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

Амплитудное значение тока через обмотку трансформатора равно:

/ амакс Чз/алин /q 7/14

2макс = --=---

Подставив значение илан из (3-72) в (3-74), получим:

/.макс = Jlil ,045/о. (3-75)

Подставляя (3-75) в (3-73), получим окончательно:

/2 = 0,76-1,045/о-0,815/о. (3-76)

3. Определение действующего значения тока первичной обмотки

Так как форма первичного и вторичного токов одинакова, то

Л = /, = 0,815/о. (3-77)

4. Определение типовой мощности трансформатора

Находим расчетные мощности обмоток:

Pi = 3C/i/i = 3fet/2/i==3feTX

ХО,43[/оО,815/о=1,045Ро; (3-78)

Р2 = 3 [/2/2=3 0,43 [/оО,815 /о = 1,045 Ро. (3-79)

Так как Pi = Р2, то P n= 1,045 Ро. (3-80)

5. Определение обратного напряжения, приходящегося на один вентиль

Так как обратное напряжение, приходящееся на один вентиль в трехфазной мостовой схеме, такое же, как и в простой трехфазной, то из (3-66)

[/обр = 2,44 и2.

Подставив в это выражение значение [/2 из (3-72), получим:

f/обр - 2,44 0,43 и о = 1,045 С/д. (3-81)

7* 99



6. Определение среднего, действующего и амплитудного значения тока вентиля

Среднее значение тока через каждый вентиль в 3 раза меньше выпрямленного тока /о.

Действующее значение тока через вентиль находим на основании рис. 3-15,(9 по формуле


f cos (в/ d<st.

2макс

Так как приведенное выше выражение отличается от выражения для действующего тока вторичной обмотки (3-73) только числовым коэффициентом, то можно сразу написать:

/ав = Лмакс =0,553/2макс, (3-82)

/2в = / = 0,578/о. (3-83)

Амплитудное значение тока вентиля находим по формуле (3-75).

7. Определение частоты основной гармоники и коэффициента пульсации

схемы

Из рассмотрения рис. 3-15,г видно, что напряжение на нагрузке достигает максимума 6 раз за период. Следовательно, частота основной гармоники выпрямленного напряжения равна шестикратной частоте сети:

/о.г = 6/сети. (3-84)

При неравенстве фазовых напряжений на выходе выпрямителя появляется дополнительная составляющая пульсации; наименьшая частота равна удвоенной частоте сети. 100



Амплитуда основной гармоники выпрямленного напряжения равна [Л. 2]:

Uo. г.макс =0,057[/о. (3-85)

Подставив (3-85) в (3-23), получим:

п-0,057. (3-86)

Трехфазная мостовая схема имеет следующие преимущества по сравнению с простой трехфазной схемой: 1) значительно меньшие размеры и вес трансформатора как результат весьма высокого использования обмоток (типовая мощность трансформатора является наименьшей по сравнению со всеми ранее рассмотренными схемами); 2) отсутствие вынужденного намагничивания и связанного с этим увеличения тока первичной обмотки; 3) возможность включения вентилей непосредственно в сеть переменного тока (без трансформатора), если напряжение последней имеет требуемую величину; 4) возможность получения двух напряжений (между нулевой точкой и каждым из выводов выпрямителя), равных половине выпрямленного напряжения; 5) значительное уменьшение размеров и веса сглаживающего фильтра вследствие увеличения основной частоты пульсации в 2 раза и уменьшения коэффициента пульсации более чем в 4 раза.

Основным недостатком схемы является необходимость применения шести вентилей вместо трех. Кроме того, при использовании вентилей с накаливаемым катодом необходимо иметь не менее четырех изолированных источников питания нитей накала. Если в схеме используются вентили с большим внутренним сопротивлением, потери в выпрямителе возрастают, так как два одновременно работающих вентиля включены последовательно. По этой причине применение кенотронов в трехфазной мостовой схеме нерационально.

Наиболее целесообразно использовать в трехфазной мостовой схеме полупроводниковые вентили, имеющие небольшое прямое сопротивление.

3-7. СРАВНЕНИЕ СХЕМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

В табл. 3-1 приведены основные параметры рассмотренных выше выпрямительных схем. Эти параметры справедливы лишь для идеальных выпрямителей, рабо-




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