
- •Источники электроснабжения (основные и резервные) и принципы организации электроснабжения
- •Схемы подключения потребителей к электрическим сетям энергосистем
- •Категории потребителей электроэнергии и особенности их электроснабжения
- •Параметры оценки качества электроэнергии переменного тока
- •Заземление оборудования электроустановок и меры защиты
- •Трансформаторные подстанции. Резервирование источников электроснабжения. Устройства авр.
- •Электростанции с двигателем внутреннего сгорания.
- •Преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию.
- •Основные типы аккумуляторов и их характеристики.
- •Устройство и принцип действия кислотных аккумуляторов. Виды кислотных аккумуляторов. Преимущества и недостатки.
- •Устройство и принцип действия щелочных аккумуляторов. Виды щелочных аккумуляторов. Преимущества и недостатки.
- •Трансформаторы. Режимы работы трансформаторов их особенности. Кпд трансформатора.
- •Трехфазные трансформаторы и автотрансформаторы
- •Элементная база устройств электропитания. Полупроводниковые диоды и тиристоры. Основные характеристики и режимы работы.
- •Элементная база устройств электропитания. Биполярные и полевые транзисторы. Основные характеристики и режимы работы.
- •Элементная база устройств электропитания. Комбинированные транзисторные ключи
- •Электромагнитные устройства электропитания. Электрические реакторы. Режимы работы и особенности.
- •Электрические реакторы
- •Конденсаторы. Типы конденсаторов и особенности их работы в устройствах электропитания
- •Выпрямительные устройства. Режимы работы выпрямительных устройств, выполненных по традиционной схеме
- •Работа выпрямителя на нагрузку индуктивного характера.
- •Однофазные схемы выпрямления (однополупериодная, двухполупериодная, мостовые схемы выпрямления) Однофазная однополупериодная однотактная схема выпрямления (работа ву на активную нагрузку)
- •Однофазная двухтактная мостовая схема выпрямления (работа ву на активную нагрузку).
- •Трехфазные схемы выпрямления
- •Работа однофазной мостовой схемы выпрямления на нагрузку емкостного характера.
- •Сглаживающие rc-фильтры
- •Сглаживающие lc-фильтры
- •Переходные процессы в сглаживающих lc-фильтрах
- •Общая классификация и основные параметры стабилизаторов напряжения и тока.
- •Параметрические стабилизаторы напряжения и тока
- •Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока
- •Основные схемы однотактных преобразователей постоянного напряжения
- •Основные схемы двухтактных преобразователей постоянного напряжения
- •Принципы построения инверторов. Инверторы с прямоугольной формой выходного сигнала.
- •Принципы построения инверторов. Инверторы с синусоидальной формой выходного сигнала.
- •Принципы построения инверторов. Инверторы со ступенчатой формой выходного сигнала.
- •Инверторы напряжения с самовозбуждением.
- •Структурные схемы выпрямительных устройств бестрансформаторным входом.
- •Системы электропитания аппаратуры связи
- •Системы бесперебойного питания постоянного тока.
- •Системы бесперебойного питания переменного тока.
- •Не сделан
- •Не сделан
- •Система контроля и управления оборудованием электроустановки
- •Основные параметры оценки надёжности систем электропитания. Способы повышения надёжности систем электропитания.
- •Перспективные технологии в обеспечении бесперебойного электропитания.
- •Мобильные и бортовые устройства обеспечения электропитания
Структурные схемы выпрямительных устройств бестрансформаторным входом.
Силовая часть ВБВ, выполненного по схеме рис. 8.1, а, содержит: входной помехоподавляющий фильтр Вх.ППФ (фильтр радиоло- • сетевой выпрямитель СВ; • входной сглаживающий фильтр Ф; • регулируемый преобразователь напряжения ПН • выходной помехоподавляющий фильтр Вых.ППФ На схеме рис. 8.1, а также показана схема управления Сх. У рery- лируемым преобразователем напряжения и усилитель мощности УМ (драйвер). Драйвер (драйверы) обеспечивают согласование по мощ- ности маломощной Сх.У с мощными транзисторами ПН, а также при необходимости - их гальваническую развязку. структура рис. 8.1,а свойственна либо ВВВ относительно боль- шой мощности, работающим от трехфазной сети переменного тока (трехфазные ВБВ), либо маломощным ВБВ (как правило, при вы- ходной мощности до 100 Вт), работающим от однофазной сети пере- менного тока (однофазные ВБв). Структурная схема рис. 8.1,б отличается от рассмотренной тем, что вместо входного сглаживающего фильтра СФ на выходе сетево го выпрямителя устанавливается корректор коэффициента мощно- сти ККМ со своей схемой управления (Сх.У ККМ). Эта структура свойственна всем современным выпрямительным устройствам с выходной мощностью более нескольких десятков ватт, работающим от однофазной сети переменного тока.
Системы электропитания аппаратуры связи
Электроустановка должна отвечать следующим основным тех- ническим требованиям: • обеспечивать аппаратуру связи электрической энергией, удовле- творяющей требованиям аппаратуры, установленной на данном предприятии; • обеспечивать требуемые параметры надежности подачи электри- ческой энергии, удовлетворяющие желаемой надежности работы инфокоммуникацинных систем; • обеспечивать максимально возможную степень автоматизации работы установки, вплоть до полной автоматизации; • обладать высокими значеннями КПД и коэффициента мощности; • строиться с максимальным использованием типового унифици- рованного оборудования и быть экономичной в строительстве и эксплуатации.
Степень автоматизации электроустановки должна обеспечивать контроль и управление её работой с помощью телемеханики и теле- сигнализации. Оборудование электроустановки должно обеспечивать выполне- ние следующих функций: • прием электрической энергии переменного тока промышленной частоты от источников электрических сетей энергосистемы; • непрерывный автоматический контроль качества электрической энергии, поступающей от электрических сетей энергосистемы; • резервирование источников электрических сетей энергосистемы при помощи собственных стационарных или передвижных источ- ников электроэнергии; • преобразование электроэнергии переменного тока по роду тока, числу фаз и уровню напряжения для обеспечения электропита ния аппаратуры связи и оборудования объекта связи; • обеспечение требуемой надежности электроснабжения электро- приемников объекта связи • обеспечение бесперебойности электропитания аппаратуры связи; • местную и дистанционную сигнализацию о режимах работы • электроустановки (мониторинг);
Электропитающая установка (ЭПУ) предприятия связи предна- значена для преобразования, регулирования, распределения и обес- печення подачи электрической энергии постоянного и переменного тока, необходимых для нормальной работы аппаратуры связи.
В состав ЭПУ бесперебойного питания входят установки беспе- ребойного питания постоянного и переменного тока, преобразователн и стабилизаторы напряжения, коммутационное оборудование и токораспределительные сети, связывающие между собой оборудование электропитания и аппаратуру связи.