
- •Структурные схемы нерегулируемых выпрямителей.
- •Структурные схемы регулируемых выпрямителей.
- •Структурные схемы ивэп с бестранформаторным входом.
- •Структурные схемы ивэп, работающих от автономных источников постоянноготока.
- •Трансформаторы и их классификация.
- •6. Принцип действия однофазного трансформатора.
- •7. Особенности конструкции и принцип работы трёхфазного трансформатора.
- •8. Особенности работы трансформаторов в ивэп.
- •Однофазная однополупериодная схема выпрямления.
- •Однофазная двухполупериодная схема выпрямления.
- •Однофазная мостовая схема выпрямления.
- •Трёхфазная схема выпрямления с нейтральной точкой.
- •Трёхфазная мостовая схема выпрямления.
- •Принцип работы схемы выпрямления на емкостную нагрузку.
- •Принцип работы схемы выпрямления на индуктивную нагрузку.
- •Принцип работы схемы выпрямления на смешанную нагрузку.
- •Работа выпрямителя на встречную эдс
- •Виды сглаживающих фильтров. Коэффициент сглаживания.
- •Принцип работы фильтров с резонансными контурами.
- •Транзисторные сглаживающие фильтры.
- •Классификация стабилизаторов напряжения и тока.
- •Принцип действия параметрических стабилизаторов постоянного напряжения. Их достоинства и недостатки.
- •Структурная схема стабилизатора компенсационного типа с последовательно включенным рэ.
- •Структурная схема стабилизатора компенсационного типа с параллельно включенным рэ.
- •26. Структурная схема импульсного стабилизатора напряжения
- •27. Принципы работы стабилизаторов с шим, чим, релейных.
- •28. Классификация преобразователей постоянного напряжения
- •29. Структурная схема преобразователя напряжения с самовозбуждением
- •30. Структурная схема преобразователя напряжения с независимым возбуждением.
Трансформаторы и их классификация.
Трансформатор – это статический электромагнитный аппарат, служащий для преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока другого напряжения при неизменной частоте.
В системах электропитания РЭУ (сетевые приемники, телевизоры, блоки питания передатчиков и др.) используются трансформаторы малой мощности: однофазные – до 4 кВА и трехфазные - до 5 кВА.
Рассматриваемые трансформаторы питания классифицируют по следующим признакам:
* по числу фаз преобразуемого напряжения – однофазные и трехфазные;
* по числу обмоток – двухобмоточные и многообмоточные;
* по конфигурации магнитопровода – стержневые (собирают из пластин прямоугольной формы одинаковой толщины), броневые (из пластин Ш-образной формы и прямоугольных пластин, замыкающих Ш-образные пластины) и тороидальные (из штампованных колец, покрытых изолирующим лаком).
6. Принцип действия однофазного трансформатора.
Простейший однофазный трансформатор состоит из стального сердечника и двух обмоток – первичной и вторичной (рис.1.1). Для уменьшения потерь от вихревых токов, возникающих при перемагничивании, сердечники собирают из тонких (0,3-0,5 мм) пластин специальной трансформаторной стали (эта сталь характеризуется узкой петлей гистерезиса и большим электрическим сопротивлением). Пластины изолируют друга от друга путем покрытия их изолирующими лаками.
Если
к первичной обмотке подвести переменное
напряжение U1 , то в
ней появится некоторый ток io1,
который в сердечнике создает переменный
магнитный поток Фo
. Этот поток (по закону электромагнитной
индукции) наведен в обоих обмотках ЭДС
е1 и е2 :
где W1 , W2 - числа витков в первичной и вторичной обмотках соответственно.
Рис. 1.1. Однофазный трансформатор
Если
приложенное напряжение U1
= U m1
sin ωt
, то в идеальном трансформаторе (без
потерь) его первичная обмотка будет
представлять собой чистую индуктивность.
Поэтому ток будет отставать по фазе от
напряжения на
/2
(рис. 1.2):
i
o1=
Io1m sin
(ωt
-
/2)
,
а магнитный поток будет совпадать по фазе с создающим его током:
Фo = Фm sin(
Тогда ЭДС е1 и е2 будут равны:
е1 = - W1ω Фm sinωt = - E m1 sinωt ;
е2 = - W2ω Фm sinωt = - E m2 sinωt .
Рис. 1.2. Векторная диаграмма идеального трансформатора
Поскольку для идеального трансформатора (в соответствии со вторым законом Кирхгофа) u1= -e1 и u2= е2, то
Iu 1/ u 2I = e1 / e2 или U 1 / U 2 = E m2 / E m1 = W2 / W1 = n 12 ,
где n 12 – коэффициент трансформации.
Отсюда видно, что отношение действующих значений напряжений на вторичной и первичной обмотках трансформатора равно отношению чисел витков в этих обмотках.
Таким образом, электрическая энергия из первичной обмотки передается во вторичную с помощь переменного магнитного потока (при отсутствии гальванической связи между обмотками). Обмотка трансформатора с большим числом витков (с большим напряжением) называется обмоткой высшего напряжения, а обмотка с меньшим числом витков (с меньшим напряжением) - обмоткой низшего напряжения. В зависимости от способа включения обмоток с питающей сетью один и тот же трансформатор может работать как повышающий или понижающий трансформатор.