Выпрямительные устройства
Принципы работы выпрямителей, сфера применения устройств. Способы их классификации по ряду признаков. Типовые схемы выпрямителей. Характеристика и разновидности выпрямителей: принципиальные схемы, особенности их работы, достоинства и недостатки.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.09.2012 |
Размер файла | 1,0 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.
28
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
РЕФЕРАТ
на тему:
Выпрямительные устройства
Выполнила:
Железняк Е.Г.
Группа ИС 2.03.02
Одесса 2012
Введение
Выпрямитель (электрического тока) -- преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток.
Большинство выпрямителей создаёт не постоянные, а пульсирующие однонаправленные напряжение и ток, для сглаживания пульсаций которых применяют фильтры.
Устройство, выполняющее обратную функцию -- преобразование постоянных напряжения и тока в переменные напряжение и ток -- называется инвертором.
Из-за принципа обратимости электрических машин выпрямитель и инвертор являются двумя разновидностями одной и той же электрической машины (справедливо только для инвертора на базе электрической машины).
Классификация выпрямителей
Выпрямители классифицируют по следующим признакам:
· по виду переключателя выпрямляемого тока
o механические синхронные с щёточноколлекторным коммутатором тока[3];
o механические синхронные с контактным переключателем (выпрямителем) тока;
o с электронной управляемой коммутацией тока (например, тиристорные);
§ электронные синхронные (например, транзисторные) -- как разновидность выпрямителей с управляемой коммутацией;
o с электронной пассивной коммутацией тока (например, диодные);
· по мощности
o силовые выпрямители[4];
o выпрямители сигналов[5];
· по степени использования полупериодов переменного напряжения
o однополупериодные -- пропускают в нагрузку только одну полуволну[6];
o двухполупериодные -- пропускают в нагрузку обе полуволны;
o неполноволновые -- не полностью используют синусоидальные полуволны;
o полноволновые -- полностью используют синусоидальные полуволны;
· по схеме выпрямления -- мостовые, с умножением напряжения, трансформаторные, с гальванической развязкой, бестрансформаторные и пр.;
· по количеству используемых фаз -- однофазные, двухфазные, трёхфазные и многофазные;
· по типу электронного вентиля -- полупроводниковые диодные, полупроводниковые тиристорные, ламповые диодные (кенотронные), газотронные, игнитронные, электрохимические и пр.;
· по управляемости -- неуправляемые (диодные), управляемые (тиристорные);
· по количеству каналов -- одноканальные, многоканальные;
· по величине выпрямленного напряжения -- низковольтные (до 100В), средневольтовые (от 100 до 1000В), высоковольтные (свыше 1000В);
· по назначению -- сварочный, для питания микроэлектронной схемы, для питания ламповых анодных цепей, для гальваники и пр.;
· по степени полноты мостов -- полномостовые, полумостовые, четвертьмостовые;
· по наличию устройств стабилизации -- стабилизированные, нестабилизированные;
· по управлению выходными параметрами -- регулируемые, нерегулируемые;
· по индикации выходных параметров -- без индикации, с индикацией (аналоговой, цифровой);
· по способу соединения -- параллельные, последовательные, параллельно-последовательные;
· по способу объединения -- раздельные, объединённые звёздами, объединённые кольцами;
· по частоте выпрямляемого тока -- низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные.
Сфера применения выпрямителей
· Выпрямление электрического тока
Выпрямители обычно используются там, где нужно преобразовать переменный ток в постоянный ток.
· Блоки питания аппаратуры
Применение выпрямителей в блоках питания радио- и электроаппаратуры обусловлено тем, что обычно в системах электроснабжения зданий или транспортных средств (самолётов, поездов) применяется переменный ток, и выходной ток любого электромагнитного трансформатора, применённого для гальванической развязки цепей или для понижения напряжения, всегда переменный, тогда как в большинстве случаев электронные схемы и электродвигатели целевой аппаратуры рассчитаны на питание током постоянного напряжения.
· Блоки питания промышленной и бытовой радио- и электроаппаратуры (в т.ч. так называемые адаптеры (англ. AC-DC adaptor)).
· Блоки питания бортовой радиоэлектронной аппаратуры транспортных средств.
· Выпрямители электросиловых установок
· Выпрямители питания главных двигателей постоянного тока автономных транспортных средств и буровых станков.
Как правило, на автономных транспортных средствах (автомобилях, тракторах, тепловозах, теплоходах, атомоходах, самолётах) для получения электроэнергии применяют генераторы переменного тока, так как они имеют бомльшую мощность при меньших габаритах и весе, чем генераторы постоянного тока. Но для приводов движителей транспорта обычно применяются двигатели постоянного тока, так как они позволяют простым переключением полюсов питающего тока управлять направлением движения. Это позволяет отказаться от сложных, тяжёлых и ненадёжных коробок переключения передач. Также применяется и для привода бурильных станков буровых вышек.
· Преобразователи бортового электроснабжения постоянного тока автономных транспортных средств: автотракторной, железнодорожной, водной, авиационной и другой техники.
Генерация электроэнергии на транспортном средстве обычно производится генератором переменного тока, но для питания бортовой аппаратуры необходим постоянный ток. Например, в легковых автомобилях применяются электромеханические или полупроводниковые выпрямители.
· Сварочные аппараты
В сварочных аппаратах постоянного тока применяются чаще всего мостовые схемы на мощных кремниевых выпрямительных диодах -- вентилях, с целью получения постоянного сварочного напряжения и тока. Он отличается от переменного тем, что при использовании его сильнее нагревается область дуги около положительного (+) её полюса, что позволяет либо осуществлять щадящую сварку свариваемых деталей преимущественно плавящимся сварочным электродом, либо экономить электроды, осуществляя резку металла электродуговой сваркой.
· Применение выпрямителей для преобразования переменного тока в постоянный вызвало понятие среднего значения тока по модулю (т. е. без учета знака ординаты) за период. При двухполупериодном выпрямлении среднее значение по модулю определяется как среднеарифметическое значение всех ординат обеих полуволн за целый период без учета их знаков (т. е. полагая все ординаты за период положительными, что и имеет место при двухполупериодном идеальном выпрямлении.
Приемниками электроэнергии с нелинейными характеристиками являются в первую очередь всевозможные преобразовательные установки переменного тока в постоянный, использующие различные вентили.
Сюда относятся выпрямительные установки для:
· железнодорожной тяги
· городского электротранспорта
· электролиза (производство алюминия, хлора, едкого натра и др.)
· питания приводов прокатных станов
· возбуждения генераторов электростанций
В качестве вентилей до последнего времени использовались в основном ртутные выпрямители (неуправляемые и управляемые). В настоящее время широкое применение находят преимущественно кремниевые полупроводниковые выпрямители. Внедряются тиристорные выпрямители.
Обычно выпрямительные установки выполняются большой мощности и присоединяются через специальные трансформаторы к питающей сети на напряжении 6 -- 10 кВ. Выпрямительные установки небольшой мощности выполняются по трехфазной схеме с нулевым выводом.
Вентильные блоки преобразовательных подстанций систем энергоснабжения
· Для питания главных двигателей постоянного тока прокатных станов, кранов и другой техники
Энергоснабжение заводов осуществляется электросетью переменного тока, но для приводов прокатных станов и других агрегатов выгоднее использовать двигатели постоянного тока по той же причине, что и для двигателей транспортных средств.
· Для гальванических ванн (электролизёров) для получения цветных металлов и стали, нанесения металлических покрытий и гальванопластики.
· Установки электростатической очистки промышленных газов (электростатический фильтр)
· Установки очистки и обессоливания воды
· Для электроснабжения контактных сетей электротранспорта постоянного тока (трамвай, троллейбус, электровоз, метро)
· Для несинхронной связи энергосистем переменного тока[7]
· Для дальней передачи электроэнергии постоянным током[8].
Выпрямители высокочастотных колебаний
В составе ректенн:
· в перспективных системах сбора энергии окружающих шумовых электромагнитных сигналов.
· в перспективных системах беспроводной передачи электроэнергии.
Детектирование высокочастотного сигнала
В простейшем случае детектор амплитудно-модулированного сигнала устроен аналогично выпрямителю. Принцип работы основан на предположении, что частота несущей значительно выше частоты модулирующего сигнала, а коэффициент модуляции меньше единицы. В этом случае сигнал на входе устройства выпрямляется и фильтруется с помощью ФНЧ с частотой среза большей, чем максимальная частота модулирующего сигнала.
Простейший диодный АМ детектор
Схема АМ детектора на базе однополупериодного выпрямителя.
Демодулятор амплитудно модулированного высокочастотного сигнала в простейшем случае представляет собой однополупериодный выпрямитель на одном диоде с выходным фильтром из конденсатора и резистора. Соотношение номиналов ёмкости и сопротивления выбирается так, чтобы оптимально сглаживать полупериоды несущей высокой частоты, при превышении амплитуды полупериодов несущей выше напряжения на конденсаторе ёмкость заряжается, при уменьшении амплитуды полупериодов несущей ниже напряжения на конденсаторе ёмкость разряжается, тем самым огибающая восстанавливает модулирующий (низкочастотный) сигнал. При демодуляции сигнала звуковых частот (20--20000 Гц) как правило, применяется кремниевый или германиевый диод и конденсатор ёмкостью порядка 10--47 нФ.
Характеристики
· Номинальное выходное напряжение постоянного тока и допустимый диапазон его изменения;
· Номинальный ток нагрузки;
· Диапазон эффективного входного напряжения переменного тока (например 220 В ± 10%);
· Допустимая выходная пульсация, её амплитудно-частотные характеристики;
· Нагрузочная характеристика.
· Эквивалентное внутреннее комплексное (в первом приближении активное) сопротивление.
· Коэффициент использования габаритной мощности трансформатора.
Типовые схемы выпрямителей
Двухполупериодный выпрямитель
Может строиться по мостовой или полумостовой схеме (когда, например, в случае выпрямления однофазного тока, используется специальный трансформатор с выводом от средней точки вторичной обмотки и вдвое меньшим количеством выпрямляющих ток элементов. Такая схема ныне применяется редко, так как более металлоёмка и имеет большее эквивалентное активное внутреннее сопротивление, то есть большие потери на нагрев обмоток трансформатора. При построении двухполупериодного выпрямителя со сглаживающим конденсатором следует всегда помнить, что переменное напряжение всегда измеряется в «действующем» значении, которое в 1,41 раза меньше его максимальной амплитуды, а выпрямленное напряжение на конденсаторе, в отсутствие нагрузки, будет всегда равно амплитудному. Это означает, что, например, при измеренном напряжении однофазного переменного тока 12 вольт до мостового однофазного выпрямителя со сглаживающим конденсатором, на конденсаторе, (в отсутствие нагрузки), будет напряжение до 17 вольт. Под нагрузкой выпрямленное напряжение будет ниже, (но не ниже величины действующего напряжения переменного тока, если внутреннее сопротивление трансформатора -- источника переменного тока -- принять равным нулю) и зависеть от ёмкости сглаживающего конденсатора.
Соответственно, выбор величины переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора, должен строиться исходя из максимальной допустимой величины подаваемого напряжения, а ёмкость сглаживающего конденсатора -- должна быть достаточно большой, чтобы напряжение под нагрузкой не снизилось меньше минимально допустимого. На практике также учитывается неизбежное падение напряжения под нагрузкой -- на сопротивлении проводов, обмотке трансформатора, диодах выпрямительного моста, а также возможное отклонение от номинального величины питающего трансформатор напряжения электрической сети.
Однофазные выпрямители
Однополупериодный выпрямитель (четвертьмост)
Простейшая схема однополупериодного выпрямителя состоит только из одного выпрямляющего ток элемента (диода). На выходе -- пульсирующий постоянный ток. На промышленных частотах (50--60 Гц) не имеет широкого применения, так как для питания аппаратуры требуются сглаживающие фильтры с большими величинами емкости и индуктивности, что приводит к увеличению габаритно-весовых характеристик выпрямителя. Однако схема однополупериодного выпрямления нашла очень широкое распространение в импульсных блоках питания с частотой переменного напряжения свыше 10 КГц, широко применяющихся в современной бытовой и промышленной аппаратуре. Объясняется это тем, что при более высоких частотах пульсаций выпрямленного напряжения, для получения требуемых характеристик (заданного или допустимого коэффициента пульсаций), необходимы сглаживающие элементы с меньшими значениями емкости (индуктивности). Вес и размеры источников питания уменьшаются с повышением частоты входного переменного напряжения.
Однополупериодный выпрямитель или четвертьмост является простейшим выпрямителем и включает в себя один вентиль (диод или тиристор).
Допущения: нагрузка чисто-активная, вентиль -- идеальный электрический ключ.
Напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт, всё падение напряжения происходит на вентиле, а напряжение на нагрузке Uн равно нулю.
.
Эта величина вдвое меньше, чем в полномостовом.
Недостатки:[9]
· Большая величина пульсаций
· Сильная нагрузка на вентиль (требуется диод с большим средним выпрямленным током)
· Низкий коэффициент использования габаритной мощности трансформатора (около 0,45) (не путать с КПД, который зависит от потерь в меди и потерь в стали и в однополупериодном выпрямителе почти такой же, как и в двухполупериодном).
Преимущества:
· Экономия на количестве вентилей.
Полумост
Схема Гренашера
Схема Латура--Делона
На двух диодах и двух конденсаторах, широко известный как «с удвоением напряжения» или «удвоитель Латура--Делона--Гренашера».
Известна также схема с удвоением тока: параллельно единственной вторичной обмотке трансформатора включаются два последовательно соединённых дросселя, средняя точка соединения между которыми используется как средняя точка в «двухполупериодном выпрямителе со средней точкой». [10]
Полный мост (Гретца)
На четырёх диодах, широко известный как «двухполупериодный», изобретён немецким физиком Лео Гретцем. Площадь под интегральной кривой равна:
Средняя ЭДС равна то есть вдвое больше, чем в четвертьмостовом.
Эквивалентное внутреннее активое сопротивление равно .
Ток в нагрузке равен
Мощность в нагрузке равна
Частота пульсаций равна , где -- частота сети.
Наибольшее мгновенное значение напряжения на диодах --
Двухфазные выпрямители со сдвигом фаз 180°
Два четвертьмоста параллельно ("двухполупериодный со средней точкой")
Выпрямитель Миткевича «два четвертьмоста параллельно» на двуханодной лампе
Здесь вторичная обмотка Н служит для накала катода лампы.
Выпрямитель Миткевича «два четвертьмоста параллельно» на твёрдотельных диодах.
Широко известный как «двухполупериодный со средней точкой». Предложил в 1901 г. профессор Миткевич В.Ф. В этом выпрямителе две противофазных обмотки создают двухфазный переменный ток со сдвигом между фазами 180 угловых градусов. Двухфазный переменный ток выпрямляется двумя однополупериодными четвертьмостовыми выпрямителями, включенными параллельно и работающими на одну общую нагрузку. Является почти аналогом полномостового выпрямителя Гретца, но имеет почти вдвое большее эквивалентное внутреннее активное сопротивление, вдвое меньше диодов и средний ток через один диод почти вдвое больше, чем в полномостовом, при амплитуде выпрямляемого напряжения сопоставимой с падением напряжения на переходе твердотельного диода обладает значительно лучшим КПД по сравнению с мостовой схемой . Применялась, когда медь была дешевле диодов. В одной из работ отмечается, что в этом выпрямителе выпрямленные полупериоды имеют колоколообразную форму, то есть форму близкую к функции y=Em*(sin(w*t))?.
Площадь под интегральной кривой равна:
Средняя ЭДС равна:
Относительное эквивалентное активное внутреннее сопротивление равно , то есть вдвое больше, чем в однофазном полномостовом, следовательно больше потери энергии на нагрев меди обмоток трансформатора (или расход меди).
Ток в нагрузке равен
Мощность в нагрузке равна
Частота пульсаций равна , где -- частота сети.
Два полных моста параллельно
Позволяет применять диоды со средним током почти вдвое меньшим, чем в однофазном полномостовом.
Двухфазные выпрямители со сдвигом фаз 90°
Два полных моста параллельно
На двух параллельных полных мостах.
Площадь под интегральной кривой равна:
Средняя ЭДС равна: то есть в раз больше, чем в однофазном полномостовом.
В режиме холостого хода и близких к нему ЭДС в мосту с наибольшей на данном отрезке периода ЭДС обратносмещает (закрывает) диоды моста с меньшей на данном отрезке периода ЭДС. Эквивалентное внутреннее активное сопротивление при этом равно При увеличении нагрузки (уменьшении ) появляются и увеличиваются отрезки периода на которых оба моста работают параллельно на общую нагрузку, эквивалентное внутреннее активное сопротивление на этих отрезках периода равно В режиме короткого замыкания оба моста работают параллельно на нагрузку на всём периоде, но полезная мощность в этом режиме равна нулю.
Два полных моста последовательно
На двух последовательных полных мостах.
Площадь под интегральной кривой равна:
Средняя ЭДС равна: то есть вдвое больше, чем в однофазном полномостовом.
Относительное эквивалентное внутреннее активное сопротивление равно
Ток в нагрузке равен
Мощность в нагрузке равна
Частота пульсаций равна
Трёхфазные выпрямители
Наиболее распространены трёхфазные выпрямители по схеме Миткевича В.Ф. (на трёх диодах, предложена им в 1901 г.) и по схеме Ларионова А.Н. (на шести диодах, предложена в 1923 г.). Выпрямитель по схеме Миткевича является четвертьмостовым параллельным, по схеме Ларионова -- полумостовым параллельным.
Три четвертьмоста параллельно (схема Миткевича)
Три четвертьмоста параллельно (Миткевича В.Ф.)
Вид ЭДС на входе (точками) и на выходе (сплошной)
(«Частично трёхполупериодный со средней точкой»). Площадь под интегральной кривой равна:
Средняя ЭДС равна:
На холостом ходу и близких к нему режимах ЭДС в ветви с наибольшей на данном отрезке периода обратносмещает (закрывает) диоды в ветвях с меньшей на данном отрезке периода ЭДС и относительное эквивалентное активное сопротивление равно сопротивлению одной ветви При увеличении нагрузки (уменьшении ) появляются и увеличиваются отрезки периода на которых обе ветви работают на одну нагрузку параллельно и относительное эквивалентное активное сопротивление на этих отрезках равно В режиме короткого замыкания эти отрезки максимальны, но полезная мощность в этом режиме равна нулю.
Частота пульсаций равна , где -- частота сети.
Три полумоста параллельно, объединённые кольцом/треугольником («треугольник-Ларионов»)
Вид ЭДС на входе (точками) и на выходе (сплошной)
В некоторой электротехнической литературе иногда не различают схемы «треугольник-Ларионов» и «звезда-Ларионов», которые имеют разные значения среднего выпрямленного напряжения, максимального тока, эквивалентного активного внутреннего сопротивления и др.
В выпрямителе "треугольник-Ларионов" потери в меди больше, чем в выпрямителе «звезда-Ларионов», поэтому на практике чаще применяется схема «звезда-Ларионов».
Кроме этого, выпрямители Ларионова А.Н. часто называют мостовыми, на самом деле они являются полумостовыми параллельными.
В некоторой литературе выпрямители Ларионова и подобные называют «полноволновыми» (англ. full wave), на самом деле полноволновыми являются выпрямитель «три последовательных моста» и подобные.
Площадь под интегральной кривой равна:
Средняя ЭДС равна: , то есть больше, чем в выпрямителе Миткевича.
В работе схемы «треугольник-Ларионов» есть два периода. Большой период равен 360° (). Малый период равен 60° (), и повторяется внутри большого 6 раз. Малый период состоит из двух малых полупериодов по 30° (), которые зеркальносимметричны и поэтому достаточно разобрать работу схемы на одном малом полупериоде в 30°.
На холостом ходу и в режимах близких к нему ЭДС в ветви с наибольшей на данном отрезке периода обратносмещает (закрывает) диоды с меньшими на данном отрезке периода ЭДС.
В начальный момент () ЭДС в одной из ветвей равна нулю, а ЭДС в двух других ветвях равны 0,86*Em, при этом открыты два верхних диода и один нижний диод. Эквивалентная схема представляет собой две параллельные ветви с одинаковыми ЭДС (0,86) и одинаковыми сопротивлениями по 3*r каждое, эквивалентное сопротивление обеих ветвей равно 3*r/2. Далее, на малом полупериоде, одна из двух ЭДС, равных 0,86, растёт до 1,0, другая уменьшается до 0,5, а третья растёт от 0,0 до 0,5. Один из двух открытых верхних диодов закрывается, и эквивалентная схема является параллельным включением двух ветвей, в одной из которых большая ЭДС и её сопротивление равно 3*r, в другой ветви образуется последовательное включение двух меньших ЭДС, и её сопротивление равно 2*3*r=6*r, эквивалентное сопротивление обеих ветвей равно
Частота пульсаций равна , где -- частота сети. Абсолютная амплитуда пульсаций равна .Относительная амплитуда пульсаций равна .
Три полумоста параллельно, объединённые звездой («звезда-Ларионов»)
Три полумоста параллельно, объединённые звездой («звезда-Ларионов»)
Выпрямитель звезда-Ларионов (шестипульсный)
применяется в генераторах электроснабжения бортовой сети почти на всех средствах транспорта (автотракторных, водных, подводных, воздушных и др.). В электроприводе тепловозов и дизель-электроходов почти вся мощность проходит через выпрямитель звезда-Ларионов.
Площадь под интегральной кривой равна:
.
Средняя ЭДС равна:
,
то есть в раз больше, чем в схемах «треугольник-Ларионов» и«три параллельных полных моста» и вдвое больше, чем в схеме Миткевича.
В этом выпрямителе есть большой период равный 360° и малый период, равный 60°. В большом периоде помещаются 6 малых периодов. Малый период в 60° состоит из двух зеркальносимметричных частей по 30°, поэтому для описания работы этой схемы достаточно разобрать её работу на одной части в 30° малого периода.
В начале малого периода () ЭДС в одной из ветвей равна нулю, в двух других -- по 0,86*Em. Эти две ветви включены последовательно. Эквивалентное внутреннее активное сопротивление при этом равно Далее, одна из ЭДС. увеличивается от 0,86 до 1,0, другая уменьшается от 0,86 до 0,5, а третья растёт от 0,0 до 0,5.
Эквивалентная схема при этом представляет собой две последовательно включенные ветви, в одной из которых одна ЭДС и её сопротивление равно сопротивлению одной обмотки 3*r, в другой две параллельно включенные ЭДС с сопротивлением 3*r каждая, эквивалентное сопротивление двух параллельных ветвей равно 3*r/2. Эквивалентное активное внутреннее сопротивление всей цепи равно . В режимах близких к холостому ходу (при малых нагрузках) в параллельных ветвях э.д.с. в ветви с большей э.д.с. обратносмещает (закрывает) диод в ветви с меньшей э.д.с., при этом изменяется эквивалентная схема. При увеличении нагрузки появляются и увеличиваются отрезки периода на которых обе ветви работают на нагрузку параллельно. В режиме короткого замыкания отрезки параллельной работы увеличиваются до длины всего периода, но полезная мощность в этом режиме равна нулю.
Частота пульсаций равна , где -- частота сети. Абсолютная амплитуда пульсаций равна .
Относительная амплитуда пульсаций равна .
Три двухфазных двухчетвертьмостовых параллельных выпрямителей Миткевича параллельно (6 диодов)
В литературе иногда называют «шестифазный» (см. также Gleichrichter fur Dreiphasenwechselstrom рис. Sechspuls-Sternschaltung (M6): 6-Phasen-Gleichrichter mit Mittelpunktanzapfungen am Drehstromtransformator) нем. Является почти аналогом выпрямителя «три полных моста параллельно» и имеет почти такие же свойства, как и выпрямитель «три полных моста параллельно», но эквивалентное внутреннее активное сопротивление почти вдвое больше, число диодов вдвое меньше, средний ток через один диод почти вдвое больший. Площадь под интегральной кривой равна:
.
Средняя ЭДС равна: , то есть такая же, как и в схеме «треугольник-Ларионов» и в раз меньше, чем в схеме «звезда-Ларионов». Три двухфазных двухчетвертьмостовых параллельных выпрямителей Миткевича последовательно (6 диодов)
Является почти аналогом выпрямителя «три полных моста последовательно» и имеет почти такие же свойства, но эквивалентное внутреннее активное сопротивление почти вдвое больше, число диодов вдвое меньше, средний ток через один диод почти вдвое больше.
Три полных моста параллельно (12 диодов)
Менее известны полномостовые трёхфазные выпрямители по схеме «три параллельных моста» (на двенадцати диодах), «три последовательных моста» (на двенадцати диодах), и др., которые по многим параметрам превосходят выпрямитель Ларионова А.Н.
По схемам выпрямителей можно видеть, что выпрямитель Миткевича В.Ф. является «недостроенным» выпрямителем Ларионова А.Н., а выпрямитель Ларионова А.Н. является «недостроенным» выпрямителем «три параллельных моста».
Вид ЭДС на входе (точками) и на выходе (сплошной).
Площадь под интегральной кривой равна:
.
Средняя ЭДС равна: , то есть такая же, как и в схеме «треугольник-Ларионов» и в раз меньше, чем в схеме «звезда-Ларионов».
В режиме холостого хода ЭДС в мосту с наибольшей на данном отрезке большого периода ЭДС обратносмещает (закрывает) диоды в мостах с меньшими на данном отрезке большого периода ЭДС. Эквивалентное внутреннее активное сопротивление при этом равно сопротивлению одного моста При увеличении нагрузки (уменьшении ) появляются и увеличиваются отрезки периода на которых два моста работают на нагрузку параллельно, эквивалентное внутреннее активное сопротивление на этих отрезках периода при этом равно сопротивлению двух параллельных мостов При дальнейшем увеличении нагрузки появляются и увеличиваются отрезки периода на которых все три моста работают на нагрузку параллельно, эквивалентное внутреннее активное сопротивление на этих отрезках периода равно сопротивлению трёх параллельных мостов В режиме короткого замыкания все три параллельных моста работают на нагрузку, но полезная мощность в этом режиме равна нулю.
Выпрямитель «три параллельных полных моста» на холостом ходу имеет такую же среднюю ЭДС, как в выпрямителе «треугольник-Ларионов» и такие же сопротивления обмоток, но, так как у него схема с независимыми от соседних фаз диодами, то моменты переключения диодов отличаются от моментов переключения диодов в схеме «треугольник-Ларионов». Нагрузочные характеристики этих двух выпрямителей получаются разными.
Частота пульсаций равна , где -- частота сети.
Абсолютная амплитуда пульсаций равна
.
Относительная амплитуда пульсаций равна .
Три полных моста последовательно (12 диодов)
Площадь под интегральной кривой равна:
Средняя ЭДС равна: , то есть вдвое больше, чем в схеме «треугольник-Ларионов».
Эквивалентное внутреннее активное сопротивление равно сопротивлению трёх последовательно включенных мостов с сопротивлением 3*r каждый, то есть .
Частота пульсаций равна , где -- частота сети.
Этот выпрямитель имеет наибольшую среднюю ЭДС и может найти применение в высоковольтных источниках напряжения (в установках электростатической очистки промышленных газов (электростатический фильтр) и др.).
N-фазные выпрямители
Как и трёхфазные, многофазные выпрямители могут быть полномостовыми, полумостовыми и четвертьмостовыми, параллельными раздельными, параллельными объединёнными звёздами, параллельными объединёнными кольцами, последовательными, параллельно-последовательными.
Двенадцатипульсовый статический выпрямитель
Представляет собой параллельное (или иногда последовательное) включение двух выпрямителей Ларионова со сдвигом фаз входных трёхфазных токов. При этом вдвое увеличивается число выпрямленных полупериодов по сравнению с обычным выпрямителем Ларионова из-за чего уменьшается относительная амплитуда пульсаций выпрямленного напряжения и вдвое увеличивается частота пульсаций выпрямленного напряжения, что также облегчает сглаживание выпрямленного напряжения.
Выпрямители с умножением напряжения
Выпрямители с умножением напряжения применяются в тех случаях, когда по каким-то причинам входное переменное напряжение должно быть ниже, чем выходное постоянное. К примеру, в отечественных телевизорах, начиная с некоторых моделей от последних серий УЛПЦТИ и вплоть до 4УСЦТ применялся умножитель высокого напряжения в цепи анода кинескопа.
Выпрямитель Вилларда
Состоит из конденсатора, включенного последовательно с обмоткой, и диода, включенного параллельно нагрузке. Во время отрицательного полупериода ток течёт по цепи: «источник переменного тока -- конденсатор -- диод», конденсатор заряжается. Во время положительного полупериода заряженный конденсатор включается последовательно с трансформатором, напряжения на них складываются.
Особенность данного выпрямителя в том, что в качестве сглаживающего фильтра обязательно должен использоваться дроссель, так как конденсатор во время отрицательного полупериода будет разряжаться.
Выпрямитель Грейнахера
Этот выпрямитель содержит 2 диода. Принцип действия тот же, что и у выпрямителя Вилларда, но в качестве сглаживающего фильтра можно использовать конденсатор. Такая схема часто используется в качестве амплитудного детектора в радиоприёмниках.
Мостовой удвоитель напряжения
Мостовой удвоитель напряжения напоминает мост Гретца, но в отличие от него в одном из плеч моста вместо диодов установлены конденсаторы. За счёт этого во время каждой полуволны во входную цепь подключается то один, то другой конденсатор, а напряжение на выходе выпрямителя складывается из напряжений на двух конденсаторах.
Умножитель Кокрофта--Уолтона
Умножитель Кокрофта--Уолтона позволяет увеличивать выходное напряжение в несколько раз. Применяется в схемах, где необходимо получать очень высокое напряжение.
Недостатки
Существуют недостатки умножителей напряжения перед обычными выпрямителями:
· более высокий уровень пульсаций;
· обычно большее внутреннее сопротивление, сильно зависящее от ёмкости применённых в них конденсаторов.
Эти особенности определили сферу применения умножителей напряжения -- чаще всего в устройствах небольшой мощности, нетребовательных к качеству питания.
Литература
выпрямитель схема
1.Тарасов Ф.И. Как построить выпрямитель. -- М.: Госэнергоиздат, 1949. -- 50000 с.
2.Вересов Г.П. Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. -- М.: Радио и связь, 1983. -- 128 с. -- 60000 экз.
3. В.В. Китаев и др Электропитание устройств связи. -- М.: Связь, 1975. -- 328 с. -- 24000 экз.
4.Костиков В.Г. Парфенов Е.М. Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для ВУЗов. -- 2. -- М.: Горячая линия -- Телеком, 2001. -- 344 с. -- 3000 экз. -- ISBN 5-93517-052-3
Ссылки
1.ГОСТ Р 52907-2008 «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»
2.www.cqham.ru:"Выпрямители переменного напряжения"
3.Выпрямление синусоидальных токов
4.http://h2.smtu.ru/Know/AEC/IV.htm 4. Выпрямители
5.http://cxem.net/beginner/beginner31.php Выпрямители. Как и почему?
6.http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rc/epures/lec/lec5/ Лекция 5 2.1.6 Работа выпрямителя на ёмкостную нагрузку
7.http://www.power-e.ru/2006_01_20.php Виенна-выпрямитель - трёхфазный корректор коэффициента мощности
8.http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=36&index=13 Выпрямители (сигналов на ОУ)
9.http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm 10.Выпрямители с тиристорным регулятором напряжения.
http://www.marketelectro.ru/upload/File/sprav/sprav14.htm ВЫПРЯМИТЕЛИ.
11.http://www.omgups.ru/science/ctl_4/03.html Двенадцатипульсовый выпрямитель с преобразовательным трансформатором мощностью 6,3 МВ*А
12.http://www.ptlan.com/~nikulin/vyp.html Выпрямитель.
13.http://www.elecab.ru/sprav14-1.shtml ВЫПРЯМИТЕЛИ. Общие сведения.
14.http://zpostbox.narod.ru/az10.htm Синхронные выпрямители
15.http://www.mirradio.info/2008/02/18/osnovnye-skhemy-vyprjamitelejj.html
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Структурная схема и параметры выпрямителей, вентильная группа, сглаживающие фильтры и стабилизатор напряжения. Схемы, принцип действия, параметры и характеристики однофазных выпрямителей, сравнение двухполупериодных выпрямителей с однополупериодными.
реферат [138,4 K], добавлен 25.10.2010Главные достоинства и недостатки схем выпрямителей с умножением напряжения. Параметры работы схемы Миткевича на активную и активно-индуктивную нагрузку. Использование в технике электропитания фильтров, исключающих или сглаживающих остаточную пульсацию.
реферат [151,9 K], добавлен 10.02.2009Изучение работы выпрямителей. Схема однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей. Осциллограмма однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей. Схема выпрямителей с Г-образным сглаживающим и П-образным L-C фильтром и их осциллограммы.
лабораторная работа [253,9 K], добавлен 12.01.2010Устройство и назначение выпрямителей электрического тока, их классификация по ряду признаков, назначение и применение. Обзор характеристик устройства, сфера использования высокочастотных выпрямителей. Пример управления высокочастотным выпрямителем.
реферат [356,1 K], добавлен 16.12.2010Типичные мостовые схемы однофазных полупериодных выпрямителей, их характеристики и принцип работы. Стабилизаторы напряжения и выпрямительные устройства с простым емкостным фильтром на выходе. Расчёт однополупериодного выпрямителя с активной нагрузкой.
курсовая работа [320,3 K], добавлен 07.10.2011Функции источников питания электронных устройств. Основные параметры однофазных выпрямителей и сглаживающих фильтров. Расчет однофазных мостовых выпрямителей, работающих на емкостных и Г- образных фильтрах RC, расчет резистивно-емкостных фильтров.
контрольная работа [1,6 M], добавлен 27.12.2010Определение, виды и назначение тиристоров. Теоретическое и практическое описание принципа действия полупроводниковых приборов и их основных параметров. Упрощённые типичные схемы силовых частей управляемых выпрямителей, их достоинства и недостатки.
реферат [367,7 K], добавлен 24.12.2011Исследование различных схем выпрямителей и их работа на различные типы нагрузок. Снятие диаграмм напряжений и токов, выполнение необходимых расчетов. Схема выпрямителя однофазного однополупериодного с активной или индуктивной–емкостной нагрузкой.
лабораторная работа [1,3 M], добавлен 01.06.2015Негативный характер явления перекрытия фаз: уменьшение среднего значения выходного сопротивления, раздробление и увеличение коэффициента пульсации. Достоинства и недостатки электрических схем выпрямителей, характерные параметры работы и применение.
реферат [182,5 K], добавлен 10.02.2009Структурные схемы и принцип работы преобразователей постоянного напряжения. Расчет выпрямителей. Анализ включения транзисторов в преобразователях напряжения. Определение объема катушки, толщину изоляции тороидального трансформатора, его тепловой расчет.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 28.01.2015