Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Промышленные схемы выпрямления тока

Читайте также:
  1. IБ. Схемы строения главной и париетальной клеток
  2. Б, в - конденсатор КМ6; г - стабилитрон Д814; д, е, ж - микросхемы К176ИЕ1; з, и - транзистор КП103, к- резистор С2-23
  3. Блок-схемы
  4. Блок-схемы алгоритмов
  5. Второй этап расчета тепловой схемы.
  6. Выбор и обоснование структурной схемы управляющего автомата
  7. Выбор принципиальной схемы узла

В промышленном электроснабжении применяют однофазные или трехфазные схемы выпрямления. Рассмотрим некоторые из них.

Однофазные схемы

Однофазная однополупериодная схема (схема ВП-1)

Мгновенное значение фазного напряжения вторичной обмотки трансформатора: U2 = ·E2·sin ωt = Ud.

Постоянная составляющая выпрямленного напряжения:

Ud = 1/2π ∫ ·U2·sin ωt dωt = /π·U2 = 0,45 U2,

откуда U2 = 2,22 Ud.

Действующее значение вторичного тока трансформатора:

I2 = 1/2π· ·dωt = π/2 Id, id = i2 = Ud/Rd.

Однофазные двухполупериодные схемы

В двухполупериодных схемах ток через нагрузку протекает в течение обоих полупериодов переменного напряжения. В одном типе схем выводится средняя точка вторичной обмотки трансформатора, а вентили анодами присоединяются к концам обмотки. Нагрузка включается между общей точкой катодов вентилей и средней точкой трансформатора (нулевая схема). В другом типе схем вентили собираются в мост, к двум концам которого подключается нагрузка, а к двум другим – источник переменного напряжения (вентильная обмотка трансформатора).

Мостовая схема имеет то преимущество, что трансформатор используется лучше, его габариты меньше при той же выходной мощности выпрямителя и, кроме того, меньше обратное напряжение на вентиле.

Нулевая двухполупериодная схема (схема ВП-2)

Ud = 0,9·U2, I2 = Id·π/4.

Мостовая двухполупериодная схема (схема ВП-3)

Ud = 0,9·U2, I2 = 1,11·Id.

Трехфазные схемы

Однотактная трехфазная схема (схема ВП-4)

Ud = 1,17·U2, I2 = 0,577·Id.

Схема с уравнительным реактором (схема ВП-6)

Ud = 1,17·U2, I2 = Id/2· .

Трехфазная мостовая схема (схема Ларионова) (схема ВП-5)

Ud = 2,34·U2, U2 = 0,427·Ud, I2 = 2/3·Id.

Для удобства использования основные соотношения для промышленных схем выпрямления сведены в таблицу 12.

Таблица 12

Расчетные формулы при чисто активной нагрузке
и идеальных вентилях

Схема ВП-1 ВП-2 ВП-3 ВП-4 ВП-5 ВП-6
m            
Ud/U2 0,45 0,9 0,9 1,17 2,34 1,17
Uобр.макс/Ud 3,14 3,14 1,57 2,09 1,045 2,09
I2/Id 1,57 0,0785 1,11 0,577 0,815 0,289
I1*w1/Id*w2 1,21 1,11 1,11 0,471 0,816 0,408
S1/Pd 2,69 1,23 1,23 1,21 1,045 1,045
S2/Pd 3,49 1,74 1,23 1,48 1,045 1,485
Sт/Pd 3,09 1,48 1,23 1,345 1,045 1,26


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Двустороннее питание места КЗ | Решение | Решение | Решение | Особенности расчета токов КЗ в сетях напряжением 0,4 кВ | Решение | Несимметричные КЗ за трансформатором | Решение | Решение | Ток однофазного КЗ по условиям срабатывания защитного аппарата |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Определение границ действия защиты от однофазных КЗ в сети с асинхронными двигателями| Расчет тока КЗ на стороне выпрямленного тока

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)