
- •2. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. Источники первичного и вторичного электропитания. Общие сведения и понятия.
- •3. Системы электроснабжения и электропитания средств почтовой связи. Принципы построения и функционирования (энергосистема, подстанция, электроустановка, качество электрической энергии).
- •4. Системы электропитания постоянного тока. Классификация. Системы электропитания с использованием и без использования аккумуляторов. Принципы построения и функционирования.
- •Буферная система электропитания
- •С отделенной от нагрузки аб
- •Безаккумуляторная система электропитания
- •5. Системы электропитания переменного тока. Источники бесперебойного питания. Классификация. Принципы построения и функционирования.
- •8. Режим холостого хода трансформатора. Основные соотношения и векторная диаграмма трансформатора в режиме холостого хода. Особенности работы трансформатора источника несинусоидального напряжения.
- •9. Режим короткого замыкания и опыт короткого замыкания трансформатора. Векторная диаграмма трансформатора в этом режиме.
- •10. Рабочий режим трансформатора. Уравнение равновесия намагничивающего сил и эдс. Векторная диаграмма и схема замещения трансформатора в рабочем режиме.
- •Режим короткого замыкания
- •12. Трансформация трехфазного напряжения (тока). Трехфазный трансформатор. Схемы соединения обмоток трансформатора. Группы трехфазных трансформаторов. Условия параллельной работы трансформаторов.
- •14. Измерительные трансформаторы. Автотрансформаторы. Принцип действия. Особенности функционирования и конструктивного исполнения.
- •Автотрансформатор (рис. 1) имеет одну обмотку – обмотку высшего напряжения.
- •Критериями качества работы выпрямителя являются:
- •16. Работа однофазных и трехфазных выпрямителей на нагрузку активного характера.
- •18. Работа выпрямителей на нагрузку индуктивного характера. Временные диаграммы токов и напряжений в цепях и элементах схемы.
- •19. Работа выпрямителей на нагрузку смешанного характера.
- •20. Коэффициент использования трансформатора в схемах выпрямителя. Коэффициент мощности. Кпд выпрямителя.
- •22. Мостовая схема выпрямления (схема Герца). Преимущества и недостатки этой схемы. Временные диаграммы при нагрузках различного характера.
- •23. Простая трехфазная схема выпрямления при работе на нагрузку различного характера.
- •24. Двухфазная простая схема выпрямления. Временные диаграммы при работе на нагрузку различного характера.
- •25. Мостовая шестифазная схема выпрямления (схема Ларионова). Работа схемы на нагрузку
- •26. Схема удваивания напряжения (схема Латура). Временные диаграммы токов и напряжений в цепях и элементах схемы.
- •Критериями качества сглаживающего фильтра являются:
- •28. Индуктивный и емкостной сглаживая фильтры. Преимущества и недостатки. Особенности функционирования. Расчетные соотношения.
- •29. Индуктивно-емкостный сглаживающий фильтр. Особенности функционирования. Эквивалентная схема для простейших сглаживающих фильтров Вывод расчетных соотношений для коэффициента сглаживания.
- •30. Резистивно-емкостной сглаживающий фильтр. Область применения, расчетные соотношения (коэффициенты сглаживания, кпд). Активно- емкостный (r-c) сглаживающий фильтр
- •Буферная система электропитания
- •32. Многозвенные сглаживающие фильтры. Область применения, расчетные соотношения.
- •33. Активные сглаживая фильтры. Особенности функционирования. Преимущества и недостатки.
- •34. Статические преобразователи постоянного напряжения. Назначение. Принципы построения и функционирования. Общие сведения. Классификация, область применения.
- •35. Транзисторные и тиристорные преобразователи постоянного напряжения. Нерегулируемые двухтактные преобразователи напряжения. Основные схемы.
- •36. Инверторы. Принцип инвертирования постоянного напряжения. Основные схемы. Однотактный, двухтактные. Принципы построения и функционирования.
- •37. Типичные схемотехнические решения преобразователей постоянного напряжения с безтрансформаторной развязой. Особенности функционирования.
- •38. Однотактный схемотехнические решения преобразователей постоянного напряжения с трансформаторной развязкой. Область применения. Особенности функционирования.
- •40. Транзисторные преобразователи с самовозбуждением: схема, принцип действия, временные диаграммы, расчетные соотношения.
- •41. Стабилизаторы. Назначение. Классификация. Принципы построения и функционирования. Проблема миниатюризации.
- •Параметричні перетворювачі постійної і змінної напруги: принципи дії, параметри, розрахункові співвідношення, область застосування
- •43. Компенсаційні стабілізатори напруги і струму з беззупинним регулюванням. Принцип побудови і регулювання. Область застосування.
- •Тиристорні стабілізатори напруги: принцип дії, схеми, область застосування. Компенсаційні стабілізатори змінної напруги і струму: принцип будування, схеми, параметри, область застосування.
- •Критериями качества работы выпрямителя являются:
- •Критериями качества сглаживающего фильтра являются:
- •К выпрямительному устройству предъявляются требования по качеству выходного напряжения, которое характеризуется :
- •Основні тенденції, напрямок подальшого розвитку і вдосконалення приладів і систем електроживлення. Питання оптимізації і комплексної мініатюризації приладів і систем електроживлення
Критериями качества работы выпрямителя являются:
коэффициент пульсации:
- отношение амплитуды к-ой гармоники к средневыпрямленному значению напряжения.
коэффициент выпрямления по напряжению:
- отношение средневыпрямленного значения напряжения к действующему значению напряжения во вторичной цепи трансформатора.
пульсность:
- отношение частоты пульсации к частоте питающего напряжения.
m - фазность схемы выпрямителя (1 или 3),
- число периодов выпрямления (1 или 2).
КПД:
- отношение активной (полезной) мощности в нагрузке к потребляемой (активной) мощности.
Критериями качества сглаживающего фильтра являются:
коэффициент сглаживания:
, где - коэффициенты пульсации на входе и вы-ходе соответственно.
КПД:
К выпрямительному устройству предъявляются требования по качеству выходного напряжения, которое характеризуется :
нестабильностью выходного напряжения
это отношение оклонения напряжения от номинального значения к номинальному значению.
Основні тенденції, напрямок подальшого розвитку і вдосконалення приладів і систем електроживлення. Питання оптимізації і комплексної мініатюризації приладів і систем електроживлення
В настоящее время основным направлением дальнейшего развития систем электропитания является дальнейшая минитюризация таких устройств с оптимизацией как их технических (качественных), так и экономических характеристик.
Так как одним из самых дорогих устройств электропитания является трансформатор, который к тому же увеличивает габариты таких устройств, то наблюдается тенденция к использованию бестранформаторных схем.
Кроме того, для увеличения коэффициента полезного действия используются системы импульсного регулирования, кпд которых значительно выше.
Современная вычислительная техника и радиоэлектронная аппаратура связи, выполняемые на низковольтных интегральных микросхемах, предъявляют повышенные требования к качеству питающего напряжения. Поэтому, наряду с оценкой количественных показателей оборудования СЭП (систем электропитания), необходимо рассматривать работу системы электропитания в статическом и динамическом режимах, т.е. оценивать ее качественные характеристики.
Причем, анализ построения надежных, экономичных и эффективных систем электропитания позволяет сделать вывод, что задачи оптимизации СЭП сводятся к следующему:
уменьшение до минимума числа этапов преобразования электроэнергии;
снижение потерь мощности в отдельных узлах и в самой системе, а также в силовой токораспределительной сети;
использование новых схемотехнических решений и способов преобразования энергии, позволяющих повысить не только энергетические, но и качественные характеристики источников вторичного электропитания, входящих в состав СЭП;
применение корректоров реактивной мощности;
рационализация СЭП и токораспределительной сети, ведущая к сокращению материальных и непроизводительных затрат;
интеграция элементов и узлов СЭП, как основной путь повышения надежности систем электропитания;
унификация и функционально-модульное проектирование.