Некеровані трифазні випрямлячі 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Некеровані трифазні випрямлячі

Поиск

Ud = f (Id).

Зовнішня характеристика описується рівнянням:

Ud = Ud0 – (ΔUd + ΔUтр + ІdRф),

де Ud0 – середнє значення випрямленої напруги при холостому ході (Іd = 0);

ΔUd – середнє значення напруги на вентилях (вентилі) одного плеча;

ΔUтр – середнє значення падіння напруги в обмотках трансформатора, віднесене до вторинної обмотки;

 Rф – активний опір згладжуючого фільтра.

Зі зростанням Id збільшуються усі складові падінь напруг, що вказані у скобках рівняння, а це приводить до зниження випрямленої напруги Ud. Сімейство зовнішніх характеристик показане на рисунку 4.4.

Рисунок 4.4 – Зовнішні характеристики випрямляча при:

1 – наявності ємнісного фільтру; 2 – відсутності фільтра; 3 – наявності LC-фільтра; 4 – наявності RC-фільтра

При відсутності фільтра напруга холостого ходу визначається наведеним рівнянням. Зі зростанням струму навантаження напруга Ud знижується незначно (крива 2), оскільки ΔUd і ΔUтр невеликі, а Іd Rф = 0.

При наявності найпростішого ємнісного фільтра напруга холостого ходу визначається амплітудною напругою фази трансформатора, а зниження напруги Ud зі зростанням Іd відбувається більш різко (крива 1).

Ще більш різко знижується напруга на навантаженні (крива 4) при наявності RC-фільтра, оскільки помітну величину складає опір Rф.

При ввімкненні LC-фільтра активний опір послідовного елемента фільтра Rф визначається активним опором проводу обмотки дроселя, який звичайно невеликий. Тому зниження напруги Ud зі зростанням Іd значно менше (крива 3).

Розгляд усіх фільтрів, які тут згадуються, див. у 4.4.

Трифазні випрямлячі використовуються для живлення навантажень середньої і великої потужності. Переваги трифазних випрямлячів перед однофазними полягають у наступному:

- краще використовуються вентилі за струмом;

- суттєво нижчий коефіцієнт пульсацій;

- ефективне використання габаритної потужності трансформатора;

- більш ефективне використання згладжуючих фільтрів.

4.3.1 Трифазний випрямляч з нульовим виводом (схема Міткевича)

Однопівперіодна схема з нульовим виводом (схема Міткевича) зображена на рисунку 4.5.

Рисунок 4.5 – Трифазна схема з нульовим виводом

Ця схема складається із трифазного трансформатора Т, трьох випрямляючих діодів VD1 … VD3 та навантаження Rн, яке вмикається між спільним виводом вторинних обмоток трансформатора (нульовим виводом) та спільною точкою з’єднання випрямляючих діодів. Фактично ця схема являє собою три однофазних однопівперіодних випрямляча, увімкнених паралельно. Тому первинні обмотки трансформатора можуть з’єднуватися як зіркою, так і трикутником (забезпечуючи, наприклад, підмикання до мережі з фазною напругою 220 чи 127 вольт), а вторинні – лише зіркою.

Випрямляючі діоди працюють по черзі. За період напруги живлення кожен діод знаходиться у провідному стані третину періоду, причому проводить той діод, до анода якого на даний момент прикладена найбільш позитивна фазна напруга.

Роботу схеми Міткевича ілюструють часові діаграми, наведені на рисунку 4.6.

Як випливає з діаграм, наприклад, на інтервалі від 30 до 150 електричних градусів найбільш позитивна напруга є на вторинній обмотці трансформатора фази А, тому у провідному стані тут знаходиться діод VD1. Зате на інтервалах від 150 до 270 і від 270 до 30 електричних градусів він закритий лінійними напругами відповідно фази В і фази С.

Рисунок 4.6 – Часові діаграми роботи схеми Міткевича



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 43; 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.)