- •Лабораторная работа №1 Схемы выпрямления однофазного тока. Опыт 1: Однополупериодная схема выпрямления
- •Опыт 2: Двухполупериодная схема выпрямления
- •5. Модель схемы в программной среде Matlab
- •Опыт 3: Мостовая однофазная схема выпрямления
- •Лабораторная работа №2 Трехфазные схемы выпрямления
- •Опыт 4: Нулевая трехфазная схема выпрямления
- •Опыт 5: Мостовая схема выпрямления (схема Ларионова)
- •Опыт 6: Реверсивная нулевая схема выпрямления.
- •Опыт 7: Реверсивная мостовая схема выпрямления
- •Опыт №8: Схема автономного инвертора
Содержание.
Лабораторная №1 «Схемы выпрямления однофазного тока»…..
Опыт №1 «Однополупериодная схема выпрямления»..................
Опыт №2 «Двухполупериодная схема выпрямления»……………
Опыт №3 «Мостовая однофазная схема выпрямления»………….
Лабораторная работа №1 Схемы выпрямления однофазного тока. Опыт 1: Однополупериодная схема выпрямления
Рис.1
Это простейшая схема однополупериодного выпрямителя. В этом выпрямителе диод (вентиль) включен последовательно с нагрузочным резистором RH и вторичной обмоткой трансформатора.
Напряжение U2 изменяется по синусоидальному закону, т.е содержит положительные и отрицательные полуволны (полупериоды). Когда на диод со вторичной обмотки трансформатора поступает напряжение положительной полярности (''+'' приложен к аноду диода), диод открывается и через нагрузку протекает ток, а при отрицательной полярности ток не протекает, но к диоду прикладывается обратное напряжение Uобр.
Таким образом на нагрузке выделяется только одна полуволна напряжения вторичной обмотки. Ток в нагрузке протекает только в одном направлении и представляет собой выпрямленный ток.
В программе Matlab соберем схему однополупериодного выпрямителя и снимем показания осциллографа.
Рис. 2. Модель схемы в программной среде Matlab
Рис.2.1 модель субсистемы
Рис. 3. Осциллограмма входного и выходного сигналов
Выпрямительный диод срезает вторую волну синусоиды. Частота пульсаций однополупериодного выпрямителя равна частоте пульсации питающей сети. И составляет 50 Гц.
Достоинства данной схемы является простота
Недостатки:
плохое использование трансформатора
большое обратное напряжение на диоде
большой коэффициент пульсации выпрямленного напряжения
наименьшим КПД по сравнению с другими выпрямителями
Вывод:Данная схема выпрямления имеет токовую паузу длительностью полпериода, и как следствие низкий кпд использования мощности источника, большие пульсации, которые необходимо сгладить фильтром.
Опыт 2: Двухполупериодная схема выпрямления
В этой схеме выпрямителя используются два вентиля(диода) имеющие общую нагрузку и две одинаковые вторичные обмотки трансформатора(или одну со средней точкой)
Эту схему можно рассматривать, как сочетание двух однополупериодных выпрямителей, включенных на одну нагрузку.
Рис. 4
В одном полупериоде переменного напряжения ток в нагрузку с одной половины вторичной обмотки через один вентиль, в другом полупериоде - с другой половины обмотки через второй вентиль.
В
программе Matlab соберем схему
двухполупериодного выпрямителя и снимем
показания осциллографа.
5. Модель схемы в программной среде Matlab
Рис.5.1 модель субсистемы
Рис. 6. Осциллограмма входного и выходного сигналов
Достоинства двухполупериодного выпрямителя:
- отсутствие подмагничивания трансформатора;
- более высокий КПД;
- меньший коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, по сравнению с однополупериодным выпрямителем;
- вдвое большая частота выпрямленного напряжения, чем в однополупериодной схеме, что облегчает их сглаживание.
Основной недостаток - это необходимость второй обмотки, причем обе обмотки работают поочередно и используются примерно на 50 %.
Вывод:Данная схема действительно выпрямляет и положительный и отрицательный период, имеет меньше пульсаций, работает весь период изменения сигнала.
