
- •1Расчёт и выбор спп
- •1.1 Выбор спп по току
- •1.2 Проверка спп по максимальному току
- •1.3 Проверка спп по перегрузочной способности
- •1.4 Выбор спп по напряжению
- •2 Расчет и выбор элементов силовой части преобразователя и элементов защиты спп
- •2.1 Расчет и выбор силового трансформатора
- •2.2Расчет и выбор сглаживающего дросселя
- •2.3 Расчет и выбор элементов защиты спп
- •2.4 Выбор коммутационной аппаратуры
- •3 Проектирование функциональной схемы сифу
- •4 Расчет и выбор элементов сифу
- •4.1 Проектирование устройства синхронизации
- •4.2 Проектирование генератора опорного напряжения (гоh)
- •4.4 Проектирование формирователя длительности импульсов
- •4.5 Проектирование распределителя импульсов
- •4.6 Проектирование выходного формирователя
- •5 Проектирование полной принципиальной схемы преобразователя
- •6 Расчет и построение внешней характеристики преобразователя
- •7 Расчет и построение регулировочной характеристики преобразователя
- •8 Расчет и построение характеристики управления сифу
- •9 Расчет и построение характеристики управления преобразователя
- •Заключение
1Расчёт и выбор спп
1.1 Выбор спп по току
Выбираем диоды и тиристоры для нормального режима работы и нормальных условий охлаждения, которые характеризуются следующими параметрами:
-частота напряжения питающей сети, f= 50 Гц;
-коэффициент формы тока, Кфi=1,57;
-угол проводимости вентиля, β=180°;
-температура окружающей среды, Та=40°С;
-скорость охлаждающего воздуха, V=6 м/с.
Для выбора СПП рассчитываем номинальный ток нагрузки Iн, А по формуле
(1.1)
где Рн - номинальная мощность двигателя, Вт;
UH - номинальное напряжение на якоре двигателя, В;
η- номинальный КПД двигателя %.
Поставим значения в формулу (1.1)
Зная величину номинального тока якоря, можно рассчитать среднее выпрямленный ток Iв.CP, А
(1.2)
Поставим значения в формулу (1.2)
А
также действующий ток вентиля IВ.д, А по формуле
(1.3)
Поставим значения в формулу (1.3)
Тиристоры
выбираются по среднему значению тока
через вентиль ITAVm,A
по формуле
(1.4)
Поставим значения в формулу (1.4)
где КЗ.Р.I -коэффициент запаса по рабочему току. Принимаем KЗ.P.I = 1,1;
К3.0 - коэффициент запаса, учитывающий отклонение условий охлаждения и режима работы вентиля от нормальных. Принимаем КЗ.О= 1,1.
Диоды выбираются по среднему значению тока через вентиль IFAVm.A по
формуле
(1.5)
Поставим значения в формулу (1.5)
По справочнику [1] предварительно выбираем необходимый тиристор типа Т132-40 и диод Д112-25
1.2 Проверка спп по максимальному току
Для проверки правильности выбора тиристора, и диода производится расчет максимального тока в прямом направлении по формуле
(1.6)
где ,Uт(то) - пороговое напряжение открывания тиристора. В;
U(то)- пороговое напряжение открывания диода, В;
rт - динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом;
Tjm - максимальная температура перехода, °С;
Та - температура окружающей среды, °С;
Rthja - установившееся тепловое сопротивление переход-среда, °С/Вт.
Поставим значения в формулу (1.6)
Также
I*TAVm,
A
для тиристора Т132-40
(1.7)
Поставим значения в формулу (1.7)
Определяем для тиристора Т132-40 установившееся тепловое сопротивление переход-среда Rthja,°С/Вт
Rthja= RthjC + Rthch + Rthha (1.8)
где Rthjc - тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт [1];
Rthch-тепловое сопротивление корпус-контактная поверхность охладителя, :С/Вт[1];
Rthha ~ тепловое сопротивление контактная поверхность охладителя - охлаждающая среда, °С/Вт. Принимаем Rthha = 2,1°С/Вт.
Поставим значения в формулу (1.8)
Rthja= 0,62+0,2+2,1=2,92 °С/Вт.
Для диода Д112-25 по формуле (1.8)
Rthja= 0,3+2,0+2,1=4,4 °С/Вт.
При выполнении условия для диода Д112-25
(1.9)
Поставим значения в условие (1.9)
и при выполнении условий (1.10)для тиристора Т132-40
(1.10)
Поставив значения в формулу(1.10)
так как условия (1.9) и (1.10) выполняются, считается, что прибор по току выбран правильно.