- •Основные законы электротехники
- •Закон электромагнитной индукции в формулировке Фарадея (1831 год)
- •Майкл Фарадей 1791 -1867
- •Закон электромагнитной индукции в формулировке Максвелла
- •Закон полного тока
- •Электрическая цепь и ее элементы. Закон Ома
- •Сложные электрические цепи. Понятие о ветви и узле
- •Первый закон Кирхгофа
- •Второй закон Кирхгофа
- •Магнитные цепи
- •Лекция №3 неразветвленные цепи однофазного тока
- •2. Индуктивная нагрузка
- •Ёмкостная нагрузка
- •Неразветвленная цепь переменного тока с
- •I r ► Xl Xc r, l, c нагрузками
- •5. Резонанс напряжений
- •Лекция №2
- •Общие сведения
- •Получение синусоидальной эдс
- •Устройство синхронного генератора
- •Принцип действия синхронного генератора
- •Действующие и средние значения синусоидальных величин
- •5. Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов
- •6. Векторные диаграммы
- •Система трехфазного тока
- •Михаил Осипович Доливо-Добровольский
- •2. Получение трехфазного тока
- •Наименование выводов фаз
- •3. Соединение фаз генератора и потребителя «звездой»
- •Соотношения между фазными и линейными напряжениями при соединении фаз «звездой»
- •Соединение потребителей звездой без нейтрального провода при несимметричной нагрузке
- •Соединение потребителей трехфазного тока треугольником
- •8. Мощность трехфазного тока
- •Трансформаторы
- •Определение и классификация
- •2. Принципдействия трансформатора
- •Режим холостого хода Трансформатора
- •Работа Трансформатора под нагрузкой
- •Рабочие характеристики трансформаторов
- •Упрощенная схема замещения Трансформатора
- •Потери трансформатора и кпд рабочие характеристики трансформаторов
- •Потери трансформатора и кпд
- •Трехфазный трансформатор
- •Сварочный трансформатор
- •Измерительные трансформаторы
- •Трансформаторы тока (тт)
- •5Ш2ш Трансформаторы напряжения (тн)
- •Принципиальная Схема подключения тн
- •Трехфазный
- •Принцип действия асинхронного двигателя
- •Михаил Осипович Доливо-Добровольский
- •Устройство асинхронного двигателя
- •Обмока ротора типа «беличьего колеса»
- •Потери в ад и Энергетическая диаграмма
- •Рабочие характеристики ад
- •Вращающий момент Асинхронного Двигателя
- •Механические характеристики ад
- •Пуск асинхронного двигателя
- •1.1 Способы пуска ад с короткозамкнутым ротором
- •Реверсирование ад
- •3.1 Регулирование частоты вращения ад изменением числа пар полюсов обмотки статора
- •3.3 Регулирование частоты вращения ад изменением скольжения
- •Торможение ад
- •Торможение противовключением
- •Генераторное торможение
- •Электродинамическое торможение
- •Устройство и принцип действия сг
- •Явновыраженые (а) и неявновыраженные полюса (б)
- •Характеристики Синхронного Генератора
- •4 Ci статор генератора
- •Электрические машины постоянного тока
- •Понятие о Машинах Постоянного Тока
- •Принцип действия мпт
- •Устройство машин постоянного тока
- •Эдс машины постоянного тока
- •Классификация схем включения машин постоянного тока
- •Реакция якоря машины постоянного тока
- •Назначение дополнительных полюсов
- •Генераторы постоянного тока (гпт)
- •Генератор постоянного тока с независимым возбуждением
- •Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Двигатели постоянного тока (дпт)
- •Основные уравнения дпт
- •Скоростная характеристика
- •Характеристика электромагнитного момента
- •Характеристика кпд
- •Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением
- •Пуск дпт
- •Регулирование частоты вращения дпт
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением падения напряжения в цепи якоря.
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением значения магнитного потока
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением подводимого напряжения
- •Реверс (изменение направления вращения) дпт
- •Приборы
- •Основные сведения о полупроводниковых приборах
- •Полупроводниковые резисторы
- •Полупроводниковые диоды
- •Полупроводниковые стабилитроны
- •Вольтамперная характеристика стабилитрона
- •Биполярные транзисторы
- •Три схемы включения биполярного транзистора
- •Тиристор. Вольтамперная хар-ка. Сравнение с транзистором(по степени управляемости).
- •Полупроводниковые выпрямители
- •Выпрямители
- •1. Понятие о полупроводниковых выпрямителях (пв)
- •Однополупериодная система выпрямления однофазного тока
- •Двухполупермодная система выпрямления однофазного тока
- •Мостовая схема выпрямления трехфазного
- •Понятие о сглаживающих фильтрах (сф)
- •1. Определение и классификация электроприводов
- •2. Режимы работы электродвигателей
- •Расчет мощности эд в системе эп
-
Двухполупермодная система выпрямления однофазного тока
В этом случае применяется схема соединения четырех диодов, называемая «мостовой».
«Мост» имеет две диагонали:
-
В одну диагональ моста «АС» подается переменное синусоидальное напряжение;
-
со второй диагонали моста «FD» снимается выпрямленное напряжение.

При положительной полуволне открыты диоды VD2-VD4 При отрицательной полуволне открыты диоды VD1-VD3
d
ж
1,57
I
-V2 1,57
’
Действующее значение тока на выходе трансформатора
I _ 1,11 • id;
Действующее значение напряжения на выходе трансформатора
U _ 1,11 • Ud;
Максимальное значение обратного напряжения на диодах мостовой схемы в два раза меньше, чем в однополупериодной схеме
d>
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения в 2,5 раза меньше
Кп = 0,67;
-
Мостовая схема выпрямления трехфазного
тока
В этом случае к выпрямителю прикладывается трехфазное синусоидальное напряжение.
В схеме используются 6 диодов.
Выпрямленное напряжение мостовой схемы выпрямления трехфазного тока обеспечивает очень малые пульсации.
Мостовая
схема выпрямления трехфазного тока
В данном случае положительный зажим выпрямителя соединяется с общей точкой катодов диодов VD1, VD3, VD5,
а отрицательный - с общей точкой анодов диодов VD2, VD4, VD6
В каждый момент времени открыты 2 диода (это устанавливается путем анализа временной диаграммы).
Причем каждые 1/6 периода один из двух работающих диодов заменяется другим.
Через каждый диод ток протекает в течении 1/3 периода
Действующее значение тока на выходе трансформатора
I = 0,82 • Id;
Действующее значение напряжения на выходе трансформатора
U = 0,43 • Ud;
U
обр
=
1,047 • Ud;
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения близок к нулевому значению (практически постоянный ток)
Кп = 0,057;
-
Понятие о сглаживающих фильтрах (сф)
Для уменьшения коэффициента пульсаций применяются сглаживающие фильтры (СФ).
В общем случае СФ представляет собой различные комбинации из индуктивностей и емкостей.
Каждый СФ характеризуется коэффициентом сглаживания
К
К = _п^. К = 10-104
С К С
П .вых
Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор, подключенный параллельно нагрузке.
a
~
U—
9
◄ —
Тр
S~Y~Y~\
Т>
о
VD
С
V
.1
^a
u
a
ud
= uc
RH
Когда диод открыт, ток проходит через нагрузку, при этом конденсатор заряжается.
Когда через диод ток не проходит, энергия, запасенная в электрическом поле конденсатора постепенно расходуется на поддержание тока в цепи нагрузки.
Среднее значение коэффициента сглаживания такого СФ
С
Тогда коэффициент пульсаций на выходе СФ равен
К
= ; 10
=
С
К„ ’
1,57
С
L
вых
К
К
L
вых
= 0,157
L.
вых
L
вых
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
(ЭП)
