Выпрямителя определяется

Коммутация цепей средней частоты под нагрузкой осуществляется контакторами серии К 1000. Контакторы имеют прямоходовую подвижную часть с замыкателями контактов. Катушка питается постоянным током от выпрямителя. Напряжение высокой частоты 800 или 1600 В. Номинальный ток 800 А при 8 кГц и 1200 А при 2,4 кГц (до 2400 А при водяном охлаждении). Контакторы имеют главные контакты и дугогасящие контакты с магнитным дутьем. Для переключения цепей без нагрузки используются одно- или двухполюсные разъединители ВЛПФ или ВЛДФ. Их номинальное напряжение 2000 В. Рабочие токи достигают 630 А на частоте 8 кГц и 1100 А на 2,4 кГц (до 3000 А при водяном охлаждении). Разъединители имеют вспомогательные контакты для включения в цепи автоматического управления и защиты [41, 46].

Для отрицательной полуволны сигнала диод VD2 закрыт, но открыт диод VDt, который закорачивает вход и выход ОУ. В этом случае ОУ не обладает свойством усиления напряжения, и на выходе выпрямителя напряжение практически равно нулю.

Диоды одного типа с одинаковым обратным напряжением допускают последовательное соединение. При этом каждый силовой диод следует шунтировать резистором порядка 500—2000 Ом (меньшая величина для более мощных вентилей). Рекомендуется при таком соединении уменьшать обратное напряжение на каждый диод на 10— 15%. При включении и выключении выпрямителя напряжение, приложенное к группе диодов, распределяется обратно пропорционально емкостям диодов, поэтому часто их шунтируют ^С-цепочкой.

прямителя получить кратковременно большой ток. Конденсатор С0 называют накопительным, а схему, приведенную на V.4, а,—схемой с накопительной емкостью. В первый полупериод напряжения сети при включении выпрямителя напряжение иСд = 0 и зарядный ток ic (на V.4, б не приведен) может достичь недопустимой для диодов величины. Для ограничения этого тока включения служит резистор R^, который после достижения напряжения ис величины ис§нач автоматически (или вручную) отключается ключом /П. Временные диаграммы ис и ic

При включении выпрямителя с транзисторным фильтром происходит заряд конденсаторов Сб и С1 в фильтре ФК ( VI.5, б и в), конденсатора Сб в фильтре ФЭ ( VI.6, а), а также заряд конденсатора С0, если он установлен после выпрямительной схемы. Постоянная времени заряда конденсатора С0 значительно меньше, чем у Сб и С1, и поэтому можно считать, что в момент включения выпрямителя напряжение на входе фильтра мгновенно достигает установившегося значения ?/вх.ср. Так как в этот момент «сб = 0 и ис\ = 0, то э. д. с.

На выходе любого выпрямителя напряжение, кроме постоянной составляющей, содержит переменную составляющую выпрямленного напряжения. Пульсация напряжения столь значительна, что непосредственное питание нагрузки от выпрямителя возможно лишь там, где приемник энергии не чувствителен к переменной составляющей в кривой выпрямленного напряжения (зарядка аккумуляторов, питание цепей сигнализации, питание электродвигателей). Для питания многих электронных устройств требуется обеспечение коэффициента пульсации в пределах КН-МО-6. Для уменьшения пульсации между выпрямителем и нагрузкой устанавливается сглаживающий фильтр.

должен быть порядков 10 5—10 7. Таким образом, полученное непосредственно с выпрямителя напряжение использовать нельзя. Для снижения коэффициента пульсаций до требуемой величины применяют специальные устройства, называемые сглаживающими фильтрами.

Решение. Основные величины, необходимые для расчета выпрямителя, — амплитуда обратного напряжения на вентиле в непроводящий период, переменное напряжение на входе - выпрямителя (напряжение вторичной обмотки питающего трансформатора), ток в вентиле, расчетная мощность трансформатора — можно выразить для заданной схемы выпрямителя в зависимости от выпрям-

Для питания тиристорных проводов постоянного тока предназначен трансформатор ТСЗП-4000/10. После выпрямителя напряжение 825 В и ток 4000 А. Для питания тиристорных преобразователей электропривода экскаваторов выпускаются трансформаторы, способные выдерживать ударные и вибрационные нагрузки. Они рассчитаны на работу при повышенной запыленности и температуре —50 °С.

При большом сопротивлении фазы выпрямителя напряжение на конденсаторе повышается медленно, что способствует уменьшению разности «с max — Ucmin- Поэтому емкостный фильтр эффективно действует при включении' вентилей с большим внутренним сопротивлением (кенотронов).

79Б.6. На 79в изображена схема однофазного двухполупериодного выпрямителя. Напряжение, создаваемое каждым из плеч вторичной обмотки трансформатора выпрямителя, синусоидально и амплитуда его ?/т = 200В. Вентили можно считать идеальными. Определить

Эффективность работы любого выпрямителя определяется коэффициентом пульсаций р, т. е. отношением амплитуды первой (основной) гармоники ?Л>снш к среднему выпрямленному напряжению ииср. Для однополупериодного выпрямителя р=л/2ж «1,57.

Внешние характеристики при различных значениях /3 приведены на 11.23. Наклон характеристик,как и в случае управляемого выпрямителя, определяется 2 Д(/ и не зависит от /3. Начальные участки характеристик соответствуют режиму прерывистого тока.

Резистор Re и конденсатор С служат для уравновешивания моста по реактивной составляющей, а резистор #о— по активной. Если относительное приращение ин-дуктивностей AL/L мало, то напряжение Un в измерительной диагонали моста будет приблизительно пропорционально перемещению якоря. Напряжение ?/д измеряют магнитоэлектрическим милливольтметром, подключенным к диагонали моста через усилитель У и фазо-чувствительный выпрямитель ФВ. Направление тока на выходе фазочувствительного выпрямителя определяется направлением перемещения якоря.

Коэффициент полезного действия тиристорного выпрямителя определяется произведением КПД трансформатора и вентилей. Коэффициент полезного действия трансформатора средней и большой мощности при номинальной нагрузке примерно равен 0,95—0,98. Коэффициент полезного действия тиристорного выпрямителя определяется прямым падением напряжения на нем, которое для одного тиристора составляет всего 1—1,2 В, поэтому общий КПД выпрямителя при номинальной нагрузке для мощности 50—100 кВт составляет 0,9—0,92. С увеличением мощности КПД выпрямителя оказывается еще выше. Коэффициент мощности тиристорнсго выпрямителя определяется по формуле

Решение. При заданных условиях напряжение на выходе выпрямителя определяется выражением

Для многопостовой сварки применяется сварочный выпрямитель типа ВКСМ-1000 на номинальный длительный ток 1000 А. Этот выпрямитель имеет жесткую внешнюю характеристику, а падающая характеристика, необходимая для сварочного поста, и регулирование сварочного тока обеспечиваются балластными реостатами РБ-300, поставляемыми комплектно с выпрямителями. Максимальное количество сварочных постов, питаемых от одного выпрямителя, определяется исходя из номинального тока одного поста с учетом коэффициента одновременности нагрузки 0,6.

Коэффициент трансформации на стороне выпрямителя определяется заданным значением выпрямленного напряжения на выходе моста. По аналогии с предыдущим примером действующее значение напряжения вентильной обмотки трансформатора находится как

Выпрямленное напряжение одиночного моста выпрямителя определяется уравнением его внешней характеристики

На интервале коммутации напряжение Uff на выходе выпрямителя определяется как полусумма напряжений фаз, участвующих в коммутации:

Среднее значение выпрямленного напряжения одномостового выпрямителя определяется уравнением его внешней характеристики

В не содержит диода в катодной группе, то работа выпрямителя определяется не напряжениями иве и исл, а напряжением нас, как в интервале О^ш/г^я/З. Поэтому на данном интервале ток проводят диоды VD1 и VD5, а емкости С1 и С5 ими зашунтированы. Здесь't'i = t5=toB (обозначения токов цепей приведены на 61). Схеме выпрямления соответствует проводящая цепь, представленная на 63,я.

4) б2^ш^7я/6. Так как фаза В не содержит диода в катодной группе, то работа выпрямителя определяется не напряжением иве и uba, а напряжением иСА. Ток в этом интервале проводят диоды VD2 и VD4 ( 63,г). Здесь



Похожие определения:
Выражение коэффициента
Выражение определяющее
Выражение соответствует
Выражению соответствует
Вычитание синусоидальных
Высокочастотные колебания
Высокочастотных транзисторов

Яндекс.Метрика