
- •Закон полного тока. Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея).
- •Идеальный трансформатор. Принцип действия. Коэффициент трансформации.
- •Баланс мдс в идеальном трансформаторе. Эквивалентная схема трансформатора.
- •Опыт холостого хода трансформатора. Эквивалентная схема опыта хх: Параметры, определяемые в опыте хх.
- •Опыт короткого замыкания трансформатора. Эквивалентная схема опыта кз. Параметры, определяемые в опыте кз.
- •6. Внешняя характеристика трансформатора, ее зависимость от типа нагрузки:
- •7. Зависимость кпд трансформатора от величины тока вторичной обмотки:
- •8. Трехфазные сети электропитания. Виды и параметры. Трехфазные трансформаторы:
- •9. Электрические вентили. Типы и параметры. Структурная схема выпрямителя.
- •10. Работа однофазных выпрямителей на нагрузку емкостного характера. Принцип действия, принципиальные схемы и параметры.
- •11. Работа однофазных выпрямителей на нагрузку индуктивного характера. Принцип действия, принципиальные схемы и параметры.
- •12. Работа трехфазных выпрямителей на нагрузку индуктивного характера. Принцип действия, принципиальные схемы и параметры.
- •13. Сглаживающие lc- фильтры. Назначение и параметры.
- •14. Понятие критической индуктивности и критического тока. Зависимость критической индуктивности от величины тока нагрузки.
- •15. Стабилизаторы. Классификация и основные параметры.
- •16. Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения и тока. Принципиальные схемы и параметры.
- •17. Линейные компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока. Принципиальные схемы и параметры.
- •18. Линейные компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока. Принципиальные схемы и параметры.
- •19. Импульсные компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока. Классификация и параметры.
- •20. Импульсные компенсационные стабилизаторы напряжения понижающего типа.
- •21. Импульсные компенсационные стабилизаторы напряжения повыщающего типа.
- •22. Импульсные компенсационные стабилизаторы напряжения полярно инвертирующего типа.
- •23. Методы управление импульсными компенсационными стабилизаторами. Релейное управление.
- •24. Методы управление импульсными компенсационными стабилизаторами. Модуляционное управление (широтно-импульсная модуляция).
- •25. Управляемые однотактные преобразователи с обратным включением диода. Принципиальная схема, принцип действия.
- •2 7. Двухтактные преобразователи с выводом средней точки первичной обмотки трансформатора:
- •28. Полумостовой двухтактный преобразователь:
- •29. Мостовой двухтактный преобразователь:
- •9. Автотрансформатор. Принцип действия. Преимущества и недостатки по сравнению с обычным трансформатором:
11. Работа однофазных выпрямителей на нагрузку индуктивного характера. Принцип действия, принципиальные схемы и параметры.
Однофазный выпрямитель (двухполупериодная схема)
Индуктивность дросселя L стремится к бесконечности (т.е. ток протекает по обмотки дросселя практически без потерь). ЭДС верхней полуобмотки имеет положительное значение, а нижний – отрицательное. Открыт диод VD1, ток идет в нагрузку. Сравнивается напряжение, закрывается VD1. После смены полярности сравнивается напряжение, открывается VD2, далее аналогично.
О
днофазный
выпрямитель (мостовая схема):
Работа аналогична: VD3 и VD2 открыты в первый полупериод. VD4 иVD1 открыты во второй полупериод.
Параметры:
а) Внутреннее сопротивление: скорость изменения внешней характеристики.
б)
Коэффициент
пульсации- характеризует соотношение
между переменным и постоянным значением
напряжения.
в) Габаритная мощность: , где
Работает при мощностях 100 кВт
12. Работа трехфазных выпрямителей на нагрузку индуктивного характера. Принцип действия, принципиальные схемы и параметры.
Трехфазные однотактные выпрямители (схема Миткевича):
В любой момент открыт диод, у которого на аноде наибольшее напряжение.
Например, в первый момент времени открывается VD1, когда напряжение второй обмотки станет больше, чем на первой, VD1 закроется и откроется VD2.
Трехфазная мостовая схема (схема Ларионова)
Работа аналогична, но открыты в любой момент времени сразу два диода. В верхней группе диод, у которого на аноде максимальное напряжение, в нижней группе, у которого на катоде минимальное напряжение.
Параметры:
а)
Частота пульсации: для однотактной:
;
для
мостовой:
б)
Коэффициент
пульсации:
для
однотактной:
для
мостовой:
13. Сглаживающие lc- фильтры. Назначение и параметры.
С
глаживающие
фильтры относятся к ФНЧ. Фильтр LC
является пассивным, т.к. нет активных
элементов, используется дроссель и
конденсатор.
ЭДС самоиндукции дросселя препятствует изменению тока, протекающего через него, а напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно.
Используют во всех мощных выпрямителях. В идеальном случае коэффициент передачи по постоянному току равен 1, а КПД составляет 100%.
Используют так же такие схемы включения для увеличения коэффициента сглаживания пульсации:
П
араметры:
а) Коэффициент фильтрации- отношение амплитуды n-ой гармоники на входе к амплитуде этой гармоники на выходе.
где
б) Коэффициент сглаживания:
14. Понятие критической индуктивности и критического тока. Зависимость критической индуктивности от величины тока нагрузки.
При заданном токе нагрузки, индуктивность дросселя, при которой кривая тока дросселя качается временной оси, называется критической индуктивностью.
Величина тока нагрузки, при которой зависимость тока дросселя от времени качается временной оси, называется критическим током.
Зависимость критической индуктивности от величины тока нагрузки; с увеличением тока нагрузки величины индуктивности уменьшается.