- •Основы преобразовательной техники Содержание курса лекций
- •Лекция № 1 Введение
- •Виды преобразований электрической энергии:
- •Область применения полупроводниковых преобразователей:
- •Преимущества электронных преобразователей:
- •Перспективы развития преобразовательной техники:
- •Цель изучения дисциплины:
- •Задачи изучения дисциплины:
- •Связь дисциплины с другими курсами:
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Лекция № 2 Основные процессы и виды вентильных преобразователей электрической энергии
- •1. Неуправляемый вентиль. Полупроводниковый диод (vd).
- •Вольт–амперная характеристика диода
- •2. Управляемый вентиль. Тиристор (vs).
- •Вольт–амперная характеристика тиристора
- •Вентили в цепях переменного тока
- •Полупроводниковый диод
- •2. Тиристор в цепи переменного тока
- •Способы коммутации вентилей
- •Понятие о выпрямлении напряжения и тока
- •Понятие об инвертировании
- •Основные типы вентильных преобразователей
- •1. Выпрямители
- •2. Инверторы
- •3. Реверсивные преобразователи
- •4. Преобразователи частоты
- •5.1. Регулируемые преобразователи переменного напряжения.
- •5.2. Регулируемые преобразователи постоянного напряжения.
- •Виды широтно–импульсной модуляции (шим):
- •Лекция № 3 Электронные преобразователи электрической энергии. Типы электронных преобразователей электрической энергии:
- •Электронные выпрямители
- •Блок схема выпрямителя
- •Функциональное назначение блоков
- •Типы исполнения блоков
- •Основные величины, характеризующие выпрямленное напряжение
- •Стабилизаторы:
- •Эксплуатационные характеристики преобразователей
- •Идеализация элементов схемы выпрямления
- •1. Идеализация трансформатора
- •Схемы замещения трансформатора
- •2 . Идеализация вентилей
- •Лекция № 4 Однофазные схемы выпрямления
- •1. Однополупериодная схема выпрямления с активной нагрузкой Rн
- •2. Однофазная мостовая схема выпрямления
- •3. Однофазная схема с выводом нуля трансформатора.
- •Лекция № 5 Трехфазные схемы неуправляемых выпрямителей
- •1. Трехфазная схема выпрямления с выводом нулевой точки трансформатора
- •2. Трехфазная мостовая схема (схема Ларионова)
- •Лекция № 6 Методика определения параметров схем выпрямления
- •Сравнительная характеристика схем выпрямления
- •Лекция № 7 Фильтрация выпрямленного напряжения
- •1. Пассивные фильтры 1.1. «с» фильтр
- •1.2. «L» фильтр
- •1.4. «П» образный фильтр
- •1.5. Многозвенные фильтры.
- •2 . Активные фильтры
- •Н еуправляемый выпрямитель с активно–емкостной нагрузкой
- •Схемы умножения напряжения
- •1 . Схема удвоения напряжения Uн.
- •2 . Каскадная схема умножения uh (в 6 раз).
- •Работа неуправляемого выпрямителя н а активно – индуктивную нагрузку (r–l)
- •Лекция № 8 Внешняя характеристика неуправляемого выпрямителя при различных видах нагрузки
- •Стабилизаторы напряжения Uн и тока Iн
- •Параметрические стабилизаторы напряжения
- •Стабилизаторы компенсационного типа
- •1. Стабилизатор с последовательным соединением регулирующего элемента
- •2. Стабилизатор с параллельным соединением регулирующего элемента
- •Стабилизаторы в интегральном исполнении
- •Компенсационные стабилизаторы импульсного действия
- •1. Стабилизаторы с шим
- •2. Стабилизатор релейного типа
- •Стабилизаторы тока
- •1. Параметрические стабилизаторы тока
- •2. Компенсационные стабилизаторы тока.
2. Стабилизатор релейного типа
Устройство схемы:
ПУ – пороговое устройство (рис.62).
VT1 – работает в режиме ключа.
Rб – балластное сопротивление.
C – фильтр.
П
ринцип
действия:
Пороговое устройство (ПУ) открывает транзистор VT1, при этом, емкость «C» заряжается по цепи: +UвхCVT1Rб–Uвх, с постоянной времени:
(59)
В момент, когда Uc Uc1 (рис.63), ПУ срабатывает и закрывает VT1. «C» разряжается через Rн с постоянной времени:
(60)
Как только напряжение Uc Uc2, ПУ открывает VT1 и весь процесс повторяется.
Вывод: Uн определяется диапазоном Uс1 – Uс2 и частотой импульсов.
Достоинства:
Малочувствительны к изменению температуры.
КПД выше, чем у стабилизаторов непрерывного действия.
Недостатки:
Большие пульсации выходного напряжения, необходимость применения громоздких сглаживающих фильтров.
Инерционность.
Ухудшение параметров при работе на импульсную нагрузку.
Стабилизаторы тока
Стабилизаторы тока выполняются двух типов:
Параметрические стабилизаторы тока.
Компенсационные стабилизаторы тока.
1. Параметрические стабилизаторы тока
И
спользуют
элементы электроники с характеристикой
следующего вида (рис.64):
Такой характеристикой обладают:
Бареттер
.Пентод
Эти элементы включаются последовательно с RН и обеспечивают 1% изменения тока.
2. Компенсационные стабилизаторы тока.
Построены по тем же схемам, что и стабилизаторы напряжения, но с обратной связью по току.
Литература: [1], с. 304 – 314;
[2], с. 205 – 212.
