- •1.Классификация полупроводниковых преобразователей энергии. Структурная схема преобразователя. Простые и сложные преобразователи.
- •2.Классификация выпрямителей. Однофазный однополупериодный выпрямитель при работе на активную нагрузку.
- •3.Однофазный однополупериодный выпрямитель при работе на активно-индуктивную нагрузку
- •4Принцип действия однофазного мостового выпрямителя в непрерывном режиме при работе на активную и активно-индуктивную нагрузку.
- •5.Основные расчетные соотношения для выбора элементов однофазного мостового выпрямителя для режима непрерывного тока при активной и активно-индуктивной нагрузке.
- •6.Принцип действия однофазного несимметричного мостового выпрямителя
- •7.Основные расчетные соотношения для выбора элементов нессиметричного мостового выпрямителя. Режим прерывистого тока однофазного мостового выпрямителя.
- •8.Принцип действия однофазного выпрямителя с регулированием напряжения на стороне переменного тока.
- •9.Основные расчетные соотношения для выбора элементов однофазного выпрямителя с регулированием напряжения на стороне переменного тока.
- •10.Принцип действия несимметричных мостовых выпрямителей с неполным диапозоном регулирования и регулированием напряжения на стороне постоянного тока.
- •11.Принцип действия трехфазного нулевого выпрямителя.
- •12.Основные расчетные соотношения при выборе элементов трехфазного нулевого выпрямителя. Явление вынужденного намагничивания трансформатора.
- •13.Принцип действия трехфазного мостового выпрямителя.
- •14.Основные расчетные соотношения при выборе элементов трехфазного мостового выпрямителя.
- •15.Коммутация тока вентилей в полупроводниковых выпрямителях.
- •16.Внешняя характеристика выпрямителя.
- •18.Функция системы импульсно-фазового управления -сифу. Структурная схема сифу. Классификация сифу. Требования к сифу.
- •19.Типовые блоки сифу и их назначение. Принцип действия вертикальной сифу.
- •20.Регулировочная характеристика сифу.
- •21.Расчет и построение характеристик управления: су вентилями, вк, ув при пилообразном и косинусоидальном опорных напряжениях.
- •22.Принудительная коммутация вентилей в преобразователе. Принцип действия широтно-импульсного преобразователя с параллельной емкостной коммутацией
- •23.Принцип действия широтно-импульсного преобразователя с последовательной емкостной коммутацией.
- •24.Принцип действия последовательного нереверсивного преобразователя постоянного тока с широтно-импульсным управлением. Способы регулирования напряжения.
- •25.Принцип действия параллельного нереверсивного преобразователя постоянного тока с широтно-импульсным управлением.
- •26.Принцип действия реверсивного мостового преобразователя с широтно-импульсным управлением с диагональной коммутацией.
- •27.Принцип действия реверсивного мостового преобразователя с широтно-импульсным управлением с симметричной коммутацией.
- •28.Принцип действия реверсивного мостового преобразователя с широтно-импульсным управлением с несимметричной коммутацией.
- •29.Структурная схема и принцип действия системы управления вентилями вентильного коммутатора.
- •30.Принцип действия однофазного инвертора с нулевой точкой трансформатора.
- •31.Принцип действия однофазного мостового инвертора напряжения.
- •37.Принцип действия однофазного мостового инвертора с многократной коммутацией путем широтно-импульсной модуляции.
- •38.Принцип действия однофазного мостового инвертора с многократной коммутацией в замкнутой импульсной системе.
- •39.Принцип действия однофазного автономного инвертора тока с нулевой точкой трансформатора.
- •40.Принцип действия параллельного резонансного инвертора.
- •41.Принцип действия двухзвенного преобразователя частоты.
- •42.Принцип действия непосредственного преобразователя частоты (нпч).
7.Основные расчетные соотношения для выбора элементов нессиметричного мостового выпрямителя. Режим прерывистого тока однофазного мостового выпрямителя.
Среднее значение выпрямленной ЭДС:
,
где
,
- коэффициент схемы по ЭДС.
Регулировочная характеристика несимметричного выпрямителя выглядит следующим образом:
![]()
Рисунок 7.1 Регулировочная характеристика несимметричного
мостового выпрямителя

Рисунок 7.2 Регулировочная характеристика симметричного
мостового выпрямителя
Среднее значение тока через тиристор:
![]()
С учётом того, что
![]()
![]()
Действующий ток через тиристор:

Мгновенное значение тока на входе схемы:
![]()
Среднее значение тока через диод:
![]()
Действующий ток через диод:

Максимальные значения прямого и обратного
напряжений:
![]()
Коэффициент формы тока:
![]()
![]()
Задача 15Выбрать тиристоры по напряжению для 1хфазы выпрямителя работающего на:
2 ПБ 132М
![]()
Выбор СПП по напряжению осуществляется по формуле
,
где
- коэффициент запаса по рабочему
напряжению,kз.u=1,652
,
- максимальное значение рабочего
напряжения, прикладываемого к СПП в
схеме, рассчитывается по формуле :
,
где
-
коэффициент, учитывающий возможность
повышения напряжения в сети,
=1.15,
- номинальное значение максимального
обратного напряжения, прикладываемого
к вентилю.
,![]()
;
В
В
Следовательно, необходимы тиристоры 3 класса по напряжению
Задача 19 Выбрать анодный реактор
для питания 3-х фазного мостового
выпрямителя ДПТ:![]()
Требуемое
значение индуктивности анодного реактора
для ограничения тока короткого замыкания
на уровне ударного
(3.41)
где Кп
– коэффициент, учитывающий наличие
свободной составляющей в токе короткого
замыкания; Кп
= 1,6
2,0 ;
Iуд. – ударный ток, который может протекать по прибору в течение 10 мс;
n – количество реакторов, ограничивающих ток короткого замыкания.
Анодный реактор выбирается из каталога по соотношениям:
Lн кат. Lap , Uн кат U1Н , (3.42)
Iн кат I1Н , Кп=2.0, n=2
0.18мГн
Найдем номинальный ток движка
![]()
Выбираем реактор:
0.18мГн
Uн кат 220 В
Iн кат 287 А
8.Принцип действия однофазного выпрямителя с регулированием напряжения на стороне переменного тока.

Рисунок 8.1 Однофазный мостовой выпрямитель с регулированием
напряжения на стороне переменного тока
Регулирующим элементом в данной схеме является симистор, включенный на стороне переменного тока.
В момент времени
(рисунок 8.2) подается открывающий импульс
на управляющий электрод симистораVS1.
Он открывается, и нагрузка черезVS1и открывающиеся диодыVD1иVD4подключается
к сети.
На интервале времени
процессы в схеме аналогичны тем, что
были рассмотрены в несимметричной
мостовой схеме, а также в симметричной.
Рисунок
8.2 Диаграммы работы мостового выпрямителя
с симистором на стороне переменного
тока
На интервале времени
схема замещения выпрямителя выглядит
следующим образом:

![]()
Рисунок
8.3 Схема замещения при
,
,![]()
В момент времени θ = πпод действием ЭДС самоиндукцииeL, прикладываемой к мостуVD1-VD4в прямом направлении, проводившие до этогоVD1иVD4остаются открытыми и открываютсяVD2иVD3.
На интервале π ≤ θ < π + αвыпрямленная ЭДСe= 0 (точнее, равна падению напряжения на диодном мостеVD1-VD4). Ток нагрузки на диодах делится пополам при условии их идентичности. На этом интервале к симисторуVS1через диодыVD2иVD3приложено напряжение сети, которое для симистора носит название коммутационного (симистор закрыт).
В момент времени θ = π + αподается открывающий импульс на симисторVS1и нагрузка через него иVD2,VD3подключается к сети. При этом через открывшийсяVS1и диодVD3кVD1прикладывается напряжение сети в обратном направлении, равно как и кVD4черезVD2 иVS1. Под действием этого обратного напряжения они закрываются.
В данной схеме возможен режим прерывистого тока, который протекает так же, как и в предыдущей схеме.
Данная схема не может работать в режиме инвертирования, так как на интервале π ≤ θ < π + α энергия, накопленная в индуктивности, через диодный мост VD1-VD4 рассеивается в нагрузке. Поэтому эту схему называют полууправляемой. Достоинством данной схемы является простота системы управления (СУ)
Задача 14выбрать тиристоры по напряжению для 1хфазы выпрямителя работающего на ДПТ:
2 ПБ 132L![]()
Выбор СПП по напряжению осуществляется по формуле
,
где
- коэффициент запаса по рабочему
напряжению,kз.u=1,652
- максимальное значение рабочего
напряжения, прикладываемого к СПП в
схеме, рассчитывается по формуле
,где
-
коэффициент, учитывающий возможность
повышения напряжения в сети,
=1.15
- номинальное значение максимального
обратного напряжения, прикладываемого
к вентилю.
,
;![]()
В
В
Следовательно, необходимы тиристоры 6 класса по напряжению
