Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Краткие теоретические сведения. Выпрямители средней и большой мощности выполняют преимущественно по многофазным схемам
Выпрямители средней и большой мощности выполняют преимущественно по многофазным схемам. Применение многофазных схем позволяет создать равномерную нагрузку на все три фазы сети, уменьшить коэффициент пульсации и повысить частоту пульсации выпрямленного напряжения, повысить коэффициент мощности выпрямительной установки, уменьшить расчетную мощность вентильного трансформатора. Питание постоянным током потребителей средней и большой мощности производится от трехфазных выпрямителей.
3.1.1. Трехфазный нулевой выпрямитель
Укажем основные расчетные соотношения для трехфазного нулевого неуправляемого выпрямителя. Среднее значение выпрямленного напряжения равно Ud = 1,17 U2. (30)
Среднее и максимальное значения анодного тока (Iа, Iаm) соответственно равны
Iа = Id / 3, Iаm = Id. (31)
Максимальное обратное напряжение на диоде рассчитывают по соотношению Ubm = = 2,09Ud. (32) Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I2 = . (33) Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора рассчитывают по формуле I1 = . (34) Расчетные мощности первичной и вторичной обмоток трансформатора и расчетная (типовая) мощность всего трансформатора равны:
S1 = 3U1I1 = 1,21Pd, (35) S2 = 3U2I2 = 1,48 Pd, (36) Sт = = 1,345 Pd. (37) Коммутационные потери напряжения приводят к уменьшению выпрямленного напряжения на нагрузке при увеличении тока нагрузки. Внешняя характеристика трехфазного нулевого выпрямителя описывается уравнением вида: а) для неуправляемого выпрямителя (α = 0) ; (38) б) для управляемого выпрямителя (α ≠ 0) . (39) Для управляемого выпрямителя основные расчетные соотношения, приведенные выше, справедливы для значения угла управления a =0. Дополнительной характеристикой является регулировочная характеристика, т. е зависимость выпрямленного напряжения Ud от угла управления a. При построении регулировочной характеристики трехфазного нулевого управляемого выпрямителя следует учитывать, что вид регулировочной характеристики выпрямителя, а соответственно и предельный угол управления зависят от характера нагрузки. При работе выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку (Ld → ∞) выпрямленный ток имеет непрерывный характер. Среднее выпрямленное напряжение Ud и регулировочную характеристику Ud = f (α) рассчитывают по формуле
Ud = Ud0 cosα (40)
Предельный угол управления в этом случае равен 90˚. Для режима работы схемы на активную нагрузку (Ld=0) следует учесть, что имеются две характерные области управления. Первая область в диапазоне 0£a£ характеризуется режимом непрерывного выпрямленного тока. Среднее выпрямленное напряжение для этой области определяется уравнением (40). Вторая область в диапазоне углов - это область прерывистого тока нагрузки. Уравнение регулировочной характеристики для этого режима: . (41) Как видно из последней формулы, для трехфазной нулевой схемы, при ее работе на активную нагрузку предельным углом управления (при котором Ud = 0) является угол a =150˚.
3.1.2. Трехфазный мостовой выпрямитель
Ниже приведены основные расчетные соотношения для трехфазного мостового выпрямителя: - среднее значение выпрямленного напряжения рассчитывается по формуле Ud = 2,34 U2; (42) - обратное максимальное напряжение на диоде Ubm =1,045 Ud; (43) - среднее и максимальное значение прямого тока диода Iа = , Iаm = Id; (44) -действующие значения тока вторичной и первичной обмоток трансформатора I2 = Id, (45) I1 = Id; (46) Расчетные мощности первичных и вторичных обмоток мостового выпрямителя равны, а соответственно им равна и расчетная (типовая) всего трансформатора S1 = S2 = Sт = 1,045 Pd. (47) Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от угла управления a (регулировочная характеристика мостового управляемого выпрямителя) при Ld®¥ определяется формулой (40). При работе выпрямителя на активную нагрузку (Ld = 0) схема имеет два качественно отличных режима работы. Для первого режима работы (0 < α < 60º) выпрямленное напряжение рассчитывается по формуле (40). Для второго режима работы на интервале 60°< a < 120° среднее выпрямленное напряжение равно
. (48)
При расчете и построении регулировочной характеристики необходимо учитывать вид нагрузки выпрямителя. Коммутационные потери напряжения в трехфазном мостовом выпрямителе рассчитывают по формуле . (49) Внешняя характеристика трехфазного мостового выпрямителя определяется соотношением (29), с учетом соответствующего значения ΔUdγ Уравнения внешних характеристик выпрямителей часто выражают в относительных единицах по отношению к Ud0. В этом случае характеристики описываются выражением: , (50) где А – постоянная величина, характеризующая наклон внешней характеристики к оси абсцисс. Значение постоянной величины А зависит от схемы выпрямления: для двухполупериодных схем А=0,35; для трехфазной нулевой А=0,87; для трехфазной мостовой А=0,5. Коэффициент мощности выпрямителя рассчитывают по формуле
λ = k· cos φ, (51)
где k – коэффициент искажения формы потребляемого тока, зависящий от схемы выпрямителя и характера нагрузки (например, k = 0,9 – для однофазных двухполупериодных выпрямителей при Lн→ ∞; k = 0,955 – для трехфазного мостового выпрямителя при Lн→ ∞); φ – угол сдвига первой гармоники потребляемого тока относительно напряжения питания, φ ≈ α = γ /2.
Date: 2015-06-07; view: 498; Нарушение авторских прав |