- •Раздел 1. Электроснабжение и электрическое оборудование аэропортов
- •Организация электросветотехнического обеспечения
- •1.2. Общие сведения по электроснабжению аэропортов
- •1.3. Трансформаторные подстанции аэропортов
- •1.3.1. Состав оборудования трансформаторных подстанций
- •1.3.2. Силовые трансформаторы
- •1.3.3. Высоковольтная коммутационная аппаратура
- •1.3.4. Низковольтные коммутационные аппараты
- •1.4. Аварийные электростанции
- •1.4.1. Устройство дизель-генераторов
- •1.4.2.Регулирование напряжения в дизель-генераторах
- •1.5. Распределение электрической энергии в аэропортах
- •1.5.1. Электрические сети
- •1.5.2.Защита электрических сетей и установок
- •1.6. Релейная защита электроустановок
- •1.7. Обеспечение бесперебойности электроснабжения
- •1.7.1. Высоковольтные и низковольтные авр
- •1.7.2. Агрегаты бесперебойного питания
- •1.7.3. Устройство и работа инверторов статических преобразователей
- •1.7.4. Стабилизация напряжения в статических преобразователях
- •1.8. Эксплуатация электротехнического оборудования аэродромов
- •Раздел 2 Светотехническое оборудование аэропортов
- •2.2. Основные сведения по светотехнике
- •2.2.1. Световой поток. Освещенность. Яркость
- •2.2.2.Световые свойства материалов
- •2.2.3. Пороговая освещенность
- •2.2.4. Дальность видимости объектов
- •2.3. Электрические источники света
- •2.4. Светотехнические системы аэродромов
- •2.4.1. Состав и назначение огней систем посадки
- •2.4.2. Глиссадные огни
- •2.4.3. Светосигнальные системы посадки
- •Огни рулежных дорожек
- •Светосигнальное оборудование посадочных площадок для вертолетов
- •2.5. Управление яркостью светосигнальных систем
- •2.6. Управление светосигнальным оборудованием
- •2.7. Эксплуатация светосигнального оборудования
- •Раздел 1. Электроснабжение и электрическое оборудование аэропортов….3
- •Раздел 2. Светотехническое оборудование аэропортов……………………...71
1.7.4. Стабилизация напряжения в статических преобразователях
Нагрузка преобразователя может меняться в широких пределах, кроме того, входное питающее напряжение может отклоняться от своего номинального значения, в этих условиях преобразователь должен поддерживать выходное напряжение в заданных пределах. Обычно ошибка стабилизации выходного напряжения не превышает 1%.
Совокупность
конвертора, модулятора ширины импульсов
и измерительного органа образуют систему
стабилизации выходного напряжения.
Рассмотрим работу конвертора, выполненного
по двухтактной схеме (рис.1.46). На вход
конвертора подается постоянное напряжение
UВХ
на выходе формируется постоянное
напряжение UВЫХ.
В схеме используется многообмоточный
трансформатор, имеющий четыре одинаковые
обмотки, в
ключенные
последовательно.
Рис.1.46
Транзисторы конвертора работают в ключевом режиме и включаются по очереди, причем диаграмма их включения похожа на рис.1.43а. Пусть первую половину периода открыт транзистор VT1, тогда, если пренебречь падением напряжения на транзисторе, все напряжение источника (UВХ) будет прикладываться к обмотке W2 , и по ней начнет протекать ток, который будет создавать магнитный поток в сердечнике трансформатора. В результате в обмотке W2 будет наводится эдс е2 , направленная навстречу приложенному напряжению UВХ и равная ему по величине. Во всех других обмотках будут также наводиться равные по величине и направлению эдс , так как все эти обмотки размещены на едином магнитопроводе. Эдс обмоток W2, W3, и W4 суммируются и через диод VD2 подаются на нагрузку.
Таким
образом, в период открытого состояния
транзистора напряжение на нагрузке
UВЫХ
3UВХ.
В момент паузы, когда оба транзистора
закрыты, напряжение UВХ
через диоды VD1
и VD2
, непосредственно подается на нагрузку,
т.е. UВЫХ=UВХ.
В следующую половину периода управляющего
сигнала откроется транзистор VT2
и ток уже будет протекать через обмотку
W3
, при этом в обмотках W1-W4
будет также наводиться эдс е, равная
UВХ,
но обратной полярности. В результате
сумма 3-х эдс через диод VD1
будет подаваться на нагрузку. Таким
образом, часть полупериода q(Т/2)
(где q-
коэффициент заполнения управляющего
импульса) напряжение на выходе равно
3UВХ,
а вторую часть полупериода (1-q)(Т/2)
напряжение равно UВХ.
Конденсатор С2 будет усреднять выходное
напряжение. Найдем среднюю за полупериод
величину выходного напряжения (UВЫХ.СР.).
UВЫХ.СР.=
Изменяя коэффициент заполнения q, можно регулировать выходное напряжение конвертора от UВХ до 3UВХ. Управляет величиной q модулятор ширины импульсов (МШИ) по сигналу от измерительного органа.
Схема стабилизации напряжения работает следующем образом. Допустим, что к преобразователю подключили нагрузку, тогда, вследствие падения напряжения на элементах фильтра, инвертора, напряжение на выходе преобразователя понизится. Это изменение зафиксирует измерительный орган и МШИ увеличит q; на выходе конвертора повысится напряжение, в результате оно повысится и на выходе преобразователя. При повышении напряжения процессы протекают в обратном порядке.
Контрольные вопросы
Для чего в АВР применяют реле времени?
Нарисуйте структурную схему источника бесперебойного питания, у которого полностью отсутствуют перерывы в электроснабжении.
С какой целью вводится «пауза на нуле» в инверторах?
Как изменится выходное напряжение конвертора, если увеличить число витков в обмотках W1, W4 ?
