- •Введение
- •1. Основные характеристики и схемы выпрямительных агрегатов
- •1.1. Общие сведения
- •1.2.Элементная база преобразователей электрической энергии
- •1.3. Схемы преобразования
- •1.4. Выпрямительные агрегаты для электролизных установок
- •1.5. Выпрямительные агрегаты для электропечей и электрохимических установок
- •1.6. Выпрямительные комплекты подстанции для цеховых сетей постоянного тока
- •1.7. Тяговые подстанции промышленного электрифицированного транспорта
- •Классификация тяговых подстанций промышленного транспорта
- •1.8. Выпрямительные комплекты для электроприводов прокатных станов и станков
- •1.9. Выпрямители для сварочных агрегатов и электростатических промышленных установок
- •Технические данные источников сварочного тока
- •1.10. Выпрямители средств связи и бытовых приборов
- •Контрольные вопросы
- •2. Неуправляемые выпрямители
- •2.1. Структурная схема
- •2.2. Классификация выпрямителей
- •2.3. Элементы выпрямителей
- •2.4. Эквивалентные схемы выпрямителей
- •2.5. Методика анализа выпрямительных схем
- •Контрольные вопросы и задачи
- •2.6. Выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой
- •2.7. Выпрямители с активно-ёмкостной нагрузкой
- •Контрольные вопросы и задачи
- •2.8. Эффект коммутации в выпрямителях
- •Контрольные вопросы и задача
- •3. Управляемые выпрямители
- •3.1. Тиристоры в управляемых выпрямителях
- •3.2. Структурная схема и принцип действия управляемого выпрямителя
- •3.3. Управляемые выпрямители при работе на активную нагрузку
- •3.4. Управляемые однотактные выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой
- •Контрольные вопросы и задачи
- •3.5. Управляемые двухтактные выпрямители
- •Контрольные вопросы и задачи
- •3.6. Повышение коэффициента мощности управляемых выпрямителей
- •Контрольные вопросы и задача.
- •3.7. Системы управления выпрямителями
- •4. Преобразовательный трансформатор
- •4.1. Номинальная и типовая мощность
- •4.2. Особенности работы трансформаторов в выпрямительных агрегатах
- •4.3. Высшие гармонические составляющие тока и напряжения
- •4.4. Управление выпрямителем со стороны вентильных обмоток трансформатора
- •4.5. Трансформаторы для выпрямительных агрегатов электролизных установок
- •4.6. Трансформаторы выпрямительных агрегатов для электропечей и цеховых сетей постоянного тока
- •4.7. Трансформаторы для сварочных агрегатов Общие сведения
- •Трансформаторы с подвижными обмотками
- •Элементы расчёта сварочного трансформатора
- •Контрольные вопросы и задача
- •5. Моделирование выпрямителей
- •Примеры моделирования
- •Боте на активную нагрузку и осциллограммы сигналов при указанных на схеме параметрах элементов приведены на рис. 5.1а, б. Всхеме использована модель диода со следующими значениями параметров:
- •6. Преобразователи частоты
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Двухзвенный пч с автономным инвертором напряжения
- •Контрольные вопросы и задача
- •7. Задания по дисциплине «электрооборудование промышленности»
- •7.1. Домашние задания
- •Задание №1
- •Задание №2
- •Задание №3
- •Задание №4
- •Задание №5
- •Коэффициент трансформации (Primary-to-secondaryturnsratio) установить из отношенияU1/e2(для однофазного выпрямителя со средней точкой из отношенияU1/2e2).
- •Числовые варианты к домашним заданиям
- •7.2. Курсовая работа
- •Задание №1
- •Порядок расчета ув
- •Задание № 2
- •Числовые данные к курсовой работе
- •Приложения п1. Краткий перечень терминов и определений, используемых в преобразовательной технике
- •П 2. Параметры силовых полупроводниковых приборов, преобразовательных трансформаторов, реакторов
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •1.3.Схемы преобразования 7
2.4. Эквивалентные схемы выпрямителей
Эквивалентная схема – это принципиальная схема, отражающая математическую модель изучаемой схемы (рис. 2.5а). Эквивалентная схема преобразовательного трансформатора (рис. 2.5б) представляется фазными ЭДС e2(wt) в вентильных обмотках, индуктивностями Ls рассеяния и активными сопротивлениями Rт, причём Ls и Rт соответственно суммарные фазные индуктивности рассеяния и активные сопротивления обмоток преобразовательного трансформатора, приведённые к фазе его вентильной обмотки.
Эквивалентная схема диодного вентиля (рис. 2.5б) представляется идеальным вентилем VDид (обладающим нулевым сопротивлением для тока iпр.v прямого направления и бесконечно большим сопротивлением для тока

Рис. 2.5. Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схема однотактного трёхфазного выпрямителя с Г-образным LC-фильтром
обратного направления), дифференциальным сопротивлением Rд.v прямой ветви ВАХ и источником напряжения Uпор.v. Эквивалентная схема дросселя L фильтра (рис. 2.5б) представляется идеальной индуктивностью L и активным сопротивлением RL потерь (в схемах с резонансными фильтрами необходимо учитывать и активные потери в магнитопроводе дросселя). Потерями в конденсаторе фильтра при частоте питающей сети до 1 кГц можно пренебречь
2.5. Методика анализа выпрямительных схем
При анализе выпрямительных схем считают, что напряжение сети не содержит высших гармоник, отклонения и колебания напряжения и частоты отсутствуют, сеть симметричная. На основании принципиальной схемы выпрямителя составляют его полную эквивалентную схему.
Вводят допущения, позволяющие упростить полную эквивалентную схему (например, в маломощных выпрямителях не учитывают LS, в высоковольтных пренебрегают Uпор.V и т.д.).
По упрощённой схеме методами анализа электрических цепей находят токи и напряжения в преобразовательном трансформаторе, вентиле, фильтре, а
также параметры выходной энергии.
По найденным величинам определяют параметры элементов выпрямителя. Выбор последних осуществляют с использованием справочной литературы. При отсутствии стандартного элемента (например, дросселя фильтра) производят конструктивный и электрический расчёт последнего.
Рациональность полученных результатов оценивают с технической точки зрения. Лучшей следует считать такую схему, которая даёт:
среднее значение U0 выпрямленного напряжения, приближающееся к амплитудному значению E2M ЭДС (фазной или линейной) вентильной обмотки преобразовательного трансформатора (U0®E2M);
малую величину амплитуды UM(1) основной гармоники пульсаций (UM(1)®0);
высокую частоту fП(1) пульсаций основной гармоники;
меньшее значение мощности потерь в вентиле;
лучшее использование обмоток преобразовательного трансформатора (КТ ®1);
большее значение удельной мощности выпрямителя (равной отношению выходной полезной мощности P0 к массе выпрямителя).
В однотактных и двухтактных выпрямителях без потерь напряжения в фазах выпрямления (идеальный выпрямитель) полагают (рис. 2.5б), что RТ+p.Rд.V=0; LS = 0; Uпор.V = 0.Эквивалентные схемы и волновые диаграммы, характеризующие процесс работы идеальных выпрямителей на резистивную нагрузку без фильтра показаны на рис. 2.6 и рис. 2.7. Заметим, что нагрузкой подобного рода являются в промышленности мощные электротермические и осветительные установки. В однотактных выпрямителях выходное напряжение U0 определяется мгновенным значением ЭДС e2 работающей фазы
u0=e2=E2M.cos(wt) (wt=2pf1t), (2.11)
при -p/m2£wt£p/m2, где m2³2.
В двухтактных выпрямителях (рис. 2.7) U0 можно рассматривать как сумму мгновенных значений напряжений двух однотактных схем (VDи1, VDи2, VDи3 – катодная группа, VDи4, VDи5, VDи6 – анодная группа), т.е. u0=u0K–u0М, или как огибающую линейного (межфазного) напряжения e2лин.
О
Рис.
2.5.2. Однотактные трехфазный выпрямитель
(а),
двухтактный трехфазный
выпрямитель(б).
а Рис.
2.5.1. Однофазный выпрямитель со средней
точкой (а), однофазный мостовой выпрямитель
(б). i2 Рис.
2.6. Однофазный выпрямитель со средней
точкой (а), однофазный
мостовой выпрямитель (б)
а)
б) Рис.
2.7. Однотактный трехфазный выпрямитель
(а), двухтактный
трехфазный выпрямитель (б)
В табл. 2.2 приведены формулы, используемые при анализе выпрямителей (управляемых и неуправляемых).
Таблица 2.2
|
Основные величины |
Расчётные формулы |
Номер формулы |
|
|
(2.12) |
|
|
(2.13)
(2.14) |
|
|
(2.15)
(2.16)
(2.17) |
Окончание табл. 2.2
- обратное напряжение на вентиле |
|
(2.18)
(2.19) |
|
|
(2.20)
(2.21)
|
|
|
(2.22)
(2.23) |
|
|
|
|
|
|
Для однотактных схем (р=1) при m2≥2
.
(2.24)
Коэффициент пульсаций
.
(2.25)
Действующее значение тока вентиля
.
(2.26)
Э.д.с. вентильной обмотки
.
(2.27)
Максимальное обратное напряжение на вентиле
(2.28)
Мощность потерь в вентиле следует определять по формуле (2.18) с учётом формул (2.16) и (2.17).
В табл. 2.3 приведены основные расчётные соотношения для схем неуправляемых выпрямителей.





