- •Электрооборудование промышленности.
- •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
2.7. Выпрямители с активно-ёмкостной нагрузкой
При работе выпрямителя на нагрузку, потребляющую небольшие токи, рационально использовать ёмкостной фильтр C0, который включается параллельно нагрузке R0 (рис. 2.8б). При анализе выпрямителя с ёмкостным фильтром принимают следующие допущения: пульсации напряжения на конденсаторе отсутствуют, что приближённо справедливо при R0/Xc=pm2wC0R0=20; индуктивность рассеяния преобразовательного трансформатора Ls=0, что приближённо справедливо при ST£200BA и f£400Гц; сопротивление потерь Rп=Rт+pRg.v в фазе выпрямления неизменно.
Вентили пропускают ток только в те интервалы времени 2q (рис. 2.8б), когда мгновенное значение e2 больше напряжения UC0=U0 на конденсаторе. Такой режим называется режимом с ОТСЕЧКОЙ ТОКА, а q – УГЛОМ ОТСЕЧКИ. При принятых выше условиях и при р=1
.
(2.34)
Инженерный
расчёт выпрямителя с ёмкостным фильтром
следует производить по функциям угла
отсечки, которые приводятся в виде
графической зависимости (рис. 2.9) либо
в табличной, более удобной для пользования
форме (см. табл. 2.4). В заключение следует
отметить особо, что выпрямители с
ёмкостной и индуктивной реакцией
нагрузки дополнительно нагружают
питающую мощностью Tс
искажений как потребители, обладающие
коэффициентом искажений
.
Контрольные вопросы и задачи
1.Что такое коэффициент пульсаций?
2.Что такое коэффициент сглаживания?
3.Какими параметрами определяется качество напряжения на выходе выпрямителя и на нагрузке?
4.Как активно ─ индуктивная нагрузка влияет на работу выпрямителя?
5.Как активно ─ емкостная нагрузка влияет на работу выпрямителя?
6.По каким признакам улучшается режим вентиля и преобразовательного

Рис. 2.8. Осциллограммы токов и напряжений в однотактном трехфазном выпрямителе при активно-индуктивной нагрузке (а) и активно-емкостной нагрузке (б)

Рис. 2.9. Зависимости расчетных коэффициентов
B;
H;
D
и F
от параметра
![]()


Значение вспомогательных коэффициентов для расчета выпрямителей
по функциям угла отсечки
|
A(q)=p.Rп/(m2.p.R0) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
0.15 |
0.20 |
0.25 |
0.30 | |
|
q, эл.град. |
21.5 |
25.0 |
28.0 |
29.2 |
36.5 |
40.5 |
44.4 |
47.2 |
48.6 | |
|
В(q) |
0.76 |
0.78 |
0.80 |
0.81 |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
1.04 |
1.07 | |
|
D(q) |
3.14 |
2.94 |
2.81 |
2.72 |
2.45 |
2.31 |
2.21 |
2.15 |
2.10 | |
|
F(q) |
12.3 |
10.8 |
9.56 |
9.24 |
7.51 |
6.69 |
6.18 |
5.80 |
5.50 | |
|
|
m2p =2 |
1900 |
2800 |
4100 |
4550 |
8700 |
12400 |
16000 |
20000 |
22500 |
|
m2p=3 |
1400 |
2100 |
2800 |
3500 |
6100 |
9500 |
11500 |
13400 |
14500 | |
|
m2p=6 |
1000 |
1300 |
1400 |
1600 |
– |
– |
– |
– |
– | |
|
С0 =H(Θ)·[Rп·f·kп(1)]−1 | ||||||||||
трансформатора в выпрямителе с активно-индуктивной нагрузкой, по сравнению с режимом работы на активную нагрузку?
7.Как вычислить действующее значение тока вентильной обмотки трансформатора (m2≥2) при индуктивном характере нагрузки выпрямителя? 8.Почему при емкостном фильтре размеры преобразовательного трансформатора больше, чем при индуктивном фильтре при равной мощности Р0=U0.I0?
9.Выпрямители с индуктивным и емкостным фильтром дают на выходе одинаковые напряжения U0 и ток I0. Какой из выпрямителей имеет более жесткую внешнюю характеристику U0=f(I0)?
10.По каким признакам ухудшается режим работы вентиля при использовании емкостного фильтра?
11.Почему при индуктивном фильтре размеры преобразовательного трансформатора меньше, чем при активной нагрузке при равной мощности Р0=U0.I0?
12.Выпрямители с активной нагрузкой и с активно-емкостным дают на выходе одинаковые напряжения U0 и ток I0. Какой из выпрямителей имеет более жесткую внешнюю характеристику U0=f(I0)?
13.Может ли работать выпрямитель на активно ─ емкостную нагрузку, если сопротивление потерь в фазе равно нулю?
14. Почему при активно ─ емкостной нагрузке значение выпрямленного напряжения и коэффициент пульсаций в сильной степени зависят от сопротивления нагрузки?
15.Задача. Трехфазный выпрямитель с нулевым выводом питается от сети 220 В. Определить расчетную мощность трансформатора?
16.Задача.Трехфазный мостовой выпрямитель питается от сети 220 В. Коэффициент трансформации напряжения у трансформатора равен 2. Определить диаметр провода сетевой обмотки, если допустимая плотность тока равна 5 А/мм2.
