13 Külső egyenirányító jellemző

№13 külső egyenirányító jellemzői

EZT srednevypryamlennogo feszültségfüggése a változás a jelenlegi terhelés. Ekvivalens áramkör az egyenirányító a DC a formája:







U0hh - maximális feszültség szinten, hogy a „tétlen” ellenőrizetlen egyenirányító kivéve az anti-EMF (Upor), azaz ahol

13 Külső egyenirányító jellemző

; Nd - egyidejűleg számos kapcsolható elemek (félhullámú áramkör Nd = 1, egy teljes hullám Nd = 2);

RKZ - veszteség a transzformátor tekercselés, határozzuk élmény „rövidzárlat”;

Rd - dinamikus ellenállása a dióda;

Rf - rezisztív veszteségeket a tekercset a simító szűrőt.

Az egyenlet, hogy meghatározzuk az átlagos kimeneti feszültsége az egyenirányító betöltött:

Az ábra azt mutatja, a külső jellemző az egyenirányító.

13 Külső egyenirányító jellemző

A feszültséget a „a” pont jellemző meghatározása a kifejezést, ahol

Nc - bemeneti feszültség instabilitás (relatív egység)

U2rated - névleges feszültség a szekunder körben a transzformátor.

A feszültséget a „b” pont ugyanolyan jellemzőkkel

Egy családja jellemzők értendő külső építési U0 = f (I0) a változása a hálózati feszültség és áram tartomány (I0max ... I0min).

Az építési szabályozás tulajdonságra vezérelt egyenirányító feszültség feljegyzett értékek pontok „a” és „b” és a tartomány a névleges feszültség eltérése (NC).

Beállítás vezérelt egyenirányító

Beállítása Kharkteristika vezérelt egyenirányító - függőség srednevypryamlennogo U0a feszültség értékek beállításával a szög. A növekvő bemeneti feszültség U1 vagy terhelés csökkentésére áram növekszik szög szabályozást fenntartani az állandó feszültség U0a terhelés meghatározott határokon belül.

szabályozási tartományt vezérelt egyenirányítók határozzuk meg a következő paramétereket:

instabil bemeneti feszültség U1;

tartománya a terhelési áram (I0min; I0max);

Terhelés karakter (aktív, aktív-induktív terhelés);

minimális megengedett szög értéke szabályozás, ami függ az eltolódás a fázis feszültség, a tehetetlenség az ellenőrzési rendszer, valamint a dinamikus paramétereket a tirisztorok;

hőmérsékletfüggése paramétereinek félvezetők.

Találunk egy kifejezés a feszültség srednevypryamlennogo ohmos terhelés függvényében a tirisztor tüzelési szög α:

Az aktív-induktív terhelés:

Induktív terhelés szimmetrikus tartományban az egyenirányító áramkör beállító a szöget a felére csökken. 2 egy grafikon (lásd. Az alábbi ábrát) felel meg a „szakaszos” üzemmódban tekercsáramérték (mivel a kis nagyságát a terhelési áram, vagy egy kis szűrő induktor). A mennyisége felhalmozott energia az induktor egyenlő WEL = (LCH 2 I L) / 2. A jelenlegi az egyenirányító áramkör nullára csökken, mielőtt a vezérlő impulzus érkezik tirisztorok, ami csökkenti a terhelést visszajelzést intervallum negatív feszültséget. Ezért a szint növelése srednevypryamlennogo feszültségek.

13 Külső egyenirányító jellemző

Grafikus függése 1 megfelel a folyamatos áram mód fojtó. fojtó tekercset érték nagynak kell lennie ahhoz, hogy az egész tartományban a terhelési áram megváltoztatja a mód biztosítja a folyamatos áramlását.

13 Külső egyenirányító jellemző






Amikor kialakítják a kontroll egyenirányító számított tartományban a szög beállító [max; egy perc].

Maximális beállítási szög (max) meghatározzuk a szabályozás jellemző maximális eltérése a bemeneti feszültség egy előre meghatározott kimeneti feszültségszintet. Meg kell figyelembe venni a feszültségesés a áramelosztó hálózat és a belső ellenállás az egyenirányító. A minimális szög beállítás (min) figyelembe kell venni „elsodródás” fázisban tápfeszültség és ellenőrző rendszer. Ez határozza meg a minimális bemeneti feszültség.

Ellenállás ideális kapcsoló zárt állapotban nulla. Következésképpen nincs feszültségesés és áram a veszteségeket nulla. Nyitott állapotban az ideális kulcs ellenállás végtelen. Következésképpen a jelenlegi, nem áramlik át a kapcsolót, és a hálózati veszteség is nulla. Napfény ideális kapcsoló a zárt állapotból a nyitott és fordítva is pillanatszerűen játszódik (tperek. = 0). és áramkimaradás is hiányzik. A valós teljesítmény eszközök használata teljesítmény-félvezető eszközök, amelyek működnek kapcsolási mód. Ezek az eszközök nem ideális kapcsolók, csakúgy, mint a végső ellenállás értékét van kapcsolva és kikapcsolva. Ezen túlmenően, az átmenet az egyik állapotból a másikba is előfordul egy véges időre. Ezért, a hatékonyságot a hálózati elektronikus eszközök mindig kevesebb, mint 100%, ennek ellenére, kellően magas és általában meghaladja a (85-90)%.

13 Külső egyenirányító jellemző
13 Külső egyenirányító jellemző

egyenirányító munkaterhelés a back-EMF. Ez terhelés formájában fordul elő a hatalom egyenirányítók akkumulátorok, motorok, és egyéb nagy teljesítményű kondenzátorok. Jellemző egyenirányító működése ebben az esetben az, hogy az ilyen fogyasztók saját EMF. amelynek célja, hogy megfeleljen a feszültség az egyenirányító.

Ábra. 2.17, és egy rajz, egy egyfázisú két-l FELSŐ jódot egyenirányító amely megszüntette a horgony egyenáramú motor back EMF Ea. Tekintsük a áramkör működését anélkül, induktivitások Ld (K kulcs zárva). Az átfolyó áram az áramkörben szelepek meghosszabbíthatja csak a pozitív rész az időszakokat, amikor a egyenirányított feszültség nagyobb lesz. Például V1 szelep nyitja és zárja a pillanatban abban a pillanatban (ábra. 29,6), V2 szelep működésbe lép a következő fél ciklusban, és áramot vezet időintervallumban. A görbe az egyenirányított áram id szaggatott (pulzáló) a természetben, és az értéke lehet kifejezni a következő képlet, figyelembe, mint a referencia a maximális az egyenirányított feszültség:

ahol ellenállás ebben az esetben az összege az ellenállások és Rt.

Nyilvánvaló, hogy a vezetési intervallum a szelep függ az arány a amplitúdója a feszültséget a szekunder tekercs a transzformátor és egy értéket.

EA aktuális hullámosság növekedése nőnek, mivel annak időtartamát csökkenti, a szelepek megfelelő működtetésével során minden félperiódusban (ábra. 2,17 g). Ez vezet az a tény, hogy amikor az átlagos érték átfolyó áramok a szelep, a kapcsolat és a növekedés, ami azt jelzi romlása a szelepek a jelenlegi és egyre hőveszteség a tekercsek a transzformátor növekedése Ea.

Ahhoz, hogy az egyenirányított áram folyamatos, meg kell venni a terhelő áramkörben L induktivitás d (K kulcsot ábrán. 2.18, egy nyitott), amely megfelel a egyenlőtlenség. és az átlagos értéke a egyenirányított feszültség kellene back-EMF Ea.

Ha az első feltétel, és a pillanatnyi középértéke egyenirányítót egybeesik (), egy változó elemet az egyenirányított feszültség szabadul fel a feszültségesést az induktor Ld. Ha nem teljesíti a második feltételt illeti, a jelenlegi megszakad akkor is, ha egy nagy tekercset; mivel a tirisztorok fog végezni a jelenlegi csak.

Ily módon, amikor az induktivitás a terhelő áramkörben az egyenirányított áram hullámosság csökken és nullává válik (az egész hullámosság feszültség van az induktor). Ebben az esetben az átlagos értéke a finomított áram viszonya határozza meg

13 Külső egyenirányító jellemző

Ábra. 2.17. Work-fázisú ellenőrizetlen egyenirányító hátoldalán-EMF: d _ cxewa befogadás; b-g - görbék a feszültségek és áramok elemekben

Az ismert átlagértékei egyenirányított áram és feszültség Ud paraméterek szelepek és Uo6pmax, egy transzformátor a különböző egyenirányító áramkörök alkalmazott a terhelés protivs EMF folyamatos áram, határozza meg az azonos arányok, mint a korábban figyelmen esetekben dolgozni egyenirányítók egy aktív-induktív terhelés.

A munka a kapacitív terhelés

13 Külső egyenirányító jellemző
13 Külső egyenirányító jellemző




Kapcsolódó cikkek