Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

3-6. ТРЕХФАЗНАЯ МОСТОВАЯ СХЕМА

Трехфазная мостовая схема, приведенная на рис. 3-14, была впервые предложена проф. А. Н. Ларионовым в 1923 г.

Схема состоит из трехфазного трансформатора Тр и шести вентилей fii-Вц. Первичная и вторичная обмотки трансформатора могут соединяться любым способом (как в звезду, так и в треугольник). Вентили соединены в две группы: катодную - в которой катоды

трех вентилей соединены вместе, и анодную - в которой соединены вместе аноды.

Трехфазная мостовая схема представляет собой сочетание двух трехфазных выпрямителей, включенных последовательно и питающихся от общих обмоток трансформатора напряжениями, сдвинутыми по фазе на 180°. Схема является двух-Г Т тактной, так как токи во

Жг Y-Sif ХВе Х~ вторичных обмотках трансформатора протекают как в положительную, так и в отрицательную часть периода; она является также двух-полупериодной, так как выпрямляет напряжение как за положительную, так и отрицательную части периода.

Рассмотрим работу схемы при питании от трехфазной сети синусоидального напряжения.

На рис. 3-15,а изображены кривые фазных напряжений на зажимах вторичных обмоток трансформатора Ыь

U2 и Из.

На рис. 3-15,6, в приведены кривые выпрямленных напряжений и токов для выпрямителей с катодной и анодной группами вентилей. Из этих кривых видно, что выпрямленные напряжения (а также и токи) двух трехфазных выпрямителей сдвинуты по фазе на 180°.

Так как оба выпрямителя соединены между собой последовательно, то в любой произвольно выбранный момент времени напряжение на зажимах нагрузки


Рис. 3-14. Трехфазная мостовая схема выпрямления.




представляет собой сумму мгновенных значений напряжений на выходе каждого из трехфазных выпрямителей. На рис. 3-15,г приведена форма выпрямленного напряжения щ и тока Io, построенная путем суммирования ординат кривых рис. 3-15,6 и в. На кривых рис. 3-15,6, в указаны номера вентилей (см. схему на рис. 3-14), работающих в течение каждой трети периода. Так как оба выпрямителя работают одновременно, то ток через нагрузку всегда проходит через два последовательно соединенных вентиля. На рис. 3-15,2 указаны номера вентилей, работающих одновременно (в течение 7б периода).

На рис. 3-15,(9 показан ток через вентиль By, а на рис. 3-15,е - ток в фазе 1 вторичной обмотки. Ток протекает в течение обоих полупериодов, поэтому вынужденное намагничивание сердечника отсутствует.

Ток первичной обмотки имеет ту же форму, что и ток вторичной обмотки, отличаясь от него только по величине.

Следует отметить, что указанная выше форма тока во вторичной обмотке имеет место лишь при соединении обеих обмоток трансформатора в звезду.

Так как рассматриваемая схема состоит из двух трехфазных схем, то форма напряжения между электродами каждого из вентилей такая же, как и в простой трехфазной схеме (рис. 3-10,ж). Поэтому обратное напряжение, приходящееся на один вентиль, определяется так же, как и для трехфазной схемы: оно равно ампли-

7 и. и. Белопольский. 97

Рис. 3-15. Диаграмма напряжений и токов в трехфазной мостовой схеме.



1уДе линейного нанрйжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора.

Переходим к выводу основных соотношений для схемы соединения обмоток трансформатора звезда - звезда,

1. Определение величины действующего

напряжения вторичной обмотки

Постоянная составляющая вьшрямленного напряжения в трехфазной мостовой схеме равна сумме постоянных составляющих двух трехфазных выпрямителей. Поэтому на основании (3-55) имеем:

f = 2-o-2,34C/ (3-72)

где C/j -фазовое напряжение вторичной обмотки. Выражение (3-72) удобнее представить в виде

С/. = =0,43[/о и [/2лин=КЗ-0,43С/о=0,74С/о (для линейного напряжения).

2. Определение действующего значения

тока вторичной обмотки

Из рис. 3-15,е видно, что кривая тока вторичной обмотки трансформатора содержит четыре одинаковые части длительностью каждая Ve периода.

Действующее значение тока найдем по определению


= /2макс I/ \--2-? 2ш; = 0,78/2макс.

(3-73)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Яндекс.Метрика