Задания на Практическая работа.
1. Приведите образец схемы (рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3) по заданию, заданному преподавателем, и выберите параметры компонентов.
2. Проведите измерение и внесите его результаты в Таблицы 1,2,3.
3. Рассчитайте коэффициент пульсации Kp для рисунков 1 и 2.
4. Постройте осциллограммы выходных напряжений.
Контрольные вопросы.
Укажите функцию трансформаторов в выпрямителях.
Объясните принципы работы выпрямителей, собранных по разным схемам.
В чем преимущества и недостатки проверенных выпрямителей?
Каковы характеристики выпрямителей, работающих при разных нагрузках?
Чем отличаются выходные напряжения в тестируемых цепях?
№ 4– Практическая работа..
ПРОВЕРКА НЕУПРАВЛЯЕМОГО ТРЕХФАЗНОГО КОРРЕКТОРА
Теоретическая часть.
В устройствах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи трехфазные выпрямители служат источником питания потребителей энергии. Выпрямители многоконтурного рассеяния собираются по полукруглой или осевой схеме. При анализе работы выпрямителей выяснилось, что вентили имеют идеальную вольт-амперную характеристику. На клапаны выпрямителей воздействуют 3 источника данных EYUK. В течение этого периода величина тока определяется разностью потенциалов через резисторную нагрузку (Rn).
Рисунок 1. Трехфазный полупроводниковый выпрямитель.
Рисунок 1 Напряжение на выпрямителе для каждого известного значения ōt максимальное изменение потенциала определяется максимальным мгновенным значением EYUK в одной фазе. Действительно, ōt = t1 содержит ea = 0,75Em; eb = 0,17Em; ec = –0,95Em. Точечный потенциал0 ”Вычисляем ph0 = 0 и получаем: pha = 0,75E; phb = –0,95E; phs = 1.17E.
Таблица 1
Орудие труда
знаки
|
мультиметр
|
амперметр
|
вольтметр
|
амперметр
|
ампер-
метры
|
Чейнджер
состояние
|
U0
|
Uf
|
I0
|
Uobr
|
Идентификатор
|
ЕСЛИ
|
V
|
V
|
А
|
V
|
А
|
А
|
4RH
|
|
|
|
|
|
|
3RH
|
|
|
|
|
|
|
2RH
|
|
|
|
|
|
|
1RH
|
|
|
|
|
|
|
В таких случаях клапан VD3 открыт, в других случаях - закрыт. Когда VD2 открыт, напряжение равно нулю, т.е.
VD2 и VD3:
Из приведенных выше значений ясно, что ток через RH определяется положительно, а не максимальное мгновенное значение EYUK в одной фазе.
В данной схеме обратное напряжение на диоде равно:
Utes = √ 2 √3 U2 = 2, 44U2 = 2, 09 U0
где U0 - переменная составляющая напряжения.
Средний ток в диоде в 3 раза меньше выпрямленного тока и равен:
Id.sr. = I0 / 3
Ток, действующий на диод, равен току, действующему на вторичную обмотку: It = I2 = 0, 587 I0
Величина амплитудного тока, проходящего через диод, равна величине амплитудного тока вторичной катушки.
Схема может использоваться для регулировки средней и большой мощности. Главный недостаток схемы - принудительное намагничивание сердечника и значительное обратное напряжение на диоде. Трехфазная мостовая схема (рис. 2) имеет лучший коэффициент потребляемой мощности трансформатора, а также наименьшее обратное напряжение на диодах и большую частоту пульсаций выпрямленного напряжения. Схема применяется в широком диапазоне выпрямленных напряжений и мощностей. Возможная пульсация на выходе источника питания зависит от характера нагрузки. В трехфазной мостовой схеме постоянную составляющую выпрямленного напряжения можно рассматривать как постоянную составляющую двух- и трехфазных (одно- полупроводниковых) фазных выпрямителей.
В трехфазной мостовой схеме обратное напряжение на диоде следующее:
Uобр = √ 2 √3 U2 = 2, 44U2 = 1,04 U0
где U0 - постоянная составляющая напряжения.
Средний ток диода в 3 раза меньше выпрямленного напряжения и составляет:
Id.sr. = I0 / 3
Ток в диоде равен току во вторичной цепи:
Id = I2 = 0, 578I0
Схема используется в устройствах средней и большой мощности. В схеме коэффициент пульсации небольшой и может использоваться без дополнительного измельчения.
Таблица 2
Инструменты
|
мультиметр
|
амперметр
|
вольтметр
|
амперметр
|
амперметр
|
Чейнджер
состояние
|
U0
|
Uf
|
I0
|
Uobr
|
Идентификатор
|
ЕСЛИ
|
V
|
V
|
А
|
V
|
А
|
А
|
4RH
|
|
|
|
|
|
|
3RH
|
|
|
|
|
|
|
2RH
|
|
|
|
|
|
|
1RH
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 2. Трехфазный мостовой выпрямитель.
Do'stlaringiz bilan baham: |