ЭПУ_2 (Методические указания по выполнению лабораторных работ)

2018-01-12СтудИзба

Описание файла

Файл "ЭПУ_2" внутри архива находится в папке "Методические указания по выполнению лабораторных работ". Документ из архива "Методические указания по выполнению лабораторных работ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "электропитающие устройства" из 10 семестр (2 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве РТУ МИРЭА. Не смотря на прямую связь этого архива с РТУ МИРЭА, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "книги и методические указания", в предмете "электропитающие устройства" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "ЭПУ_2"

Текст из документа "ЭПУ_2"

10


Лабораторная работа № 2

Исследование однофазных выпрямителей

Цели работы:

1. Исследование процессов в однофазных схемах выпрямления.

2. Исследование влияния сглаживающего фильтра на основные характеристики и параметры выпрямителей.

3. Исследование основных характеристик сглаживающих фильтров.

4. Приобретение навыков экспериментального исследования выпрямителей и сглаживающих фильтров.

Краткие теоретические сведения

П
ринцип действия всех схем выпрямителей основан на использовании существенной нелинейности вольт-амперных характеристик выпрямительных диодов (вентилей). Выпрямительные схемы подразделяются по фазности на однофазные (m = 1) и многофазные (m ≥ 2), а по тактности  на однотактные и двухтактные. Фазность схем определяется количеством фазных обмоток трансформатора, связанных с вентилями, а тактность схемы  количеством импульсов тока, проходящих по вторичной обмотке трансформатора за период напряжения питающей сети.

В источниках вторичного электропитания (ИВЭП) для радиоэлектронной аппаратуры наибольшее распространение получила однофазная двухтактная (мостовая) схема выпрямителя (рис. 1, б) как имеющая существенные преимущества перед простейшей однофазной однотактной (рис. 1, а).

Выходное напряжение ИВЭП должно соответствовать ряду основных количественных и качественных показателей. К основным параметрам выпрямителей относятся:

  • U0I0  постоянные составляющие выпрямленного напряжения uв(ωt) и тока iв(ωt), определяемые как

2π 2π

U0 = (1/2π) ∫ uв(ωt) dωt ,        I0 = (1/2π) ∫ iв(ωt) dωt ;

0 0

  • kп = (Emп/U0) – коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения (тока), представляющий собой отношение максимального значения переменной составляющей Emп (или чаще всего амплитуды ее первой гармоники Еm1) к постоянной составляющей U0;

  • Rвых = –∆U0/∆I0 – выходное сопротивление, которое определяется из внешней (нагрузочной) характеристики, представляющей зависимость постоянной составляющей выпрямленного напряжения U0 от тока нагрузки I0, т. е. U0 = f(I0).

Как потребитель энергии переменного тока выпрямитель характеризуется следующими основными параметрами:

  • P1 и P1a  номинальными потребляемыми мощностями (полной и активной), где P1 = U1I1; P1a = U1I1(1) cos φ1 , I1 и U1  действующие значения тока и напряжения во входной цепи выпрямителя, φ1  фазовый угол между входным напряжением U1 и первой гармоникой входного тока I1(1) ;

  • χ = P1a /P1 = (I1(1)/I1)cos φ1 = ν1 cos φ1  полным коэффициентом мощности, где ν1 = I1(1)/I1  коэффициент формы тока первичной обмотки трансформатора;

  • P0 = U0I0 – мощностью постоянного тока в нагрузке;

  • η = P0/(P0 + Pпот)  коэффициентом полезного действия выпрямителя с учетом потерь Pпот в элементах выпрямителя, т. е. в диодах Pv , сглаживающем фильтре Pф и в сетевом трансформаторе Pт (Pпот =  Pv + Pф + Pт).

По структуре сглаживающие фильтры представляют собой фильтры нижних частот с частотой среза ωф много ниже минимальной частоты пульсаций mωс, отличающиеся дополнительным требованием  высоким КПД. Эффективность сглаживающего фильтра оценивается коэффициентом сглаживания пульсаций Sп, определяемым как отношение коэффициентов пульсаций выпрямленного напряжения на входе фильтра и на его выходе (на нагрузке): Sп = kп.вх / kп.вых .

Структура сглаживающего фильтра и его параметры существенно влияют не только на коэффициент сглаживания Sп, но и на характеристики и энергетические параметры выпрямителя в целом. Даже в идеальном выпрямителе без потерь в трансформаторе и вентилях мощность P1, потребляемая выпрямителем от сети, больше P0, что необходимо учитывать при выборе трансформатора.

Г
абаритная (типовая) мощность трансформатора Pгаб определяет его массогабаритные характеристики и связана с расчетными мощностями первичных PI = m1U1I1 и вторичных PII = m2U2I2 обмоток выражением Pгаб = (PI + PII)/2. При этом трансформатор может содержать несколько первичных (m1) и вторичных (m2) обмоток, причем в общем случае m1 ≠ m. Расчетные мощности измеряются в вольт-амперах [В·А], а не в ваттах [Вт], так как они определяются суммой произведений действующих значений синусоидальных напряжений U1 и U2 на действующие (эффективные) значения в общем случае несинусоидальных токов I1 и I2 обмоток трансформатора.

Расчетные мощности первичных обмоток PI в однотактных схемах выпрямителей всегда меньше, чем мощности вторичных PII (PI < PII), так как по каждой вторичной обмотке протекает постоянная составляющая тока I0/m, не трансформируемая из вторичной обмотки в первичную. В двухтактных схемах без учета потерь они одинаковы (PI = PII).

Основными показателями выпрямительных схем являются соотношения, связывающие действующие значения напряжения и тока вторичной обмотки трансформатора U2 и I2 с заданными значениями постоянных составляющих напряжения U0 и тока I0 в нагрузке, а также максимальные значения прямого тока ImV и обратного напряжения на выпрямительном диоде Uобр m. Эти соотношения не только различны для разных схем выпрямления, но и существенно зависят от характера нагрузки, определяемого типом сглаживающего фильтра.

Временные диаграммы без учета потерь в элементах схемы для однофазной однотактной схемы выпрямления при работе на резистивную нагрузку приведены на рис. 2, а. Основные расчетные соотношения приведены далее:

                          π

U0 = (1/2π) ∫ E2m sin ωt dωt = E2m / π = 0,45U2 ;

                          0

 
                       / π

I2 = √ (1/2π) ∫ I22m sin2ωt dωImv / 2 = I0 π/2 ;

                      0

 
          / π

I1 = √ (1/2π) ∫ i21 (ωt) dω= 1,21nI0 ,

                        0

где n = w2/w1 ≈ U2/U1 ;       

P1 = U1I1 ≈ 2,7P0; Pгаб = (P1 + P2)/2 = kгабP0 ≈ 3,1P0;

P2 = U2I2 ≈ 3,5P0; kп = Emп /U0 = 1,57.

В рассматриваемой схеме (рис. 1, а) в сердечнике трансформатора за счет постоянной составляющей тока i2 создается поток вынужденного намагничивания, вызывающий возрастание намагничивающего тока и потерь в магнитопроводе и, как следствие, рост габаритов и массы трансформатора.

Существенное повышение основных характеристик достигается в однофазной двухтактной (мостовой) схеме выпрямления (рис. 1, б). Временные диаграммы для этой схемы при резистивной нагрузке приведены на рис. 2, б. В этой схеме ток в нагрузке протекает в одном направлении в обоих полупериодах, в то же время по вторичной обмотке протекают два импульса тока за период в противоположных направлениях, что определяет схему как двухтактную. Следовательно, постоянная составляющая тока во вторичной обмотке отсутствует.

Особенности работы выпрямителей на нагрузку

с индуктивной реакцией

К режиму работы выпрямителей на нагрузку с индуктивной реакцией относят работу на фильтры с индуктивным входным сопротивлением, т. е. c L- или LC-фильтрами, применяемыми при средних и больших мощностях или в низковольтных выпрямителях с большим током нагрузки, причем для LC-фильтров выполняется условие |Xc| << Rн.

В
простейшей схеме однофазного однотактного (однополупериодного) выпрямителя (рис. 3, а) форма импульса тока вторичной обмотки, совпадающего с током диода (iv i2), определяется алгебраической суммой вынужденной i2в и свободной i2св составляющих, полученных в результате решения уравнения u2 = Lфdi2/dt +

+ Ri2 , т. е. i2 i2в + i2св = Im sin (ωt – – φ) + Im sin φ exp (–t/τн) , где u2 = = E2msin ωt ; τн = Lф/R;  Lф – индук-тивность дросселя фильтра; R = = Rн + rт + rv ; rт, rv – резистивные сопротивления обмоток трансформатора и открытого диода.

Временные диаграммы для рассматриваемой схемы, приведенные на рис. 3, б, показывают, что ток в цепи нагрузки плавно нарастает после открытия диода и более резко спадает в конце интервала проводимости ωt = λ. Характерная особенность этой схемы заключается в том, что при любых постоянных времени τн = Lф/R ток нагрузки iн остается прерывистым.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5166
Авторов
на СтудИзбе
437
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее