
- •17. Сравнительный анализ схем выпрямления.
- •19. Выпрямление трёхфазного тока.
- •18. Выпрямление с умножением напряжения.
- •20. Регулируемые выпрямители. Характеристики.
- •21. Влияние характера нагрузки на работу выпрямительных устройств
- •22. Классификация и типы сглаживающих фильтров.
- •27. Электромагнитные и феррорезонансные стабилизаторы напряжения.
27. Электромагнитные и феррорезонансные стабилизаторы напряжения.
Электромагнитные стабилизаторы напряжения работают за счет регулировки магнитных потоков в сердечнике трехфазного трансформатора. Регулировка выполняется через изменение магнитной проницаемости зазора сердечника, что меняет общую магнитную проницаемость контура и коэффициент трансформации напряжения. Достоинства: 1) Самый широкий температурный диапазон, ограниченный снизу температурной характеристикой управляющей микроэлектроники (до -40), а сверху тепловым режимом работы трансформатора (до +60). 2) Отсутствие механических деталей и, следовательно, механического износа. 3) Высокая скорость начала отработки возмущения, которую можно грубо оценить как 20мсек (период) на измерение +20мсек (период) на отработку системы подмагничивания +20мсек (период) на переходные процессы в обмотках. Итого 60мсек на одну коррекцию.
4) Стабилизация происходит практически на уровне электрической машины. При ее грамотной реализации в производстве и верном подборе запаса мощности под объект, стабилизатор надежно прослужит десятки лет. 5) Благодаря малой чувствительности к помехам стабилизатор хорошо работает в шумных промышленных сетях. Недостатки: 1) Узкий диапазон стабилизации, обусловленный тем, что в сердечнике трансформатора циркулирует вся мощность нагрузки, а не только добавочная мощность для поднятия напряжения.
2) Перегрузочная способность из-за вышеупомянутого обстоятельства так же не блещет. К примеру: кратковременная тридцати процентная перегрузка – это на тридцать процентов больший ток в катушках сердечника, т.е. на тридцать процентов больший магнитный поток.
3) Наличие обязательной минимальной нагрузки в размере 15% от номинала
4) Серьезное искажение формы напряжения сети и сильнейшая генерация высоких гармоник из-за нелинейности характеристик стали сердечника и фазовой системы переключения (на тиристорах) между полуволнами в течение периода вызывают изменения работе ряда аудиосистем и цифровых комплексов. 5) Двойная масса в сравнении с аппаратами на других принципах работы (обусловлена габаритом трансформатора). 6) Гул при работе из-за магнитострикции (как и положено мощному трансформатору). 7) Плавающая точность стабилизации из-за нелинейности изменения магнитных потоков и нелинейности характеристик стали магнитопровода. 8) Чувствительность к изменению частоты напряжения. 9) Чувствительность к перекосу фаз. 10) Вследствие ограниченной перегрузочной способности мощность стабилизатора выбирают исходя из значения пиковой мощности нагрузки.
Феррорезонансные стабилизаторы напряжения
28. Инверторы
29. Конверторы преобразуют постоянное напряжение
Конвертор — устройство для понижения или увеличения постоянного напряжения с промежуточным высокочастотным звеном.
30. Классификация систем электропитания устройств АТ и С
31. Автономная система электропитания.
32. Буферная система электропитания.
33. Организация ДП устройств дальней связи.