Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.200

Duben 1997

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky
a měniče se síťovou komutací -
Část 1-2: Aplikační návod

ČSN
 IEC 146-1-2

35 1530

 

 

 

Semiconductor convertors. General requirements and line commutated convertors. Part 1-2: Application guide

Convertisseurs  à  semiconducteurs. Spécifications communes et convertisseurs commutés par le réseau. Partie 1-2: Guide d' application

Halbleiter - Stromrichter; Allgemeine Anforderungen und netzgeführte Stromrichter. Teil 1-2: Anwendungsleitfaden

 

Tato norma je identická s IEC 146-1-2:1991.

This standard is identical with IEC 146-1-2:1991.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN EN 60146-1-1 a ČSN EN 60146-1-3 nahrazuje v plném rozsahu ČSN 35 1530 a ČSN 35 1540 z 25. června 1979 a ČSN 35 1560 ze 6. června 1969.

 

Změny proti předchozím normám

Tato norma představuje aplikační návod, který je doplněním norem ČSN 35 1530, ČSN 35 1540 a ČSN 35 1560 nahrazovaných normami ČSN EN 60146-1-1 a ČSN EN 60146-1-3.

 

Citované normy

IEC 50 (551):1982 dosud nezavedena

IEC 70:1967 dosud nezavedena

IEC 146-1-1:1991 zavedena v ČSN EN 60146-1-1 Polovodičové měniče. Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací. Část 1-1: Stanovení základních požadavků

IEC 146-1-3:1991 zavedena v ČSN EN 60146-1-3 Polovodičové měniče. Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací. Část 1-3: Transformátory a tlumivky

IEC 664:1980   zavedena v ČSN 33 0420 Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (eqv IEC 664:1980, eqv IEC 664A:1981)

 

Souvisící ČSN

Pro tento aplikační návod jsou souvisícími ČSN stejné normy pro výkonové polovodičové měniče a elektrotechnické předpisy, které uvádí shodně ČSN EN 60146-1-1 a ČSN EN 60146-1-3.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČKD ELEKTROTECHNIKA a.s., Kolbenova 159, 190 02 Praha 9. IČO 0056 5024 - Ing. Milan Čtvrtníček

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž

 

© Český normalizační institut, 1996




21316


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

IEC 146-1-2

Polovodičové měniče - Všeobecné

Třetí vydání

požadavky a měniče se síťovou

1991-03

komutací - Část 1-2: Aplikační návod


 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

9

1.1

Předmět normy

9

1.2

Použití výkonových polovodičových měničů

9

1.2.1

Měničová zařízení

9

1.2.2

Zlepšení přenosových vlastností sítí (činný a jalový výkon)

9

1.3

Technické údaje zařízení

9

1.3.1

Hlavní položky specifikace

9

1.3.2

Další informace

10

1.3.3

Zvláštní provozní požadavky

10

1.4

Měničové transformátory a tlumivky

11

1.5

Součinitelé pro výpočty

11

1.5.1

Napěťové vztahy

11

1.5.2

Proudový součinitel transformátoru na straně sítě

11

1.5.3

Proudový součinitel transformátoru na straně součástek

11

1.5.4

Úbytek napětí

12

1.5.5

Magnetický obvod

12

1.5.6

Součinitel výkonových ztrát

12

1.6

Paralelní a sériové zapojení

15

1.6.1

Paralelní nebo sériové zapojení součástek

15

1.6.2

Paralelní nebo sériové zapojení sestav a jednotek

15

1.7

Účiník

15

1.7.1

Všeobecně

15

1.7.2

Symboly používané pro stanovení účiníku základní harmonické

16

1.7.3

Kruhový diagram pro stanovení účiníku základní harmonické cos jIN a jalového výkonu Q 1LN pro usměrňovačový a střídačový provoz

17

1.7.4

Výpočet účiníku základní harmonické cos j1 1

17

1.7.5

Součinitel přeměny

19

1.8

Úbytek stejnosměrného napětí

19

1.8.1

Vlastní úbytek napětí

20

1.8.2

Úbytek stejnosměrného napětí vlivem impedance střídavé sítě

21

1.8.3

Informace o úbytku stejnosměrného napětí o kterém se musí vzájemně informovat dodavatel a odběratel

24

1.9

Napěťové omezení pro zajištění spolehlivé komutace v invertorovém provozu

24

1.10

Tvar vlny střídavého napětí

24

 

 

 

2

Definice

26

2.1

Definice týkající se poruch měničů

26


Strana 4

2.1.1

Prohoření (selhání komutace) (IEV 551-05-58, upraveno)

26

2.1.2

Chyby zapínání (IEV 551-05-57, upraveno)

26

2.1.3

Selhání blokování (IEV 551-05-53, upraveno)

26

2.1.4

Průraz (IEV 551-05-59, upraveno)

26

2.1.5

Falešné zapínání (IEV 551-05-56, upraveno)

26

2.1.6

Porucha komutace (IEV 551-05-52, upraveno)

26

2.2

Definice týkající se přechodných složek vytvářených měničem

26

2.2.1

Přechodné složky na stejnosměrné straně

26

2.2.2

Komutační přechodné složky v napájecí síti (opakující se přechodné složky)

26

 

 

 

3

Aplikační informace

27

3.1

Praktický výpočet provozních parametrů

27

3.1.1

Předpoklady

27

3.1.2

Předběžné výpočty

28

3.1.3

Výpočet provozních podmínek

28

3.2

Změna napětí napájecí sítě vlivem zatížení měničů

30

3.2.1

Změna základní harmonické napětí

30

3.2.2

Požadavky na minimální R SC pro změnu napětí

31

3.2.3

Převod měničového transformátoru

31

3.2.4

Zatížitelnost transformátoru

32

3.3

Kompenzace odběru jalového výkonu měniče

32

3.3.1

Průměrný odběr jalového výkonu

32

3.3.2

Potřebná kompenzace průměrného jalového výkonu

33

3.3.3

Kolísání napětí s pevnou kompenzací jalového výkonu

33

3.4

Obsah harmonických ve stejnosměrném napětí

34

3.5

Zkreslení napájecího napětí

34

3.5.1

Komutační poklesy napětí

34

3.5.2

Provoz několika měničů na stejném napájecím vedení

36

3.6

Veličiny na straně sítě

37

3.6.1

Efektivní hodnota síťového proudu

37

3.6.2

Vyšší harmonické na straně sítě; přibližná metoda pro šestipulsní měniče

37

3.6.3

Požadavky na minimální R SC pro zkreslení vyššími harmonickými

38

3.6.4

Výpočet spektra vyšších harmonických proudů

39

3.6.5

Odhad fázového posuvu proudů vyšších harmonických

40

3.6.6

Sčítání proudů vyšších harmonických

42

3.6.7

Maximální a průměrná hodnota spektra vyšších harmonických

42

3.6.8

Fázový posuv v transformátoru

42

3.6.9

Postupné řízení dvou šestipulsních měničů

42

3.7

Kompenzace účiníku a zkreslení vyššími harmonickými

43

3.7.1

Rezonanční kmitočet

43

3.7.2

Přímo připojené kondenzátorové baterie

43

3.7.3

Odhad rezonančního kmitočtu

43

3.7.4

Rozlaďovací tlumivka

45


Strana 5

3.7.5

Kmitočty HDO (nosné kmitočty)

45

3.8

Ostatní úvahy

46

3.8.1

Náhodný řídicí úhel

46

3.8.2

Nestabilita subharmonických složek

46

3.8.3

Filtry vyšších harmonických

46

3.8.4

Přibližná kapacita kabelů

46

3.9

Výpočet stejnosměrného zkratového proudu měničů

46

3.10

Pravidla pro stanovení třídy odolnosti

47

3.10.1

Třída odolnosti měniče

47

3.10.2

Výběr třídy odolnosti

47

 

 

 

4

Požadavky na zkoušení

52

4.1

Návod pro určování výkonových ztrát zkouškou nakrátko

52

4.1.1

Jednofázová zapojení

52

4.1.2

Vícefázová dvoucestná zapojení

52

4.2

Postup pro určování výkonových ztrát metodou nakrátko

52

4.3

Zkušební metody

52

4.3.1

Metoda A1

52

4.3.2

Metoda B

53

4.3.3

Metoda C

53

4.3.4

Metoda D

54

4.3.5

Metoda E

55

4.3.6

Metoda A2

55

 

 

 

5

Provozní požadavky

56

5.1

Udávání jmenovitých maximálních zatěžovacích proudů

56

5.2

Definice a písmenové označení, týkající se virtuální teploty přechodu

57

5.2.1

Písmenové označení

57

5.2.2

Tepelný odpor R th

57

5.2.3

Přechodná tepelná impedance Z th

57

5.2.4

Virtuální teplota přechodu qJ j

58

5.3

Stanovení schopnosti maximálního zatížení pomocí výpočtu virtuální teploty přechodu

58

5.3.1

Přibližné určení tvaru výkonových impulsů přiváděných na polovodičovou součástku

58

5.3.2

Metoda superpozice pro výpočet teploty

59

5.3.3

Výpočet virtuální teploty přechodu pro trvalé zatížení

59

5.3.4

Výpočet virtuální teploty přechodu pro cyklické zatížení

60

5.3.5

Výpočet virtuální teploty přechodu pro několik typických aplikací

61

5.4

Obvodové a provozní podmínky ovlivňující napětí přiváděná na výkonové součástky

62

 

 

 

6

Provoz měniče

63

6.1

Stabilizace

63

6.2

Statické vlastnosti

63

6.3

Dynamické vlastnosti řídicího systému

64

6.4

Způsob provozu jednosměrných a dvousměrných měničů

64

6.4.1

Jednosměrná zapojení

64


Strana 6

6.4.2

Dvousměrná zapojení a hranice pro usměrňovačový a střídavý provoz

65

6.5

Přechodný proud

66

6.6

Potlačení okruhového stejnosměrného proudu u dvousměrných zapojení měničů

67

6.6.1

Omezení řídicích úhlů

67

6.6.2

Řízený okruhový proud

67

6.6.3

Blokování řídicích impulsů

67

6.7

Zásady provozu reverzačních měničů pro řízení stejnosměrných motorů

67

6.7.1

Reverzace buzení motorů

67

6.7.2

Reverzace kotvy motoru reverzačním spínačem

68

6.7.3

Dvousměrné zapojení měničů pro kotvu motoru

68

 

 

 

7

Poruchy měničů

70

7.1

Všeobecně

70

7.2

Hledání poruchy

70

 

 

 

Obrázky

1 - Kruhový diagram pro stanovení účiníku

17

2 - Účiník jako funkce d xN pro p = 6

18

3 - Účiník jako funkce d xN pro p = 12

19

4 - d LN jako funkce d xN pro p = 6 a pro p = 12

23

5 - Tvar vlny střídavého napětí

25

6 - Napětí při poruchách měničů

27

7 - Spektrum harmonických proudu na střídavé straně pro p = 6

41

8 - Rezonanční kmitočet a zesilovací činitel

44

9 - Příklad rozvodu energie

49

10 - Zkušební metoda A1

53

11 - Zkušební metoda D

54

12 - Jednotlivé špičkové zatížení

56

13 - Opakované špičkové zatížení

56

14 - Přibližné určení tvaru výkonových impulsů

59

15 - Výpočet virtuální teploty přechodu

60

16 - Výpočet virtuální teploty přechodu pro cyklická zatížení

61

17 - Obvodové a provozní podmínky, ovlivňující napětí přiváděné na součástky měniče

63

18 - Tvar vlny stejnosměrného napětí pro různé řídicí úhly

64

19 - Stejnosměrné napětí pro různé zatížení a různé řídicí úhly

65

20 - Omezení stejnosměrného napětí ve střídačovém provozu

66

21 - Stejnosměrné napětí při hodnotách proudu nižších než přechodný proud

67

22 - Pořadí provozních stavů měničů napájejících reverzační stejnosměrný motor

69

 

 

 

Tabulky

1 - Zapojení a činitelé pro výpočty

13

2 - Efektivní hodnoty síťového proudu

37

3 - Minimální požadavky na R SC pro nn sítě

39

4 - Fázový posun transformátoru a řady harmonických

42

5 - Přibližná hodnota kVAr/km u kabelů

46


Strana 7

6 - Hodnoty zkratových proudů měniče

47

7 - Vypočtené hodnoty pro příklad na obr. 9

51

8 - Virtuální teplota přechodu

62

 

 

 

Příloha A (informativní) Literatura

71

Příloha B (informativní) Rejstřík

72


Strana 8

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

Tuto normu vypracovala subkomise 22B Polovodičové měniče Technické komise IEC 22: Silová elektronika. Tato norma představuje část 1-2 IEC 146 (třetí vydání) a doplňuje IEC 146-1-1 a IEC 146-1-3. Částečně nahrazuje IEC 146:1973 a jeho změnu 1:1975.

Text normy je založen na těchto dokumentech:

 

8Y1.gif

 

Úplnou informaci o hlasování pro přijetí této normy je možno nalézt ve zprávě o výsledku hlasování ve výše uvedené tabulce.

Přílohy A: Literatura a B: Rejstřík jsou informativní.


Strana 9

Oddíl 1 - Všeobecně

 

1.1 Předmět normy

Tato norma uvádí varianty specifikací v IEC 146-1-1. Má umožnit řízenou formou rozšíření těchto specifikací na zvláštní případy. Uvádí se také doplňující technické informace, které usnadní použití IEC 146-1-1.

Tato norma pojednává zejména o měničích komutovaných sítí. Sama o sobě, až na některé případy týkající se pomocných součástek, není, pokud stávající normy nemohou poskytnout potřebné údaje, specifikací.

 



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz