Главная Случайная страница


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






Общие сведения из теории





Электроэнергия в промышленном производстве, электроснабжении и приборостроении используется разнообразными потребителями и установками. Соответственно, параметры электроэнергии, необходимые для ее эффективного применения в конкретных случаях, должны быть различны.

Силовые полупроводниковые преобразователи осуществляют преобразование электроэнергии трехфазного переменного тока стандартных напряжений от 0,4 кВ и выше частотой 50 Гц в электроэнергию с другими параметрами. Широкий круг задач, решаемых полупроводниковыми преобразовательными устройствами, определяет большое разнообразие их схемных и конструктивных исполнений.

По принципу действия силовые полупроводниковые преобразователи можно разделить на устройства без преобразования частоты и устройства с преобразованием частоты питающего напряжения. К устройствам первой группы относятся выпрямители, осуществляющие преобразование энергии переменного тока в энергию постоянного тока. Силовые выпрямители находят применение в линиях электропередачи, в установках цветной и химической промышленности, дуговых
и графитных печах, в регулируемых электроприводах, в приборостроении, в устройствах электроснабжения и электрической тяги железнодорожного транспорта.

Основными элементами выпрямителей являются трансформатор и вентили,
с помощью которых обеспечивается одностороннее протекание тока в цепи нагрузки, в результате чего переменное напряжение преобразуется в пульсирующее. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения и выделения постоянной составляющей к выходным зажимам выпрямителя подключают сглаживающий фильтр на L, С- элементах.

Схемы выпрямителей (рис. 4.1) классифицируются следующим образом:

– в зависимости от числа фаз питающей сети m1 – выпрямители однофазного (m1 = 1) и трёхфазного (m1 = 3) тока;

– в зависимости от числа фаз вентильных обмоток преобразовательного трансформатора m2 – однополупериодные (m2 = 1), двухполупериодные (m2 = 2), трёхфазные (m2 = 3), шести- и двенадцатипульсные (m2 = 6, m2 = 12) схемы выпрямления;

– в зависимости от способа включения комплекта вентилей – однотактные
(р = 1) и двухтактные (р = 2). В однотактных схемах (рис. 4.1, а, б, г) к вентильной обмотке преобразовательного трансформатора подключён один вентиль и поэтому вентильная обмотка нагружена током только во время одного полупериода переменного тока или его части; в двухтактных схемах (рис. 4.1, в, д) к вентильным обмоткам преобразовательного трансформатора подключены два вентиля: один анодом, а другой катодом и поэтому вентильная обмотка преобразовательного трансформатора нагружена во время обоих полупериодов переменного тока;

 
p
m
m
 
а
 
 
=
=
=
 
m
 
p
m
 
б
 
 
=
=
=
 
p
 
m
m
 
в
 
 
=
=
=
 
p
 
m
m
 
г
 
 
=
=
=
 
p
 
m
m
 
д
 
 
=
=
=
 
p
 
m
 
m
 
e
 
 
=
=
=
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
U
 
U
 
U
~
T
p
T
p
 
U
~
 
U
 
R
 
R
а
 
U
~
в
 
U
~
 
U
~
T
p
 
U
 
R
 
U
~
A
B
C
N
T
p
 
U
 
R
 
 
T
p
 
U
 
R
A
B
C
N
 
V
D
 
V
D
 
V
D
A
B
C
N
T
p
 
V
D
 
V
D
 
V
D
 
R
 
U
 
 
ф
L
 
V
D

 

 


Рис. 4.1. Схемы выпрямителей: а – однополупериодная; б – однофазная двухполупериодная (со средней точкой); в – однофазная мостовая; г – трехфазная
с нулевым выводом (схема Миткевича); д – трехфазная мостовая (схема Ларионова);
е – двойной трехфазный выпрямитель, или каскадная схема

– сложные (составные) многофазные схемы выпрямления (рис. 4.1, е), которые представляют собой совокупность простых однотактных или двухтактных схем, соединённых по выходу параллельно или последовательно с таким расчётом, чтобы основные гармоники пульсаций простых выпрямительных схем взаимно компенсировались.

Признаком классификации могут быть также уровень выходной мощности (выпрямители маломощные (Р0 £ 1 кВт), средней мощности (1 кВт £ Р0 £ 10 кВт) и мощные (Р0 > 10 кВт)), схемы соединения сетевых и вентильных обмоток преобразовательного трансформатора (звезда, треугольник, зигзаг), наличие уп­рав­ляемых вентилей (тиристоров, IGBT-транзисторов), тип фильтра и т. д.

Date: 2015-11-13; view: 400; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию