Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Коммутация токов в мощных выпрямителяхСодержание книги Поиск на нашем сайте Во всех рассмотренных случаях мы пренебрегали индуктив.рассеяния тр-ра Хs=Ха Ха=Σ(Хs2+Хs1), определяют их опыта к.з.
Однофазная схема с «0» точкой
υ1=α выкл. V1 и начинается коммутация тока V2 на V1 в течении υ1и υ2=γ оба вентиля открыты В момент времени υ1 имеем ia1=0+i2k i2a=Id-i2k Направление и величина i2k – ток коммутации (ток к.з.) определяется коммутирующей эдс ek
ek=e2-e1=2
i2k – переходной ток при включении индуктивного контура на синусоидальное напряжение ek c фазой α
i2k=i2k´+i2k´´=iпр+iсв
Для принужденной составляющей: ток сдвинут (отстает) на π/2 и нагружен на сопротивление контура 2Ха. i2k´=
i2k´´=iсв=
Тогда для вентиля, вступившего в работу ia1= i2k´ +i2k Ток вентиля выключающегося ia2=Id-i2k=Id- Из формул 3 и 4 следует, что токи изменяются по косинусоидальному закону. Графически это cos с амплитудой
Ток Id=ik в момент υ=α+ γ подставляем в 3, получим
Id= это уравнение связывает γ,2,Id и называется УРАВНЕНИЕМ КОММУТАЦИИ.
При α=0, угол γ=γ0, получим
1-cosγ0= разделив 5 на 6 получим
γ=arccos[cosα+cosγ0-1]-α] (7)
γ0=f(Ха,Id) 1).при Ха ↑ Id=const γ0 ↑–процесс коммутации более медленный
КОММУТАЦИОННЫЕ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
В период коммутации обмотки тр-ра замыкаются накоротко и выравниваются: у фазы, вступающей в работу снижается е1′=е1-е2а, е2а-ЭДС самоиндукции при нарастании тока; у фазы выключающейся-повышается е2′=е2+е2а, поэтому Ud= и противоположны по знаку. Тогда выпрямл. напряж. снижается на величину ∆Uха -индуктивное падение напряжения -заштрихованные площадки. Для данной схемы ∆Uха Используя (5), получим ∆Uха= ∆Uха- не зависит от α, увеличивает пульсации и искажения Ud Величина > > падения напряжения на Rтр и Ra Максимальное значение прямого напряжения Uпр.мах=2√2е2sinα Начальный скачок обр. напряжения Uво=2√2е2sin(α+γ) Выпрямленное напряжение с учетом коммутации Ud=Ud0 cosα- Или Ud=Ud0
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОМОЩНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ Ud=f(Id)- определяет эксплуатационные качества выпрямителей Для однофазной двухполупериодной со средней точкой Ud=Ud0cosα-ΔUха-ΔUR-ΔUa
Ud0=0.9e2ф ΔUха=IdХа/π-коммутационные падения напряжения Самые большие 10-20В ΔUR=idRтр- падение на R тр-ра ≈1,2В ΔUa- падение напряжения на вентиле ΔUa=U0+iaRd В мощных выпрямителях ΔUR и ΔUa пренебрегают
Ud=Ud0-ΔUR-Δua Все определяет Ud0 (зависящее от схемы) 1).однофазный однополупериодный Ud0=0.45E2ф 2).однофазный двухполупериодный с 0 Ud0=0.9E2 3)однофазная мостовая Ud=0.9E2 круче, т.к. ΔUa=2(U0+iaRd)
Влияние фильтров
Внешние характеристики в относительных единицах
Ud*=Ud/Uδ, Uδ=Ud0
Id*=Id/Iδ, Iδ=Id0
1.без фильтра 2.с L-фильтром 3.с С-фильтром 4.с LС-фильтром Выпрямители трехфазного тока Трехфазные выпрямители применяются для питания потребителей большой и средней мощности (I >10А; U >100B; P>1000Вт)
Первичная обмотка-3-х фазная (соединяется в Υ или Δ). Вторичные обмотки имеют в общем случае m2=m фаз (кратные 3)
Критерий к выбору числа m: 1).min пульсаций в кривой Ud 2).min число и величина высших гармоник в кривой i1 3).высокий уровень использования обмоток тр-ра 4).исключение потока вынужденного подмагничивания. Нагрузка любая.
Однополупериодные выпрямители 3-х фазного тока. Схема со средней точкой –неуправляемый. МИТКЕВИЧА
La=0, γ=0 ПРИНЦИП: в любой момент времени проводит ток тот вентиль, фазовая ЭДС е2 на аноде которого положительна Коммутация вентилей - в точках равенства е2а+е2с=е2В - мгновенно Т.1,2,3 - точки естественной коммутации Угол проводимости λ=2π/m
кратность частоты пульсаций gm=1 . 3=3 ↓ первая гармоника Среднее значение выпрямленного напряжения
При m=3 Ud=1.17e2 При проектировании чаще обратное соотношение е2=0,854Ud Форма id и Ud совпадают, поэтому
Idср=
Iam=Е2m/Rd-амплитудное значение тока тиристора Коэффициент пульсаций Частота пульсаций для q-й гармоники fq=qmfc=3q . 50=q150Гц Средний ток вентиля Ia=Id/m=Id/3=0.33Id Действующее значение тока вентиля I2=Ia= m=3 I2=0.48Iam=0.528Id Коэффициент формы тока Кф=Iad/Iаср=0,528/0,33=1,73≈√3
Максимальное обратное напряжение Uобр.m=√3√2е2= Расчетная мощность вторичной обмотки тр-ра S2=mE2I2=3 . 0.857Ud . 0.583Id=1.48Pd
Токи в первичной обмотке тр-ра определим из условия
ia+iв+ic=0. Для проводящего состояния VI ia≠0 i2a=Id i2в=i2c=0 Для магнитных контуров i2a-ia+ iв=0 -iв+ic=0 =>ia=2/3Id iв=-1/3Id ic=-1/3Id
I1=0.476 Ктр . Id S1=m1U1I1=3 . Типовая мощность трансформатора S= Вынужденное намагничивание тр-ра Из диаграмы следует, что в любой момент времени существует нескомпенсированная MDC Fв=1/3F0 F0=i2a . W2-полная MDC-полный поток намагничивания.
Фв=Ф+Ф –замыкается по сердечнику, воздуху и ст.арматуре. Сердечник насыщается- увеличивается ток намагничивания, и его форма становится несинусоидальной + вихревые токи в стали- дополнительный нагрев, потери, к.п.д уменьшается, нелинейные искажения. Борьба: увеличение сечения сердечника или снизить магнитную индукцию, схемные решения.
Соединение первичных обмоток трансформатора Δ.
Действительно в Δ ток каждой фазы может протекать независимо от токов других фаз первичной обмотки. Пусть W1=W2=W тогда фазный ток первичной обмотки находится исключением из ia2- постоянной составляющей (тр-р=состав.не передается)-I/3 iав=(i2a-Id/3) ibc=(i2b-Id/3) ica=(i2c-Id/3) Линейные токи равны разности фазных токов ia=(iab-ica) Результирующая МДС стержня А Fa=W(i2a-iab)-1/3WId Т.е. МДС имеет только постоянную составляющую
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; просмотров: 360; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.007 с.) |