Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/017989a24330acbfde07a795ec31eef5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/017989a24330acbfde07a795ec31eef5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Достаточно сложных схемах преобразовательной техники

Достаточно сложных схемах преобразовательной техники



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Достаточно сложных схемах преобразовательной техники/


Силовые преобразовательные устройства. Базовые схемы и классификация
Сложные цифровые схемы
Основные виды преобразовательных устройств
























Удельный вес устройств преобразовательной техники в энергетическом балансе страны занимает значительное место. Преимущества полупроводниковых преобразователей , по сравнению с другими видами преобразователей, неоспоримы. Основные преимущества заключаются в следующем:. Благодаря указанным преимуществам полупроводниковые преобразователи получили широкое применение: Однофазная двухполупериодная схема рис. Эта схема сложнее однополупериодной схемы, так как требует два вентиля или один двуханодный кенотрон , а трансформатор должен иметь две равноценные вторичные полуобмотки, образуемые выводом средней точки. Однофазная двухполупериодная схема со средней точкой представлена на рис. В однофазной двухполупериодной схеме со средней точкой количество плеч равно двум вместо четырех в мостовой схеме. Количество вентилей в плече схемы со средней точкой должно быть в 2 раза больше, чем в мостовой схеме. В однофазной двухполупериодной схеме со средней точкой количество плеч равно двум вместо четырех в мостовой. Количество вентилей в плече схемы со средней точкой в 2 раза больше, чем в мостовой. Общий вид однофазной двухполупериодной схемы с управляемыми вентилями представлен на рис. Использование в схеме выпрямителя управляемых вентилей позволяет задерживать начало прохождения тока через очередной вступающий в работу вентиль по отношению к моменту го естественного отпирания. Каждая фаза преобразователя состоит из двух встречно включенных однофазных двухполупериодных схем выпрямления со средней точкой. Этот метод может быть проиллюстрирован на примере однофазной двухполупериодной схемы с выводом нулевой точки трансформатора, в каждое из плеч которой включено по два вентиля. Принцип действия такой схемы во многом подобен принципу действия однофазной двухполупериодной схемы. Ток А по своей форме одинаков с кривой тока для однофазной двухполупериодной схемы со средней точкой. В сравнении с однофазной однополупериодной схемой выпрямления индуктивность фильтра в однофазной двухполупериодной схеме при одном и том же коэффициенте пульсации оказывается в 4 7 раза меньше. В качестве примера на рис. В крайнем лишь теоретически возможном случае можно принять величину Ld бесконечно большой, при этом в кривой выпрямленного тока пульсации полностью отсутствуют. В однофазной мостовой схеме к одной из диагоналей моста подключается источник переменного напряжения вторичная обмотка трансформатора , а к другой — нагрузка. В мостовой схеме диоды работают попарно: Коммутация диодов происходит в моменты перехода переменного напряжения через нуль. У мостовой схемы в каждом полупериоде ток проходит одновременно через два диода например, VD1, VD2 , потому временные зависимости токов и напряжений будут принадлежать парам вентилей. Среднее значение напряжения на выходе выпрямителя. Временные диаграммы работы однофазной мостовой схемы выпрямления: Напряжение на нагрузке состоит из полусинусоид вторичного напряжения трансформатора, следующих одна за другой. После разложения в ряд Фурье напряжение такой формы можно представить в виде. В качестве недостатков однофазной мостовой схемы можно отметить: Последнее свойство однофазных мостовых выпрямителей снижает их КПД из-за повышенного падения напряжения на полупроводниковых структурах вентилей. Это особенно заметно у низковольтных выпрямителей, работающих с большими токами. Несмотря на отмеченные недостатки, мостовая схема выпрямления широко применяется на практике в однофазных выпрямителях различной мощности. Трехфазная мостовая схема выпрямления является наиболее распространенной в области средних и больших мощностей. Трехфазные мостовые схемы выпрямления характеризуются наилучшими показателями по сравнению с другими схемами преобразования переменного напряжения в постоянное. Трехфазная мостовая схема выпрямления рис. Недостатком мостовой схемы по сравнению стрехфазной являются: При средних и больших мощностях схема используется при работе на нагрузку с индуктивной реакцией. При малых мощностях эта схема иногда работает на нагрузку с емкостной реакцией. Схема применяется также и для питания чисто активной нагрузки. Сетевая и вентильная обмотки трансформатора могут быть соединены как в треугольник, так и в звезду, как изображено на рис. В рассматриваемой схеме в каждый момент времена работают два диода: В катодной группе ток проводит тот диод, на аноде которого положительный потенциал в данный момент времени является наибольшим. В анодной группе ток проводит диод, катод которого обладает наиболее отрицательным потенциалом в данный момент времени. Схему применяют для работы в комплекте с наиболее простой конструкцией трехфазных трансформаторов. Пульсация его становится ше-стифазной с частотой Гц. Выпрямленный ток имеет жесткую внешнюю характеристику. При увеличении индуктивного сопротивления характеристика получается падающей. Трехфазная мостовая схема выпрямления применена для однопостовых выпрямителей с падающей характеристикой ВД, ВД, ВД на токи , и А. Они изготовляются с механическим трансформаторным регулированием и благодаря простоте конструкции, надежности и легкости обслуживания широко применяются на стройках. Изменение диапазонов в этих выпрямителях обеспечивается переключением первичных, а также вторичных обмоток трансформаторов с треугольника на звезду. Плавнее регулирование в пределах диапазона осуществляется путем перемещения катушек вторичной обмотки ходовым винтом. Трехфазная мостовая схема выпрямления может быть выполнена на управляемых вентилях в симметричном или несимметричном исполнении. Режимы работы управляемых вентилей определяются формой управляющих воздействий со стороны системы управления. В трехфазной мостовой схеме выпрямления рис. Нагрузка присоединяется к этим общим выводам. При активной нагрузке в любой момент времени ток проходит через два вентиля из разных групп. Пульсации выпрямленного напряжения в данной схеме меньше, чем в трехфазной нулевой. При трехфазной мостовой схеме выпрямления обратное зажигание ртутного или пробой полупроводникового вентиля не сопровождаются подпиткой током от параллельно работающих выпрямителей, так как путей для такой подпитки нет. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Форма выходного напряжения трехфазного преобразователя с непосредственной связью при скользящем угле зажигания. Однофазный выпрямитель с нулевым вентилем. Однофазный выпрямитель с дополнительными вентилями. Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд Тема


Полозкова счастье текст
Как правильно выбрать кухонный нож
System of a down suite pee перевод
/ Основы преобразовательной техники
Схемы вязание крючком морские
5 литров незамерзайки
Как пополнить лицевой счет
Лекции - Преобразовательная техника - файл Виды ИР и авт_инверторы.doc
Стихи цветаевой 5 четверостиший
Клейма на кирпичах москва каталог сегодня
Вопрос 6.1 Преобразование схем замещения
Скачать инстаграм версия 6
Самогон из сливы в домашних условиях простой
Низами гянджеви стихи
Основные виды преобразовательных устройств
Производственный процесс изделия
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment