
- •Лекция 1 Электропреобразовательные устройства Введение
- •1. Трансформаторы и дроссели
- •1.1. Принцип действия трансформатора
- •1.2. Основные параметры трансформатора
- •Лекция 2 Специальные типы трансформаторов
- •1.3. Специальные типы трансформаторов. Многообмоточные, многофазные и автотрансформаторы.
- •1.4. Дроссели
- •Характеристика управления му с внешней обратной связью
- •Лекция 3
- •2. Источники вторичного электропитания
- •2.1. Неуправляемые выпрямители
- •2.1.1 Однополупериодная схема.
- •2.1.2 Двухполупериодная схема с нулевым выводом
- •2.1.3 Однофазная мостовая схема
- •Лекция 4
- •2.1.4 Трехфазная схема выпрямления с нулевым выводом.
- •2.1.5 Трехфазная мостовая схема (схема Ларионова)
- •Лекция 5
- •2.1.6 Работа выпрямителя на емкостную нагрузку
- •2.1.7 Работа выпрямителя на индуктивную нагрузку.
- •2.1.8 Внешняя характеристика выпрямителя.
- •Лекция 6
- •2.2 Сглаживающие фильтры
- •Лекция 7
- •2.3 Регулирование в источниках вторичного электропитания
- •2.3.1 Применение тиристоров для регулирования напряжения.
- •2.3.2 Однофазные управляемые выпрямители.
- •2.3.3 Трехфазные управляемые выпрямители.
- •2.3.4 Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности выпрямителей
- •Лекция 8
- •2.4 Стабилизаторы напряжения и тока.
- •2.4.1 Принцип стабилизации. Виды стабилизаторов.
- •2.4.2 Параметрический стабилизатор постоянного напряжения
- •Лекция 9
- •2.4.3. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием
- •Лекция 10
- •Лекция 11
- •2.5 Преобразователи напряжения.
- •2.5.1 Виды преобразователей. Структурные схемы.
- •2.5.2 Двухтактный инвертор с самовозбуждением.
- •Лекция 12
- •2.5.3 Двухтактный инвертор с независимым возбуждением
- •2.5.4. Мостовая схема инвертора с независимым возбуждением.
- •2.5.5. Однотактные преобразователи с независимым возбуждением
- •Лекция 13
- •2.5.6 Работа инвертора на выпрямитель со сглаживающим фильтром – (конвертор)
- •2.6. Структурные схемы устройств электропитания.
- •2.6.1. Структурные схемы устройств электропитания радиотехнических систем.
- •2.6.2. Структурные схемы и общие вопросы проектирования источников вторичного электропитания.
- •Лекция 14
- •3.Системы электропитания предприятий связи
- •3.1.Источники внешнего электроснабжения
- •3.2.Первичные источники электрической энергии
- •1) Разряда 2) буферном
- •Лекция 15
- •3.3. Классификация электроустановок
- •Лекция 16
- •3.4. Системы электропитания
- •3.4.1 Буферная система электропитания
- •Типовое оборудование в буферной сэп
- •3. Двухлучевая безаккумуляторная система электропитания.
- •Лекция 17
- •3.5. Дистанционное питание электроаппаратуры
- •3.5.1 Классификация систем дп
- •3.5.2 Принципы организации цепей дп
- •Лабораторная работа № 1 Исследование трехфазных нерегулируемых выпрямителей
- •Лабораторная работа № 2 Исследование однофазных выпрямителей
- •Лабораторная работа № 3 Исследование сглаживающих фильтров
- •Лабораторная работа № 5 Линейные стабилизаторы постоянного напряжения
- •Лабораторная работа № 6 Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения
- •Принцип действия импульсных стабилизаторов
- •Лабораторная работа № 7 Исследование источников электропитания
- •Лабораторная работа № 8 Автоматизированный расчет трансформаторов электропитания
- •Методика расчета трансформатора малой мощности
- •Порядок проведения работы
- •Контрольное задание Задача №1
- •Оформление контрольной работы
- •Порядок выполнения контрольной работы
- •Порядок расчета такого фильтра следующий:
- •Задача 2
- •Порядок выполнения контрольной работы
- •Задача 3
- •Методические указания.
- •Введение
- •1. Интегральные микросхемы стабилизаторов напряжения с непрерывным регулированием.
- •2. Параметры интегральных микросхем стабилизаторов напряжения.
- •3. Построение и расчет стабилизаторов напряжения на интегральных микросхемах.
- •Литература.
- •Экзаменационные вопросы
- •Литература Основная:
- •Дополнительная:
- •Контрольное задание
- •Оформление контрольной работы
- •Порядок выполнения контрольной работы
- •Экзаменационные вопросы
- •Литература Основная:
- •Дополнительная:
Типовое оборудование в буферной сэп
1. Автоматизированные выпрямительные устройства ВУК (кремниевые выпрямительные устройства) выпускаются на напряжения 31, 70, 90, 140, 265, 320 В (указывается верхний предел) и мощности 2, 4, 9, 16, 40 кВт. Маркировка ВУК 140/35 означает верхний предел напряжения 140 В, верхний предел тока 35 А.
2. Выпрямительные устройства тиристорные (ВУТ). Марка ВУТ 31/60 означает выпрямитель на максимальное напряжение 31 В и максимальный ток 60 А. В них используется тиристорный трехфазный управляемый выпрямитель по мостовой схеме (схеме Ларионова) (рис. 3.4.6). Стабилизация осуществляется за счет изменения угла открывания тиристоров. Они меньше ВУК, имеют быстродействующую защиту от перегрузок.
Рис. 3.4.6
Если одно ВУ не подходит по току, включают параллельно 2 или 3 однотипных ВУ.
3. Для питания аппаратуры АТС небольшой емкости (до 300 - 500 номеров) применяются однофазные ВУ ВБ-60/5; ВТ-60/5 и т. п., на 60 В (ВБ-60/10; ВБ-60/15). Они построены на основе управляемого однофазного тиристорного выпрямителя (мост с двумя тиристорами и двумя диодами). Стабилизация осуществляется за счет автоматического изменения угла открывания тиристоров.
Рис. 3.4.7
На рис. 3.4.7 приведена структурная схема однофазного выпрямителя БВ-24/6. В нее входят фильтр радиопомех ФРП, трансформатор, вентильная группа, импульсный стабилизатор напряжения ИСН, сглаживающий фильтр СФ, схема управления СУ.
3. Двухлучевая безаккумуляторная система электропитания.
Структурная схема двухлучевой безаккумуляторной системы приведена на рис. 3.4.8.
Рис. 3.4.8
Электропитание осуществляется от двух или большего четного числа стабилизированных ВУ.
Электроснабжение
каждого луча осуществляется от своего
независимого источника энергии . ВЛ
загружены не более, чем на 50% от номинальной
мощности
.
При отключении луча и до замены его
резервным питание аппаратуры осуществляется
от оставшегося луча, загрузка которого
удваивается. Автоматическая установка
ВУЛС-3 состоит из двух выпрямителей
типа ВЛ или ВУЛ и общего шкафа фильтров
СФ. ВЛ или ВУЛ аналогичны ВУК за исключением
схем автоматики, сигнализации и защиты.
ВУЛС-3 устанавливают в аппаратных
предприятиях связи.
Применение двухлучевой системы основано на условии, что не произойдет одновременного отключения или посадки напряжения более чем на 40% номинального значения по обеим питающим линиям, идущим от независимых внешних источников.
При этом возможны следующие режимы работы:
нормальный, при котором потребители получают электропитание через выпрямители, одновременно получающих электроэнергию от двух независимых источников;
режим, при котором один из независимых источников отключен или выпрямители обоих лучей через устройства АВР подключены к одному исправному источнику;
режим, при котором через АВР подключена собственная подстанция (ДУ) и заменяет независимый источник;
режим, при котором выпрямители обоих лучей подключены к собственной подстанции;
режим питания от одного выпрямителя при неисправности другого.
При
питании от внешней сети и собственной
подстанции (режим 3) на питаемой аппаратуре
могут появиться пульсации с частотой
биений
,
которые не подавляются фильтрами
выпрямителей. Поэтому требуется
обязательная автоматическая синхронизация
агрегатов электростанции с внешним
источником.
Замещение отключившегося источника собственной электростанцией и обратный переход на восстановленный внешний источник могут вызвать переходный процесс, который следует учитывать при подключении к ЭПУ аппаратуры связи.
Достоинства: меньшая стоимость ТРС, так как распределение энергии осуществляется по переменному току; отсутствие кислотных аккумуляторных батарей, что упрощает эксплуатацию СЭП.
Недостатки: худшее качество электроэнергии в переходных режимах.
Эта система применяются для электроприемников особой группы на крупных МТС и УАК в условиях большого потребления электроэнергии.
4. СЭП с отделенной от нагрузки резервной АБL изображена на рис. 3.4.9.
Резервная АБ отделяется от нагрузки при нормальной работе тиристором. АБ подзаряжается от ЗВ.
Рис. 3.4.9
В
аварийном режиме тиристор подключает
АБ к нагрузке. Послеаварийный заряд АБ
осуществляется при ее отключении от
нагрузки, поэтому не требуется регулировать
.
Но пределы изменения
велики,
поэтому схема применяется для АТС I и
II поколений небольшой емкости (ЭПУ
с P<2 кВт).
Пределы
изменения
можно
уменьшить, если ввести ВДК. Причем ВДК
может подключаться к нагрузке как в
аварийном режиме (ненагруженный ВДК),
так и постоянно (системыoff-line
и on-line).
Рассмотрим систему on-line (с нагруженным ВДК), которая обеспечивает лучшее качество электроэнергии по сравнению с off-line (рис. 3.4.10).
Рис. 3.4.10
В
схеме с нагруженным ВДК в нормальном
режиме VS1 и VS2 закрыты, АБ отделена от
нагрузки VS2 и заряжается от ЗВ, при этом
.
В
аварийном режиме АБ подключается к
нагрузке через открывшийся VS1, VS2 закрыт,
.
Послеаварийный заряд АБ от ЗВ осуществляется
при закрытых VS1 и VS2. При изменении
от
48,5 до 62,5 В
.
VS2 подключает АБ в переходных режимах,
при неисправном ВДК.
Недостатком систем с отделенной от нагрузки резервной АБ является то, что она предъявляет более жесткие требования к динамическим характеристикам ВУ, так как АБ не может выполнять функции сглаживающего фильтра.
Другим недостатком является большее потребление электроэнергии.
Достоинство - более высокое качество электроэнергии по сравнению с другими системами электропитания.