Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gosy_otvety.docx
Скачиваний:
1012
Добавлен:
15.03.2016
Размер:
37.81 Mб
Скачать

75. Принципы инвертирования тока. Однофазный инвертор, ведомый сетью

76. Однофазные неуправляемые выпрямители. Примеры схем, принципы их работы.

Выпрямители. Выпрямление — преобразование энергии переменного тока в энергию постоянного тока. Принцип электронного силового выпрямления основан на использовании свойств силовых электронных вентильных приборов проводить однонаправленный ток. Процессы при выпрямлении определяются:

- видом вентильного прибора и способом его управления;

- характером нагрузки на стороне постоянного тока;

- техническими характеристиками источника энергии переменного тока.

При рассмотрении принципа выпрямления примем следующие основные допущения:

- на стороне переменного тока включен источник напряжения синусоидальной формы со стабильной частотой;

- в качестве вентильных приборов рассматриваем диод VD или тиристор VS с «идеальными» характеристиками (см. § 6.2);

- нагрузка представляется сосредоточенными элементами;

- дополнительные потери в схеме выпрямления отсутствуют.

Для более детального представления зависимости процессов выпрямления от различных факторов рассмотрим однофазную мостовую схему выпрямления с активной нагрузкой Rd (рис. 6.11, а).

На временных диаграммах здесь и далее будем использовать в качестве временного параметра угол J = wt, где w — угловая частота источника переменного напряжения.

Однофазный неуправляемый выпрямитель, выполненный по мостовой схеме, работает следующим образом. Предположим, что в первом полупериоде начало вторичной обмотки питающего трансформатора (помечено точкой) положительно по отношению к концу обмотки (интервал 0—p на рис. 6.11, б). В этом случае открыты диоды VD1 и VD3 и протекание тока по контуру, отмеченному на рис. 6.11, а пунктирной линией, пройдет через вторичную обмотку трансформатора, вентили VD1 и VD3 и сопротивление нагрузки Rd (в этом случае ключ К замкнут). В результате к нагрузке будет приложено напряжение вторичной обмотки u2. Диоды VD2 и VD4 в этом интервале закрыты, так как к ним прикладывается напряжение вторичной обмотки трансформатора, являющееся для них обратным. Смена полярности напряжения на обмотке трансформатора приводит к тому, что открывается вторая пара диодов (VD2 и VD4), а диоды VD1 и VD3 закрываются (интервал p—2p на рис. 6.11, б). Таким образом, диоды схемы работают попарно, пропуская через сопротивление нагрузки обе полуволны переменного тока (рис. 6.11, б). Выпрямленное напряжение представляет собой однополярные полуволны питающего переменного напряжения. Ток в активной нагрузке Rd полностью повторяет форму кривой выпрямленного напряжения (рис. 6.11, б). На рис. 6.11, в, г и д представлены токи в диодах VD1, VD3, обмотке трансформатора i2 и обратное напряжение на диодах VD1, VD3 соответственно.

На процессы выпрямления существенное влияние оказывает характер нагрузки на стороне постоянного тока, в частности наличие индуктивности в нагрузке выпрямителя. Подобный режим встречается в случае включения в цепь нагрузки индуктивного фильтра (размыканием ключа К) или определяется самим характером потребителя (например, обмотки возбуждения электрических машин). Чем больше индуктивность Ld, тем меньше переменная составляющая в кривой id и тем больше сглажен выпрямленный ток.

При наличии в нагрузке реактора со значительной индуктивностью Ld (Ld = µ) ток нагрузки является идеально сглаженным и имеет вид прямой линии, параллельной оси времени. На процессе переключения диодных групп это явление не скажется, так как при смене полярности напряжения на вторичной обмотке идеального трансформатора ток может мгновенно менять свое направление. Таким образом, ток в диодах имеет вид прямоугольных блоков длительностью p (рис. 6.11, е, ж).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]