Тема 1.3 Основные технические характеристики ИВЭП СВТ. Выпрямление переменного тока. Двухполупериодная (двухфазная) однотактная и двухтактная схемы выпрямителей.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Тема 1.2 Основные технические характеристики ИВЭП СВТ. Выпрямление однофазного переменного тока. Однополупериодные выпрямители. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.
Advertisements

Выпрямители PhD Olga Ruban Лекция 2. Выпрямители Single-Phase Half-Wave Rectifiers (M1 rectifier). Однофазный полуволновой выпрямитель (M1). MC1 RL Однофазный.
ВЫПРЯМИТЕЛИ Выпрямитель (электрического тока) преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство,
Когда диод подсоединён к источнику питания переменного тока, в нагрузке течёт ток только в одном направлении. Подобное выпрямление, при котором течёт.
Компьютерная электроника Лекция 7. Применение диодов.
Полупроводниковые и микроэлектронные приборы Тиристоры.
Лекция 8 Преобразователи с сетевой коммутацией. Общие сведения Основными силовыми электронными устройствами являются преобразователи, осуществляющие преобразование.
СВАРОЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ Классификация производится по второй из 3-х основных функций источника питания ( горение, регулирование, преобразование). Обеспечение.
Лекция 8. Импульсные фотометры Блок пикового детектора. Рис Принципиальная схема пикового детектора.
Схемы выпрямителей. График переменного тока Структурная схема выпрямителя Силовой трансформатор – преобразует переменное питающее напряжение (необходимое.
Схемотехника Преподаватель: доцент, к.т.н Жданов Д.Н.
Энергетическая электроника Мишуров Владимир Сергеевич Ст.преподаватель кафедры «Промышленная электроника», Зав. лабораторией "Преобразовательной техники.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ: ВЫПРЯМИТЕЛИ. ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ВИДЫ.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ПРЯМЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ С ЕСТЕТСТВЕННОЙ КОММУТАЦИЕЙ ТИРИСТОРОВ.
Лекция 3 Силовые транзисторы Основные классы силовых транзисторов Транзистор – это полупроводниковый прибор, содержащий два или более p-n переходов и работающий.
Компьютерная электроника Лекция 23. Режимы работы усилительных каскадов.
6.6. Анеморумбометр М-63м Анеморумбометр М-63м измеряет следующие параметры ветра: 1. Среднюю скорость ветра за 10 минут (за 2 минуты). 2. Мгновенную скорость.
Полупроводниковый диод ЮРГТУ (НПИ) Кафедра Автоматики и телемеханики.
Выпрямление переменного тока. Схема выпрямителя Назначение элементов в схеме выпрямления Трансформатор - обеспечивает заданную величину напряжения; устраняет.
Биполярный транзистор. Введение Биполярными транзисторами называются полупроводниковые приборы с двумя очень близко расположенными и взаимодействующими.
Транксрипт:

Тема 1.3 Основные технические характеристики ИВЭП СВТ. Выпрямление переменного тока. Двухполупериодная (двухфазная) однотактная и двухтактная схемы выпрямителей ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 Задание Ход работы. Электропитание средств вычислительной техники (для студентов очной формы обучения) Лекция 4

Двухполупериодная (двухфазная) однотактная схема выпрямителя представляет собой соединение двух однополупериодных схем работающих на одну общую нагрузку R H. Вторичная обмотка трансформатора имеет вывод от средней (нулевой) точки. В результате получаем на половинах вторичной обмотки два напряжения, равные по величине и противоположные по фазе (сдвинуты на 180 О ). В первый полупериод на аноде диода VD1 (точка а) положительный потенциал. Диод VD1 открыт, и ток протекает от точки а через диод VD1, нагрузку R H к точке О и верхнюю половину вторичной обмотки. В этот же полупериод на аноде диода VD2 отрицательный потенциал и диод закрыт. Во второй полупериод положительный потенциал получается на аноде диода VD2. Он открывается, и ток через него протекает по цепи: от от точки b через VD2, нагрузку R H к точке О и нижнюю половину вторичной обмотки. К аноду диода VD1 в это время приложен отрицательный потенциал, диод закрыт и ток через него не протекает. Графики напряжений и токов приведены на рисунке. Двухполупериодная (двухфазная) однотактная схема выпрямителя

На осциллограмме видно, что в двухполупериодной схеме выпрямления импульсы напряжения и тока в цепи нагрузки, имеются во время каждого полупериода. Поэтому постоянные составляющие напряжения U o и тока I о будет в 2 раза больше, чем при однополупериодном выпрямлении. Действующее напряжение вторичной обмотки одной половины U 2 = 1,11 U 0. Действующий ток вторичной обмотки можно рассчитать как: I 2 = 0,785 I 0 ; первичной обмотки как : I 1 = 1,11 I 0 n 21 = 1,11 I 0 U 2 /U 1. Габаритная мощность всего трансформатора, выраженная в вольт-амперах, условно определяется полусуммой расчетных мощностей обеих обмоток трансформатора Р г = (Р 1 + Р 2 ) / 2 = (1,23Р 0 + 1,74 Р 0 ) / 2 = 1,48 Р 0. Габаритная мощность трансформатора определяется расчетной мощностью всех обмоток. Обратное напряжение на диоде U oбр. и.п. = 3,14 U 0. Действующий прямой ток диода I пр равен действующему току вторичной обмотки I 2 : I пр = I 2 = 0,785 I 0. Амплитуда прямого тока диода I пр.и.п равна амплитуде тока вторичной обмотки I 2 м : I пр.и.п = I 2м = 1,57 I 0. Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения К п 01 = U 01 max / U 0 = 2/3.

Полумостовой преобразователь Д.П.Кучеров Источники питания ПК и периферии 2005г стр Принцип работы: На входы активных элементов преобразователя сигналы управления со вторичных обмоток согласуюшего трансформатора Сигналы управления U 1 и U 2 противофазно открывают и закрывают в моментв времени t 1 -t 2 транзисторы Q 1 Q 2.Конденсаторный делитель на С 4 ;С 5 ; поддерживает транзисторы Q 1 Q 2 в закрытом состоянии. Не превышая напряжения Е пит /2. При запирании Q 1, момент времени t 1, на интервале t 2 t 3 в цепи коллектора происходит нарастание тока., его время определяется временем заряда конденсатораС 2 и разряда С 1 Это приводит к отпиранию Q 2.На интервале t 2 -t 3 напряжение коллектора имеет характерный выброс до величины Епит.Который обусловлен действием индуктивности рассеивания L 5.Нарастание тока Iк1 на интервале t 1 -t 2 обусловлено изменением тока намагничивания трансформатора Т 1.1. и дросселя выходного фильтра. В момент t 4 сигнал управления отпирает Q 2 и все процессы повторяются.Тем не менее при этом величина тока нагрузки не меняется скачком.Для возврата энергии накопления в систему электроснабжения, используем диодыD 1 D 2 Двухтактным схемам свойственны явление сквозных токов. Причиной которых является инерционность перехода транзистора из одного состояния, в другое.

Q1 Q2-транзисторные ключи, работают противофазно. Если Q1 открыт то в коллекторной цепи протекает ток и наоборот. Конденсаторы С1 и С2 по очереди разряжаются –заряжаются выдавая на Т1.1. импульсы тока. Через т1.1. и фильтр L ф C ф сформированая последовательность импульсов подается на выход.

В первый полупериод, когда потенциал точки а положителен, а точки b отрицателен, диоды VD1 и VD3 будут открыты, а диоды VD2 и VD4 – закрыты. При этом ток в схеме пройдет от точки а через диод VDI, нагрузку R H, диод VD3 и к точке b вторичной обмотки трансформатора. Во второй полупериод потенциал точки b положителен, а точки а – отрицателен. Диоды VD2 и VD4 будут открыты. Ток пройдет от точки b через VD2, нагрузку R H, диод VD4 и к точке а. Таким образом, через нагрузку R H ток протекает за оба периода в одном направлении.

Параметры однофазной мостовой схемы. Расчетные мощности обмоток трансформатора : первичной обмотки P 1 = l,23 P o, вторичной Р 2 = 1,23Р o. Габаритная мощность трансформатора Р г = = 0,5 (P 1 + P 2 ) = 1,23 Р o. Обратное импульсное напряжение на диоде U обр.и.п = 1,57 U о. Здесь U o – постоянная составляющая выпрямленного напряжения. Выпрямленный ток в однофазной мостовой схеме 2 раза за период достигает своего максимального значения, частота основной гармоники в 2 раза больше частоты напряжения сети, т. е. f 2 = 2 f c = 100 Гц.

В этой схеме силовой трансформатор имеет две вторичные обмотки: основную W 1, которая служит для питания схемы выпрямителя, и управляющую W 2, с которой снимается напряжение управления U у, подаваемое на управляющий электрод тиристора. Для установления требуемого момента отпирания тиристора, т. е. угла открытия в схеме имеется фазорегулятор RL, где L – дроссель насыщения. Изменяя индуктивность дросселя подмагничивающим током, регулируется угол открытия, т. е. угол сдвига по фазе между анодным U 2 и управляющим U у напряжением.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 Исследование двухполупериодной (двухфазная) однотактная и двухтактная схемы выпрямителей. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определить основные параметры схем выпрямления, сравнить формы напряжений на входе и выходе выпрямителя, рассчитать схемы выпрямления и выбрать диоды и трансформатор. Задание: Используя схему и данные в таблице, рассчитайте недостающие значения параметров выпрямительного блока. Заполните ячейки таблицы. Ход работы: Используя исходные данные и расчетные формулы выполнить расчет величин токов и напряжений. Выбрать тип диода и транзисторов. Пояснить работу обоих схем и вычертить осциллограммы напряжений для каждой схемы в различные периоды временных интервалов. Ответить на контрольные вопросы и сделать вывод.

вариантU 2 мах I 2 мах U обр Тип диода I пр К пульс 1130,25 250,33 360,38 490, , ,54 76,20,6 8140,7 940,68 106,10,8

Расчетные формулы для выполнения лабораторной работы 2 Действующее напряжение вторичной обмотки одной половины U 2 = 1,11 U 0. Действующий ток вторичной обмотки I 2 = 0,785 I 0 ; Действующий ток первичной – I 1 = 1,11 I 0 n 21 = 1,11 I 0 U 2 /U 1. Габаритная мощность трансформатора определяется расчетной мощностью всех обмоток. Р г = (Р 1 + Р 2 ) / 2 = (1,23Р 0 + 1,74 Р 0 ) / 2 = 1,48 Р 0. Обратное напряжение на диоде U oбр. и.п. = 3,14 U 0. Действующий прямой ток диода I пр равен действующему току вторичной обмотки I 2 : I пр = I 2 = 0,785 I 0. Амплитуда прямого тока диода I пр.и.п равна амплитуде тока вторичной обмотки I 2 м : I пр.и.п = I 2м = 1,57 I 0. Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения К п 01 = U 01 max / U 0 = 2/3.

Контрольные вопросы Назначение трансформатора. Поясните процесс выпрямления переменного тока. Каково назначение выпрямителей переменного тока? Нарисуйте вольт-амперную характеристику полупроводникового диода. Поясните принцип работы однополупериодной схемы выпрямления. Что такое обратное напряжение на выпрямительном диоде? Что такое тиристор?

Нарисуйте схему выпрямителя на тиристорах. Поясните внешнюю характеристику выпрямителя. Как определить частоту пульсации выпрямленного тока? Укажите отличие осциллограмм для двух схем выпрямления. Как определить среднее значение выпрямленной мощности? В какой из схем выпрямления сердечник трансформатора подмагничивается? Укажите применение исследуемых схем выпрямления. Почему отличаются расчетные и измеренные параметры выпрямителей? Как определить коэффициент пульсации схем выпрямления? Поясните методику исследования схем выпрямления.

Выводы Двухполупериодная схема по сравнению с однополупериодной имеет следующие преимущества: значительно меньше габариты и масса трансформатора из-за лучшего использования обмоток и отсутствия вынужденного подмагничивания магнитопровода; значительно меньше габариты и масса сглаживающего фильтра из-за увеличения вдвое основной частоты пульсации и уменьшения более чем в 2 раза коэффициента пульсации; амплитудный ток через диод вдвое меньше. Недостатки двухполупериодной схемы: необходимы два диода; требуется вывод средней (нулевой) точки вторичной обмотки трансформатора. Двухполупериодная схема широко применяется в маломощных выпрямителях. Однофазная мостовая схема приведена на рис Она состоит из трансформатора с двумя обмотками, четырех вентилей и нагрузки. Вентили соединены между собой по схеме измерительного моста. К одной диагонали моста подводится переменное напряжение со вторичной обмотки, а к другой присоединяется нагрузка R H. Общая точка катодов диодов VD1 и VD2 является положительным полюсом выпрямителя, а общая точка анодов VD3 и VD4 – отрицательным