
- •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:
3.5.2 Принципы организации цепей дп
Цепи ДП образуются из тех же проводов, по которым передаются сигналы связи. В зависимости от типа линии связи используется тот или иной способ защиты линии связи от токов ДП.
1. На линиях с симметричным кабелем ток ДП поступает через среднюю точку трансформатора и делится пополам между проводами линии связи (рис. 3.5.4). Это дифференциальная схема передачи токов ДП.
Рис. 3.5.4
2. Применение разделительных фильтров характерно для кабельных линий с коаксиальным кабелем (рис. 3.5.5).
Рис. 3.5.5
Кроме таких простых разделительных фильтров применяются более сложные разделительные фильтры и защитные устройства (рис. 3.5.6).
Рис. 3.5.6
Д8 - ВЧ разделительный фильтр, служит для развязки ВЧ пар линии связи.
ЗУ
- фильтр НЧ с
для
защиты от электромагнитного влияния
со стороны высоковольтных линий и
электрифицированных железных дорог.
Симметричный кабель может иметь от 8 до 14 пар жил (проводов) диаметром 1,2 мм каждая. Две пары свиваются вместе, образуя "четверку" жил. Применяются ВЧ четырехчетверочные (4х4х1,2) и семичетверочные (7х4х1,2) симметричные кабели марок МКСБ, МКБ, МКСАШ, одночетверочные (1х4х1,2) марки ВКПВ.
Цепи дистанционного питания могут состоять из одного, двух и четырех проводов. Выбор схемы зависит от числа жил, числа каналов связи и величины сопротивления проводов. Всегда лучше использовать максимально большее число пар жил для ДП. При этом потери в линии будут меньше. На рис. 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9 приведены схемы цепей ДП для симметричного кабеля.
Рис. 3.5.7 Однопроводная "пара - земля"
Рис. 3.5.8 Однопроводная "четверка - земля"
Рис. 3.5.9 Двухпроводная "пара - пара"
Таблица 3.1.
Система передачи |
Тип кабеля |
Характеристика системы передачи |
Схема ДП |
Длина участка усиления, км |
Длина секции ДП, км |
Падение напряжения на НУП, В |
Ток ДП, А |
Мин., напр., ДП, В |
Напр., УДП, В |
Напр., - источник питания ОУП, В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
К-60П |
Симметричный многочетверочный типа МКС с жилами 1,2 мм |
Двухкабельная однополосная |
Провод - земля (четверка - земля) |
20 |
285 |
2 х 18 |
0,180 нестаб |
- |
475 стаб |
-21,2±3% |
Провод - провод (четверка - четверка) |
133 |
4 х 18 |
- |
475 стаб | ||||||
К-102ОС |
То же |
То же |
Провод - провод по фантомным цепям ВЧ и плюс по фантомным цепям НЧ |
3,2 |
280 |
15 |
0,1 стаб |
36 |
900 |
-24±10% |
ИКМ-15 |
Симметричный одночетверочный типа КСПП или ВТСП |
Однокабельная |
Провод - провод по фантомным цепям |
7,2...7,4 |
50 |
- |
0,085 стаб |
50 |
340 |
-60±20% -60-10% |
ИКМ-30 |
Низкочастотный типа Т с жилами 0,5; 0,6; 0,7 мм и ТПП с жилами 0,5 и 0,7 |
Однокабельная (двухкабельная) |
Провод - провод по фантомным цепям |
От 1,5 до 2,7 в завис., от типа кабеля |
От 30 до 54 |
9,4 |
0,11 стаб |
16 (при блоке ДПК) |
54 |
-60±10% |
35 (при блоке ДП) |
240 | |||||||||
ИКМ-120 |
Симметричный многочетверочный типа МКС с жилами 1,2 мм |
Двухкабельная однополосная |
Провод - провод по фантомным цепям |
5 |
|
24 |
0,125 стабил. |
40 |
980 |
-60±10% (-24±10%) |
На рис. 3.5.10 приведена схема одной полусекции ДП системы ИКМ-120.
Рис. 3.5.10
Устройство приема на каждом необслуживаемом регенерационном пункте (НРП) представляет собой пять последовательно соединенных стабилитронов типа 2С147А. Напряжение питания каждого одностороннего регенератора (РЛ) определяется напряжением двух последовательно соединенных стабилитронов. С целью увеличения длины секции ДП и исключения возможности поражения человека электрическим током УДП снабжается искусственно заземленной средней точкой. Это позволило повысить напряжение ДП до 980 В, тогда как исходя из электрической прочности кабеля напряжение ДП на его жилах по отношению к земле должно быть не более 500-580 В.
Структурная схема УДП системы ИКМ-120 приведена на рис. 3.5.11.
Рис. 3.5.11.
В линиях с коаксиальным кабелем используются центральные жилы с диаметром d и трубки коаксиальных пар с диаметром D.
В коаксиальном кабеле содержится несколько коаксиальных пар.
Марка |
d/D (мм) |
КМБ-4 |
2,6/9,4 |
КМБ-8/6 |
2,6/9,4 |
МКТСБ-4 |
1,2/4,6 |
МКБ-4 |
1,2/4,4 |
Для защиты цепей связи от токов ДП применяются только разделительные фильтры.
На рис. 3.5.12 приведена схема ДП коаксиального кабеля по типу двухпроводная "центральная жила - трубка".
Рис. 3.5.12
Достоинство: рациональная организация питания усилителей.
На рис. 3.5.13 приведена двухпроводная схема ДП "центральная жила - центральная жила"
Рис. 3.5.13.
Достоинство: меньшие потери, так как сопротивление трубки больше, чем сопротивление центральной жилы.
Технические данные ДП систем передач коаксиального кабеля приведены в таблице 3.2
Таблица 3.2.
Система передачи |
Характеристика системы |
Кабель |
Длина усил. участка, км |
Схема организации ДП |
Длина секции ДП, км |
Ток ДП, А |
Напряжение УДП, В |
Резервирование ДП |
Напр., УПДП, В |
Напр., источника питания на ОУП (ОРП), В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
К-120 |
Двухполосная |
ВКПАП-1 х 2,1/9,4 |
10 |
Центральная жила - трубка |
210 |
75 стабил. |
500 |
Сквозное со смежного ОУП |
1520 на НУП с АРУ (каждый 5-й) |
-24±10% |
К-30 |
Однополосная |
МТП-4 х 1,2/4,6 |
6 |
Центральная жила - центральная жила |
240 |
35 стабил. |
980 |
Передвижная усилительная станция (ПУС-8) |
12,5 40 на НУП с АРУ (каждый 5-й) |
-24±10% |
К-192ОП |
Однополосная |
КМ-4 |
6 |
Центральная жила - центральная жила |
246 |
340 стабил. |
1500 |
Передвижная питающая станция |
2054 на НУП с АРУ (каждый 4-й) |
-24±10% |
К-192ОП |
Однополосная |
КМ-4 |
6 |
Центральная жила - земля |
186 |
100 стабил. |
950 |
Сквозное со смежного ОУП по схеме "провод - провод" |
- |
-24+12% -24-22% |
К-3600 |
То же |
КМ-4 |
3 |
Центральная жила - центральная жила |
186 |
340 стабил. |
2000 |
Передвижная питающая станция |
54 на НУП с АРУ (каждый 5-й) |
-24±10% |
К-10800 |
- << - |
КМ-4 |
1,5 |
То же |
120 |
450 стабил. |
2000 |
То же |
19 + 2 (38 через каждые 30 км) |
-60±10% -24±10% |
ИКМ-480 |
- << - |
КМ-4 |
3 |
- << - |
200 |
200 стабил. |
1300 |
- << - |
10 |
-60±10% -24±10% |
ИКМ-1920 х 2 |
- << - |
КМ-4 |
3 |
- << - |
200 |
400 |
1300 |
- << - |
10 |
-60±10% -24±10% |
Схема организации ДП (одна полусекция) системы ИКМ-480 приведена на рис. 3.5.14.
Рис. 3.5.14
УПДП на всех НРП полусекции включаются последовательно в оба провода цепи ДП. Так как максимальное напряжение ДП (1300 В) превышает рабочее (1000 В) проводников кабеля относительно земли, то для защиты кабеля от возможного превышения рабочего напряжения при появлении тока утечки на землю в системе имеется заземленная средняя точка. Для защиты обслуживающего персонала отключение УДП происходит при токах утечки более 8 мА, при этом напряжение на кабеле не превышает 1000 В.