КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция 13. Выпрямительные устройства
Выпрямительные устройства. Наиболее распространенными источниками тока является выпрямитель-устройство, преобразующее переменный ток в постоянный. Выпрямитель состоит из следующих элементов: - силового трансформатора, служащего для понижения или повышения напряжения сети до нужной величины; - одного или нескольких вентилей, обладающих односторонней проводимостью; - сглаживающего фильтра, уменьшающего пульсацию выпрямленного тока. (рис.1,2)
Рис.1
Однополупериодные выпрямители.
Рис.2
Среднее значение вывпрямленого тока(
где Если пренебречь потерями в диоде, то можно записать Поэтому Коэффициент трансформации
Качество преобразования переменнного напряжения в пульсирующее будет определяться коэффициентом пульсации
где Большая величина Двухполупериодная схема выпрямления.
Рис. 3
Схема с выводом от средней точки вторичной обмотки силового трансформатора приведена на рис. 3. В один из полупериодов, когда конец обмотки А положителен по отношению к среднему выводу, ток
Рис. 4 В двухполупериодной схеме величина тока, проходящего через каждый диод, в два раза меньше, чем в однополупериодной схеме. Частота пульсации и коєфициент
Двухполупериодная схема дает более сглаженное напряжение, чем однополупериодная. В двухполупериодной схеме максимальное обратное напряжение на диоде более чем в 3 раза превышает выпрямленное напряжение, что является недостатком схемы. К недостаткам следует отнести и усложненную конструкцию трансформатора. Двухполупериодная мостовая схема. В схему входят силовой трансформатор и четыре диода, включенных по схеме моста (Рис. 5).
Рис. 5
Рис. 6 В один из полупериодов, когда потенциал точки А положителен, а потенциал точки В отрицателен, ток проходит от точки А диод Постоянная составляющая выпрямленного тока
Т.к. ток
Постоянная составляющая выпрямленного напряжения можно определить по закону Ома
Заменив амплитудное значение напряжения
Обычно значение напряжения Зная Если
Максимальное значение обратного напряжения на диодах равно
Или
Подбирая диоды для работы в схеме необходимо следить, чтобы
если равенство не выполняется, то необходимо включить несколько диодов, количество которых определяет выражение:
Так же необходимо следить, чтобы среднее значение тока через диод удовлетворяло равенству
Если равенство не выполняется, то включаются несколько диодов в параллель, число которых определяется выражением:
Так как мостовая схема двухполупериодная, то частота пульсаций выпрямленного напряжения равна удвоенной частоте сети
Мостовая схема получила широкое распространение в электронике т.к.: 1. размеры и масса трансформатора меньше вследствие лучшего использования обмоток по току; 2. конструкция трансформатора выполнена без специального вывода от средней точки; 3. обратное напряжение, приходящееся на один диод, вдвое меньше, чем в схеме со средней точкой.
Схема выпрямления с умножением напряжения Для повышения выпрямленного напряжения на нагрузке при заданном напряжении на вторичной обмотке тр-ра или при отсутствии повышающего тр-ра применяют схемы выпрямления с умножением напряжения. В качестве дополнительных источников э.д.с. предназначенных для увеличения выходного напряжения в этих схемах используют конденсаторы, периодически заряжаемые через диоды.
Рис.
По аналогии могут быть построены схемы с большей кратностью умножения. Однако чем выше кратность умножения, тем больше диодов и конденсаторов должно быть в схеме и тем более высокое напряжение они должны выдерживать. Эти схемы применяются главным образом для получения высоких напряжений при малом токе нагрузке. Это обьясняется тем, что при больших токах нагрузки, конденсаторы должны иметь очень большую емкость. При малой емкости они будут быстро разряжаться и пульсации напряжения на нагрузке станут недопустимо большими.
Сглаживающие фильтры При питании электронной аппаратуры допускается малая (порядка десятых, сотых и даже тысячных долей процента) пульсация выпрямленного напряжения. Для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения применяются сглаживающие фильтры. Любой сглаживающий фильтр должен обладать необходимым коэффициентом сглаживания где Для того, чтобы на выходе выпрямителя получить напряжение с меньшими пульсациями, достаточно параллельно сопротивлению нагрузки подключить конденсатор, (рис. 8). В те промежутки, когда диод пропускает ток, конденсатор запасает энергию. Когда диод заперт, конденсатор разряжается через нагрузку.
Рис. 8
Рис. 9 Напряжение на нагрузке без конденсатор
Рис. 10
Величину емкости сглаживающего фильтра, при которой пульсация выпрямленного тока составляет не более 10%, при частоте сети
для двухполупериодной схемы
Выбор той или иной схемы определяется величиной выпрямленного тока и допустимым значением коэффициента пульсации выпрямленного напряжения на выходе фильтра. В качестве последовательных элементов фильтров чаще всего используют индуктивности (дроссели) (рис. 11) и активные сопротивления-резисторы (рис. 12). Параллельными элементами фильтра обычно служат конденсаторы.
Рис. 11 Рис. 12
Для постоянного тока сопротивление Сопротивление Произведение
где
Для наиболее распространенных схем с
Величины
Обычно в качестве конденсаторов фильтра используют электролитические конденсаторы, обладающие большой емкостью. Для увеличения коэффициента сглаживания применяются несколько Г-образных фильтров, при этом суммарный коэффициент сглаживания равен
Существенным недостатком дроссельных фильтров является их большая масса, а так же образование магнитных полей. Эти недостатки устраняются в
Трехфазные выпрямители. Применяются для питания потребителей большой мощности. Они равномерно нагружают сеть трехфазного тока и отличаются высоким коэффициентом использования трехфазного трансформатора. Наиболее типичной схемой является трехфазная схема с нулевым выводом. Трехфазная схема с нулевым выводом состоит из трехфазного трансформатора, трех вентилей и нагрузочного сопротивления Первичная обмотка тр-ра может быть соединена треугольником или звездой, вторичная только звездой.
Рис. 13
В данной схеме через каждый вентиль проходит ток в течение одной третьей части периода, когда напряжение на фазе трансформатора, в которую включен вентиль, выше напряжения двух других фаз.
Рис. 14 Для определения среднего значения выпрямленного напряжения
Среднее значение тока протекающего через вентиль равно
Максимальное значение тока во вторичных обмотках равно
Максимальное значение обратного напряжения равно амплитуде линейного
Коэффициент пульсации равен: Эти схемы наиболее экономично работают при мощностях, не превышающих десятков килловат.
Однофазные управляемые выпрямители На практике в большинстве случаев выпрямительные установки должны обеспечивать возможность плавного регулирования выпрямленного напряжения В таких выпрямителях применяют управляемые выпрямительные элементы, в качестве которых в настоящее время обычно используют тиристоры. Управление выпрямленного напряжения сводится к задержке во времени включения тиристора по отношению к моменту естественного включения за счет напряжения, приложенного между “анодом” и “катодом”. На катоде приведена схема двухполупериодного выпрямителя, работающего на активную нагрузку. Моменты отпирания тиристоров В результате форма и длительность импульсов тока в протекающих через открытый тиристор и нагрузку, оказываются иными, чем в аналогичном выпрямителе на выпрямительных диодах, а среднее значение выпрямленного напряжения зависит от угла управления и определяются выражением
При
Очевидно, с увеличением угла
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 727; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |