
- •1. Первичные источнки электропитания
- •Обобщенная структурная схема системы эл. Снабжения
- •Источники бесперебойного питания (ибп).
- •Структурные схемы выпрямительных устройств.
- •Показатели эпу
- •1.5 Показатели вторичных источников
- •Магнитные материалы
- •Основная формула трансформаторной эдс
- •Управление индуктивностью
- •Потери в магнитопроводе
- •Классификация трансформаторов и их конструкции
- •Режим хх и кз трансформатора
- •Нагруженный режим работы трансформатора
- •Мощность трансформатора
- •Кпд трансформатора
- •Трёхфазные трансформаторы
- •Принципы выпрямления переменного тока
- •Вентиль и его характеристики
- •Схемы выпрямления
- •Расчётные соотношения в неуправляемых выпрямителях
- •Схемы пассивных сглаживающих фильтров и их характеристики
- •Индуктивный характер нагрузки выпрямителя
- •Емкостный характер нагрузки, схемы удвоения и умножения напряжения
- •Стабилизаторы. Классификация и параметры
- •Параметрические стабилизаторы тока и напряжения
- •Феррорезонансный и ферромагнитный параметрические стабилизаторы
- •Компенсационный стабилизатор (ксн). Основное уравнение стабилизатора
- •Принцип действия импульсных стабилизаторов. Их классификация
- •Функциональные схемы повышающего, понижающего и инвертирующего стабилизаторов.
- •Преобразователи напряжения. Классификация…
- •Однотактный преобразователь с прямым включением выпрямительного диода
- •Двухтактный преобразователь с самовозбуждением
- •Мостовой и полумостовой инверторы. Принцип действия, особенности работы
- •Корректор коэффициента мощности.
- •1.6 Примеры задач с решениями
- •2.6 Примеры задач с решениями
- •Примеры задач по выпрямителям с решениями
- •Определите среднее значение напряжения (постоянную составляющую) u0.
- •Пример 3.9.5
- •Из линейности внешней характеристики выпрямителя следует:
- •3.10 Примеры задач по сглаживающим фильтрам с решениями
- •Пример 3.10.4
- •Определите уровни токов и напряжений (расчёт по постоянному току рис. 3.62б и в момент коммутации). Изобразите ожидаемые диаграммы переходных процессов при периодической коммутации ключа к.
- •Пример 3.10.5 Исходные данные: Схемы пассивного (а) и активного (б) сглаживающих фильтров приведены на рисунке 3.64.
- •Примеры задач по стабилизаторам с решениями Пример 4.6.1
- •Падение напряжения на балластном резисторе:
- •Пример 4.6.7 Исходные данные: Для схемы мостового стабилизатора напряжения параметры используемых стабилитронов приведены на рисунке 4.34.
- •Определите коэффициент стабилизации по напряжению.
- •Пример 4.6.12
- •5.5 Примеры задач по преобразователям с решениями
-
Мощность трансформатора
При проектировании трансформаторов исходной является мощность, которая связывает габариты трансформатора с полной мощностью нагрузки:
.32)
Полная (полезная) мощность многообмоточного трансформатора, есть сумма полных мощностей всех его вторичных обмоток:
2.33)
При активной нагрузке мощность активна и равна Р2.
Типовой (габаритной) мощностью трансформатора называют полусумму мощностей всех его обмоток
Введём коэффициент
заполнения окна медью
.
Его величина находится в пределах
и зависит от толщины изоляции проводов,
каркаса, межслойной изоляции, способа
намотки и пр. Тогда
и выражение для типовой мощности
принимает окончательный вид
(2.40)
Из выражения
(2.40) следует, что типовая мощность
определяется произведением
.
При увеличении линейного размера
трансформатора в m
раз, его объём (масса) увеличится в m3
раз, а мощность возрастёт в m4
раз. Поэтому, удельные массо-объёмные
показатели трансформаторов улучшаются
с увеличением габаритной мощности. С
этой точки зрения предпочтительны
многообмоточные трансформаторы по
сравнению с несколькими двухобмоточными.
-
Кпд трансформатора
Под КПД трансформатора понимается отношение активной мощности отдаваемой в нагрузку к активной мощности, потребляемой от сети [1]:
, (2.30)
где Pc – потери в сердечнике (динамические и статические);
– потери в обмотках
(
– сопротивление
обмоток, приведённое к вторичной
цепи).
Трансформатор
может работать не только в номинальном
режиме. Для оценки степени загрузки
трансформатора по току вводят понятие
коэффициента загрузки
,
где I2Н
– номинальный ток трансформатора.
Тогда
и (2.30) принимает вид
(2.31)
-
Трёхфазные трансформаторы
Это
симметричная трёхфазная система, в
которой в любой момент времени выполняется
равенство
Существуют
три основные схемы соединения в трёхфазных
цепях: звезда, треугольник и зигзаг
,
но наиболее широко известны первые две
– звезда
и треугольник (говорят соединение в
звезду или в треугольник). Рассмотрим
их. На рис.2.33 приведена схема соединения
источника и нагрузки звездой.
Схема соединения
источника и нагрузки звездой
На
этом рисунке
– фазные
напряжения. Проводники, идущие от начал
фазных обмоток к нагрузке называют
линейными проводами (линия). Соответственно
напряжения между проводами называют
линейными (например, UAC
и UCA).
На сл. Рис. приведена схема соединения источника и нагрузки треугольником.
При таком соединении
линейные напряжения равны фазным, а
линейные токи превышают
фазные в корень из трёх раз, поскольку
они складываются из фазных.
Мощность в трёхфазной цепи не зависит от схемы соединения и складывается из мощностей отдельных фаз.
Активная
мощность:
Реактивная
мощность:
Полная
мощность: