- •Лабораторная работа 45
- •2.2. Выпрямители
- •2.2.1. Классификация выпрямителей и основные расчетные параметры схем выпрямления
- •2.2.2. Трехфазный неуправляемый выпрямитель со средней точкой
- •2.2.3. Шестифазный выпрямитель с уравнительным реактором
- •4.1. Устройство лабораторного стенда.
- •4.2. Параметрический источник тока (пит)
- •3. Описание лабораторной установки
- •3.1. Назначение
- •3.3. Описание установки
- •4. Устройство и работа лабораторного стенда и его составных частей
- •4.3. Двойной трехфазный выпрямитель с уравнительным реактором
- •4.4. Трехфазный выпрямитель с нулевым выводом
- •5. Контрольно-измерительные приборы и измерительные шунты
- •5.1. Контрольно-измерительные приборы
- •5.2. Контрольно-измерительные шунты, позволяют снять осциллограммы и контролировать форму тока:
- •6. Подготовка к работе
- •7. Рабочее задание
- •Вопросы для самоконтроля
- •Список рекомендуемой литературы
- •Оглавление
- •Источники питания электротехнологических установок
- •428015, Чебоксары, Московский просп., 15
4.3. Двойной трехфазный выпрямитель с уравнительным реактором
Принципиальная электрическая схема двойного трехфазного выпрямителя с уравнительным реактором приведена на рис.45.11.
Выпрямитель, как и трехфазный мостовой, содержит коммутирующие группы вентилей: VD1, VD2, VD3 и VD4, VD5, VD6. В данном случае обе коммутирующие группы анодного типа. Коммутация тока с вентилей одной группы на вентили другой невозможна вследствие большой индуктивности уравнительного реактора LL.
Обычно при анализе работы описываемого выпрямителя принимают намагничивающий ток уравнительного реактора равным нулю. Это дает возможность исключить из рассмотрения процессы, происходящие в выпрямителе при нагрузках ниже критической, то есть такой минимальной нагрузки выпрямителя, при которой постоянная составляющая выпрямленного тока становится соизмеримой с намагничивающим током уравнительного реактора. Коэффициент полезного действия описываемого выпрямителя выше, чем у трехфазной мостовой схемы выпрямления, так как здесь работающие вентили включены по отношению к нагрузке параллельно.
4.4. Трехфазный выпрямитель с нулевым выводом
Принципиальная схема трехфазного выпрямителя с нулевым выводом приведена (см. рис.45.11).
При отключении переключателей S1.1, SA1, SA5 и включении SA2, SA3, SA4 одна из половин двойного трехфазного выпрямителя с уравнительным реактором представляет собой трехфазный выпрямитель с нулевым выводом, диоды VD1, VD2 и VD3.
При отключении:
- SA3 – двухпульсационная схема выпрямления;
- SA3, SA4 – однопульсационная схема выпрямления.
5. Контрольно-измерительные приборы и измерительные шунты
Контрольно-измерительные приборы и измерительные шунты должны обеспечивать контроль и измерение параметра с заданной точностью при выполнении лабораторной работы.
5.1. Контрольно-измерительные приборы
Контрольно-измерительные приборы позволяют контролировать по ходу выполнения лабораторной работы следующие электрические параметры (рис.45.12):
5.1.1. Двойной трехфазный выпрямитель с уравнительным реактором:
1. Амперметр PA1 – ток первичной обмотки трансформатораTV1.
2.
Вольтметр PV2 – линейное
напряжение (
)
на вторичной стороне трансформатораTV1.
3. Амперметр PA2 – ток протекающий через диодVD2.
4. Амперметр PA3 – ток нагрузки.
5. Вольтметр PV3 – напряжение на нагрузке.
5.1.2. Параметрический источник тока:
1. Вольтметр PV1 – напряжение на конденсаторах (С1-С4), индуктивностиLи нагрузкеRн.
2. Амперметр PA1-ток нагрузки.

Рис.45.12. Контрольно-измерительные приборы, коммутирующая аппаратура лабораторного стенда и общий вид расположения ручного привода коммутационных устройств управления ПИТа
5.2. Контрольно-измерительные шунты, позволяют снять осциллограммы и контролировать форму тока:
1. Шунт RS1 – форму тока фазыВна первичной стороне трансформатораTV1.
2. Шунт RS2 – форму тока, протекающего через диодVD5.
3. Шунт RS3 – форму тока, протекающего через нагрузкуRн.
4. Шунт RS4 – форму тока, протекающего через обратный диодVD7.
5. Шунт RS5 – форму тока, протекающего через диодVD2.
