
- •24) Ступенчатый метод регулирования характеризуется ступенчатым изменением
- •25) Фазоступенчатый метод регулирования основываете на совместном использовании
- •28)3-Хфазный преобразователь переменного напряжения
- •32) Многотактные импульсные преобразователи переменного напряжения
- •33) Реверсивные импульсные преобразователи постоянного напряжения обеспечивают не только
- •34) Автономные инверторы— устройства, преобразующие постоянный ток в переменный с неизменной
- •35) Однофазные аин чаще всего выполняют по мостовой схеме. Нагрузка (обычно активно-индуктивного
28)3-Хфазный преобразователь переменного напряжения
Схемы 3 фазн преобразователей выполняют по аналогии с однофазными . В схеме рис., а питание
осуществляется от трехфазного напряжения с нулевым проводом. Элементы трехфазной нагрузки с
включенными встречно-параллельно тиристорами соединены звездой. В схеме рис. б три звена
трехфазной системы соединены треугольником. Трехфазные преобразователи, выполненные по этим схемам,
состоят из трех рассмотренных ранее однофазных схем при питании от напряжений, имеющих фазовый
сдвиг в 120°. Питание отдельных преобразователей в схеме рис. а осуществляется фазным напряжением,
а в схеме рис. б — линейным. Работа преобразователей каждой фазы при фазовом регулировании не
зависит от процессов, протекающих в двух других фазах. Преобразователь на рис. в выполнен по схеме,
аналогичной схеме рис. а, но без нулевого провода. Схема преобразователя на рис., г содержит три
тиристорные группы, соединенные треугольником, и является модификацией схемы рис., в. В обеих схемах
в контур тока нагрузки каждой фазы входит также сопротивление нагрузки другой фазы, а на отдельных
интервалах — и сопротивления двух других фаз. Иными словами, работа всех трех фаз при Фазовом
регулировании, например, с отстающим углом а (в данных хеадах при отпирании тиристоров в каждой
фазе со сдвигом на угол α относительно перехода фазного напряжения через нуль) взаимо- связана.
Вследствие этого форма кривой напряжения на нагрузке изменяется.
29) Широтно-импульсный метод регулирования (ШИР) осуществляется изменением
длительности (ширины) выходных импульсов tи (рис., б) при неизменном периоде
их следования (Т = соnst, / =1 /Т = соnst).
Среднее значение выходного напряжения преобразователя при широтно-импульсном
регулировании связано с напряжением питания. В соответствии с диапазон регулирования
выходного напряжения ИППН с ШИР составляет от нуля до Е
30) При частотно-импульсном методе регулирования (ЧИР) изменение выходного напряжения
производится за счет изменения частоты следования выходных импульсов при неизменной их
длительности (tи = соnst).
Выходному напряжению, равному Е, здесь соответствует предельная частота следования импульсов,
а нулевому выхогlному напряжению — нулевая частота. Совместное использование ШИР и ЧИР
(комбинированное регулирование) заключается в изменении двух параметров выходных импульсов: tи и f.
31)Импульсные преобразователи переменного напряжения
Один из наиболее широко распространенных принципов построения ИППН иллюстрирует
схема рис. а. Регулирующий элемент условно показан в виде ключа, функцию которого обычно
выполняет тиристор (или силовой транзистор). В выходную цепь преобразователя входит нагрузка
активно-индуктивного характера и при необходимости сглаживающий LC- фильтр (дроссель ).
Применение дросселя в ИППН с соответствующей индуктивностью обычно является достаточным для
сглаживания выходного напряжения (тока), хотя в общем случае не исключены и более сложные
сглаживающие фильтры, например Г-образный LС-фильтр (конденсатор Сф такого фильтра показан
пунктиром). Диод До, включенный в обратном направлении относительно напряжения выходной цепи
(обратный диод), является необходимым элементом схемы и предназначен для создания в ней контура
протекания тока нагрузки при разомкнутом ключе К.