¿Cuál es la capacitancia requerida para este rectificador trifásico?

ingrese la descripción de la imagen aquí

En el diagrama de arriba, quiero saber el valor y la clasificación del capacitor que debe usarse para una buena rectificación.

El voltaje línea a línea es 400 , y por relación
Vdc =(3√2 VL)/pi=(3√2 x 400)/pi = 540 V

La carga de lastre tiene una potencia nominal de 32KW.

Esto me da la corriente de 55A dc. ¿Cómo puedo traducir esto al valor de la capacitancia?

Otra Pregunta. El generador tiene cables trifásicos y uno neutro pero el rectificador lleva cables trifásicos. ¿Debo conectar el neutro a este rectificador? ¿probablemente en el lado del ánodo de los cátodos inferiores?

Link de referencia

Gracias

No conecte neutro.
¿Cuál es la velocidad del PWM?
¿Cuánta ondulación quieres?
@JonRB ¡No sé nada de ondas! . ¡Cuáles son las ventajas de no tener ninguno! . ¿No es este sistema dependiente?
@jasen, el ciclo de trabajo varía y dado que mi controlador pic tiene un cristal de 24 MHz, ¡esta es la frecuencia más alta del tren de pulsos que puedo generar!
el rectificador no necesita un condensador, el PWM, por otro lado, sí.

Respuestas (4)

Una de las grandes ventajas del suministro trifásico en esta situación es que, incluso con capacitancia cero, obtiene un buen suministro de CC sin caídas a cero voltios.

rectificación trifásica

Figura 1. Rectificación trifásica de media onda y rectificación de onda completa con valor DC superpuesto. Fuente: Wikipedia . Haga clic en la imagen para ver en alta resolución.

Para un rectificador de diodo trifásico de onda completa, el voltaje de salida promedio ideal sin carga es

V d C = V a v = 3 3 V pag mi a k π

Agregar capacitancia puede ayudar con fallas y transitorios de energía. Probablemente no necesites ninguno.

No puede conectar neutral en esta situación. Ni el DC+ ni el DC- están en potencial neutro (voltaje).

el condensador probablemente también ayuda con el cumplimiento de emi

En el peor de los casos (100 % del ciclo de trabajo),

C = I   t Δ V ,  

dónde C es la capacitancia en faradios, I es la corriente de carga de CC en amperios, t es el periodo de la CA rectificada en segundos, y Δ V es la ondulación admisible a través C en voltios

Deje el neutro desconectado.

quiero saber el valor y la capacidad nominal del capacitor

Para la clasificación de voltaje de su capacitor, debe considerar usar capacitores de 1000 voltios.

Habrá inductancia en los cables de su suministro eléctrico trifásico. Cada situación es diferente en cuanto a cuánta inductancia estará presente.

La inductancia junto con su condensador forman un circuito resonante.

Cuando encienda por primera vez la desconexión (disyuntor) de su sistema, habrá una irrupción de corriente para cargar el capacitor. La inductancia continuará impulsando la corriente a su capacitor, lo que dará como resultado que el voltaje del capacitor exceda temporalmente los 540 voltios calculados.

La cantidad de sobreimpulso depende de la inductancia y la capacitancia, que en este momento no están definidas.

En el siguiente modelo, muestro un interruptor entre rectificadores y capacitores porque era más simple de modelar que un disyuntor trifásico encendido.

ingrese la descripción de la imagen aquí

El transistor tiene razón al decir que no necesita capacitancia a través del puente trifásico. Debe tener algo de capacitancia para sus cosas PWM. Si no, tendrá pulsos actuales del PWM bajando por sus tres líneas con ramificaciones EMC. El tamaño de su límite es tal como lo haría en un convertidor de dólar.