- •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
Работа выпрямителя на нагрузку индуктивного характера.
Рис. 7 Выпрямитель с нагрузкой индуктивного характера.
В схемах с большим потреблением тока в
качестве первого элемента фильтра
используется дроссель, обладающий
большой индуктивностью. Его индуктивное
сопротивление для первой гармоники
выпрямленного тока должно быть значительно
больше сопротивления нагрузки
при этом реакция нагрузки будет
индуктивной.
Рис. 7. Выпрямитель с нагрузкой индуктивного характера. б – напряжение на вторичных обмотках трансформатора; в – выпрямленное напряжение; г – ток нагрузки; д, г, ж – ток вентиля VD1, VD2.
В однофазной однотактной однополупериодной
схеме выпрямления не применяется фильтр,
начинающийся с индуктивности. При работе
данной схемы на нагрузку индуктивного
характера выпрямленный ток имеет
прерывистый характер, пульсация
напряжения на нагрузке велика и внешняя
характеристика выпрямителя имеет резко
падающийхарактер. На примере однофазной
двухполупериодной схемы выпрямления
рассмотрим работу выпрямителя на
нагрузку индуктивного характера (рис.
7, а). Кривая выпрямленного напряжения
является огибающей фазных напряжений
вторичных обмоток трансформатора, как
и у выпрямителя с активной нагрузкой.
Период равен
(рис. 7, в).
Рис. 8. Изменение
формы тока для различных соотношений
.
Однофазные схемы выпрямления (однополупериодная, двухполупериодная, мостовые схемы выпрямления) Однофазная однополупериодная однотактная схема выпрямления (работа ву на активную нагрузку)
При данном подключении анод вентиля VD подключен к началу вторичной обмотке трансформатора . Нагрузка Rн включена между катодом вентиля и концом вторичной обмотки трансформатора. Схема представлена на рис. 3, а.
Рис. 3, а. Однополупериодный выпрямитель (принципиальная электрическая схема выпрямителя)
Рис. 3 (б - е). Однополупериодный выпрямитель (диаграммы токов и напряжений, поясняющих работу устройства). б – напряжение вторичной обмотки; в – ток вентиля, вторичной обмотки и нагрузки; г – напряжение на нагрузке; д – ток первичной обмотки; е – обратное напряжение на вентиле.
Достоинства схемы:
- простота;
- минимальное число элементов;
- невысокая стоимость;
- возможность работы без трансформатора.
Недостатки:
- низкая частота пульсации;
- высокое обратное напряжение на вентиле;
- вынужденное намагничивание трансформатора;
- не работает на индуктивную нагрузку.
Двухполупериодная схема выпрямления со средней точкой во вторичной обмотке трансформатора при питании от однофазной сети переменного тока (работа ВУ на активную нагрузку).
Рис. 4, а. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой вторичной обмотки трансформатора ( принципиальная электрическая схема выпрямителя).
Рис. 4. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой вторичной обмотки трансформатора (диаграммы токов и напряжений, поясняющих работу устройства)
б - напряжение на вторичных обмотках; в – ток первого вентиля; г – ток второго вентиля; д –ток и напряжение на нагрузке; е – ток первичной обмотки; ж – обратное напряжение на вентилях.
Достоинства схемы:
- частота пульсации выше, чем в предыдущей схеме;
- минимальное число вентилей;
- отсутствие вынужденного подмагничивания;
- работа на любой вид нагрузки.
- высокий КПД.
Недостатки:
- высокое обратное напряжение;
- не работает без трансформатора.
