
- •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:
Лекция 17
3.5. Дистанционное питание электроаппаратуры
Сеть многоканальной связи состоит из большого числа усилительных промежуточных пунктов. Оборудование каждого из них собственными источниками питания экономически невыгодно. Поэтому большинство из них делается необслуживаемыми и питается дистанционно.
Дистанционным питанием (ДП) называется передача электрической энергии для питания аппаратуры связи, установленной на необслуживаемых усилительных пунктах (НУП), с использованием тех же цепей, по которым организуется связь.
Структурная схема организации ДП на магистрали связи приведена на рис.3.5.1.
Рис.3.5.1
Участок магистрали связи между двумя смежными ОУП называется секцией ДП. Передача электроэнергии с ОУП, как правило, осуществляется на длину полусекции. НУП другой полусекции получают питание со следующего ОУП.
Основные требования, предъявляемых к цепи ДП:
наибольшая дальность ДП;
бесперебойная подача энергии;
хорошие массогабаритные показатели;
минимальное влияние токов ДП на каналы связи;
минимальное влияние посторонних помех на цепи ДП и каналы связи.
В современных системах передачи информации ДП позволяет автоматизировать (сделать необслуживаемым) до 98% всех УП магистрали.
3.5.1 Классификация систем дп
1. Существуют три типа линий связи: на симметричном, коаксиальном и оптоволоконном кабелях. Их цепи ДП строятся по разному.
Кроме того, системы ДП делятся по следующим признакам:
2. По роду тока ДП (переменный или постоянный). ДП постоянным током обеспечивает практически полное отсутствие влияния токов ДП на каналы связи и устройства ДП (УДП) проще. В связи с этим ДП постоянным током получило наибольшее применение.
ДП переменным током (промышленной частоты) применяется только на магистралях коаксиального кабеля в АСП (аналоговых СП) К-1920 и К-1920У, выполненных на электронных лампах.
3. По схемам передачи электроэнергии. При ДП постоянным током используются две схемы: "провод-провод" и "провод-земля".
Схема "провод-провод" образуется из проводов линий связи. Она хорошо защищена от блуждающих токов линий электропередач, электрифицированных железных дорог. Недостаток - малая дальность действия.
В схеме "провод-земля" обратным проводом служит земля, поэтому схема более подвержена влиянию различных посторонних ЭДС и токов.
4. По схемам включения нагрузок. Нагрузки (НУП) могут включаться в линию последовательно, параллельно и раздельно.
Схема последовательного включения нагрузок НУП, приведенная на рис. 3.5.2, используется при ДП постоянным током. Ток в линии стабилизируется одним общим стабилизатором тока.
Рис. 3.5.2
Напряжение УДП:
,
где
-
суммарное сопротивление прямого и
обратного проводов усилительного
участка.
Параллельная схема включения нагрузок НУП приведена на рис. 3.5.3.
Рис. 3.5.3.
Применяется для включения НУП ламповой аппаратуры при питании переменным током. Для уменьшения потерь в линии проще применить трансформаторы и увеличить дальность системы.
Раздельное включение нагрузок НУП, когда в каждую цепь включается только один НУП, не позволяет получить большую дальность ДП. Она применяется при питании постоянным током вынесенных подстанций ВПС или концентраторов ВПК. Это характерно для современных цифровых сетей связи, которые строятся по радиально-узловому принципу.
5. По способам резервирования. Резервирование ДП предусматривается на случай проведения профилактических или ремонтных работ на участках линии связи. Чтобы не нарушить действие связи в эти периоды, резервирование может осуществляться путем:
подачи питания по второму кабелю с того же ОУП;
с противоположного ОУП (сквозное резервирование);
от стационарных резервных питающих пунктов, размещенных посередине между двумя ОУП;
от передвижных питающих или усилительных станций.