
- •1 Основные понятия
- •1.1 Первичные источники
- •1.2 Вторичные источники
- •1.2.1 Структурная схема электроснабжения предприятия электросвязи
- •1.2.2 Структурная схема электроснабжения предприятия радиосвязи
- •1.3 Устройства бесперебойного электропитания
- •Убп постоянного тока
- •1.3.2 Убп переменного тока
- •1.4 Структурные схемы выпрямительных устройств
- •1.5 Показатели вторичных источников
- •1.5.1 Коэффициент полезного действия
- •1.5.2 Коэффициент мощности
- •1.5.3 Коэффициент пульсаций
- •1.5.4 Внешняя характеристика
- •1.5.5 Масса и объём
- •1.6 Примеры задач с решениями
- •Магнитные цепи
- •2.1 Магнитные материалы
- •50Нп толщиной 0,05 мм (50 микрон)
- •2.2 Потери в магнитопроводе
- •2.3 Основная формула трансформаторной эдс
- •2.4 Управление индуктивностью
- •2.5 Трансформаторы
- •2.5.1 Основные понятия и классификация трансформаторов
- •2.5.2 Режимы работы и схема замещения трансформатора
- •2.5.3 Внешняя характеристика трансформатора
- •2.5.4 Коэффициент полезного действия трансформатора
- •2.5.5 Мощность трансформатора
- •2.5.6 Трёхфазные трансформаторы
- •2.5.7 Импульсные трансформаторы
- •2.6 Примеры задач с решениями
- •3 Выпрямители и фильтры
- •3.1 Преобразование переменного тока в постоянный
- •3.2 Неуправляемый вентиль и его характеристики
- •3.3 Схемы выпрямления
- •3.4 Расчётные соотношения для неуправляемых выпрямителей
- •3.5 Сглаживающие фильтры
- •3.5.1 Пассивные сглаживающие фильтры
- •3.5.2 Активные сглаживающие фильтры
- •Индуктивный характер нагрузки
- •3.7 Ёмкостный характер нагрузки
- •Управляемые выпрямители
- •Примеры задач по выпрямителям с решениями
- •Определите среднее значение напряжения (постоянную составляющую) u0.
- •Пример 3.9.5
- •Из линейности внешней характеристики выпрямителя следует:
- •3.10 Примеры задач по сглаживающим фильтрам с решениями
- •Пример 3.10.4
- •Определите уровни токов и напряжений (расчёт по постоянному току рис. 3.62б и в момент коммутации). Изобразите ожидаемые диаграммы переходных процессов при периодической коммутации ключа к.
- •Пример 3.10.5 Исходные данные: Схемы пассивного (а) и активного (б) сглаживающих фильтров приведены на рисунке 3.64.
- •4 Стабилизаторы
- •4.1 Основные определения
- •4.2 Параметрические стабилизаторы
- •4.2.1 Параметрические стабилизаторы напряжения постоянного тока
- •4.2.2 Параметрические стабилизаторы напряжения переменного тока
- •Компенсационные стабилизаторы напряжения постоянного тока
- •Импульсные стабилизаторы
- •4.6 Примеры задач по стабилизаторам с решениями Пример 4.6.1
- •Падение напряжения на балластном резисторе:
- •Пример 4.6.7 Исходные данные: Для схемы мостового стабилизатора напряжения параметры используемых стабилитронов приведены на рисунке 4.34.
- •Определите коэффициент стабилизации по напряжению.
- •Пример 4.6.12
- •5 Преобразователи
- •5.1 Основные определения
- •5.2 Однотактные преобразователи
- •5.3 Двухтактные преобразователи
- •5.4 Резонансные инверторы
- •5.5 Примеры задач по преобразователям с решениями
- •6 Корректор коэффициента мощности
- •6.1 Основные понятия
- •6.2 Разновидности ккм
- •7. Практические схемы выпрямительных устройств
- •7.1 Выпрямитель с бестрансформаторным входом вбв 24/3
- •7.2 Источник бесперебойного питания ибп5-48/36
- •7.2.1 Общая характеристика
- •7.2.2 Схема выпрямительного модуля бп-500/48
- •7.3 Установка электропитания prs
- •7.3.1 Общая характеристика системы
- •7.3.2 Структурная схема выпрямительного модуля smps
- •8 Список литературы
2.5.5 Мощность трансформатора
При проектировании трансформаторов исходной является мощность, которая связывает габариты трансформатора с полной мощностью нагрузки:
(2.32)
Полная (полезная) мощность многообмоточного трансформатора, есть сумма полных мощностей всех его вторичных обмоток:
(2.33)
При активной нагрузке мощность активна и равна Р2.
Типовой (габаритной) мощностью трансформатора называют полусумму мощностей всех его обмоток
(2.34)
Найдём типовую мощность для двухобмоточного трансформатора.
Полная
мощность первичной обмотки
(U1,
I1
– действующие значения) – эта мощность
определяет габариты обмоток: число
витков –входным напряжением, а сечения
проводов – действующими токами.
Габаритная мощность трансформатора
(типовая) определяет реальное сечение
сердечника – sс
и равна
(2.35)
Учитывая,
что
,
гдеs
– теоретическая площадь поперечного
сечения магнитопровода ( стали ). Реальная
площадь сечения обычно меньше и зависит
от толщины пластин (ленты), поэтому
вводят, так называемый коэффициент
заполнения сердечника – отношение
реальной площади сечения к геометрической
,которую легко
измерить.Величина
( зависит от толщины
ленты).Для
прессованных сердечников
.Таким образом,
и выражение для
напряжения первичной обмотки принимает
вид
(2.36)
Аналогичное выражение можно записать и для вторичной обмотки, а мощности первичной обмотки и типовая соответственно равны
(2.37)
(2.38)
Отношение тока в обмотке к сечению проводника называется плотностью тока и для всех обмоток трансформатора она одинакова.
,
(2.39)
где s обм1, sобм2 – площади сечения проводников обмоток.
Заменим
токи и
,тогда сумма в
скобках в (2.38) равна
.
где sм – сечение всех проводников (меди) в окне магнитопровода, как показано на рисунке 2.30.
Рисунок 2.30 – К выводу формулы габаритной мощности
трансформатора
Введём
коэффициент заполнения окна медью .
Его величина находится в пределах
и зависит от толщины изоляции проводов,
каркаса, межслойной изоляции, способа
намотки и пр. Тогда
и выражение для типовой мощности
принимает окончательный вид
(2.40)
Из
выражения (2.40) следует, что типовая
мощность определяется произведением
.
При увеличении линейного размера
трансформатора вm
раз, его объём (масса) увеличится в m3
раз, а мощность возрастёт в m4
раз. Поэтому, удельные массо-объёмные
показатели трансформаторов улучшаются
с увеличением габаритной мощности. С
этой точки зрения предпочтительны
многообмоточные трансформаторы по
сравнению с несколькими двухобмоточными.
При
конструировании трансформаторов следует
стремиться к увеличению коэффициента
заполнения окна магнитопровода обмотками
– ,
так как повышается Sтип.
Для этого используют провода прямоугольного
сечения.
Выражение (2.40) является основой для расчёта трансформатора. Его преобразуют к виду:
(2.41)
По
заданной выходной мощности (Sтип)
находят произведение ипо
справочнику выбирают тип и размер
магнитопровода, у которого произведение
больше или равно
найденному из (2.41). Такой сердечник
обеспечит требуемую мощность в нагрузке.