русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ


Дата добавления: 2015-07-04; просмотров: 650; Нарушение авторских прав


 

Наличие реальных элементов приводит к появлению при на­грузке выпрямителя потерь напряжения внутри выпрямителя AU, что требует завышения напряжения холостого хода выпрямителя, которое в соответствии с обобщенным уравнением внешней ха­рактеристики (3.1.14) равно (при минимальном напряжении сети)

В

 

Внутри выпрямителя теряется напряжение :

В

Тогда соответствующее ему действующее значение вторичного напряжения трансформатора при минимальном напряжении сети

В

и коэффициент трансформации

Отсюда видно, что теперь бестрансформаторный вариант выпрямителя обеспечит возможность сохранения напряжения на нагрузке при снижении напряжения сети только на 7 %, что соот­ветствует снижению напряжения в пределах нормы (±5 %) по ГОСТ 13109-97 [44]. При максимально допустимом снижении на­пряжения в сети на 10 % напряжение на нагрузке снизится от номинального в этом случае приблизительно на 3 %. Это «плата» за экономию на входном трансформаторе, если его не использовать.

Типовая мощность трансформатора останется прежней, если не учитывать влияние коммутации на нее. Для оценки этого влияния по (3.1.7) найдем сначала угол коммутации у для случая макси­мального напряжения в сети:

 

Типовая мощность трансформатора с учетом поправок на ком­мутацию в соответствии с (3.9.4) изменяется мало и может не учи­тываться.

Теперь можно определить параметры вентилей по обратном} напряжению, которое может достигать при максимальном напря­жении сети следующего значения:

В

С учетом возможных импульсных перенапряжений внутри вы­прямителя и в сети выбирают вентиль с коэффициентом запаса по напряжению 1,5...2. В итоге это будет вентиль Т9-100 не ниже 10-го класса. Класс вентиля, умноженный на 100, определяет мак­симально допустимое прямое и обратное напряжения на нем.



Уменьшение КТ приведет к корректировке максимального зна­чения угла регулирования :

 

Шестая гармоника выпрямленного напряжения теперь должна определяться с учетом появившегося угла коммутации у [8] и будет вместо 102 В равна

В

Пропорционально на 30 % увеличится и индуктивность сглажи­вающего реактора Ld.

Осталось проверить ограничение задания на входной коэффи­циент мощности. Для этого необходимо знать активную мощность на входе выпрямителя с учетом ее потерь внутри выпрямителя. Потери мощности в трансформаторе будут равны

кВт

Потери активной мощности в вентилях

кВт

Потери активной мощности в сглаживающем реакторе

кВт

Общие потери мощности внутри выпрямителя

кВт

Тогда входной коэффициент мощности выпрямителя при номи­нальном значении напряжения сети будет равен

,

 

 

а при максимальном напряжении сети

,

т. е. выше, чем заданное ограничение.

При номинальном напряжении сети КПД выпрямителя опреде­ляется по формуле

Таким образом, спроектированный выпрямитель удовлетворяет всем требованиям задания.

Теперь осталось проверить, удовлетворяет ли выпрямитель тре­бованиям ГОСТ 13109-97 по вносимому искажению напряжения сети в узле присоединения. По соотношению (3.12.7) определяется коэффициент гармоник напряжения узла сети, обусловленный неси­нусоидальностью входного тока выпрямителя. Дифференциальный коэффициент гармоник первого порядка входного тока выпрямителя при (при В, ) по (3.9.8) равен

так как

Тогда коэффициент гармоник напряжения сети, в ГОСТ 13109-9" называемый коэффициентом несинусоидальности, будет равен

,

что допустимо по этому стандарту.

По найденным параметрам элементов схемы можно оценить массогабаритные показатели спроектированного выпрямителя по удельным показателям массы и габаритов элементов (см. п. 1.1.2).

 

Аналогично рассчитывается и выпрямитель обмотки возбуж­дения электрического двигателя.

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ ИДЕАЛЬНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ | 


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 2.264 сек.