
- •Тема 1. Джерела електричної енергії
- •Тема 2. Випрямлячі напруги змінного струму
- •2.1. Схеми випрямлення.
- •Тема 3. Згладжувальні фільтри
- •3.1. Принципи роботи згладжувальних c і l фільтрів
- •Тема 4. Стабілізатори напруги і струму
- •4.1. Параметричні стабілізатори напруги (псн)
- •4.2. Компенсаційні стабілізатори напруги
- •4.3. Ксн з широтно-імпульсною модуляцією
- •4.3.1. Імпульсні стабілізатори понижувального типу
- •4.3.2. Імпульсні стабілізатора підвищувального типу
- •4.3.3. Імпульсні стабілізатори інвертуючого типу
- •Тема 5. Помножувачі випрямленої напруги
- •Тема 6. Керовані випрямлячі
- •Тема 7. Інвертори
- •7.1. Інвертори, ведені мережею
- •7.2. Автономні інвертори
- •7.2.1. Інвертори струму
- •7.2.2. Інвертори напруги
- •7.2.3. Резонансні інвертори
- •Тема 8. Перетворювачі частоти
- •8.1. Перетворювачі частоти з безпосереднім зв’язком
- •8.2. Перетворювачі частоти з проміжною ланкою постійного струму
- •8.3. Перетворювачі частоти з проміжною ланкою змінного струму (циклоінвертори)
- •Тема 9. Тиристорне регулювання напруги змінного струму
- •Тема 10. Первинні і вторинні хімічні джерела струму
- •10.1. Первинні хімічні джерела струму
- •10.2. Вторинні хімічні джерела постійного струму
- •10.3. Основні параметри хдс
- •Література
10.3. Основні параметри хдс
До основних параметрів ХДС відносять електрорушійну силу Е, внутрішній опір Rв , напругу U, ємність Q і питому ємність q.
Електрорушійна сила рівна різниці усталених потенціалів додатного “+” і від’ємного “-” електродів гальванічного елемента. Практично за величину Е приймають напругу холостого ходу Uo, тобто при розімкнутому зовнішньому колі, бо струмом вимірювального приладу можна знехтувати.
Внутрішній опір Rв складається з омічного R і поляризаційного Rп опорів, які при розряджанні і заряджанні ХДС різні. Внутрішні опори при розряджанні
Rв.р = Rр + Rп.р
і при заряджанні
Rв.з = Rз + Rп.з ,
де Rp,Rз - омічні, Rп.p,Rп.з - поляризаційні опори відповідно при розряджанні і заряджанні ХДС.
Омічний опір обумовлений опором електродів, електроліту та інших струмопровідних частин. Поляризаційний опір зумовлений поляризацією електродів, тобто явищем виникнення і зміни потенціалів електродів в режимі холостого ходу і при розряджанні.
В ХДС поляризацію поділяють на концентраційну, електрохімічну і хімічну. Концентраційна поляризація обумовлена зміною концентрації активних речовин за рахунок малої швидкості масопереносу. Електрохімічна поляризація обумовлена малою швидкістю переміщення електричного заряду при електродній реакції. Хімічна поляризація є наслідком недостатньої швидкості протікання хімічної реакції на електроді. Явище поляризації має місце на аноді і катоді, а їх сума дає загальну поляризацію. Відношення електрорушійної сили поляризації до величини струму між електродами називають поляризаційними опорами і позначають Rп.р при розряджанні і Rп.з при заряджанні.
Напругою ХДС називається різниця потенціалів між електродами елемента при його замиканні на зовнішній опір Rн . За II законом Кірхгофа
E
= Iн
Rн
+ Ін
Rв
,
де Ін - струм навантаження; Rв - внутрішній опір елемента.
Величину U = Ін Rн називають напругою ХДС, отже
U = E - Iн Rв.
Ємність Q визначає кількість енергії, яку може віддати ХДС при зменшенні напруги до мінімально допустимої величини, вимірюється в ампер годинах і є паспортною величиною.
Основними характеристиками є зовнішня і розряджальна. Зовнішня характеристика - залежність величини U від сили струму Ін при номінальному навантаженні. Розряджальною характеристикою називається залежність зміни напруги ХДС в часі при сталому навантаженні струмом, рівному 0,25 номінальної ємності.
Література
1. Малинівський М.С. Загальна електротехніка. Львів, 2003.
2. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамоса О.Є., Чернівчан В.Я., Мушхіна Н.П. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки. Львів, 2006.
3. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамоса О.Є. Основи електропривода, функціональні елементи та їх застосування. Львів, 2004.
4. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемотехніка. Київ, 2009.
5. Будов О.Ф., Зарудний О.А., Чумаков В.І. Джерела електроживлення РЕЗ. Харків, 2004.
6. Марті Браун. Источники питания. Расчет и конструирование. Киев, “МК-Пресс”, 2007.
7. Рудик А.В. Радіоелектроніка. Практикум. Рівне, НУВГП, 2012.
Зміст
ТЕМА 1. Джерела електричної енергії |
3
|
ТЕМА 2. Випрямлячі напруги змінного струму |
4 |
2.1. Схеми випрямлення. |
5 |
ТЕМА 3. Згладжувальні фільтри |
7 |
3.1. Принципи роботи згладжувальних C і L фільтрів |
8 |
ТЕМА 4. Стабілізатори напруги і струму |
12 |
4.1. Параметричні стабілізатори напруги (ПСН) |
13 |
4.2. Компенсаційні стабілізатори напруги |
16 |
4.3. КСН з широтно-імпульсною модуляцією |
19 |
4.3.1. Імпульсні стабілізатори понижувального типу |
21 |
4.3.2. Імпульсні стабілізатора підвищувального типу |
24 |
4.3.3. Імпульсні стабілізатори інвертуючого типу |
25 |
ТЕМА 5. Помножувачі випрямленої напруги |
27 |
ТЕМА 6. Керовані випрямлячі |
30 |
ТЕМА 7. Інвертори |
37 |
7.1. Інвертори, ведені мережею |
38 |
7.2. Автономні інвертори |
39 |
7.2.1. Інвертори струму |
39 |
7.2.2. Інвертори напруги |
41 |
7.2.3. Резонансні інвертори |
43 |
ТЕМА 8. Перетворювачі частоти |
44 |
8.1. Перетворювачі частоти з безпосереднім зв’язком |
44 |
8.2. Перетворювачі частоти з проміжною ланкою постійного струму |
46 |
8.3. Перетворювачі частоти з проміжною ланкою змінного струму (циклоінвертори) |
49 |
ТЕМА 9. Тиристорне регулювання напруги змінного струму |
49 |
ТЕМА 10. Первинні і вторинні хімічні джерела струму |
52 |
10.1. Первинні хімічні джерела струму |
52 |
10.2. Вторинні хімічні джерела постійного струму |
53 |
10.3. Основні параметри ХДС |
55 |
ЛІТЕРАТУРА |
58 |