- •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
3.4 Расчётные соотношения для неуправляемых выпрямителей
Неуправляемый выпрямитель характеризуется рядом показателей к которым относятся, выходное напряжение – U 0, коэффициент пульсаций – КП, частота первой гармоники пульсаций – fп, коэффициент выпрямления и др. Найдём эти показатели для разных схем выпрямления.
Простейший выпрямитель (рис. 3.15, пульсность р=1). Форма выходного напряжения приведена на рис. 3.24а.
Мгновенное
напряжение Ud
на интервале
подчиняется закону косинуса (повторяет
напряжениеU2)
(3.9)
Среднее значение выходного напряжения равно
.
(3.10)

Рисунок 3.24 – Выходное напряжение при разной пульсности
Отношение
(3.11)
называют коэффициентом выпрямления. Он показывает степень использования трансформатора. Для нашего случая
(3.12)
т.е. довольно низкая величина.
Найдём теперь коэффициент пульсаций по первой гармонике.
Если
грубо принять напряжение Ud
гармоническим и считать, что его
амплитуда
,
то
.
Поэтому, такие схемы без сглаживающих
фильтров не используют.
Обратное напряжение на вентиле равно Uобр = Um2.
Для двухфазной однотактной схемы (рис. 3.17 пульсность р=2).
Среднее значение (постоянная составляющая) выходного напряжения (рис.3.24 б) равно
(3.13)
Коэффициент выпрямления равен
(3.14)
Если
грубо принять напряжение Ud
гармоническим и считать, что
,
то
.
Если же периодическую кривую напряженияUd
разложить в ряд Фурье и выделить первую
гармонику, то получим КП
= 0,667. Это
соответствует аналитическому выражению
,
(3.15)
которое
справедливо при
.
Частота первой гармоники пульсаций
кратна частоте сети
![]()
Приведённые соотношения действительны и для мостовой схемы (рис.3.18), поскольку их пульсности одинаковы (р=2). Различными в этих схемах будут обратные напряжения на вентилях, которые соответственно равны:
для
р = 2*1 = 2
(3.16)
для
р = 1*2 = 2 (мостовая схема).
Для
трёхфазной однотактной схемы
(рис. 3.19 пульсность р=3). Форма выходного
напряжения приведена на рис. 3.24 в.![]()
Среднее значение выходного напряжения (рис.3.24в) равно
(3.17)
Получилась
универсальная формула, справедливая
при
![]()
(3.18)
Если
р =2, то
![]()
Если
р =3, то
![]()
Коэффициент выпрямления равен
(3.19)
Что существенно выше, чем в предыдущих схемах.
Если считать, что пульсации гармонические и их двойная амплитуда
,
откуда
![]()
тогда

При точном разложении напряжения Ud на гармоники, согласно выражению (3.15) получаем КП = 0,25.
Обратное напряжение на вентиле равно линейному:
(3.20)
Для трёхфазной двухтактной схемы (рис. 3.21 пульсность р=6) получаем:
(3.21)
В
схеме выпрямления вторичные обмотки
включены звездой, поэтому Um2
следует умножить на
.
(3.22)
КП = 0,057
При
включении вторичных обмоток треугольником
множитель
не нужен и
.
Видно, что с ростом пульсности, растёт
коэффициент использования трансформатора
и уменьшается коэффициент пульсаций.
Поэтому схема Ларионова получила широкое
распространение в преобразовательной
технике.
В 12- пульсной схеме выпрямления, которая приведена на рис. 3.23 коэффициент пульсаций составляет всего 1,4% и поэтому она может применяться без сглаживающего фильтра.
