Главная страница Комод Кухня Компьютерный стол Плетеная мебель Японский стиль Литература
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


Рис. 8-8. Характеристики управлении дросселей насыщения с внутренней обратной связью на сердечниках ОЛ при частоте 400 Гц.

обмоткой Wy. Разброс характеристик магнитопроводов в дросселе в схеме на рис. 8-7,а приводит к асимметрии полуволн напряжения на первичной обмотке трансформатора Тр. Дроссели Дрх-Дрг в схеме на рис. 8-7,6 должны быть выполнены на магнитопроводах, имеющих одинаковые характеристики. Если это условие не выполняется, то напряжения и токи первичных обмоток трехфазного трансформатора будут значительно отличаться. Для схемы на рис. 8-7,в достаточным условием симметрии токов в фазах обмоток трасформатора является идентичность характеристик двух магнитопроводов в каждом дросселе насыщения. Характеристики магнитопроводов в различных дросселях при этом могут сильно отличаться друг от друга. Объясняется это тем, что дроссели Др\ и Дрз включены по схеме без внутренней обратной связи и для них справедливо равенство ампер-витков IpW-pIywy. Так как среднее значение тока через Wy равно среднему значению тока /p=/i, то при йуу=йУр ток рабочих обмоток дросселей Дрь Дрз будет равен среднему значению тока /р дросселя Дрг- Дроссели насыщения с внутренней обратной связью, как правило, имеют еще одну обмотку wm (смещения) (см. рис. 8-9). Постоянный ток, протекающий через эту обмотку, создает магнитодвижущую силу /см (рис. 8-8), направленную навстречу Fy обмотки управления. С ее помощью можно производить выбор рабочей точки на характеристике управления дросселя насыщения.

Введем условные обозначения, необходимые для расчета дросселей насыщения:

2min

(8-33) 179



где Uzmax, Uzmin - максимзльное и минимальное напряжение вторичной обмотки трансформатора соответственно; ku - коэффициент, учитывающий падение напряжения в обмотках трансформатора; йг7=1,01--1,2 при частоте 400 Гц и feu= 1,02--1,4 при частоте 50 Гц [8];

и

Др max

и

Др min

(8-34)

ти определяется из характеристики управления дросселя (рис. 8-8); АВт -изменение индукции.

При колебаниях сети на ± 10 /, относительные значения максимальных напряжений на дросселе и

первичной обмотке трансформатора U\max для активной нагрузки (созф1) приведены в табл. 8-1.

Таблица 8-1

Др max I max

тц= 1,5

тц = 2,0

тц - 3,0

тц = 5,0

1,3 1,7

0,85/0,7

0,93/0,65 0,99/0,61 1,04/0,57

0,73/0,82 0,83/0,81 0,93/0,77 1,01/0,75

0,67/0,87 0,77/0,86 0,89/0,85 0,98/0,84

0,65/0,89 0,75/0,89 0,86/0,88 0,97/0,88

При включении дросселей насыщения в линию (рис. 8-7) для определения абсолютных значений напряжений /др£,д. и необходимо данные табл. 8-1 умножить на номинальное фазное напряжение.

Коэффициент трансформации силового трансформатора определяется по формуле

Uimaxku >

Максимальный эффективный ток обмоток дросселя насыщения

Дртах

hmax

(8-36)

где hmax -ток первичной обмотки трансформатора, соответствующий максимальному току нагрузки. 180




Д^2Дг07Б

и. Рис. 8-9. Схема дроссельно-транзисторного стабилизатора последовательного типа.



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

© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения