- •1. Задание на курсовой проект.
- •2. Исходные данные.
- •3. Выбор и расчёт схемы выпрямления.
- •3.1. Выбор схемы выпрямления
- •3.2. Определение параметров согласующего трансформатора
- •3.5. Тепловой расчет
- •3.6 Расчет rc-цепей вентилей
- •Выбираем автоматический выключатель Legrand 3-полюсный 125а-3м (типС).
- •4 Расчёт регулировочной характеристики
- •5 Расчёт внешних характеристик преобразователя
- •6 Разработка функциональной схемы управления вентилями.
- •7 Выводы
- •8 Список литературы
3.2. Определение параметров согласующего трансформатора
В общем случае выходное выпрямленное напряжение рассчитывается по следующей формуле:
;
где m
– число фаз выпрямления. В данной схеме
,
,
тогда:
,В
Значение тока
вторичной обмотки трансформатора
:;
Коэффициент трансформации:
С учетом коэффициента трансформации можно определить действующее значение тока в первичных обмотках трансформатора по следующей формуле:
,А
В схеме Ларионова мощности первичной, вторичной обмоток трансформатора равны между собой и равны полной мощности трансформатора:
S1=S2=ST=S
S=1.045*Pd
3.3. Определение параметров элементов фильтра.
Мощность выпрямителя больше 10кВт, значит выбираем индуктивный фильтр.
Эффективность индуктивных фильтров оценивается с помощью коэффициента сглаживания. Под коэффициентом сглаживания S понимается отношение коэффициента пульсаций при выходе выпрямителя qсх к коэффициенту пульсаций на нагрузке qзад.
Под коэффициентом пульсаций понимается отношение амплитудного значения гармоники с номером n к среднему значению выпрямленного напряжения. Для сравнения выпрямителей по коэффициенту пульсаций во внимание принимается коэффициент пульсаций самой низкочастотной гармоники:
Коэффициент пульсации схемы:
Заданный схемный коэффициент пульсации:
Коэффициент сглаживания:
Сопротивление нагрузки:
Зная значение частоты сети ω и сопротивления нагрузки Rd можно определить величину индуктивности фильтра Ld.
Индуктивность фильтра:
3.4. Выбор и расчет вентилей.
Максимальный средний ток вентиля:
Максимальный ток вентиля:
Максимальное напряжение на вентиле:
Максимальное обратное напряжение на вентиле:
Выбор вентилей производится в соответствии с параметрами Ivcp и Uvобр, затем вентили проверяются на Ivmax.
Так как активное охлаждения вентилей не предусмотрена, то вентили претерпевают утроенное значение максимального среднего т
В соответствии с этим выбираем вентиль – Т171-200-16
-
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии UDRM и повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM, В
1600
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии ITAVm, А
200
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии ITRMS, А
500
Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии ITSM, кА
5000
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс
80
Температура перехода, 0С
-60 – +125
Импульсное напряжение в открытом состоянии UTM, В, не более
1.75
Пороговое напряжение UT, В, не более
1.15
Дифференциальное сопротивление в открытом состоянии, мОм, не более
1
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии IDRM и повторяющийся импульсный обратный ток IRRM, мА, не более
30
Ток включения IL, мА, не более
700
Ток удержание IH, мА, не более
250
Отпирающее напряжение управления UGT, В, не более
3.5
Не отпирающее напряжение управления UGD, В, не менее
0.45
Отпирающий ток управления IGT, А, не более
0.2
Время включения tgt, мкс, не более
25
Рекомендуемый тип охладителя
О123-100
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс
1000
Масса, кг, не более
0.51
Данный вентиль применяется вместе с охладителем – 0123-100
