- •Вопрос 1. Типы нетрадиционных источников электроэнергии.
- •Вопрос 2. Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.
- •Вопрос 3. Электромагнитная совместимость в электроэнергетики
- •Вопрос 1. Возможности использования нетрадиционных источников тока в рт для питания автономных потребителей.
- •Вопрос 2. Устройство и принцип работы эму
- •Вопрос 3. Электромагнитная совместимость в электроэнергетики.
- •Вопрос 4. Схемы выпрямителей постоянного тока
- •Однофазная мостовая схема выпрямления
- •Трехфазная мостовая схема выпрямления
Вопрос 2. Устройство и принцип работы эму
Конструктивно электромашинный усилитель представляет собой коллекторную машину постоянного тока с независимым возбуждением, имеющую два комплекта щеток (продольные 1-1′ и поперечные 2-2′).
Электрическая схема электромашинного усилителя ЭМУ
Ток, протекающий по обмотке возбуждения Iв, создает продольный магнитный поток Фd, направленный по оси полюсов машины. При вращении якоря на поперечных щетках 2-2′ появляется ЭДС Е2 = С n Фd Так как они замкнуты накоротко, то в обмотке якоря появляется большой ток I2. Этот ток создает в обмотке якоря сильное поперечное магнитное поле реакции якоря Фq, неподвижное в пространстве и направленное по оси щеток 2-2′. Под действием магнитного потока Фq в якорной обмотке между щетками 1-1′ возникает ЭДС Е1 = С n Фq>>Е2, так как Фq>>Фd. При подключении к щеткам 1-1′ нагрузки Rн в цепи потечет ток Iя превышающий ток Iв в десятки тысяч раз. Электромашинные усилители применяют для автоматического управления мощными электродвигателями.
Вопрос 3. Электромагнитная совместимость в электроэнергетики.
Понятие электромагнитной совместимости Под электромагнитной совместимостью (ЭМС) понимается способность устройства или системы удовлетворительно функционировать в его электро- магнитном окружении, не создавая недопустимых помех другим устройствам, работающим в этом окружении. Электромагнитная совместимость ЭП имеет важное практическое значение, особенно в связи с внедрением в системах управления ЭП элементов микроэлектроники и микропроцессорной техники, а также широким применением ЭВМ и автоматизированных систем управления технологических процессов. Для оптимального построения систем электро- снабжения с учетом ЭМС ЭП необходимо знание уровней помехоустойчивости ЭП и уровней эмиссии помех (рис. 3.4)
Норма помехоустойчивости - это максимальное значение определенной ЭМП, воздействующей на ЭП, при котором он может продолжать работу с тре- буемыми рабочими характеристиками. Норма на помехоустойчивость устанав- ливается с запасом выше относительного уровня ЭМС, а норма на допустимую эмиссию помех - с запасом ниже относительного уровня ЭМС. Разница рас- сматривается как нормированный запас ЭМС. Уровни помехоустойчивости конкретных ЭП могут быть выше нормы (кривая 1 на рис. 3.4), а эмиссия помех - ниже нормы (кривая 2 на рис. 3.4). Эти дополнительные запасы, определяемые конструкцией устройства, называются конструктивными.
Вопрос 4. Схемы выпрямителей постоянного тока
В
ыпрямителем
называется электронное устройство,
предназначенное для преобразования
электрической энергии переменного тока
в постоянный. В основе выпрямителей
лежат полупроводниковые приборы с
односторонней проводимостью – диоды
и тиристоры.
При небольшой мощности нагрузки (до нескольких сотен ватт) преобразование переменного тока в постоянный осуществляют с помощью однофазных выпрямителей. Такие выпрямители предназначены для питания постоянным током различных электронных устройств, обмоток возбуждения двигателей постоянного тока небольшой и средней мощности и т.д.
Для упрощения понимания работы схем выпрямления будем исходить из расчета, что выпрямитель работает на активную нагрузк
Однофазная однополупериодная (однотактная) схема выпрямления
На рисунке 1 представлена простейшая схема выпрямления. Схема содержит один выпрямительный диод, включенный между вторичной обмоткой трансформатора и нагрузкой.
Рисунок 1 - Однофазный однополупериодный выпрямитель: а) схема - диод открыт, б) схема - диод закрыт, в) временные диаграммы работы
