- •Дати визначення терміну "Електромагнітна сумісність".
- •Яким показником характеризується рівень несинусоїдності напруги?
- •Гармонічний склад вхідного струму шестипульсної схеми випрямлення.
- •Дати визначення заважаючої напруги.
- •Гармонічний склад вхідного струму дванадцятипульсної схеми випрямлення.
- •Шестипульсна схема випрямлення.
- •Дванадцятипульсна схема випрямлення.
- •Визначення коефіцієнта потужності для випрямлячів.
- •Методи компенсації неканонічних гармонік.
- •Причини виникнення неканонічних гармонік.
- •Принцип дїі активного фільтра.
- •Пояснити принцип дії lc- фільтрів.
- •Пояснити принцип дії режекторних фільтрів.
- •Пояснити причини виникнення блукаючих струмів.
- •Засоби зменшення блукаючих струмів.
- •Пояснити будову та принцип катодного захисту від блукаючих струмів.
- •Поняття анодної, катодної й нейтральної зон.
- •Пояснити будову та принцип протекторного захисту від блукаючих струмів.
- •Пояснити будову та принцип дренажного захисту від блукаючих струмів.
- •Перелічити типи захистів від блукаючих струмів.
- •У чому полягає негативний вплив блукаючих струмів.
- •Причини виникнення реактивної потужності.
- •Принцип компенсації реактивної потужності.
- •Принцип дії тиристорного компенсатора реактивної потужності.
- •Недолік тиристорного компенсатора реактивної потужності з точки зору електромагнітної сумісності.
- •Тиристорний випрямляч.
- •Вплив тиристорного випрямляча на електричну мережу.
- •Яким показником характеризується несиметрія напруги.
- •Яка із схем випрямлення має кращу електромагнітну сумісність із живильною та контактною мережею, поясніть чому?
- •Вплив несиметрії на гармонічний склад вихідної напруги випрямляча тягової підстанції.
Оглавление
1. Дати визначення терміну "Електромагнітна сумісність". 3
2. Яким показником характеризується рівень несинусоїдності напруги? 3
3. Що таке пульсність випрямляча. 3
4. Дати визначення коефіцієнту пульсації. 4
5. Перелічіть показники якості енергії. 4
6. Компенсація яких гармонік відбувається в 12 пульсній схемі випрямлення. 4
7. Гармоніки вихідної напруги трифазної мостової схеми випрямляча. 4
8. Гармонічний склад вхідного струму шестипульсної схеми випрямлення. 5
9. Дати визначення заважаючої напруги. 5
10. Гармонічний склад вхідного струму дванадцятипульсної схеми випрямлення. 5
11. Шестипульсна схема випрямлення. 6
12. Дванадцятипульсна схема випрямлення. 7
13. Визначення коефіцієнта потужності для випрямлячів. 8
14. Методи компенсації неканонічних гармонік. 9
15. Причини виникнення неканонічних гармонік. 9
16. Принцип дїі активного фільтра. 9
17. Пояснити принцип дії LC- фільтрів. 10
18. Пояснити принцип дії режекторних фільтрів. 10
19. Пояснити причини виникнення блукаючих струмів. 11
20. Засоби зменшення блукаючих струмів. 11
21. Пояснити будову та принцип катодного захисту від блукаючих струмів. 11
22. Поняття анодної, катодної й нейтральної зон. 12
23. Пояснити будову та принцип протекторного захисту від блукаючих струмів. 13
24. Пояснити будову та принцип дренажного захисту від блукаючих струмів. 13
25. Перелічити типи захистів від блукаючих струмів. 14
26. У чому полягає негативний вплив блукаючих струмів. 15
27. Причини виникнення реактивної потужності. 15
28. Принцип компенсації реактивної потужності. 16
29. Принцип дії тиристорного компенсатора реактивної потужності. 17
30. Недолік тиристорного компенсатора реактивної потужності з точки зору електромагнітної сумісності. 18
31. Тиристорний випрямляч. 19
32. Вплив тиристорного випрямляча на електричну мережу. 19
33. Яким показником характеризується несиметрія напруги. 20
34. Яка із схем випрямлення має кращу електромагнітну сумісність із живильною та контактною мережею, поясніть чому? 21
35. Вплив несиметрії на гармонічний склад вихідної напруги випрямляча тягової підстанції. 21
Дати визначення терміну "Електромагнітна сумісність".
Електромагні́тна сумі́сність (ЕМС) — здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам[1].
У реальних умовах в місці розташування електрообладнання діє велика кількість різного роду випромінювань, облік яких можливий за допомогою методів теорії ймовірності та математичної статистики. Забезпечення нормальної роботи спільно працюючих технічних засобів є метою ЕМС як наукової проблеми. Предметом же вивчення можна вважати виявлення закономірностей взаємодії спільно працюючих технічних засобів, на базі яких формуються рекомендації для досягнення ЕМС.
Яким показником характеризується рівень несинусоїдності напруги?
Несинусоїдальність напруги характеризується наступними показниками:
- Коефіцієнтом спотворення синусоидальности кривої напруги Ku;
- Коефіцієнтом n-ой гармонійної складової напряженія Ku (n).
Показники якості напруги, які характеризують спотворення синусоїдності її кривої, визначають на основі вимірювань гармонічного складу напруги відповідними приладами (аналізаторами гармонік). Для кожного і-го спостереження за період часу 24 год. визначають діюче значення напругиn-ї гармонікиU(n)і (В, кВ) та розраховують значення коефіцієнтів гармонік (%) за формулою
,
(1)
де U(1)і – діюче значення напруги основної частоти ві-му спостереженні (В, кВ); замість цієї величини стандартом допускається використовувати значення номінальної напругиUном .
Що таке пульсність випрямляча.
Пульснiсть – це кiлькiсть пульсацiй випрямлячноi напруги за перiод живленоi мережi.
Дати визначення коефіцієнту пульсації.
Коефiент пульсацii (напруги \ струму) – це величина, що дорiвнюе вiдхиленню найбiльшого значення змiнноi складовоi пульсацiї напруги\струму до його постiйноi складової.
Перелічіть показники якості енергії.
Показниками якості електроенергії є:
- Відхилення напруги
- Коливання напруги
- Провали напруги
- Тимчасове перенапруження
- Несиметрія напруги в трифазній системі
- Несінусоідалность форми кривої напруги
- Відхилення частоти
- Імпульсна напруга
Компенсація яких гармонік відбувається в 12 пульсній схемі випрямлення.
Амплітуда k–ї гармоніки споживаємого із живільної мережі струму випрямляча пульсності n=12 визначається так:
Із цього виразу витікає, що в 12-ти пульсовій схемі відбувається компенсація гармонік кратних трьом иа кратним номерам:
k = 6 ∙ n ± 1
Гармоніки вихідної напруги трифазної мостової схеми випрямляча.
Випрямлена напруга на виході випрямляча має пульсації і відображається періодичною несинусоїдальною функцією, що може бути подана як сума гармонійних складових (ряд Фур’є). Кількість пульсацій за період напруги мережі m (ціле число m=1, 2, 3, 6, 12, ...), таким чином, частоти гармонійних складових ωk мають кратність k=im (i=1, 2, 3,....) до основної гармоніки ω.
У трифазній мостовій схемі за половину пері- оду маємо два імпульси струму (згідно за лінійною напругою мережі – U2m=U2Лm) зі зсувом за фазою π/3 (рис. 2.22). Відповідна функція: f 3(ωt) = f2 (ωt) + f2(ωt - π/3). (2.28) При схемі з’єднання вторинної обмо- тки трансформатора «зірка» лінійний струм (струм через діоди випрямля- ча) і фазний струм у вторинній обмо- тці трансформатора однакові і визна- чаються (2.28). Для гармонік кратних 3 маємо зсув кратний π, тобто вони змінюються в протифазі та їх сума дорівнює 0. Гармоніки, що залиши- лися, мають кратність k=6l±1 (l=0, 1, 2…) і зсув кратний π/3, при їхньому підсумовуванні одержуємо амплітуду в √3 більше і початкову фазу Ψk=±π/6. У результаті одержуємо вираз
