
- •Методические указания
- •Маломощные неуправляемые выпрямители однофазного тока
- •Краткие теоретические сведения
- •1.2. Задачи и решения Задача 1.1
- •Определим напряжение на вторичной обмотке вентильного трансформатора и его коэффициент трансформации. При решении задачи используем расчетные соотношения, приведенные в таблице 1:
- •Следовательно,
- •Задача 1.2
- •Задача 1.4
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Продолжение таблицы 5
- •2. Мощные управляемые выпрямители однофазного тока
- •2.1 Краткие теоретические сведения
- •2.1. Задачи и решения
- •2.3. Задачи для самостоятельного решения
- •3. Выпрямители трехфазного тока
- •3.1.Краткие теоретические сведения
- •3.2. Задачи и решения
- •3.3. Задачи для самостоятельного решения
- •4. Однофазный, ведомый сетью инвертор
- •4.1 Краткие теоретические сведения
- •4.2. Задачи и решения
- •4.3. Задачи для самостоятельного решения
Продолжение таблицы 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
21 |
Двухполупериодная с нулевой точкой |
48 |
- |
650 |
220 |
С |
0,15 |
22 |
Мостовая |
12 |
0,08 |
- |
127 |
RC |
0,10 |
23 |
Двухполупериодная с нулевой точкой |
48 |
0,5 |
- |
127 |
L |
0,20 |
24 |
Мостовая |
60 |
- |
400 |
127 |
LС |
0,08 |
25 |
Двухполупериодная с нулевой точкой |
60 |
1,5 |
- |
220 |
L |
0,10 |
2. Мощные управляемые выпрямители однофазного тока
2.1 Краткие теоретические сведения
Однофазный двухполупериодный выпрямитель относится к выпрямителям средней и большой мощности. Эти выпрямители, в большинстве случаев работают на RL – нагрузку. Однофазные управляемые выпрямители выполняют по схеме с нулевым выводом трансформатора и мостовой схеме. Схема однофазного управляемого выпрямителя с выводом нулевой точки трансформатора показана на рисунке 10.
Рисунок 10 – Схема однофазного управляемого двухполупериодного нулевого выпрямителя
Неуправляемый выпрямитель можно рассматривать как частный случай управляемого выпрямителя, работающего с углом управления α = 0, поэтому основные соотношения, характеризующие работу однофазного неуправляемого выпрямителя на RL – нагрузку, справедливы и для управляемого выпрямителя.
Важнейшей особенностью управляемого выпрямителя является его способность регулировать среднее значение выпрямленного напряжения Ud при изменении угла α. Уравнение регулировочной характеристики при работе выпрямителя на RL – нагрузку имеет вид
Ud = Ud0 · сosα . (25)
Регулировочную характеристику при чисто активной нагрузке выпрямителя рассчитывают по формуле
Ud
= Ud0
.
(26)
В формулах (25) и (26) Ud0 = 0,9 U2 - значение выпрямленного напряжения при α = 0.
В
выпрямителях средней и большой мощности
возрастает влияние э.д.с., создаваемых
в первичной и вторичной обмотках
трансформатора их магнитными потоками
рассеяния. Это влияние проявляется в
относительном увеличении самих
индуктивностей рассеяния, и в уменьшении
активных сопротивлений в схеме. Влияние
индуктивностей рассеяния обмоток
трансформатора LS1_и
LS2
, а также индуктивности питающей сети
Lc
, учитывается суммарной индуктивностью
La
, приведенной ко вторичной (вентильной)
обмотке трансформатора
,
или суммарным индуктивным сопротивлением
.
Увеличение индуктивностей рассеяния
сказывается на процессе перехода тока
нагрузки с одного вентиля выпрямителя
на другой. Время, в течение которого
происходит этот переход, обычно измеряется
в угловой мере и называется углом
коммутации .
В выпрямителях средней и большой мощности
коммутационные
процессы оказывают существенное влияние
на работу, показатели и характеристики
выпрямителя, что необходимо учесть при
расчете и построении, в первую очередь,
внешних характеристик.
Наклон внешней характеристики в мощном однофазном выпрямителе определяется коммутационными потерями напряжения. Коммутационные потери напряжения, Udγ, в двухполупериодном нулевом выпрямителе рассчитывают по формуле
Udγ
=
,
(27)
в мостовой схеме – по формуле
Udγ
=
.
(28) Уравнение
внешней характеристики мощного
однофазного управляемого выпрямителя
имеет следующий вид
Udγ = Ud0 · сosα - Udγ. (29)
или
а) для
нулевой схемы
;
б)
для мостовой схемы