

distorsión armónica (conocida como términos necesarios distorsión) tienen frecuencias que son sumas y

diferencias entre los múltiplos de la producción y suministro de insumos frecuencias. Operación de circulación libre

de corriente. Un derivado general expresión de la tensión de salida de un cicloconvertidor con circulación libre de

operación actual muestra la siguiente espectro de frecuencias armónicas de la 3-pulso, de 6 pulsos, y

cicloconvertidores 12-pulso que emplean la modulación coseno técnica:

donde k es cualquier número entero de la unidad hasta el infinito y n es cualquier número entero de cero a infinito.

Se puede observar que para ciertas proporciones de la = fi, el orden de los armónicos puede ser menos o igual a la

frecuencia de salida deseada. Todos los armónicos son conocidos como subarmónicos, ya que no son múltiplos

más altos de la frecuencia de entrada. Estos subarmónicos puede tener considerables amplitudes (por ejemplo,

con una frecuencia de entrada 50-Hz y de salida de 35 Hz de frecuencia, un subarmónicos de la frecuencia se

produce cuya magnitud es 12,5% de la componente de 35 Hz [17]) y son difíciles de filtro y por lo tanto son

inaceptables. Su espectro con aumentos el aumento de la proporción por lo tanto limita su valor al que una forma

de onda tolerables se pueden generar. Operación de circulación de corriente. Para que circula corriente operación

con corriente continua, el espectro armónico en la tensión de salida es el mismo que el de la circulación operación

actual-libre, excepto en que cada familia armónica ahora termina en un momento dado, en lugar de tener una

infinita número de componentes. Son

La amplitud de cada componente armónica es una función de la relación de tensión de salida para la corriente que

circula cicloconvertidor y la relación de tensión de salida, así como la carga ángulo de desplazamiento para el

modo de corriente que circula libre. Desde el punto de vista de la máxima utilidad posible de salida a entrada

proporción de frecuencia con el mínimo amplitud de objetable componentes armónicos, una directriz está

disponible en la referencia [12] por ella como 0,33, 0,5, y 0,75 para la 3 -, 6 - y 12-pulso cicloconvertidor,

respectivamente. Sin embargo, con modificación de los horarios de modulación de onda coseno como muestreo

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA DE POTENCIA I

TEMA 7

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Ing. Odón Orlando Condori Capuma Página 103

periódico en el caso de circular cicloconvertidores actual solamente y con una detección subarmónicas y

comentarios concepto de control, tanto para circular y - casos libre, el subarmónicos pueden ser suprimidas y

rango de frecuencia útil para la cicloconvertidores natural conmutados se puede aumentar.

Otras Condiciones de distorsión armónica. Además de los armónicos como se ha mencionado, otros términos que

consiste en la distorsión armónica frecuencias múltiplos enteros de la frecuencia de salida deseada aparecerá si

la característica de transferencia entre la salida y voltajes de referencia no es lineal. Son los llamados innecesarios

términos de distorsión, que están ausentes cuando las frecuencias de salida son mucho menores que la frecuencia

de entrada. Además, algunas prácticas términos distorsión puede aparecer debido a algunas prácticas no

linealidades y las imperfecciones en los circuitos de control de la cicloconvertidor, particularmente en los niveles

relativamente más bajos de tensión de salida. Corriente de entrada de forma de onda. A pesar de la corriente de

carga, en particular para cicloconvertidores pulso más alto, se puede asumir ser sinusoidal, la corriente de

entrada es más compleja ya que es hecho de pulsos. Suponiendo que el cicloconvertidor a ser un ideal

conmutación de circuitos sin pérdidas, se puede demostrar de la potencia instantánea ecuación de balance que,

en un cicloconvertidor el suministro de una carga monofásica la corriente de entrada ha armónica componentes

de frecuencias, característica llamada frecuencias armónicas que son independientes del número de impulsos que

se traducen en una potencia oscilatoria transmisión a la ac de suministro del sistema. En el caso de una

alimentación de un cicloconvertidor balanceo de carga de tres fases, la potencia instantánea es la neta suma de

los tres poderes oscilante instantánea cuando el potencia resultante es constante y el componente de armónicos

netos se reduce considerablemente en comparación con el de la carga monofásica caso. En general, el valor total

de rrns la corriente de entrada forma de onda consta de tres componentes-en-fase, en cuadratura, y la armónica.

El componente en fase depende en la potencia activa, mientras que el componente de cuadratura depende del

promedio neto del ángulo de disparo es oscilatoria y quedando siempre.