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 |
Випрямляча при ємнісному навантаженніСодержание книги
Поиск на нашем сайте Рис.1.12. Еквівалентні схеми та часові діаграми роботи однопівперіодного Випрямляча при ємнісному навантаженні За період напруги живлення схема працює у двох режимах: 1) на інтервалі 2) на інтервалі Для першого режиму розрахункова схема наведена на рис.1.12, б. Електромагнітні процеси описуються такими рівняннями:
Для другого режиму розрахункова схема наведена на рис.1.12, в. Електромагнітні процеси описуються такою системою рівнянь:
При переході від одного режиму до іншого структура схеми змінюється. Тому цей випрямляч відноситься до схем із змінною структурою. Визначимо струми і напруги для другого режиму. Розв'язуючи друге рівняння системи (1.19), визначимо у загальному вигляді напругу на конденсаторі
Підставляючи одержане значення у перше рівняння системи (1.19) визначимо напругу на вентилі
Струм у конденсаторі
Струм у колі навантаження
Часова діаграма для обох режимів роботи випрямляча наведена на рис.1.12, г. Визначимо сталу інтегрування А та граничні моменти інтервалів Момент Розв'язуючи рівняння (1.24), одержимо Виходячи з умови безперервності напруги на конденсаторі у момент переходу від першого до другого інтервалу при Із рівняння (1.26) одержимо Момент часу Підставляючи в рівняння (1.28) значення постійної інтегрування А одержимо
13) Як визначити моменти включення та виключення вентиля однопівперіодного випрямляча при В момент
де Розв'язавши рівняння (1.30) визначаємо струм у схемі на першому інтервалі
де фаза Момент виключення вентиля
де Рис.1.13. Еквівалентні схеми та часові діаграми роботи однопівперіодного За якої умови визначається тривалість протікання струму в колі однопівперіодного випрямляча при роботі на проти-ЕРС?
3) ключ замкнений 4) ключ розімкнений Момент виключення вентиля
Нема відповідей Гонтарева
Снульовим виводом Рис.1.28. Несиметричні схеми помножувачів напруги В перший півперіод заряджається конденсатор Подальшим розвитком несиметричної схеми подвоєння напруги є схема помноження, що зображена на рис.1.28, б. В цій схемі додані ланцюжки з вентилів і конденсаторів На рис.1.28, в наведено схему несиметричного помноження напруги першого роду. Тут можливе помноження у 2...4 рази.
Рис.1.27. Симетрична схема подвоєння напруги: а) електрична схема; б) часові діаграми роботи
Конденсатор На рис.1.27, б наведені часові діаграми напруг і струмів у схемі Латура. Випрямлена напруга має за період мережі 64) Для чого призначені випрямляючі пристрої? Випрямляючі пристрої призначені для перетворення змінної напруги у постійну. 65) Внаслідок чого змінна напруга перетворюється випрямлячем у пульсуючу напругу? Головними елементами випрямляча є трансформатор TV, який змінює величину напруги і здійснює електричну розв'язку навантаження і мережі живлення, а також вентилі VS, за допомогою яких забезпечується одностороннє протікання струму у колі навантаження. Внаслідок цього змінна напруга мережі 66) Назвіть основні блоки, що входять до складу перетворювачів змінної напруги у постійну напругу.
Рис. 1.2. Структурні схеми основних типів перетворювачів змінної напруги в постійну Перетворювачі підключаються до джерела змінної напруги (ДЗН) та містять випрямляч (В), систему керування (СК) електричний згладжувальний фільтр (Ф), стабілізатор (С), автоматичний регулятор (АР). Схема на рис.1.2, а містить блок обмеження струму (БОС), який спрацьовує при аварійних режимах. 67) У яких двох основних режимах може працювати керований випрямляч при наявності у колі навантаження постійної ЕРС? Якщо в колі постійного струму керованого випрямляча є джерело постійної електрорушійної сили (ЕРС), такий випрямляч може працювати у двох режимах: випрямляча або інвертора, веденого мережею. 68) За якими ознаками класифікують випрямлячі? Назвіть основні схеми випрямлячів. Розрізняють однотактні і двотактні схеми випрямлячів. Однотактні випрямлячі обов'язково мають середню (нульову) точку вторинних обмоток трансформатора (крім найпростішого однопівперіодного випрямляча). На рис. 1.5, а, б, г наведено однотактні схеми: 1) однофазного однопівперіодного випрямляча; 2) однофазного з нульовим виводом; 3) трифазного з нульовим виводом (схема Міткевича).
Рис.1.5. Основні схеми випрямлячів На рис.1.5, в, д наведено двотактні схеми: 1) однофазного мостового випрямляча (схема Греца); 2) трифазного мостового випрямляча (схема Ларіонова). Усі перераховані схеми є класичними і відносяться до простих схем. Складні схеми - це схеми, що складаються з кількох простих. Наприклад на рис.1.5, е наведена схема подвійного трифазного випрямляча із зрівняльним реактором (дроселем) - схема Кюблера. 69) На які групи поділяють випрямлячі в залежності від потужності? У залежності від потужності трансформатора розрізняють такі випрямлячі: 1. Випрямлячі малої потужності. До цієї групи відносять випрямлячі потужністю від одиниць ват до одиниць кіловат. 2. Випрямлячі середньої потужності. До цієї групи належать випрямлячі потужністю в десятки кіловат. 3. Випрямлячі великої потужності. До цієї групи належать випрямлячі потужністю сотні кіловат, мегавати.
70) Як залежить відношення 1) Випрямлячі малої потужності. Для цієї групи виконується умова 2) Випрямлячі середньої потужності. Для цієї групи 3) Випрямлячі великої потужності. Для цієї групи виконується умова 71) Чим фізичні моделі напівпровідникових вентилів суттєво відрізняються від функціональних моделей? Існують фізичні моделі напівпровідникових приладів. Це моделі Еберса-Мола, Линвіла, Бофуа-Спаркса, Агаханяна та ін. Вони будуються на фізичних явищах, які відбуваються у Існують і функціональні моделі, які характеризують силовий вентиль, як ключ. Вони враховують тільки два режими його роботи: режим, коли вентиль включений і режим, коли він виключений 72) Назвіть основні функціональні моделі вентилів. В чому полягають їх відмінності? Розглянемо функціональні моделі, не враховуючи тривалість процесу включення й виключення вентиля, так як ці інтервали значно менші у порівнянні і з тривалостями інтервалів, коли вентиль включений і виключений. Такі моделі отримали назву ключові. Ключові моделі вентилів і відповідні вольт-амперні характеристики (ВАХ) наведені на рис.1.8.
Рис.1.8. Функціональні (ключові) моделі вентиля та його ВАХ На рис.1.8, а наведена ключова модель типу „ідеальний ключ”. На рис.1.8, б - д наведені ключові моделі вентилів з врахуванням втрат потужності у вентилі та напруги і струму відсічки, а також відповідні ВАХ. На рис.1.8, б наведена ключова модель з урахуванням втрат потужності у прямому напрямку (опір втрат у включеному стані На рис. 1.9, а наведено функціональну модель для вимикання тиристора, а на рис. 1.9, б - для вмикання.
Рис.1.9. Функціональні моделі для вмикання та вимикання тиристора На протязі одного періоду напруги мережі живлення (первинного джерела напруги) вентилі перетворювача на окремих інтервалах перебувають у включеному стані, а на інших - у виключеному. Якщо розглядати вентильну групу перетворювача як деякий електронний комутатор, то його структура за період може бути незмінною на усіх інтервалах періоду, або змінною. Це залежить від вибору еквівалентної схема вентиля. Тому розрізняють еквівалентні схеми напівпровідникових силових перетворювачів з постійною, або із змінною структурою. 73) Назвіть основні електричні параметри напівпровідникових вентилів. Основними електричними параметрами вентилів, по яким обираються конкретні типи вентилів є 74) Назвіть основні електричні параметри трансформаторів.
75) Назвіть основні експлуатаційні характеристики випрямлячів 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Рис.1.12. Еквівалентні схеми та часові діаграми роботи однопівперіодного випрямляча при ємнісному навантаженні За період напруги живлення схема працює у двох режимах: 1) на інтервалі 2) на інтервалі Для першого режиму розрахункова схема наведена на рис.1.12, б. Електромагнітні процеси описуються такими рівняннями:
Для другого режиму розрахункова схема наведена на рис.1.12, в. Електромагнітні процеси описуються такою системою рівнянь:
При переході від одного режиму до іншого структура схеми змінюється. Тому цей випрямляч відноситься до схем із змінною структурою. Визначимо струми і напруги для другого режиму. Розв'язуючи друге рівняння системи (1.19), визначимо у загальному вигляді напругу на конденсаторі
Підставляючи одержане значення у перше рівняння системи (1.19) визначимо напругу на вентилі
Струм у конденсаторі
Струм у колі навантаження
Часова діаграма для обох режимів роботи випрямляча наведена на рис.1.12, г. Визначимо сталу інтегрування А та граничні моменти інтервалів Момент Розв'язуючи рівняння (1.24), одержимо Виходячи з умови безперервності напруги на конденсаторі у момент переходу від першого до другого інтервалу при Із рівняння (1.26) одержимо Момент часу Підставляючи в рівняння (1.28) значення постійної інтегрування А одержимо
13) Як визначити моменти включення та виключення вентиля однопівперіодного випрямляча при В момент
де Розв'язавши рівняння (1.30) визначаємо струм у схемі на першому інтервалі
де фаза Момент виключення вентиля
де
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 292; 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 (0.011 с.) |