Расчет нестабилизированного источника питания газоразрядного лазера

Расчет электрических характеристик газоразрядного излучателя постоянного тока: мощности излучения; пульсации тока и напряжения; сопротивления. Синтез принципиальной схемы источника питания. Расчет удельных характеристик: КПД; массовой и объемной мощности.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 08.10.2017
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика С.П. КОРОЛЕВА

Кафедра автоматических систем и энергетических установок

Курсовой проект по дисциплине:

“Источники питания лазеров”

Расчет нестабилизированного источника питания газоразрядного лазера

Выполнил

студент гр.547

Адарчук Н.А.

Проверил

Гришанов В.Н.

Самара 2011

ЗАДАНИЕ

Задание к курсовому проекту состоит в разработке структурной, принципиальной и компоновочной схем ИП газоразрядного излучателя, расчете его КПД и удельных характеристик.

Исходные данные:

1. Активная среда: CO2.

2. Максимальная мощность излучения: Pmax=15Вт.

4. Ток, соответствующий максимальной мощности излучения: Imax=39мА.

5. Минимальная мощность излучения: Pmin=1,3Вт.

6. Ток, соответствующий минимальной мощности излучения: Imin=4,5мА.

7. Напряжение, соответствующее минимальной мощности излучения: UPmin=12,1кВ.

8. Максимально допустимый ток разряда: Ip=51мА.

9. Напряжение, соответствующее максимальному току разряда: UImax=9,4кВ.

10. Допустимые пульсации мощности излучения: 15%.

11. Режим работы излучателя: максимальный.

12. Напряжение электросети: U=220В.

13. Частота изменения сетевого напряжения: fС=100Гц.

14. Схема выпрямления: мостовая с удвоением.

15. Информационная часть: лампа накаливания.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка. стр.36, рис.21, 1 таблица, источников, графическая документация: 1л. А3,...

ЛАЗЕР, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, РАЗРЯД, ТРАНСФОРМАТОР, БАЛЛАСТНЫЙ РЕЗИСТОР, КОНДЕНСАТОР, ДИОД, ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ФИЛЬТР, ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНЯ, СИЛА ТОКА, МОЩНОСТЬ, КПД

В курсовом проекте был спроектирован источник питания CO2 лазера - выбраны структурная и принципиальная схемы, рассчитаны и определены все элементы источника питания. Определен КПД источника питания и его массогабаритные параметры. Выполнен сборочный чертеж источника питания.

СОДЕРЖАНИЕ

газоразрядный излучатель ток пульсация

Введение

1. Расчет электрических характеристик газоразрядного излучателя постоянного тока

1.1 Определение средней мощности излучения

1.2 Определение коэффициентов ВтАХ

1.3 Определение пульсации мощности излучения

1.4 Определение пульсации тока

1.5 Определение пульсации напряжения

1.6 Определение динамического сопротивления

1.7 Определение полезной электрической мощности

1.8 Определение КПД излучателя

2. Синтез принципиальной схемы источника питания

2.1 Синтез структурной схемы источника питания

2.2 Функциональная схема силовой части источника питания

2.3 Расчет балластного резистора

2.4 Расчет сглаживающего фильтра

2.5 Расчет мостового выпрямителя с удвоением

2.6 Расчет силового трансформатора

2.7 Определение схемы зажигания электрического разряда в излучателе

2.8 Выбор информационного, коммутационного и защитного элементов

2.8.1 Выбор информационного элемента

2.9 Выбор выключателя

2.10 Выбор предохранителя

2.11 Выбор заземления

3. Расчет удельных характеристик

3.1 Определение КПД ИП

3.2 Определение удельной массовой мощности ИП

3.3 Определение удельной объемной мощности ИП

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

По принятой терминологии лазер состоит из излучателя и источника питания. Преимущественное распространение в технических применениях получили лазеры, преобразующие электрическую энергию в энергию когерентного излучения, поэтому подавляющее большинство источников питания лазеров представляют собой источники электропитания.

Термин ИП лазера несколько шире, чем ИП радиоэлектронного устройства, т.к. ИП лазера должен обеспечивать излучатель всеми необходимыми токами и напряжениями. Например, в случае газоразрядного лазерного излучателя постоянного тока ИП наряду с основным энерговкладом должен осуществлять инициирование разряда в газе. Следовательно, минимальный набор структурных элементов ИП лазера: повышающий трансформатор, выпрямитель и фильтр, дополняется схемой зажигания разряда.

ИП, как техническое устройство, имеет входные, выходные и удельные характеристики. Причем входные характеристики ИП будут являться частью входных характеристик лазера в целом, а его удельные характеристики также войдут в удельные характеристики лазера. Кроме того, поскольку лазер служит преобразователем электрической энергии в энергию когерентного излучения, а эффективность энергетических преобразований характеризуется КПД, то без знания КПД ИП невозможна оценка КПД всего лазера.

Следовательно, специалист по лазерным системам должен представлять особенности строения ИП, обусловленные электрическими характеристиками излучателя, а также уметь грамотно оценивать основные параметры ИП, как составной части лазера.

1. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОРАЗРЯДНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Если высокая когерентность и монохроматичность излучения лазера определяются в основном принятыми техническими решениями излучателя, то стабильность его выходной мощности в немалой степени зависит от выходных характеристик ИП, так как колебания разрядного тока проявляются как флуктуации мощности излучения.

В качестве первичного источника электроэнергии газоразрядных лазеров в подавляющем большинстве случаев выступает электросеть переменного тока. При преобразованиях переменного тока в постоянный путем его выпрямления и фильтрации тот или иной уровень пульсации выходного напряжения ИП (источника питания) имеет место. За снижение уровня пульсации приходится расплачиваться усложнением ИП и ухудшением его массогабаритных, энергетических и экономических показателей. Поэтому, следует разумно назначать допустимый уровень пульсаций на выходе ИП, исходя из требований по стабильности выходной мощности лазера, диктуемых областью его применения. Например, для лазерной указки, учитывая инерциальность органов зрения, допустимы 50-герцовые мерцания лазерного пучка практически до полного его погасании, что является недопустимым при использовнии лазера в быстродействующих измерительных системах.

Мощность излучения и допуски на ее стабильность относятся к основным параметрам лазера, поэтому они входят в число исходных данных при проектировании ИП. Зависимость выходной мощности излучения лазера от тока разряда называется ватт - амперной характеристикой (ВтАХ). ВтАХ многих, нашедших практическое применение газоразрядных лазеров, немонотонна. При некоторых значениях тока мощность излучения достигает своего максимального значения (см. рис. 1.).

Рис. 1. Вид типичной ВтАХ углекислотного лазера

1.1 Определение средней мощности излучения

Для углекислотного лазера рабочая точка соответствует максимуму выходной мощности, что можно назвать максимальным режимом.

Так как управление осуществляется от внешнего сигнала путем модуляции разрядного тока (такой режим назовем модуляторным), то рабочую точку целесообразно выбирать при среднем значении выходной мощности :

(1)

1.2 Определение коэффициентов ВтАХ

Для расчета коэффициентов ВтАХ Экстремальный характер ВтАХ подсказывает вид аппроксимирующего ее многочлена:

(2)

где а, b, с - постоянные коэффициенты, которые следует рассчитывать по заданным точкам и .

а, b, c решается система уравнений.

(3)

С помощью аналитически заданной ВтАХ (2) рассчитываются допустимые пульсации тока излучателя и средний рабочий ток газоразрядной трубки соответствующий мощности излучения, определенной из соотношения (1).

1.3 Определение пульсации мощности излучения

При модуляторном режиме, средняя во времени мощность излучателя вычисленная из соотношения (1). В этом режиме заданные пульсации ограничивают выходную мощность излучения значениями:

(4)

где - это допустимые пульсации выходной мощности излучения лазера

1.4 Определение пульсации тока

Соответствующие значения тока ,, вычисляются подстановкой в уравнение (2). Поскольку уравнение (2) квадратное относительно I, то каждому значению будет соответствовать два значения тока I. Оставлять следует меньшие из них.

В результате решения уравнения:

откуда

Принимаем наименьшее значение ;

откуда

Принимаем наименьшее значение ;

откуда

Принимаем наименьшее значение ;

Здесь нужно помнить, что, во-первых, выражение (2) есть лишь удобная аппроксимация ВтАХ, и во-вторых, даже если принять и для описания ВтАХ при токах больших , то большим значениям газоразрядных токов будут соответствовать, как правило, и большие тепловые мощности рассеяния (потери) на лазерной трубке.

Используя программу Excel построим ВтАХ для проверки результатов (см. рис. 2).

Рис. 2. ВтАХ

1.5 Определение пульсации напряжения

Рабочее напряжение на трубке , допустимый интервал измерения напряжения , обусловленный пульсациями, и динамическое электрическое сопротивление , рассчитывается с помощью вольт- амперной характеристики (ВАХ). ВАХ отпаянных углекислотных газоразрядных трубок в рабочем режиме излучателей имеет падающий характер (см. рис. 3.).

Рис. 3. Графическая иллюстрация расчета напряжений на газоразрядной трубке (ВАХ).

Удобная форма аппроксимации ВАХ газоразрядных лазерных трубок описывается уравнением

(5)

где - напряжение и ток трубки соответственно, а и - постоянные коэффициенты, которые определяются по экспериментальным или заданным значениям .

Рассчитаем коэффициенты и путем решения уравнения (5), подставив в него заданные начальные и конечные точки ВАХ. Получим систему:

Решив ее, получим:

Порядок расчета по ВАХ (5) аналогичен расчету токов по ВтАХ (2). То есть по уже известным токам трижды, воспользовавшись уравнением (5) с рассчитанными коэффициентами и , определим пульсации напряжения:

Построим ВАХ для проверки результатов (см. рис. 4).

Рис. 4. ВАХ

1.6 Определение динамического сопротивления

Динамическое сопротивления определяется через производную . При аналитически заданной ВАХ в форме (5) его зависимость от тока и параметров ВАХ будет описано выражением:

(6)

При падающих ВАХ сопротивление отрицательно, что является формальным электрическим проявлением неустойчивости разряда в плазме газов без принятия специальных мер по его стабилизации, в частности, электронными методами за счет схемотехнических решений ИП.

1.7 Определение полезной электрической мощности

Для ИП излучатель является нагрузкой. Поэтому электрическая мощность, передаваемая ИП в излучатель, и есть конечный энергетический результат работы ИП. Следовательно, электрическая мощность, вкладываемая ИП в излучатель, есть та полезная мощность , которая и должна быть использована в расчете КПД ИП. Поскольку средний рабочий ток газоразрядной трубки и среднее напряжение Uo на ней уже известны, то полезная электрическая мощность рассчитывается по закону Джоуля - Ленца для участка цепи:

(7)

1.8 Определение КПД излучателя

Полезная мощность ИП в то же время будет обусловливать энергозатраты излучателя на накачку активной среды лазера, то есть будет мощностью затрачиваемой в излучателе, из которого лишь мощность излучения является полезной мощностью излучателя и лазера в целом.

Рассчитанное значение , позволяет оценить КПД излучателя:

(8)

В заключение расчета электрических характеристик излучателя данные сведем в таблицу 1.

Таблица №1.

Сводка результатов по электрическим параметрам излучателя.

Коэффициенты аналитически заданной ВтАХ

a, Вт/А2

b, Вт/А

c, Вт

-11500,5

897,04

-2,5

Коэффициенты аналитически заданной ВАХ

K1, В

K2, В/А

9,138•103

13,33

Рабочий ток излучателя I0, мА

14,6

Рабочее напряжение излучателя U0, кВ

10,05

Наименьшее значение тока излучателя, обусловленное пульсациями I1, мА

12,5

Наибольшее значение напряжения излучателя, обусловленное пульсациями U1, кВ

10,2

Наибольшее значение тока излучателя, обусловленное пульсациями I2, мА

16,9

Наименьшее значение напряжения излучателя, обусловленное пульсациями U2, кВ

9,93

Динамическое сопротивление излучателя rg, кОм

-658,06

Полезная электрическая мощность ИП, PЭП, Вт

146,74

КПД излучателя, зиз

0,102

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХЕМЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

2.1 Определение структурной схемы источника питания

Основное назначение источника питания состоит в обеспечении излучателя всеми необходимыми для его функционирования напряжениями и токами. Для маломощного газоразрядного непрерывного излучателя - это напряжения киловольтного диапазона и токи от единиц до десятков миллиампер с заданным уровнем пульсаций.

Первичным источником электрической энергии для ИП служит однофазная электросеть переменного тока 220В, 200Гц. Наиболее распространенным устройством, преобразующим низкое входное напряжение ИП в высокое выходное, является электромагнитный трансформатор. Поэтому электромагнитный повышающий трансформатор будет одним из элементов структурной и принципиальной схемы ИП.

Для поддержания разряда постоянного тока ИП должен содержать в своем составе высоковольтный выпрямитель, т.е. вторым обязательным элементом структурной и принципиальной схем будет высоковольтный выпрямитель.

Напряжение на выходе однофазного выпрямителя на активной нагрузке изменяется от нуля до практически амплитудного значения напряжения вторичной обмотки трансформатора. Поэтому обеспечение требуемого уровня пульсаций выходного напряжения ИП возлагается на фильтр, подключаемый к выходу выпрямителя.

В простейшей схеме ИП состоящей из повышающего трансформатора, выпрямителя и фильтра, излучатель подключается к фильтру через балластный резистор, который служит для стабилизации газоразрядных процессов в излучателе.

В начальном состоянии электрическая проводимость газоразрядного прибора незначительна, поэтому он представляет разрыв электрической цепи. Включение прибора осуществляется инициированием, в результате которого зажигается разряд в газе и промежуток между электродами прибора приобретает электрическую проводимость. Повышение электрической проводимости достигается его ионизацией, для чего в ИП должна быть предусмотрена специальная схема зажигания. Электропитание схемы зажигания целесообразно осуществлять от высоковольтного выпрямителя и фильтра.

Эксплуатация ИП невозможна без элементов информации, управления и защиты, которые должны обеспечить необходимую эффективность системы человек-машина. К информационным элементам относят стрелочные измерительные приборы, световые табло и панели, сигнальные лампы и светодиоды, мнемонические схемы, пиктограммы.

Структурная схема нестабилизированного ИП имеет вид, изображенный на рис. 5.

Рис. 5. Структурная схема ИП: 1-повышающий трансформатор; 2-выпрямитель; 3-фильтр; 4-балластный резистор; 5-излучатель; 6-схема зажигания; 7-элементы информационные, управления и защиты.

2.2 Определение функциональной схемы источника питания

Функциональная схема силовой части ИП с мостовой схемой выпрямления представлена на рис. 6.

Рис. 6. Функциональная схема силовой части ИП с мостовой схемой выпрямления с удвоением напряжения

2.3 Расчет балластного резистора

Балластный резистор включается последовательно в цепь газового разряда для обеспечения его стабильности. С увеличением сопротивления растет стабильность тока разряда, однако, КПД ИП при этом падает. Для модуляторного режима, учитывая что рассчитывалось для наименьшего значения тока разряда, достигаемого лишь при подключении модулятора на короткое врем, следует ограничиться меньшим значением коэффициента при :

(9)

Округляем значение сопротивления балластного резистора, выбираем ближайшее (в большую сторону) значение сопротивления по ряду номинальных значений сопротивлений Е24.

Балластный резистор должен быть рассчитан на требуемую мощность рассеяния, для чего используется закон Джоуля - Ленца

(10)

Выбираем резистор ТВО, удовлетворяющий предъявленным требованиям.

Характеристики резистора ТВО ([1], стр. 79)

Номинальное сопротивление 24-100 кОм

Номинальная мощность 20Вт

Предельное рабочее напряжение 1,4кВ

Размеры: H=25,5мм; В=19,5мм; L=112мм, d=1,3мм l=25мм.

Масса не более 155г.

Выбираем Номинальным сопротивлением 91кОм 9шт соединенных последовательно

Рис. 7. Резистор ТВО-20

Определим пульсации напряжения на балластном резисторе. Поскольку балластный резистор включен последовательно с излучателем, то допустимые пульсации тока излучателя проявятся в пульсациях напряжения на балластном резисторе. Минимальному значению тока излучателя, обусловленному пульсациями , соответствует наибольшее (в силу падающей ВАХ) значение напряжения пульсаций , а максимальному значению тока - наименьшее . Тогда минимальное падение напряжения на , обусловленное пульсациями будет:

а максимальное, соответственно:

Напряжение на балластном резисторе складывается с напряжением на излучателе. Поэтому допустимые пульсации напряжения на выходе схемы, состоящей из последовательно включенных и излучателя, задаются выражением:

2.4 Расчет сглаживающего фильтра

Сглаживающим фильтром ИП называется устройство, предназначенное для уменьшения переменной составляющей (пульсации) выпрямленного напряжения. Он подключается к выходу выпрямителя и должен обеспечивать заданный коэффициент пульсаций напряжения на излучателе. Емкостной фильтр - это простейший сглаживающий фильтр, состоящий из конденсатора, который включается параллельно нагрузке и выходным зажимом выпрямителя. Реально это может быть не один конденсатор, а несколько, включенных последовательно и (или) параллельно. Емкость конденсатора фильтра формально будет определяться равенством:

В мостовой схеме с удвоением напряжения фильтр, по самой сути её работы, должен состоять из двух последовательных включенных конденсаторов. Причем для симметрии моста емкости этих конденсаторов следует выбирать одинаковыми, то есть Сф1ф2=С. Получим С:

где fn- частота изменения сетевого напряжения.

При последовательном соединение конденсаторов складываются обратные величины их емкостей. Поэтому:

По ряду Е24 С=0,1мкФ

Номинальное напряжение конденсатора фильтра находят из условия его превышения максимального напряжения на фильтре для мостовой схемы с удвоением напряжения, т.к конденсаторы включены последовательно имеем:

Этим требованиям удовлетворяет высоковольтный конденсатор К41-1. Характеристики конденсатора К41-1 ([2] стр. 234).

Номинальная емкость 0,01…2,0мкФ;

номинальное напряжение 16кВ;

Размеры: H=100мм; В=60мм; L=105мм

масса не более 300г;

Выбираем 2 конденсатора емкостью 0,051мкФ

Рис. 8. Конденсатор К41-1.

2.5 Расчет мостового выпрямителя

Выпрямитель преобразует напряжение переменного тока в пульсирующее. При упрощенном качественном анализе работы схем выпрямителей диоды, трансформаторы и нагрузки считаются идеальными, т.е. сопротивление диода в прямом направлении - нулевое, а в обратном - бесконечно большое; сопротивление обмоток трансформатора принимается равным нулю, а нагрузка - активная.

Для преобразования напряжения переменного тока в пульсирующее в ИП в настоящее время применяются полупроводниковые диоды или диодные сборки.

Схема однофазной мостовой схемы удвоения состоит из двух однополупериодных выпрямителей, питающихся от одной и той же обмотки трансформатора и работающих на одну и ту же нагрузку.

Обратное напряжение на диодах равно сумме амплитудного напряжения на вторичной обмотке трансформатора и напряжения на вторичной обмотке трансформатора и напряжения на конденсаторе:

.

Поскольку ток через каждый диод проходит лишь половину периода, то

.

Этим параметрам соответствует диодный столб Д1008, с характеристиками [3, стр. 92]:

Максимальный прямой ток 0,05А,

напряжение Uобр =10кВ,

масса 90г.

Для выполнения соответствующих параметров необходимо выбрать по 2 таких диода соединенных последовательно.

Рисунок 9 - Выпрямительный столб Д1008

2.6 Расчет силового трансформатора

Силовой трансформатор представляет собой статическое электромагнитное устройство, имеющее не менее двух индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции напряжения электрической сети в напряжения, необходимые для питания излучателя и информационной части источника электропитания. Трансформатор состоит из магнитопровода и двух или нескольких обмоток, выполненных из изолированного медного или алюминиевого провода.

Конструктивно магнитопроводы трансформаторов подразделяются на броневые, стрежневые и тороидальные (кольцевые). Соответственно трансформаторы в зависимости от конструкции применяемого магнитопровода подразделяются на броневые, стрежневые и тороидальные. Магнитопровод броневого трансформатора выполняется Ш - образной формы, все обмотки располагаются на среднем стрежне, т.е. обмотки частично охватываются (бронируются) магнитопроводом. В условное обозначение такого трансформатора входит буква «Ш». В броневых трансформаторах магнитный поток разветвляется на правую и левую части, в результате чего в крайних стержнях его величина в 2 раза меньше, чем в среднем. Поэтому сечения крайних стержней вдвое меньше сечения среднего.

Броневые трансформаторы характеризуются следующими достоинствами: наличием только одной катушки с обмотками, более высоким заполнением окна магнитопровода обмоточным проводом, частичной защитой от механических повреждений катушки ярмом магнитопровода. Поскольку номенклатура серийно выпускаемых магнитопроводов обеспечивает весь диапазон мощностей проектируемых в курсовой работе источников питания, то этот тип магнитопровода и рекомендуется выбрать.

В диапазоне частот переменного напряжения электросети от десятков герц до единиц килогерц в качестве материала магнитопровода используется электротехническая сталь в виде пла-стин или лент.

Порядок расчета силового трансформатора:

Определяем вторичную мощность трансформатора . Она будет равна мощности, потребляемой излучателем и цепями его питания Р2из и мощности, потребляемой информационной частью Р2ин:

Вторичная мощность трансформатора, потребляемая силовой частью ИП:

Вторичная мощность трансформатора, потребляемая информационной частью, рассчитывается аналогично. Информационная часть состоит из лампы накаливания : Н10-035015:

Напряжение 3,5В

Мощность 0,53 Вт

Цоколь резьбовой.

Тогда вторичная мощность из параметров равна:

Определяем первичную мощность трансформатора,

где - КПД трансформатора

Определяем поперечное сечение сердечника трансформатора броневого типа:

Выбираем из унифицированного ряда магнитопроводов типа ШЛ ближайший по площадке поперечного сечения сердечника , пользуясь неравенством:

Этому неравенству соответствует магнитопровод ШЛМ40х64 с параметрами ([4] стр.66):

Активная площадь сечения магнитопровлда Sст=25,6 см2

Площадь окна магнитопровода Sок=17,28см2,

Площадь сечения стали, умноженная на площадь окна Sст·Sок=442,368см4,

Средняя длина проводника lср=25,% м,

Активный объем магнитопровода Vст=652,8см3,

Ориентировочная масса 4500г

Рис. 10. Магнитопровод ШЛМ 40х64.

Размеры магнитопровода:

а=40мм; h=72мм; b=64мм; c=24мм; A=128мм; h1=20мм; Н=112мм.

Определяем число витков первичной обмотки:

(11)

где B - индукция насыщения магнитопровода, которую принимаем
равной 1 Тл.

Формула для расчёта - инженерная, поэтому при подстановке значений входящих в неё переменных необходимо использовать следующие единицы измерения:

.

Для компенсации потерь напряжения в проводах обмоток и на диодах выпрямителя увеличивают полученные значения на 10%:

.

Определяем число витков 2-й обмотки:

;

;

Определяем число витков 3-й обмотки:

;

Определяем ток первичной обмотки:

.

Находим сечение и диаметр медной жилы провода первичной обмотки, приняв плотность тока :

Для изготовления обмоток трансформаторов применяются обмоточные провода круглого или прямоугольного сечения, как правило, из меди с изоляционным покрытием. Иногда применяется медная или алюминиевая фольга.

Из [4, стр. 15] выбираем обмоточный провод с ПЭВ-1. Его характеристики:

Номинальный диаметр провода по меди 0,95мм

Сечение провода по меди 0,712мм2

Диаметр провода с изоляцией 1,01 мм

Сопротивление 1 м провода при 20єС 0,0248 Ом

Для 2-й обмотки:

Из [4, стр. 14] выбираем обмоточный провод ПЭВ-1. Его характеристики:

Номинальный диаметр провода по меди 0,09 мм

Сечение провода по меди 0,00636 мм2

Диаметр провода с изоляцией 0,105 мм

Сопротивление 1 м провода при 20єС 2,86 Ом

Для 3-й обмотки:

Из [4, стр. 14] выбираем обмоточный провод ПЭВ-1. Его характеристики:

Номинальный диаметр провода по меди 0,28 мм

Сечение провода по меди 0,0615 мм2

Диаметр провода с изоляцией 0,315 мм

Сопротивление 1 м провода при 20єС 0,285 Ом

Рассчитываем суммарное сечение обмоток:

проверяем, чтобы коэффициент заполнения окна магнитопровода трансформатора Кок удовлетворял неравенству:

(12)

Выполнение неравенства Кок < 0,3 является предпосылкой успешного размещения обмотки в окне магнитопровода.

Тогда коэффициент заполнения окна магнитопровода:

Находим габариты и массу трансформатора. При оценке габаритов сечение обмотки вне сердечника принимается равной сечению окна, а масса определяется суммой масс сердечника и медной обмотки, которую можно оценить по плотности меди и габаритному объему обмотки, умноженному на коэффициент заполнения.

Рис. 11. Сечения трансформатора для определения его массы и габаритов

а=40мм; h=72мм; b=64мм; c=24мм;

При оценке массы трансформатора принять, что она складывается из массы сердечника и провода обмоток.

(13)

(14)

(15)

2.7 Определение схемы зажигания электрического разряда в излучателе

В начальном состоянии электрическая проводимость газоразрядного прибора незначительна, поэтому он представляет собой разрыв электрической цепи. Включение газоразрядного прибора осуществляется инициированием, в результате которого зажигается разряд в газе, и промежуток между электродами приобретает электрическую проводимость. Повышение электрической проводимости газа достигается его ионизацией.

В лазерной технике малой и средней мощности наибольшее распространение получили следующие способы инициирования зажигания газового разряда: а) статическим электрическим полем; б) высокочастотным электрическим полем; в) высоковольтными импульсами.

Применение того или иного способа зажигания зависит от режима работы излучателя и технических требований к нему. Процесс зажигания газоразрядного прибора электрическими полями характеризуется двумя параметрами: напряжением зажигания и временем запаздывания . Напряжение зажигания всегда имеет разброс и является случайной величиной, которая подчиняется нормальному закону распределения. Поэтому для надежного зажигания излучателя к его электродам нужно приложить напряжение . Время запаздывания зажигания разряда складывается из двух компонентов:

а) статического времени запаздывания зажигания, т.е. интервала времени между моментом приложения напряжения к межэлектродному промежутку и моментом появления в нем первого инициирующего электрона, способного привести к пробою;

б) времени формирования разряда, т.е. времени между появлением этого инициирующего электрона и пробоем промежутка.

При низких давлениях до 50 мм рт.ст., характерных для отпаянных гелий-неоновых и углекислотных излучателей .

Учитывая заданный в курсовой работе непрерывный режим излучателя и накачку его активной среды разрядом постоянного тока, оптимальной в плане минимального усложнения схемы основного источника питания представляется схема автоматического зажигания статическим электрическим полем от умножителя напряжения. Следует принять, что для зажигания излучателя достаточно удвоенного напряжения на сглаживающем емкостном фильтре силовой части ИП, т.е. достаточно ввести один каскад умножения.

Тогда функциональная схема ИП с мостом с удвоением и схемой автоматического зажигания от умножителя напряжения приобретет вид, представленный на рис. 12.

Рис. 12. Функциональная схема ИП с мостом с удвоением и схемой автоматического зажигания от умножителя напряжения.

1) для конденсатора

Этим параметрам удовлетворяет конденсатор К73-14, имеющий параметры ([2] стр.220):

Номинальная емкость 0,00051мкФ;

номинальное напряжение 25кВ;

масса не более 65г;

размеры:, L=45мм,В=14мм, Н=25мм,.

Эскиз данной серии конденсатора был рассмотрен ранее.

2) для резистора .

По Е24 Rб2 =3,3Мом

Этим параметрам удовлетворяет резистор КЭВ -10, имеющий параметры ([2] стр.47):

Номинальное сопротивление: ;

Предельное рабочее напряжение ;

Номинальная мощность ;

масса 210г;

Рис. 13. Резистор КЭВ-10

,

где - период изменения сетевого напряжения.

3) для диода и

Для выполнения этих параметров выбираем 2 диодный столба КЦ201Е соединенных последовательно имеющие параметры([3] c104):

Максимальный прямой ток 0,5А,

напряжение Uобр =15кВ,

масса 90г.

Рисунок 14 - Диодный столб КЦ201Е

2.8 Выбор информационного, коммутационного и защитного элементов

2.8.1 Выбор информационного элемента

Информационные элементы призваны обеспечить человека-оператора необходимой информацией о состоянии и функционировании ИП. К информационным элементам относят: стрелочные измерительные приборы, сигнальные лампы, светодиодные индикаторы и т.п. В данном курсовом проекте предусмотрен информационный элемент - лампа накаливания.

Лампа накаливания выбирается по справочной литературе из ряда индикаторных ламп малых габаритов и мощности на одно из стандартных напряжений. Индикаторная лампа накаливания подключается к самостоятельной вторичной обмотке силового трансформатора (см. рис.15), согласованной с лампой по справочным значениям её напряжения питания Uнак и потребляемого тока

Рис. 15. Схема включения лампы накаливания

Лампа накаливания была рассмотрены ранее. при расчете трансформатора. Её параметры([5]):

Н10-035015:

Напряжение 3,5В

Мощность 0,53 Вт

Цоколь резьбовой.

Рис. 16. Эскиз лампы накаливания серии Н10.

Для монтажа лампы накаливания в ИП выбираем держатель типа N-821 ([5]):

Рис. 17. Эскиз держателя N-821

2.9 Выбор выключателя

Эксплуатация ИП невозможна без элементов управления и защиты. При автоматической схеме зажигания можно ограничиться единственным элементом управления - выключателем SA. Для отключения источника электропитания от электросети оптимально использовать тумблер или движковый переключатель, которые обеспечивают высокую надежность, визуальную фиксацию включенного или выключенного состояния независимо от исправности других элементов ИП.

Выключатель электросети должен быть рассчитан на коммутацию напряжения и тока первичной обмотки силового трансформатора . Кроме того, он должен конструктивно просто закрепляться на передней панели ИП.

Данным требованиям удовлетворяет тумблер МТД-1В [5], с характеристиками:

Максимальное напряжение ;

Максимальный рабочий ток ;

масса .

Рис. 18. Тумблер ТВ1-1.

2.10 Выбор предохранителя

В процессе эксплуатации ИП могут возникать аварийные ситуации, приводящие к резкому увеличению потребляемого от первичного источника тока. При электропитании от промышленной электросети переменного тока практически неограниченной мощности аварийные сверхтоки могут вызвать чрезмерный нагрев соединительных проводов, силового трансформатора, диодов выпрямителя и других элементов. Поэтому на входе ИП, как правило, включается пассивный элемент защиты от перегрузки по току - плавкий предохранитель.

Плавкий предохранитель выбирают по номинальному току срабатывания. Ток срабатывания должен превышать средний ток первичной обмотки силового трансформатора в 1,5...3 раза. При выборе номинального значения тока срабатывания плавкого предохранителя следует учитывать не только максимально допустимые для защищаемого ИП аварийные всплески тока, но и реально существующие пусковые токи, протекающие с момента включения ИП до его выхода на рабочий режим. Пусковые токи имеют амплитуду во много раз большую, чем установившееся значения тока.

Выбираем предохранитель С630-3а [5]

номинальное рабочее напряжение ;

Номинальный рабочий ток I= 3А

d=6,35мм; l=30мм;

контакт цилиндрический

масса 2г.

Рис.19. Предохранитель С630-3а.

Предохранитель относится к числу часто заменяемых деталей в конструкции ИП поэтому для его монтажа в ИП используют держатель. Для данного предохранителя подойдет держатель FH-304 6х30мм [5], с характеристиками:

Максимальное рабочее напряжение ;

Максимальный рабочий ток ;

Масса .

Рис.20. Держатель FH-304

2.11 Выбор заземления

Защитное заземление применяют для защиты от поражения электрическим током и обеспечения условий отключения при повреждении изоляции ИП. Защитным заземлением называется электрическое соединение металлических частей (корпуса) ИП с заземлителем. Заземление снижает до безопасного значения напряжение прикосновения человека, поскольку человек оказывается при повреждении изоляции включенным в электрическую цепь параллельно заземлителю, сопротивление которого по сравнению с сопротивлением человека значительно меньше. Это значительно снижает величину тока, протекающего через человека, коснувшегося поврежденной установки.

Заземление следует применять во всех случаях, когда в ИП присутствует напряжение переменного тока 380В и выше и постоянного тока 440В и выше. В конструкции проектируемого ИП должна быть предусмотрена клемма заземления, имеющая электрический контакт с корпусом и минусовым выводом выходного напряжения. В качестве клеммы заземления можно использовать гнездо ГИ-4 ([6] стр. 552).

Рис.21. Гнездо ГИ-4.

3. РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

3.1 Определение КПД ИП

(19)

где - электрическая мощность, потребляемая излучателем,

- электрическая мощность, потребляемая из электросети,

где - ток, текущий через первичную обмотку трансформатора.

3.2 Определение удельной массовой мощности ИП

,

где - масса ИП, которая определяется по формуле

под следует понимать сумму масс остальных легких частей, таких как винты, провода, печатная плата и др. Положим, что , тогда

3.3 Определение удельной объемной мощности ИП

В результате курсового проекта, мы получили ИП с габаритами 410х150х444мм

,

где - объем ИП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате курсовой работы был спроектирован источник питания для CO2 лазера обладающий следующими характеристиками:

· Габаритные размеры 410х150х444мм

· Масса 20,81кг

· КПД 39,23%

· Удельная массовая мощность 7,05 Вт/кг

· Удельная объемная мощность 5373Вт/м3

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Резисторы: Справочник /В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Патрусевич и др.; Под ред. И.И. Четверткова и В.М. Терехова. - 2-е издание, перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1991. - 528с.: ил.

2. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА: Справочник /Н.Н.Акимов, Е.П.Ващуков, В.А.Прохоренко и др. - Мн.:Беларусь, 19994.-591с.: ил.

3. Мощные полупроводниковые приборы. Диоды. Справочник/ Под ред.: Голомедов А.В.-М. Радио и связь: 1985-400с.: ил.

4. Сидоров И.Н., Скорняков С.В. Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры: Справочник. - М.: Радио и связь, 1999.-330 с.

5. http://www.chipdip.ru/

6. Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры./ Под ред. Р.Г.Варламова. - М.: Сов. радио, 1972.-856с.

7. Условные графические обозначения на электрических схемах / Зорин А.Ю.; Под ред. А.И.Питолина.-М.: Издательский дом МЭИ, 2007.-74с.

8. Расчет нестабилизированного источника питания газоразрядного лазера. Метод. указания. / Составитель В.Н. Гришанов. - Самара: СГАУ, 2003 - 72с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные элементы и характеристики электрических цепей постоянного тока. Методы расчета электрических цепей. Схемы замещения источников энергии. Расчет сложных электрических цепей на основании законов Кирхгофа. Определение мощности источника тока.

    презентация [485,2 K], добавлен 17.04.2019

  • Усиление транзисторного каскада. Выбор транзистора, определение напряжения источника питания, расчет сопротивления резисторов и емкости конденсаторов. Определение максимальных амплитуд источников сигнала для неинвертирующего усилителя постоянного тока.

    контрольная работа [58,2 K], добавлен 03.12.2011

  • Понятие, назначение и классификация вторичных источников питания. Структурная и принципиальная схемы вторичного источника питания, работающего от сети постоянного тока и выдающего переменное напряжение на выходе. Расчет параметров источника питания.

    курсовая работа [7,0 M], добавлен 28.01.2014

  • Структурный анализ разрабатываемой схемы. Разработка и расчет электрических схем отдельных структурных блоков. Формирование и анализ оптимальности общей электрической принципиальной схемы. Расчет потребляемой мощности и разработка источника питания.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 04.02.2015

  • Анализ электрического состояния линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Определение токов во всех ветвях методом контурных токов. Расчет однофазных цепей переменного тока. Уравнение мгновенного значения тока источника, баланс мощности.

    реферат [1,3 M], добавлен 05.11.2012

  • Выбор схемы и источника электроснабжения карьера. Определение необходимого количества светильников, их мощности и типа. Расчет электрических нагрузок. Выбор рода тока и величины напряжения. Расчет электрических сетей карьера и защитного заземления.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.04.2016

  • Преобразование источника тока в эквивалентный ему источник. Расчет собственного сопротивления контуров и сопротивления, находящиеся на границе. Расчет методом узловых потенциалов. Составление расширенной матрицы, состоящей из проводимостей и токов.

    контрольная работа [45,4 K], добавлен 22.11.2010

  • Разработка эскизного проекта тяговой подстанции постоянного тока: обоснование главной схемы, выбор числа, типа и мощности рабочих и резервных тяговых агрегатов и трансформаторов; расчет токов короткого замыкания; аппаратура и схема питания подстанции.

    курсовая работа [913,8 K], добавлен 29.07.2013

  • Оптимальные условия возбуждения эксиламп барьерного разряда. Рабочие среды и спектры их излучения. Принцип работы резонансного источника питания гармонического напряжения. Описание экспериментальной установки. Измерение мощности излучения эксилампы.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 08.10.2015

  • Разработка схемы усилителя постоянного тока и расчет источников питания: стабилизатора напряжения и выпрямителя. Определение фильтра низких частот. Вычисление температурной погрешности и неточностей измерения от нестабильности питающего напряжения.

    курсовая работа [166,3 K], добавлен 28.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.