Основы преобразовательной техники. Бар В.И. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

38
где Д=
a
аэфф
I
I
- коэффициент формы кривой тока вентиля:
)cos(1
))2sin(
4
1
22
(
1
2
2
α
α
απ
π
π
+
+
=Д .
С увеличением угла регулирования коэффициент формы кривой тока растёт.
Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора определяется по
формуле:
I
1
=
2
k·I
2
.
Расчетную мощность обмоток и типовую мощность трансформатора определяют
исходя из неуправляемого режима.
Активно индуктивная нагрузка (ключ К1 разомкнут, ключ К2 - разомкнут).
При активно индуктивной нагрузке схема может работать в двух режимах: в ре-
жиме непрерывного тока нагрузки (λ=π) и в режиме прерывистого тока нагрузки (λ<π). На
рис.7.4 показаны временные диаграммы токов и напряжений идеальной схемы для перво-
го режима. В отличие от режима при активной нагрузке, здесь выпрямленное напряжение
на интервале α имеет отрицательное значение. Это обуславливается тем, что энергия маг-
нитного поля индуктивности нагрузки поддерживает ток вентиля и после перехода анод-
ного ЭДС через нуль (на интервале α). Поэтому среднее значение выпрямленного напря-
жения будет
αα
π
θθ
π
απ
α
coscos
2
dsin
1
0
2
2 d
m
md
U
E
EU ===
+
.
Обратное напряжение на вентиле в отличие от режима при активной нагрузке оп-
ределяется линейным значением ЭДС вторичной обмотки (e
21
-e
22
) как на интервале α, так
и на интервале π-α. Форма токов в элементах схемы зависит от величины x
d
/r
d
. При x
d
стремящейся к бесконечности, соотношения между токами определяются также как в слу-
чае неуправляемого режима. Коэффициент мощности выпрямителя в данном режиме тем
ниже, чем больше угол регулирования
α
. Это объясняется тем, что сдвиг по фазе основной
гармоники тока первичной обмотки трансформатора ϕ
(1)
, по отношению к напряжению
сети, с увеличением угла α так же увеличивается.
На принципиальной схеме рис.7.1. ключ К
1
- разомкнут, К
2
- замкнут. Нулевой вен-
тиль VD
0
шунтирующий нагрузку, применяется при больших индуктивностях L
d
, для
уменьшения потребляемой из сети реактивной мощности, а следовательно для увеличения
коэффициента мощности выпрямителя. На рис.7.5. представлены временные диаграммы,
поясняющие принцип работы схемы без учета параметров: r
a
, r
пр
, L
γ
.