
- •Электрооборудование промышленности
- •Содержание
- •Цели и задачи дисциплины “Электрооборудование промышленности ”
- •Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение курса “Электрооборудование промышленности ”
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Содержание курса по разделам
- •Содержание разделов курса
- •Основная литература
- •Обозначения и единицы физических величин
- •Основные формулы и соотношения
- •Вопросы для самопроверки
Основная литература
1. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи: Учеб. пособие для вузов М.: Транспорт, 2000. 464 с.
2. Электротехнический справочник: В 4 т. / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). М.: Изд. МЭИ.
Т. 2., 2001. Разд. 37 Вентильные преобразователи электрической энергии и источники.
Т. 4., 2002. Разд. 60. Электротермическое и электротехнологическое оборудование.
3. Горбачев Г.Н, Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. М.: Энергоатомиздат, 1988. 320 с.
Дополнительная литература
4. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учеб. пособие для вузов, НГТУ.: 2003. 664 с.
5. Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.М. Основы преобразовательной техники. М.: Высшая школа, 1980. 289 с.
6. Капунцов Ю.Д., Елисеев В.А., Ильяшенко А.А. Электрооборудование и электропривод промышленных установок: Учеб. для вузов под ред. М. М. Соколова М.: Высшая школа, 1979. 434 с.
7. Автоматическое управление электротермическими установками; Учеб. для вузов / А.М. Кручинин, К.М. Махмудов и др.; Под ред. А.Д. Свенчарского. М.: Энергоатомиздат, 1990. 416 с.
8. Песков П.П., Розман Я.Б., Соломонов В.И. Электрооборудование станков для электрохимической обработки. М.: Машиностроение, 1977. С.153
9. ГОСТ 23414 (СТ СЭВ 5270-85). Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения.
10. ГОСТ 23875-88. Качество электрической энергии. Термины и определения.
11. ГОСТ 25953-83. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью 5 кВА и выше. Параметры.
12. ГОСТ 26282-84. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые мощностью до 5 кВА. Параметры.
13. ГОСТ 26830-86. Преобразователи электроэнергии силовые мощностью до 5 кВА включительно. Общие технические условия.
Основные понятия и определения в соответствии с ГОСТ
Полупроводниковый преобразователь электроэнергии – устройство, основанное на применении полупроводниковых приборов, обеспечивающее изменение одного или нескольких параметров электрической энергии.
Полупроводниковый выпрямитель – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный.
Среднее значение напряжения (тока) – среднеарифметический уровень напряжения (тока) за период.
Пульсация напряжения (тока) – процесс периодического изменения постоянного напряжения (тока) относительно его среднего уровня в установившемся режиме работы преобразователя электрической энергии.
Размах пульсаций напряжения (тока) – величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями пульсирующего напряжения (тока) за определенный интервал времени.
Коэффициент пульсаций напряжения (тока) – величина, равная отношению наибольшего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей.
Внешняя характеристика полупроводникового преобразователя – кривая, показывающая зависимость между выходным напряжением и током.
Коэффициент формы постоянного тока полупроводникового преобразователя – отношение действующего значения периодически изменяющегося тока полупроводникового преобразователя, имеющего постоянную составляющую, к среднему значению, усредненному для всего периода.
Основная схема полупроводникового преобразователя – электрическая схема соединения главных плеч полупроводникового преобразователя.
Схема полупроводникового преобразователя с выводом нулевой точки – схема полупроводникового преобразователя , в которой один вывод постоянного тока образован нулевой точкой трансформатора или сети переменного тока, а другой – соединенными вместе катодами или анодами главных плеч полупроводникового преобразователя.
Двухполупериодная схема полупроводникового преобразователя – схема полупроводникового преобразователя, в которой преобразуются оба периода переменного напряжения.
Мостовая схема полупроводникового преобразователя – двухполупериодная схема полупроводникового преобразователя, содержащая две или более пары плеч полупроводникового преобразователя, средние выводы которых являются выводами переменного тока, а крайние выводы с одинаковой полярностью, соединенные вместе, являются выводами постоянного тока.
Непрерывный режим полупроводникового преобразователя – режим, при котором постоянный ток не прерывается.
Прерывистый режим полупроводникового преобразователя – режим, при котором постоянный ток периодически прерывается.
Гранично-непрерывный ток полупроводникового преобразователя – среднее значение постоянного тока в схеме полупроводникового преобразователя, при достижении которого постоянный ток начинает прерываться.
Неуправляемая схема полупроводникового преобразователя – схема полупроводникового преобразователя, в которой главные цепи – неуправляемые.
Регулируемый полупроводниковый преобразователь – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, у которого один или несколько выходных параметров могут изменяться по определенному закону в соответствии с управляющим воздействием.
Фазовое управление полупроводникового преобразователя – метод управления режимом работы полупроводникового преобразователя путем изменения в пределах периода повторяемости момента отпирания или запирания полупроводникового прибора.
Симметричное фазовое управления полупроводникового преобразователя – фазовое управление полупроводникового преобразователя с равными углами задержки во всех главных плечах полупроводникового преобразователя.
Несимметричное фазовое управление полупроводникового преобразователя – фазовое управление полупроводникового преобразователя с различными углами задержки в главных плечах полупроводникового преобразователя.
Импульсное управление полупроводникового преобразователя – метод управления режимом работы полупроводникового преобразователя путем изменения моментов начала и конца повторяющихся интервалов открытого состояния главного плеча полупроводникового преобразователя.
Широтно-импульсное управление полупроводникового преобразователя – импульсное управление полупроводникового преобразователя посредством изменения длительности импульсов при их постоянной частоте следования.
Частотно-импульсное управление полупроводникового преобразователя – импульсное управление полупроводникового преобразователя посредством изменения частоты следования импульсов при их постоянной длительности.
Основная составляющая переменного напряжения (тока) – составляющая первого порядка разложения в ряд Фурье периодического напряжения (тока).
Гармоническая составляющая переменного напряжения (тока) – составляющая разложения в ряд Фурье периодического напряжения (тока), порядок которой превышает единицу.
Порядок гармонической составляющей переменного напряжения (тока) – целое число, равное отношению частоты гармонической составляющей к основной частоте разложения переменного напряжения (тока) в ряд Фурье.
Коэффициент искажения входного тока полупроводникового преобразователя – отношение действующего значения основной гармоники входного тока полупроводникового преобразователя к действующему значению.
Коэффициент сдвига входного напряжения полупроводникового преобразователя – отношение активной мощности основных гармоник напряжения и тока полупроводникового преобразователя к их полной мощности.
Коэффициент мощности – отношение активной мощности к полной.
Полупроводниковый компенсатор реактивной мощности – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для улучшения качества электроэнергии в сети переменного тока путем уменьшения сдвига первой гармоники тока и уменьшения искажения формы кривой тока или напряжения.
Полупроводниковый инвертор – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для преобразования постоянного тока в переменный.
Ведомый полупроводниковый инвертор – полупроводниковый инвертор, в котором коммутация полупроводниковых приборов осуществляется под действием напряжения, обусловленного внешними по отношению к полупроводниковому инвертору источниками электроэнергии.
Автономный полупроводниковый инвертор – полупроводниковый инвертор, в котором коммутация полупроводниковых приборов осуществляется под действием напряжения, обусловленного элементами, входящими в состав полупроводникового инвертора.
Опрокидывание полупроводникового инвертора – состояние полупроводникового инвертора, когда главное плечо полупроводникового преобразователя продолжает проводить ток после окончания интервала нормальной проводимости или после окончания интервала выключения.
Обратимый полупроводниковый преобразователь – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, в котором электроэнергия может преобразовываться в обоих направлениях.
Реверсивный полупроводниковый преобразователь – полупроводниковый преобразователь электроэнергии, на выходе которого может изменяться полярность напряжения и (или) направление постоянного тока.
Полупроводниковый преобразователь частоты – полупроводниковый преобразователь переменного тока, осуществляющий преобразование переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты.
Непосредственный полупроводниковый преобразователь частоты – полупроводниковый преобразователь частоты с однократным преобразованием электроэнергии.
Двухзвенный полупроводниковый преобразователь переменного тока – полупроводниковый преобразователь переменного тока с промежуточным звеном постоянного тока, осуществляющий сначала выпрямление переменного тока, а затем инвертирование постоянного тока.
Двухзвенный полупроводниковый преобразователь частоты – полупроводниковый преобразователь частоты с двухкратным преобразованием электроэнергии.
Непосредственный полупроводниковый преобразователь постоянного напряжения – полупроводниковый преобразователь постоянного напряжения без промежуточного звена переменного тока, осуществляющий однократное преобразование электроэнергии.
Двухзвенный полупроводниковый преобразователь постоянного напряжения – полупроводниковый преобразователь постоянного напряжения с промежуточным звеном переменного тока, осуществляющий сначала инвертирование постоянного тока, а затем выпрямление переменного тока.
Вольтдобавочное и вольтвычитающее устройство полупроводниковых преобразователей – последовательная схема соединения полупроводниковых преобразователей, которые управляются независимо.