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 |
Расчёт и выбор сглаживающего дросселяСодержание книги
Поиск на нашем сайте Пульсации выпрямленного тока увеличивают действующее значение тока якоря, увеличивают коэффициент формы тока Кф и вызывают, в связи с этим, повышенные тепловые потери. В связи с этим установленная мощность электродвигателя, соответствующая требуемому Мс, обусловленному гладкой составляющей тока двигателя, должна быть увеличена в % раз. Эти пульсации являются причиной пульсаций поперечного поля якоря и приводят к повышенным потерям на перемагничивание железа; ухудшают коммутацию двигателя, т.к. даже в установившемся режиме (di/dt = 0) пульсации поперечного поля тока якоря приводят к повышенному шуму при работе двигателя; являются причиной режима прерывистого тока, в котором электропривод имеет существенные нелинейности. Для уменьшения пульсаций тока и ограничения зоны прерывистых токов в главной цепи двигателя применяют дополнительный сглаживающий дроссель. Однако, с целью экономии, стремятся обойтись без сглаживающего дросселя, применяя многофункциональные схемы выпрямления и двигатели, предназначенные для работы от вентильных преобразователей. При этом двигатели должны иметь достаточно большую индуктивность якоря (избегают применения компенсационных обмоток), для чего полюсы и статор в целом выполняются шихтованными.
Максимально возможное напряжение на выходе выпрямителя рассчитываем по формуле Е0 = U2ф Подставим числовые значения в формулу (2.11) Е0 = 115,28 Индуктивность якорной цепи определяем по формуле Lяц = где Е0 - максимально возможное напряжение на выходе выпрямителя, В;
f - частота питающей сети, Гц; mn – пульсность схемы.
Подставим числовые значения в формулу (2.12) Lяц = Число пар полюсов рассчитывается по формуле
Выполним расчёт в соответствии с формулой (2.13)
Определим фазное напряжение вторичной обмотки U2ф = E2 Подставим числовые значения в формулу (2.14) U2ф = 122
Найдём ЭДС вторичной обмотки Е2 = Подставим числовые значения в формулу (2.15) Е2 = Индуктивность двигателя определяем по формуле Lдв = k где k - коэффициент пропорциональности, учитывающий исполнение двигателя. Принимаем к = 0.6; p – число пар полюсов.
Подставим числовые значения в формулу (2.16)
Lдв = 0,6 Проверка надобности дросселя определяется выражением Lдв ≤ Lяц (2.17) Подставим числовые значения в выражение (2.17) 0,0052 Т.к. условие (2.17) не выполняется, (индуктивность двигателя больше индуктивности якорной цепи) – сглаживающий дроссель не нужен. Выбор коммутационной аппаратуры Выбор коммутационной аппаратуры схемы управления производится по номинальному напряжению (или источника питания), номинальному току и не-обходимому количеству контактов. При выборе промежуточного реле учитывается количество замыкающих и размыкающих контактов. При выборе кнопок учитывается их исполнение и цвет.
Расчёт элементов защиты Переходные процессы в цепях преобразователя электрической энергии часто сопровождается перенапряжениями, основными их которых являются перенапряжения, обусловленные внутренними процессами в полупроводниковых приборах в моменты коммутации тока; коммутационные перенапряжения возникающие в моменты отключения внешних цепей с индуктивностями перенапряжения, вызванные резонансными явлениями в преобразователях; внешние перенапряжения, поступающие из питающей сети. Перенапряжения могут привести к электрическому пробою приборов, вызывающему, как правило, возникновением коротких замыканий. Защитные RC-цепи предназначены для ограничения скорости нарастания напряжения и снижения перенапряжений на вентилях схемы. Для защиты СПП от аварийных токов используют анодные реакторы, которые ограничивают ток короткого замыкания на уровне, не превышающем ударный ток Iуд прибора. Точный расчёт RC-цепей достаточно сложен и требует учёта ряда факторов применения вычислительной техники. Параметры RC-цепи определяется компромиссным решением с учётом достаточного ограничения уровня напряжения разрядного тока защищенного конденсатора в момент включения вентиля при максимальном угле регулирования. Параметры RC-цепей, защищающий полупроводниковые приборы о внутренних перенапряжений, можно определить ориентировочно.
Емкость конденсатора С,Ф определяется по формуле
С где
Подставим числовые значения в формулу (2.18)
С
Подставим числовые значения в формулу (2.19)
R =
Подставим числовые значения в формулу (2.20)
Р = 1200
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 865; 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 - 216.73.217.21 (0.006 с.) |