![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главная Источники вторичного электропитания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [ 58 ] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 коэффициент передачи измерительного элемента ИЭх по отклонению напряжения Ai/gpg ( транзисторе Г,) КЭ р2 2 + 3 (8-22) коэффициент передачи измерительного элемента ИЭх по изменению тока нагрузки А/н Д1 (8-23) (8-24) коэффициент передачи усилительного элемента У\ (транзисторы Гг, Гз) 1Э2 Л^11Э1 (8-25) коэффициент передачи регулирующего элемента P9i (транзистор Ti) (8-26) 12Э1 коэффициент передачи выпрямителя В по отклонению напряжения Ai/iTp2 i. - - 0 (8-27) коэффициент передачи измерительного элемента ЯЭг по отклонению выходного напряжения Д(Ун (8-28) коэффициент передачи усилительного элемента Уг (транзисторы Гб, Г?) 21Эб/?, II /тэ5 . 2/1136 + .311 (8-29) коэффициент передачи регулирующего элемента РЭ2 (транзистор Г5) 1Р8 = 7ГЗГ- (8-30) Коэффициент стабилизации kot do отклонению Питающего напряжения At/gTpi и внутреннее сопротивление Га по изменению тока нагрузки А/н находятся через коэффициенты передачи узлов по следующим формулам: и 2Tplн д1 у1р1 д2 у2Кр21н. /о 01\ 2TplB t2Tpl (8-32) Температурный коэффициент выходного напряжения стабилизатора Yh определяется по формуле (5-4). При выводе формул (8-31) -(8-32) учитывалось, что Йд1у1р11 и Д2у2р2>1. Введение обратной связи по току нагрузки (коэффициент pi) увеличивает сопротивление стабилизатора Гд. Аналогичную структурную схему (см. рис. 8-6) имеют дроссельно-транзисторный и тиристорно-транзисторный стабилизаторы напряжения. Отличия будут лишь в выражениях для коэффициентов передачи узлов стабилизатора. 8-5. РАСЧЕТ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ В расчет дросселя насыщения входят определение габаритной мощности на переменном токе (Рдр^) и магнитодвижущей силы (обмотки управления и смещения), выбор магнитопроводов и проведение конструктивного и теплового расчета. При расчете дросселей насыщения с магнитопроводом из сталей Э340-Э360 для стабилизаторов напряжения и тока сделаны следующие допущения: в крайних режимах дроссель насыщения представляет собой управляемую индуктивность и напряжение на дросселе и на нагрузке имеет синусоидальную форму [2]. Простейшие схемы включения дроссельных регуляторов приведены на рис. 8-7. Дроссельные регуляторы, приведенные на рис. 8-7,а, б, выполнены с внутренней обратной связью. Через Шр и Шу обозначены обмотки рабочие и управления соответственно. Дроссель состоит из двух тороидальных магнитопроводов. Оба магнитопровода, на каждый из которых намотана обмотка Шр, охватываются одной общей 12-391 177 ![]() ![]() -о А Д Aw An \А,г Рис. 8-7. Схемы дроссельных регуляторов. а - однофазного; б, в - трехфазных. |
© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения |