
- •1). Электрический ток. Сила тока
- •2). Электрическая цепь
- •4). Закон Ома
- •5). Работа и мощность в электрической цепи
- •2. Электрическая цепь постоянного тока. Основные элементы и их условно-графические обозначения. Методы расчета цепей постоянного тока (правила Кирхгофа, метод эквивалентных преобразований).
- •Закон Ома для участка цепи
- •Закон Ома для всей цепи
- •Первый закон Кирхгофа
- •Второй закон Кирхгофа
- •3. Основные электроизмерительные приборы. Способы измерения электрических величин и расчет параметров элементов электрической цепи.
- •4. Основные электроизмерительные приборы. Схемы включения. Расширение пределов измерения (шунты, добавочные резисторы). Особенности работы с многопредельными приборами.
- •5. Классы точности электроизмерительных приборов. Погрешность электрических измерений и способы ее минимизации при выборе измерительного прибора.
- •Погрешности электрических измерений
- •Особенности работы с многопредельными приборами.
- •Основные характеристики (параметры) переменного тока
- •Действующее значение переменного тока
- •Применение комплексных чисел для анализа цепей переменного тока
- •9. Идеальные элементы (резистивный, индуктивный и емкостный) в цепи переменного тока. Определения, основные соотношения и особенности цепи. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.
- •10. Реальная катушка и реальный конденсатор в цепи переменного тока. Определения, основные соотношения и особенности цепи. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.
- •1. Катушка (активно-индуктивный r- l элемент) в цепи переменного тока
- •2. Конденсатор (активно-ёмкостный r- с элемент) в цепи переменного тока
- •11. Последовательная цепь переменного тока, содержащая резистивный, индуктивный и емкостный элементы. Основные соотношения и особенности цепи.
- •12. Расчет последовательной цепи переменного тока. Схема замещения. Резонанс напряжений. Особенности цепи.
- •Явление резонанса напряжений
- •Особенности цепи при резонансе напряжений:
- •13. Расчет параллельной цепи переменного тока. Последовательная эквивалентная схема замещения. Резонанс токов. Особенности цепи.
- •1. Определяются комплексные сопротивления ветвей и токи в ветвях
- •2. Определяются комплексные проводимости и параметры треугольников проводимостей ветвей
- •V1. Построение векторной диаграммы параллельной цепи
- •14. Преимущества трехфазных систем. Трех- и четырехпроводные системы. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Звезда» и «Треугольник» (схемы и основные соотношения).
- •Электрическая схема трёхфазной четырёхпроводной лэп
- •Способы соединения фаз потребителя и режимы работы трёхфазной цепи
- •Соединение фаз потребителя по схеме «звезда» (трёхпроводная система)
- •15. Трехфазные цепи. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Звезда» (основные определения и соотношения). Нейтральный провод. Мощность в трехфазной цепи.
- •Электрическая схема трёхфазной четырёхпроводной лэп
- •Способы соединения фаз потребителя и режимы работы трёхфазной цепи
- •Соединение фаз потребителя по схеме «звезда» (трёхпроводная система)
- •Соединение фаз потребителя по схеме «звезда с нейтралью» (четырёхпроводная система)
- •Мощность трехфазной цепи
- •16. Трехфазные цепи. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Треугольник» (основные определения и соотношения). Мощность в трехфазной цепи.
- •Электрическая схема трёхфазной четырёхпроводной лэп
- •Мощность трехфазной цепи
- •17. Преимущества трехфазных систем. Мощность в трехфазной цепи. Способы измерения активной и реактивной мощности в трехфазных цепях.
- •Мощность трехфазной цепи
- •2. Измерение активной мощности методом двух ваттметров
- •3. Измерение активной мощности методом трёх ваттметров
- •4. Измерение активной мощности с помощью трёхфазного ваттметра
- •1. Измерение реактивной мощности методом одного ваттметра
- •2. Измерение реактивной мощности методом двух и трёх ваттметров
- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп
- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп
- •Мероприятия по снижению реактивной мощности потребителей
- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп
- •Мероприятия по снижению реактивной мощности потребителей
- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп
- •Мероприятия по компенсации реактивной мощности потребителей
- •Определение мощности компенсирующих устройств
- •Особенности поведения ферромагнитных материалов в переменном магнитном поле
- •Явление гистерезиса
- •23. Применение ферромагнитных материалов в электротехнике. Магнитно-мягкие и магнитно-твердые материалы. Потери энергии при перемагничивании ферромагнетиков и способы их снижения.
- •24. Передача электрической энергии и потери мощности в лэп. Цель трансформации напряжения. Устройство и принцип работы трансформатора.
- •25. Режимы работы и кпд трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика трансформатора. Режимы работы трансформатора
- •Кпд трансформатора. Потери мощности и кпд трансформатора
- •Внешняя характеристика трансформатора
- •26. Электрический привод. Структура и преимущества электропривода. Нагрев и тепловой режим работы электродвигателя. Номинальная мощность. Характеристика нагрузочных режимов работы электродвигателя.
- •Структурная схема электропривода
- •Тепловые режимы работы и номинальная мощность двигателя
- •28. Основные характеристики трехфазных асинхронных электродвигателей. Способы пуска и регулирования частоты вращения. Реверсирование и способы электрического торможения асинхронных электродвигателей.
- •1) Прямой пуск
- •2) Пуск ад при пониженном напряжении
- •4. Реверсирование ад (изменение направления вращения)
- •Частотное регулирование ад
- •Полюсное регулирование
- •6. Способы электрического торможения ад
- •1) Торможение противовключением
- •2) Динамическое торможение
- •3) Генераторный (рекуперативный) способ с возвратом ээ в питающую сеть
- •29. Электрический привод. Структура и преимущества электропривода. Электродвигатели постоянного тока, их преимущества и недостатки. Устройство и принцип работы.
- •Структурная схема электропривода
- •Устройство двигателя постоянного тока
- •Принцип работы двигателя постоянного тока
- •Моментная характеристика
- •Механическая характеристика
- •Энергетическая (экономическая) характеристика
- •Пуск двигателей постоянного тока
- •Прямой пуск
- •Пуск дпт при пониженном напряжении
- •Реостатный способ пуска дпт
- •Реверсирование двигателей постоянного тока
- •Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока
- •Полюсный способ
- •Структурная схема электропривода
- •Образование электронно - дырочного перехода
- •Свойства электронно - дырочного перехода при наличии внешнего напряжения Включение электронно - дырочного перехода в прямом направлении
- •Включение электронно-дырочного перехода в обратном направлении
- •33. Блок-схема полупроводникового выпрямителя. Одно – и двухполупериодные выпрямители. Электрические схемы и осциллограммы.
33. Блок-схема полупроводникового выпрямителя. Одно – и двухполупериодные выпрямители. Электрические схемы и осциллограммы.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВЫПРЯМИТЕЛЯ
Выпрямителем называется электротехническое устройство для преобразования электрической энергии переменного тока в электрическую энергию постоянного тока.
Необходимость такого преобразования обусловлена тем, что промышленные электростанции вырабатывают электрическую энергию в виде энергии трёхфазного тока, а многие производственные и бытовые электроустановки работают на постоянном токе.
В зависимости от мощности выпрямители подразделяются на однофазные и трехфазные. Однофазные выпрямители изготовляются обычно на небольшую мощность ( до 1 – 2 кВА), а выпрямители средней и большой мощности выполняют, как правило, трехфазными.
Структурная схема выпрямителя в общем случае, содержит следующие основные блоки (рис. 17):
1. Трансформатор Тр;
2. Выпрямительный блок БВ;
3. Сглаживающий фильтр - фильтр нижних частот СФ;
4. Стабилизатор выпрямленного напряжения Ст.
Вход выпрямителя подключается к однофазной или трёхфазной питающей сети на напряжение U ВХ , а к выходу выпрямителя на выходное напряжение U ВЫХ подключается нагрузка R Н .
Рис. 17. Структурная схема выпрямителя
Трансформатор (часто называемый силовым) предназначен для изменения питающего напряжения сети и получения заданной величины выходного напряжения на нагрузке, а также для электрической развязки блоков выпрямителя и его нагрузки от электрической линии с целью повышения электробезопасности работы с выпрямителем. Трансформатор позволяет также преобразовать одну систему фаз входных напряжений в другую, например трехфазную в шестифазную.
Выпрямительный блок служит для преобразования переменного напряжения в выпрямленное (пульсирующее) и выполняется на базе полупроводниковых приборов дискретного (ключевого) действия (вентильных элементов), обладающих односторонней электропроводностью (диоды, тиристоры и др.).
Качество работы вентильных элементов, входящих в выпрямительный блок, оценивается коэффициентом выпрямления как отношение прямого тока к обратному току при одном и том же напряжении называется:
К В = I ПР / I ОБР , (U = const ).
Идеальные вентильные элементы пропускают ток только в одном направлении (прямой ток) и совсем не пропускают тока в обратном направлении I ОБР = 0 , т. е. обладают высокими выпрямительными свойствами. Реальные вентильные элементы, в отличие от идеальных, пропускают сравнительно небольшой обратный ток I ОБР ≈ 0 и отличаются более низкими выпрямительными свойствами. Поэтому для обеспечения качественной работы выпрямителя вентильные элементы должны обладать малым прямым и большим обратным сопротивлениями, а также высоким допустимым обратным напряжением, высоким КПД и стабильностью характеристик.
Сглаживающий фильтр служит для снижения пульсаций (сглаживания) выпрямленного напряжения, получаемого на выходе выпрямительного блока. Фильтр является устройством, содержащим R – , L – и С - элементы, благодаря которым фильтр способен запасать энергию при увеличении напряжения и отдавать ее при уменьшении напряжения. Качество работы фильтра оценивается коэффициентом фильтрации (сглаживания) - отношением коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра q = К П ВХ / К П ВЫХ .
Стабилизатор служит для снижения влияния изменяющихся внешних условий (колебания напряжения в питающей сети, изменение нагрузки, температуры и т. д.) на режим работы выпрямителя с целью поддержания выходного напряжения на заданном уровне. Стабилизатор может быть установлен как на выходе выпрямителя, так и на входе - со стороны переменного тока.
В состав выпрямителя могут также входить выключатели, элементы автоматики и защиты от перегрузок. В зависимости от конкретных требований отдельные блоки в выпрямителе могут отсутствовать (кроме выпрямительного блока). Если, например, не требуется изменять входное напряжение UВХ и в целях безопасности электрически разделять нагрузку от питающей сети, то из схемы исключается трансформатор, а в некоторых случаях можно исключить сглаживающий фильтр или стабилизатор.
Кроме того, сам выпрямительный блок может быть очень простым или достаточно сложным. В простых схемах содержится минимальное количество вентильных элементов, в результате чего получают низкое качество выпрямления со сравнительно высоким коэффициентом пульсаций. Сложные схемы строятся на основе смешанного соединения вентильных элементов, благодаря чему удается понизить коэффициент пульсации и улучшить характеристики выпрямителя.
Основными техническими параметрами выпрямителя являются значение входного (переменного) напряжения U ВХ и тока I , среднее значение выпрямленного напряжения (средневыпрямленное напряжение) U С В и ток I С В , коэффициент пульсаций К П , коэффициент сглаживания пульсаций q , КПД и др.
По способам преобразования переменного тока различают одно- и двухполупериодные выпрямители.
ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ
Схема простейшего однополупериодного выпрямителя (рис. 18) содержит трансформатор Тр, первичная обмотка которого включена в сеть переменного (синусоидального) тока на напряжение u1 , а ко вторичной обмотке на выходное напряжение трансформатора u2 последовательно подключены диод VD и резистивная нагрузка RH .
В течение первого условно положительного полупериода (на верхнем зажиме вторичной обмотки трансформатора потенциал положителен (рис. 18, а ) диод включён в прямом направлении – «диод открыт». В этом случае по цепи с нагрузкой R Н протекает ток i Н = i 2 . Поскольку сопротивление диода практически равно нулю, то ток в цепи определяется практически только сопротивлением нагрузки:
i 2 = i Н = u 2 / (R ПР + R Н ) = u 2 / R Н .
При этом напряжение на нагрузке практически равно выходному напряжению трансформатора:
u Н = i 2 R Н = u 2 .
Рис.
18. Схема и осциллограммы однополупериодного
однофазного выпрямителя
В течение второго условно отрицательного полупериода (на верхнем зажиме вторичной обмотки трансформатора потенциал отрицателен (рис. 18, б) диод включён в обратном направлении – «диод закрыт», поэтому ток в цепи отсутствует i 2 = i Н = 0 .
В этом случае напряжение на нагрузке также равно нулю u Н = i 2 R Н = 0 и всё выходное напряжение трансформатора u2 оказывается приложенным к диоду u 2 = u Н + u Д = u Д и на зажимам диода возникает максимальное обратное напряжение.
Выпрямленное напряжение и ток в нагрузке уже не являются синусоидальными, а имеют вид повторяющихся импульсов одной полярности, разделенных паузами. Напряжение (ток) несинусоидальной формы можно представить как сумму некоторого постоянного напряжения (постоянная составляющая) и синусоидальных напряжений с частотами ω , 2ω , Зω и т. д. Такая сумма называется рядом и может содержать несколько слагаемых. Первое слагаемое этого ряда - постоянная составляющая или средневыпрямленное напряжение за период UCВ , а все последующие члены - переменные составляющие или гармоники. В частности, второе слагаемое называется напряжением основной (первой) гармоники U1Г с частотой, равной частоте сети ω, остальные члены ряда - гармоники более высокого порядка с частотами, кратными основной частоте.
Средневыпрямленное напряжение (постоянная составляющая выпрямленного напряжения) в случае однополупериодного выпрямления равна:
UCВ = 0,32 U2 МАХ = 0,45 U2 .
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения КП равен отношению амплитуды первой (основной) гармоники к среднему значению выпрямленного напряжения в случае однополупериодного выпрямления оказывается очень высоким:
КП = U1Г / UCВ = 1,57 .
Благодаря простоте устройства однофазные однополупериодные выпрямители часто применяются в качестве блоков питания в радио- и телевизионной технике, в выпрямительных цепях измерительных приборов и др.
ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ
Известны два варианта схем двухполупериодного однофазного выпрямителя:
1. Схема с выводом от среднего витка (средней точки) вторичной обмотки трансформатора;
2. Мостовая схема.
1. Двухполупериодный однофазный выпрямитель с выводом от среднего витка вторичной обмотки трансформатора состоит из трансформатора Тр, двух диодов VD1 и VD2 и нагрузки R H (рис. 18 ). Аноды диодов присоединены к концам вторичной обмотки трансформатора (точки 1 и 2 ), а катоды - к общему узлу 3 . Нагрузка включена между средним витком обмотки трансформатора 0 и узлом 3 .
Рис. 18. Схема и осциллограммы двухполупериодного однофазного выпрямителя с выводом от среднего витка вторичной обмотки трансформатора
По своей схеме такой двухполупериодный выпрямитель эквивалентен двум однополупериодным выпрямителям, работающим на общую нагрузку со сдвигом на полпериода, поэтому напряжение и ток в нагрузке состоят из положительных синусоидальных полуволн без пауз ( « + » со стороны катодов, точка 3 ).
При включении сетевого напряжения u 1 на первой и второй половинах вторичной обмотки трансформатора возникают напряжения u 21 и u 22 . В первый полупериод потенциал точки 1 является положительным, а потенциал точки 2 является отрицательным относительно вывода средней точки 0 . В этом случае диод VD2 закрыт, а диод VD1 открыт и под действием наведённого в первой половине вторичной обмотки трансформатора напряжения u 21 в цепи возникает ток i 21 , который проходит через диод VD1 , нагрузку R Н и первую половину вторичной обмотки трансформатора. В следующий полупериод полярность на концах вторичной обмотки трансформатора меняется на обратную: диод VD1 закрывается, а диод VD2 открывается. Под действием наведённого во второй половине вторичной обмотки трансформатора напряжения u22 в цепи возникает ток i 22 , который проходит через диод VD2 , нагрузку R Н и замыкается через вторую половину вторичной обмотки. Таким образом, каждые полпериода через нагрузку RH поочередно, проходят в одном и том же направлении токи i 21 и i 22 , поэтому ток в нагрузке равен их сумме: i н = i 21 + i 22 .
Поскольку практически всегда и первая и вторая половины (ветви или плечи) выпрямителя выполняются одинаковыми, т. е. являются симметричными, то и токи в ветвях выпрямителя также будут одинаковыми i 21 = i 22 .
Средневыпрямленное напряжение в схемах с двухполупериодным выпрямлением вдвое больше по величине, чем в схеме с однополупериодным выпрямлением:
UCВ = 0,9 U2 .
Коэффициент пульсаций при двухполупериодном выпрямлении значительно меньше, чем при однополупериодном:
КП = U1Г / UCВ = 0, 67.
К недостаткам схемы следует отнести более сложное устройство трансформатора.
2. Однофазный мостовой выпрямитель содержит трансформатор, ко вторичной обмотке которого подключён блок из четырёх диодов VD1 – VD4 , соединенных по схеме четырёхплечего моста (рис. 19). Нагрузка R Н включена во вторую диагональ моста между общим катодом диодов VD1 – VD2 (точка 3 ) и общим анодом диодов VD3 – VD4 (точка 4).
Рис. 19. Схема и осциллограммы двухполупериодного однофазного
мостового выпрямителя
При включении сетевого напряжения u 1 на вторичной обмотке трансформатора возникают напряжения u 2 . В первый полупериод потенциал точки 1 является положительным, а потенциал точки 2 является отрицательным. В этом случае диод VD4 закрыт, а диоды VD1 и VD3 открыты и под действием напряжения вторичной обмотки трансформатора u 21 в цепи возникает ток i 21 , который проходит через диоды VD1 - VD3 , нагрузку R Н и вторичную обмотку трансформатора. В следующий полупериод полярность на концах вторичной обмотки трансформатора меняется на обратную: диод VD3 закрывается, а диоды VD2 и VD4 открываются и под действием напряжения вторичной обмотки трансформатора u 22 в цепи возникает ток i 22 , который проходит через диоды VD2 - VD4 , нагрузку R Н и замыкается через вторую половину вторичной обмотки. Таким образом, каждые полпериода через нагрузку RH поочередно, проходят в одном и том же направлении токи i 21 и i 22 , поэтому ток в нагрузке равен их сумме: i н = i 21 + i 22 .
Поскольку практически всегда и первая и вторая половины (ветви или плечи) выпрямителя выполняются одинаковыми, т. е. являются симметричными, то и токи в ветвях выпрямителя также будут одинаковыми i 21 = i 22 .
Мостовая схема аналогична схеме выпрямителя с выводом от среднего витка вторичной обмотки трансформатора, поэтому средневыпрямленное напряжение и коэффициент пульсаций для обеих схем одинаковы: UCВ = 0,9 U2 ; КП = 0, 67 .
Однако мостовая схема положительно отличается тем, что обратное напряжение на диодах в ней в 2 раза меньше, а вторичная обмотка имеет меньше витков и не имеет вывода от среднего витка, что значительно упрощает конструкцию выпрямителя. Кроме того, имеется возможность использования мостовой схемы без трансформатора в тех случаях, когда не требуется изменять величину выпрямленного напряжения по сравнению с напряжением питающей сети.
Обе схемы двухполупериодного однофазного выпрямления, широко применяются в выпрямителях мощностью до 1 кВт и напряжением от нескольких вольт до нескольких киловольт. Для получения более мощных источников питания постоянного тока используют трёхфазные выпрямители, а также преобразовательные устройства, изготовляемые на базе тиристоров.