
- •65. Классификация полупроводниковых преобразователей
- •66. Принципы работы полупроводниковых преобразователей
- •Выходное напряжение выпрямителей
- •67. Характеристики и параметры полупроводниковых преобразователей
- •68. Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель
- •69. Однофазный нулевой управляемый выпрямитель
- •70. Трехфазный нулевой управляемый выпрямитель
- •71. Защита тиристорных преобразователей
- •72. Искусственная коммутация.
- •73. Регулятор переменного напряжения
- •Выходное напряжение ппн
- •74. Определение понятия эп. Функциональная схема эп. Назначение и реализация компонентов эп.
- •75. Уравнение движения эп.
- •75. Уравнение движения эп. (из тетради)
- •76. Классификация эп. Функции эп.
- •77. Механические характеристики эд. Показатели механических характеристики эд.
- •78. Уравнение электромеханической и механической характеристик дпт нв. Естественные характеристики дпт нв.
- •79. Статические характеристики ад.
- •80. Регулирование скорости ад.
- •81. Методы и показатели регулирования скорости.
- •Показатели
69. Однофазный нулевой управляемый выпрямитель
Схема однофазного управляемого выпрямителя с нулевым выводом, выполняемая по аналогии со схемой неуправляемого выпрямителя (см. рис. 13, а), приведена на рис. 23. Ее анализ будем проводить для двух видов нагрузки - чисто активной и активно-индуктивной. Примем вначале нагрузку чисто активной (ключ К1 включен, ключ К2 выключен).
Однофазный нулевой управляемый выпрямителя
Режиму активной нагрузки соответствуют временные диаграммы, приведенные на рис. 24, а-е. Пусть на входе выпрямителя действует положительная полуволна напряжения сети u1 (рис. 24, а), чему соответствуют полярности напряжений на обмотках трансформатора, указанные на рис. 23 без скобок. На интервале тиристоры Т1, Т2 закрыты, напряжение на выходе выпрямителя ud=0 (рис. 24, в). К тиристорам Т1, Т2 прикладывается суммарное напряжение двух вторичных обмоток трансформатора u2-1+u2-2 На тиристоре Т1 действует напряжение в прямом направлении, а на тиристоре Т2 - в обратном. Если сопротивления непроводящих тиристоров при прямом и обратном напряжениях считать одинаковыми, то на интервале напряжение на тиристорах (с учетом соответствующей полярности) будет определяться величиной (u2-1—u2-2)/2 = u 2 (рис. 24, е).
В момент
времени
определяемый углом
,
от системы управления СУ выпрямителя
поступает импульс на управляющий
электрод тиристора Т1
(рис. 24, б). В результате отпирания тиристор
Т1
подключает нагрузку Rн
на напряжение u2-1=u2
вторичной обмотки трансформатора. На
нагрузке на интервале
формируется напряжение ud
(рис. 24, в), представляющее собой участок
кривой напряжения u2-1=u2.
Через нагрузку и тиристор Т1
протекает ток (рис. 24, г) id
= ial
= ud/Rн.
При переходе напряжения питания через
нуль (
)
ток тиристора Т1
становится равным нулю и тиристор
закрывается.
На
интервале
полярность напряжения питания изменяется
на противоположную. На этом интервале
оба тиристора выпрямителя закрыты.
К тиристору Т1
(рис. 24, е) прикладывается обратное
напряжение, а к тиристору Т2
- прямое напряжение, равное Т2.
Временные диаграммы
Временные диаграммы, иллюстрирующие принцип действия однофазного управляемого выпрямителя с нулевым выводом при чисто активной нагрузке.
По
окончании указанного интервала
подается отпирающий импульс на тиристор
Т2.
Отпирание этого тиристора вызывает
приложение к нагрузке напряжения
ud=u2-2=u2
(рис.
24, в) той же формы, что и на интервале
проводимости тиристора Т1.
Через нагрузку и тиристор протекает
ток id
= ia2
= ud/Rн
(рис. 24, д). На интервале
проводимости тиристора Т2
напряжения двух вторичных обмоток
трансформатора подключаются к
тиристору Т2,
вследствие чего с момента отпирания
тиристора Т2
на
тиристоре Т1
действует обратное напряжение, равное
2u2
(рис.
6.2, е). Максимальному обратному напряжению
соответствует значение Ubmax=2
U2,
где U2
- действующее значение вторичного
напряжения трансформатора. В
последующем процессы в схеме следуют
аналогично рассмотренным. Токи
вторичных обмоток трансформатора
определяются токами тиристоров Т1,
Т2
(рис. 24, г, д). Первичный ток i1
(рис. 24, а) связан с вторичными токами
коэффициентом трансформации
трансформатора
и имеет паузы на интервалах
.
Его первая гармоника имеет фазовый
сдвиг в сторону отставания относительно
напряжения питания.
Особенностью
управляемого выпрямителя является
его способность регулировать среднее
значение выпрямленного напряжения
Ud
при изменении угла
(рис. 24, в). При
= 0 кривая выходного напряжения ud
соответствует случаю неуправляемого
выпрямителя (см. §7) и напряжение
максимально. Углу управления
(180 эл. град) отвечают ud
= 0 и Ud
= 0. Иными словами, управляемый
выпрямитель при изменении угла
от 0 до 180 эл. град осуществляет
регулирование напряжения Ud
в пределах от максимального значения,
равного 0,9U2,
до нуля. Вид кривых ud
при различных значениях угла
показан на рис. 25, а-г.
Зависимость
напряжения Ud
от угла
называется регулировочной
характеристикой управляемого выпрямителя.
Она определяется из выражения для
среднего значения напряжения на
нагрузке. Это напряжение на интервале
соответствует синусоиде вторичного
напряжения (см. рис. 24, в или 25, б, в), т. е.
.
Результат расчета дает
,
где
Ud0
= 0,9U2
— среднее значение напряжения на
нагрузке при
.
Кривые выходного напряжения однофазного выпрямителя при
чисто активной нагрузке и различных углах управления
Регулировочная характеристика
однофазного управляемого выпрямителя