
- •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
Примеры задач по выпрямителям с решениями
Пример 3.9.1
Исходные данные: Потери в полупроводниковом приборе (вентиле) составляют 12ватт. Учитывая трёхэлементную тепловую модель (полупроводник– корпус – радиатор –среда ), тепловые сопротивления переходов равны: полупроводник – корпус Rп-к= 0,1 0С/Вт, корпус – радиатор Rк-р= 20С/Вт, радиатор – среда Rр-с= 3,50С/Вт и температура окружающей среды tОС=20 0С.
Определите температуру полупроводника (tП).
Решение. Температура полупроводника определяется выражением (3.6):
Пример 3.9.2
Исходные данные: Вентиль работает в однополупериодной схеме выпрямления при гармоническом напряжении и активной нагрузке. Максимальное значение тока Ia m = 45А, UД= 0,8 В, rд.=1,5 ∙10-3 Ом. Для трёхэлементной тепловой модели вентиля (полупроводник– корпус – радиатор –среда ), тепловые сопротивления переходов составляют: Rп-к= 0,15 0С/Вт, Rк-р=1,80С/Вт, Rр-с= 2,50С/Вт, температура окружающей среды tОС=20 0С.
Определите температуру полупроводника (tП).
Решение. Потери мощности в диоде PТ равны:
Температура перегрева и перехода полупроводника соответственно:
Пример 3.9.3
Исходные данные: На рисунке 3.51 представлены эпюры выходного напряжения Ud различных неуправляемых выпрямителей.
Рисунок 3.51– Временные зависимости выпрямленного напряжения
Определите среднее значение напряжения (постоянную составляющую) u0.
Решение. Среднее значение напряжения равны:
для
рисунка 3.51а :
для
рисунка 3.51б :
,
для
рисунка 3.51в
:
Пример 3.9.4
Исходные данные: Параметры схемы замещения трёхфазного мостового выпрямителя следующие: U0xx = 74 В; Rвнут.=0,62 Ом; UD. =1,3 В. Нестабильность напряжения сети N1= ±0,1.
Определите среднее значение напряжения на выходе с учётом нестабильности входного напряжения для граничных значений тока нагрузки I0min= =5А; I0max= 20А. Постройте семейство внешних характеристик.
Решение. Из уравнения для внешней характеристики (см. разд. 1.5.4) рассчитаем значения напряжений в крайних точках а…е (рис.3.52), если число вентилей одновременно проводящих ток в мостовой схеме NД =2.
Рисунок 3.52– Семейство внешних характеристик
Пример 3.9.5
Исходные данные: Имеется трёхфазный мостовой выпрямитель с выходными параметрами U0 = 24В, I0 = 16А.
Определите величины U2 , Um(1) , I2 , Iа , Uобр , PТ а также U0ХХ и U2ХХ , если внутреннее сопротивление выпрямителя RВН =1,2 Ом, а пороговое напряжение вентиля UD =0,9 В.
Решение. Используя основные расчётные соотношения таблицы 3.1 [31], найдём параметры выпрямительного устройства.
Таблица 3.1 – Основные соотношения в схеме выпрямления
Схема\параметр |
p |
U2/U0 |
UОБР/U0 |
I2/I0 |
Iа/I0 |
Um(1)/U0 |
PТ/P0 |
Трёхфазный мост (звезда – звезда) |
6 |
0,43 |
1,05 |
0,82 |
0,58 |
0,057 |
1,05 |
Получаем
,
,
,
,
,
.