
- •31. Автономный последовательный инвертор тока. Основные особенности и характеристики.
- •34. Трехфазные автономные инверторы напряжения. Принципы построения. 180-и 120- градусное управление. Основные особенности.
- •35.Трехфазный инвертор по схеме Скотта.
- •37.Методы регулирования выходного напряжения аи
- •38. Способы улучшения гармонического состава выходного напряжения автономных инверторов.
- •39. Преобразователи частоты с непосредственной связью. Принципы построения и работы. Основные особенности.
- •40.Сущность арккосинусоидального закона
- •41 .Одноступенчатая и двухступенчатая коммутация силовых ключей в схемах автономных инверторов. Основные особенности. Применение.
- •42. Сквозные токи. Образование и борьба с ними.
- •43 .Импульсные преобразователи постоянного тока и напряжения. Классификация. Методы регулирования.
- •3 Способа регулирования:
- •44.Нереверсивный иппт повышающего типа
- •45. Импульсные преобразователи со свободным обменом энергии между нагрузкой и источником питания.
- •46. Симметричный способ управления иппт
- •47.Несимметричный способ управления иппт
- •48.Поочередный способ управления иппт
- •49.Импульсные регуляторы переменного тока. Основные особенности.
- •52. Импульсные преобразователи постоянного тока с гальванической
- •53.Использование высокочастотных трансформаторов в схемах импульсных преобразователей.
- •54.Су и сз вентильного преобразователя
- •1.Фазо-импульсный способ управления
- •55. Нпч на полностью управляемых силовых ключах. Преимущества и недостатки.
3 Способа регулирования:
1. ШИР (широтно импкульсное регулирование) – tи=var, T=const
2. ЧИР (частотно импкульсное регулирование) - tи=const, T=var
3. ВИР (время импкульсное регулирование) - tи=var, T=var
44.Нереверсивный иппт повышающего типа
В
схеме с параллельным ключевым элементом
возможно получить напряжение на нагрузке
больше чем напряжение питания. В исходном
состоянии конденсатор С
заряжен до напряжения источника питания
через дроссель L
и вентиль В.
П
ри
замыкании ключа К на интервале (0 – t1)
через дроссель L
от источника питания протекает ток и в
магнитном поле запасается энергия. На
интервале (t1 – t2)
ключ К разомкнут и энергия из магнитного
поля дросселя L
сбрасывается в конденсатор С
под действием ЭДС самоиндукции, увеличивая
его напряжение. Далее процесс повторяется.
При условии идеальности ключа К и вентиля В, а также считая С → ∞, запишем уравнение электромагнитных процессов на интервале (0 – t1):
и
для интервала (t1–t2):
где
,
– активное сопротивление обмотки
дросселя,
– внутреннее сопротивление источника
питания.
45. Импульсные преобразователи со свободным обменом энергии между нагрузкой и источником питания.
П
iв2

На участке (t1 – t2) энергия из источника питания поступает в двигатель; на участке (t2 – t3) энергия, запасенная в магнитном поле индуктивности якоря, обеспечивает ток через вентиль В2, преодолевая противо ЭДС E0 за счет ЭДС самоиндукции обмотки якоря. На интервале (t3 – t4) ток протекает через ключ К2 за счет Е0, а на участке (t4 – t5) за счет ЭДС самоиндукции обмотки якоря часть энергии сбрасывается в источник питания.
Как было отмечено выше, характерной особенностью преобразователя с последова-тельным ключевым элементом является невозможность получения выходного напряжения больше напряжения источника питания.
В схеме с параллельным ключевым элементом этот недостаток устраняется (рис.6.5). В исходном состоянии конденсатор С заряжен до напряжения источника питания через дроссель L и вентиль В.
П
ри
замыкании ключа К на интервале (0 – t1)
через дроссель L
от источника питания протекает ток и в
магнитном поле запасается энергия. На
интервале (t1 – t2)
ключ К разомкнут и энергия из магнитного
поля дросселя L
сбрасывается в конденсатор С
под действием ЭДС самоиндукции, увеличивая
его напряжение. Далее процесс повторяется.
При условии идеальности ключа К и вентиля
В, а также считая С → ∞,
запишем уравнение электромагнитных
процессов на и
нтервале
(0 – t1):
(6.27)
и для интервала (t1–t2):
Рис. 6.5.
(6.28)где ,
– активное сопротивление обмотки дросселя,
– внутреннее сопротивление источника питания.
Р
ешая
уравнение (6.27; 6.28) относительно токов
i1
и i2,
при условии
получаем:
(6.29 (6.30)
Амплитуда пульсаций тока дросселя
.
(6.33)
Среднее значение тока нагрузки
.
(6.34)
Из рис. 6.5 находим:
, (6.35)
. (6.36)
Исследуя функцию (6.35) на экстремум, находим
. (6.37)
Пренебрегая
пульсациями тока нагрузки, т.е. считая,
что
,
находим пульсации выходного напряжения:
. (6.38)
Домножив
(6.38) на
,
получим:
(6.39)
При
прочих равных условиях величина
пульсаций
снижается с увеличением частоты f.
Этот параметр ограничен свойствами
применяемых в этой схеме ключевых и
других силовых элементов.