
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •6.Назначение и основные механические узлы электропривода, передача движения от электропривода к исполнительному органу рабочей машины.
- •7.Реактивные и активные моменты в механической части электропривода
- •8.Основные виды механических характеристик производственных механизмов
- •10.Механизмы с линейно-возрастающей механической характеристикой.
- •11 Вопрос
- •12 Вопрос
- •13 Вопрос
- •14 Вопрос
- •15 Вопрос
- •16 Вопрос
- •17 Вопрос
- •2. Однофазные выпрямители. Схемы, принцип действия, параметры и характеристики
- •18 Вопрос
- •Разновидности
- •[Править]Принцип действия
- •Преобразователи на основе дросселя
- •[Править]Преобразователь с понижением напряжения
- •[Править]Преобразователь с повышением напряжения
- •[Править]Инвертирующий преобразователь
- •19 Вопрос Автономный инвертор тока
- •20 Вопрос
- •Глава 14. Преобразователи переменного напряжения
- •Вопрос 23
- •26 Вопрос
- •27 Вопрос
- •29 Вопрос Энергосберегающие аспекты частотно – регулируемых электроприводов турбо – механизмов
Разновидности
По соотношению входного и выходного напряжения
Понижающие
Повышающие
С произвольным изменением напряжения
Инвертирующие
По типу ключевого элемента
На полевых транзисторах
На тиристорах
На биполярных транзисторах
Интегрирующим элементом может быть
Дроссель
Конденсатор
Аккумулятор
В зависимости от режима работы могут быть стабилизаторы
на основе широтно-импульсной модуляции
двухпозиционные (или релейные)
[Править]Принцип действия
Важнейшими элементами импульсного источника питания являются ключ — устройство, способное за короткое время изменить сопротивление прохождению тока с минимального на максимальное, и наоборот, и интегратор, напряжение на котором не может измениться мгновенно, а плавно растёт по мере накопления им энергии и так же плавно падает по мере отдачи её в нагрузку. Простейшим примером такого элемента может служить конденсатор, перед которым включено некоторое ненулевое сопротивление (в качестве которого может служить, к примеру, внутреннее сопротивление источника питания)[замечание 1].
Примечание
↑ Конденсатор взят для наглядности, но в реальных схемах КПД такого преобразователя мал, и не превышает КПД линейных регуляторов, так как много энергии рассеивается на упомянутом сопротивлении, или излучается в виде электромагнитной энергии (см. «Two Capacitors Paradox»). Схемы, позволяющие достичь более высокого КПД описаны ниже
Преобразователи на основе дросселя
Стабилизаторы с ёмкостным накопителем не получили широкого распространения, так как они хорошо работают только при достаточно большом внутреннем сопротивлении первичного источника. Такая ситуация возникает достаточно редко, так как внутреннее сопротивление источников питания стараются уменьшить, для отдачи большей мощности в нагрузку и меньших потерь энергии в источнике (например, внутреннее сопротивление бытовой сети электроснабжения в жилых помещениях составляет обычно от 0,05 Ом до 1 Ом). При работе от источника с маленьким внутренним сопротивлением в качестве накопителя энергии целесообразно использовать дроссель, либо более сложные комбинации дросселей и конденсаторов. Рассмотрим некоторые простые разновидности преобразователя.
[Править]Преобразователь с понижением напряжения
Кроме ключа S и дросселя L содержит диод D и конденсатор C. Когда ключ S замыкается, ток от источника течёт через дроссель L и нагрузку. ЭДС самоиндукции дросселя приложена обратно напряжению источника тока. В результате напряжение на нагрузке равно разности напряжения источника питания и ЭДС самоиндукции дросселя, ток через дроссель растёт, как и напряжение на конденсаторе C и нагрузке. При разомкнутом ключе S ток продолжает протекать через дроссель в том же направлении через диод D и нагрузку, а также конденсатор C. ЭДС самоиндукции приложена к нагрузке R через диод D, ток через дроссель постепенно уменьшается, как и напряжение на конденсаторе C и на нагрузке[3].