
- •Трансформатори
- •I. Класифікація і принцип роботи
- •II. Параметри і режими роботи
- •III. Втрати енергії
- •Вимірювальні трансформатори струму та напруги
- •I. Вимірювальні трансформатори струму
- •II. Вимірювальні трансформатори напруги
- •III. Автотрансформатори
- •IV. Трифазні силові трансформатори
- •Практична робота: Розрахунок параметрів трансформатора
- •Джерела енергії постійного струму
- •I. Призначення і класифікація акумуляторних батарей (аб)
- •II. Електричні параметри свинцевих аб
- •III. Експлуатація свинцевих аб
- •IV. Заряджання акумуляторів
- •V. Несправності аб
- •Випрямлячі
- •I. Класифікація, принцип роботи і застосування
- •2. По числу фаз:
- •II. Різновиди трьохфазних випрямлячів
- •Керовані випрямлячі
- •I. Помножувачі напруги. Практичне застосування
- •II. Схеми керованих випрямлячів
- •Транзисторні перетворювачі напруги постійного струму
- •Класифікація перетворювачів
- •II. Принцип роботи автогенератора
- •III. Тиристорні перетворювачі
- •Пульсація випрямленої напуги
- •I. Причини виникнення
- •Вплив пульсації напруги живлення на роботу апаратури зв’язку
- •III. Вимірювання напруги пульсації (теоретичне і діюче значення напруги пульсації)
- •Згладжуючі фільтри
- •Параметри зф
- •Порівняльна характеристика фільтрів
- •III. Активні фільтри
- •Стабілізатори напрги і струму
- •Класифікація і призначення
- •II. Параметри стабілізації
- •III. Параметричні стабілізатори постійної та змінної напруги
- •Компенсаційні та імпульсні стабілізатори
- •I. Компенсаційні стабілізатори постійної та змінної напруги
- •Імпульсні стабілізатори
- •Випрямляючі пристрої підприємсв звязку
- •Класифікація вп
- •Впк, призначення і класифікація
- •Впт, призначення і класифікація
- •Електроживлення підприємств зв’язку
- •Система електрозабезпечення підприємств зв’язку
- •Класифікація споживачів електричної енергії по надійності
II. Принцип роботи автогенератора
Структурна схема автогенератора
Принцип роботи:
Джерело постійного струму служить Б (Батарея), яка подає невелику напругу на первинну обмотку трансформатора (оскільки трансформатор призначений для формування змінного струму і перетворення її значення між батареєю і трансформатором необхідно включити перетворювач струму).
Перетворювачем постійного струму служить транзисторний генератор, який періодично з частотою 350-400 Гц перемикає коло постійного струму, тим самим формуючи сигнал прямокутної форми; таким чином з постійної напруги отримуємо змінну прямокутної форми – маємо процес інвертування.
Прямокутні імпульси за допомогою трансформатора змінюються по амплітуді і подаються на вхід випрямляча.
На виході ВС маємо пульсуючу напругу, яка при необхідності може згладжуватись Ф (фільтром), таким чином маємо процес конвертування (на виході схеми отримаємо постійне значення постійної напруги (яке є відмінне від вхідної).
Переваги:
проста та висока надійність;
Недоліки:
постійне підмагнічування осердя.
III. Тиристорні перетворювачі
В потужних перетворювальних пристроях, для перетворення напруги застосовуються інвертори на тиристорах, які мають два сталих стани (ВКЛ, ВИКЛ) і можуть переключатись з одного стану в інший по сигналу з зовні.
Перевагами таких перетворювачів є те, що тиристори випускають на напруги до декількох кВ, та струми до сотень А, при малому падінні напруги, а тому ці перетворювачі забезпечують великі потужності з високим ККД.
Тиристорні інвертори в яких комунікація здійснюється спеціальними пристроями та в навантаження яких немає інших джерел енергії називаються автономними.
Частота комутації автономного інвертора визначається частотою роботи системи керування пристроями.
Пульсація випрямленої напуги
1. Причини виникнення
2. Вплив пульсації напруги живлення на роботу апаратури зв’язку
3. Вимірювання напруги пульсації (теоретичне і діюче значення напруги пульсації)
I. Причини виникнення
Якщо схему живить АБ то струм та напруга в колі мають постійний характер. Якщо АБ замінити випрямлячем на споживачі з’явиться змінна складова напруги значення якої, буде залежати від схеми випрямляча.
Сучасна апаратура зв’язку має в своєму складі джерела вторинного електроживлення, які працюють по принципу ШІМ або ЧІМ.
Змінні складові напруги живлення в апаратурі зв’язку створюють так званий фон (коливання низької частоти) які суттєво погіршують якість зв’язку тому для апаратури зв’язку встановлені допустимі норми пульсації напруги живлення, які виражаються в психометричних а середньоквадратичних величинах.
Вплив пульсації напруги живлення на роботу апаратури зв’язку
Рівень перешкод, які виникають в мікроелектронних колах і сприймаються людиною залежать, як від амплітуди так і від частоти гармоніки. Найбільш чутливе людське вухо до частоти коливань 1000 Гц (на інших частотах перешкоди сприймаються слабкіше).
Псофометричний коефіцієнт (Ln) характеризує відносний вплив перешкод на органи слуху (Ln=1, для частоти 800 Гц).
Діючі псофометричні напруги вимірюються псофометрами, які підключаються в вимірювальне коло через паперовий конденсатор.
Рівень перешкод, які виникають від пульсацій напруги живлення в телефонному каналі високочастотної апаратури визначити за допомогою псоф. величин не можна.
В багатоканальній високочастотній апаратурі різні частоти здійснюють різний вплив, тому для такої апаратури встановлено два порти допустимої пульсації випрямленої напруги (табл. 1).
Діапазон частот, Гц |
Напруга пульсацій, В при номінальній напрузі живлення |
|
24 |
60 |
|
0 … 300 Гц |
0,1 |
0,25 |
300 … 20000 |
0,11 |
0,015 |