
- •74. Ведомі мережею перетворювачі средньої і великої потужності (
- •Ведомые сетью преобразователи средней и большой мощности
- •75. Вплив індуктивності на процеси, які відбуваються у перетворювачі.
- •Ведомые сетью преобразователи средней и большой мощности
- •76. Вплив нульового диода.
- •Влияние нулевого диода
- •Коммутация тока, внешние характеристики однофазных выпрямителей средней и большой мощности.
- •79. Некеровані випрямлячі трифазного струму. (схема з нульовим виводом).
- •80. Схема трифазного випрямляча.
79. Некеровані випрямлячі трифазного струму. (схема з нульовим виводом).
Схема трехфазного выпрямителя с нулевым выводом.
В схему трехфазного выпрямителя с нулевым выводом входит трансформатор с вторичными обмотками, соединенными звездой или треугольником. Выводы вторичных обмоток связаны с анодами трех вентилей. Нагрузка подключена к общей точке соединения катодов вентилей и вторичной обмотки трансформатора (рис.7.11). Индуктивность рассеяния вторичных обмоток трансформатора и индуктивность питающей сети принимаем равной нулю.
В силу того, что нагрузка подключена к нулевому выводу вторичных обмоток трансформатора и общей точке соединения катодов вентилей, последние проводят ток только при положительной полярности напряжения.
При чем, в открытом состоянии находится вентиль, для которого фазное напряжение выше, чем у других вентилей. Каждый из непроводящих вентилей будет заперт обратным напряжением, равным разности напряжений его фазы и фазы проводящего вентиля.
Среднее выпрямленное напряжение находится
где U2 -действующее значение фазного напряжения на вторичной обмотке трансформатора
Коэффициент, связывающий напряжения U2 и Ud получается значительно больше, чем в однофазной схеме. Коэффициент пульсации по первой гармонике составляет 25%. Первая гармоника имеет частоту пульсации 150 гц.
Средний ток каждого вентиля будет составлять одну треть от среднего значения тока нагрузки.
Кривая обратного напряжения находится как разность между потенциалами анода и катода. Изменение потенциала анода вентиля 1 определяется фазным напряжением ua , а катода – фазным напряжением ub при проводящем вентиле 2 или фазным напряжением uc при проводящем вентиле 3.
В связи, с чем необходимое для выбора вентиля максимальное обратное напряжение равно амплитуде линейного вторичного напряжения
Кривые анодного тока содержат постоянную составляющую, равную Id/3., которая протекает и через вторичные обмотки трансформатора, создавая в каждом из трех стержней магнитопровода однонаправленный поток вынужденного подмагничивания трансформатора. Это явление весьма нежелательно, поскольку оно может привести к насыщению магнитопровода. Существует несколько способов избежать этого. Лучшие результаты дает применение трехфазной мостовой схемы.
80. Схема трифазного випрямляча.
Схема трехфазного выпрямителя с нулевым выводом.
В схему трехфазного выпрямителя с нулевым выводом входит трансформатор с вторичными обмотками, соединенными звездой или треугольником. Выводы вторичных обмоток связаны с анодами трех вентилей. Нагрузка подключена к общей точке соединения катодов вентилей и вторичной обмотки трансформатора (рис.7.11). Индуктивность рассеяния вторичных обмоток трансформатора и индуктивность питающей сети принимаем равной нулю.
В силу того, что нагрузка подключена к нулевому выводу вторичных обмоток трансформатора и общей точке соединения катодов вентилей, последние проводят ток только при положительной полярности напряжения.
При чем, в открытом состоянии находится вентиль, для которого фазное напряжение выше, чем у других вентилей. Каждый из непроводящих вентилей будет заперт обратным напряжением, равным разности напряжений его фазы и фазы проводящего вентиля.
Среднее выпрямленное напряжение находится
где U2 -действующее значение фазного напряжения на вторичной обмотке трансформатора
Коэффициент, связывающий напряжения U2 и Ud получается значительно больше, чем в однофазной схеме. Коэффициент пульсации по первой гармонике составляет 25%. Первая гармоника имеет частоту пульсации 150 гц.
Средний ток каждого вентиля будет составлять одну треть от среднего значения тока нагрузки.
Кривая обратного напряжения находится как разность между потенциалами анода и катода. Изменение потенциала анода вентиля 1 определяется фазным напряжением ua , а катода – фазным напряжением ub при проводящем вентиле 2 или фазным напряжением uc при проводящем вентиле 3.
В связи, с чем необходимое для выбора вентиля максимальное обратное напряжение равно амплитуде линейного вторичного напряжения
Кривые анодного тока содержат постоянную составляющую, равную Id/3., которая протекает и через вторичные обмотки трансформатора, создавая в каждом из трех стержней магнитопровода однонаправленный поток вынужденного подмагничивания трансформатора. Это явление весьма нежелательно, поскольку оно может привести к насыщению магнитопровода. Существует несколько способов избежать этого. Лучшие результаты дает применение трехфазной мостовой схемы.