Однофазные выпрямители – — » :

Содержание

принцип работы, типы и схемы

Выпрямитель преобразует колеблющийся синусоидальный источник переменного напряжения в источник постоянного напряжения постоянного тока с помощью диодов, тиристоров, транзисторов или преобразователей. Этот процесс выпрямления может принимать различные формы с полуволновыми, двухполупериодными, неконтролируемыми и полностью управляемыми выпрямителями, преобразующими однофазный или трехфазный источник питания в постоянный уровень постоянного тока. В этом уроке мы рассмотрим однофазное выпрямление и все его формы.

Описание

Выпрямители являются одним из основных строительных блоков преобразования мощности переменного тока с полуволновым или двухволновым выпрямлением, обычно выполняемым полупроводниковыми диодами. Диоды позволяют переменным токам течь через них в прямом направлении, в то же время блокируя протекание тока в обратном направлении, создавая постоянный уровень напряжения постоянного тока, что делает их идеальными для выпрямления.

Однако постоянный ток, который выпрямляется диодами, не такой чистый, как ток, получаемый, скажем, от источника батареи, но имеет изменения напряжения в виде пульсаций, наложенных на него в результате переменного питания.

Но для однофазного выпрямления нам нужна синусоидальная форма переменного тока с фиксированным напряжением и частотой, как показано на рисунке.

Сигналы переменного тока обычно имеют два числа, связанных с ними. Первое число выражает степень вращения осциллограммы вдоль оси x, на которую генератор вращался от 0 до 360 o . Это значение известно как период (T), который определяется как интервал, взятый для завершения одного полного цикла сигнала. Периоды измеряются в градусах, времени или радианах. Соотношение между периодами синусоидальных волн и частотой определяется как: T = 1 / ƒ .

Второе число указывает амплитуду значения, тока или напряжения, вдоль оси y. Это число дает мгновенное значение от нуля до некоторого пикового или максимального значения (A MAX , V MAX или I MAX  ), указывающее наибольшую амплитуду синусоидальных волн, прежде чем снова вернуться к нулю. Для синусоидальной формы волны есть два максимальных или пиковых значения, одно для положительных и одно для отрицательных полупериодов.

Но помимо этих двух ценностей есть еще две, которые представляют интерес для нас в целях исправления. Один — это Среднее значение сигналов, а другой — его среднеквадратичное значение. Среднее значение формы сигнала получается путем добавления мгновенных значений напряжения (или тока) в течение одного полупериода и обнаруживаются как: 0,6365 * V P . Обратите внимание, что среднее значение за один полный цикл симметричной синусоидальной волны равно нулю.

Среднеквадратическое значение или эффективное значение синусоиды (синусоида — это другое название синусоидальной волны) обеспечивает такое же количество энергии для сопротивления, что и источник постоянного тока того же значения. Среднеквадратическое значение (RMS) синусоидального напряжения (или тока) определяется следующим образом: 0,7071 * V P.

Принцип работы

Все однофазные выпрямители используют полупроводниковые устройства в качестве основного устройства преобразования переменного тока в постоянный. Однофазные неконтролируемые полуволновые выпрямители являются наиболее простой и, возможно, наиболее широко используемой схемой выпрямления для малых уровней мощности, поскольку на их выход сильно влияет реактивное сопротивление подключенной нагрузки.

Для неконтролируемых выпрямительных цепей полупроводниковые диоды являются наиболее часто используемым устройством и расположены таким образом, чтобы создавать либо полуволновую, либо двухполупериодную схему выпрямителя. Преимущество использования диодов в качестве устройства выпрямления состоит в том, что по своей конструкции они являются однонаправленными устройствами, имеющими встроенный однонаправленный pn-переход.

Этот pn-переход преобразует двунаправленный переменный источник питания в однонаправленный ток, устраняя половину источника питания. В зависимости от подключения диода, он может, например, пропустить положительную половину сигнала переменного тока при прямом смещении, исключая при этом отрицательный полупериод, когда диод становится обратным смещением.

Обратное также верно, устраняя положительную половину или форму волны и передавая отрицательную половину. В любом случае, выход из одного диодного выпрямителя состоит только из одной половины формы сигнала 360 o, как показано на рисунке.

Полуволновое выпрямление

Приведенная выше конфигурация однофазного полуволнового выпрямителя пропускает положительную половину формы сигнала переменного тока, причем отрицательная половина исключается. Меняя направление диода, мы можем пропустить отрицательные половины и устранить положительные половины формы сигнала переменного тока. Поэтому на выходе будет серия положительных или отрицательных импульсов.

Таким образом, на подключенную нагрузку не подается напряжение или ток, R L в течение половины каждого цикла. Другими словами, напряжение на сопротивлении нагрузки R L состоит только из половины сигналов, либо положительных, либо отрицательных, поскольку оно работает только в течение половины входного цикла, отсюда и название полуволнового выпрямителя.

Надеемся, что мы видим, что диод позволяет току течь в одном направлении, создавая только выход, который состоит из полупериодов. Эта пульсирующая форма выходного сигнала не только изменяется ВКЛ и ВЫКЛ каждый цикл, но присутствует только в 50% случаев, и при чисто резистивной нагрузке это содержание пульсации высокого напряжения и тока является максимальным.

Этот пульсирующий постоянный ток означает, что эквивалентное значение постоянного тока падает на нагрузочном резисторе, поэтому R L составляет только половину среднего значения синусоидальных сигналов. Поскольку максимальное значение синусоидальной формы сигнала равно 1 (sin (90 o )), среднее значение постоянного тока, полученное для половины синусоиды, определяется как: 0,637 x максимальное значение амплитуды.

Таким образом, во время положительного полупериода A AVE составляет 0,637 * A MAX . Однако, поскольку отрицательные полупериоды удалены из-за выпрямления диодом, среднее значение в течение этого периода будет нулевым, как показано.

Среднее значение синусоиды

Таким образом, для полуволнового выпрямителя в 50% случаев среднее значение составляет 0,637 * A MAX, а в 50% случаев — ноль. Если максимальная амплитуда равна 1, среднее значение или эквивалент значения постоянного тока, видимый по сопротивлению нагрузки, R L будет:

Таким образом, соответствующие выражения для среднего значения напряжения или тока для полуволнового выпрямителя задаются как:

AVE  = 0,318 * V MAX

I AVE  = 0,318 * I MAX

Обратите внимание, что максимальное значение A MAX — это значение входного сигнала, но мы также могли бы использовать его среднеквадратичное значение или среднеквадратичное значение, чтобы найти эквивалентное выходное значение постоянного тока однофазного полуволнового выпрямителя. Чтобы определить среднее напряжение для полуволнового выпрямителя, мы умножаем среднеквадратичное значение на 0,9 (форм-фактор) и делим произведение на 2, то есть умножаем его на 0,45, получая:

AVE  = 0,45 * V RMS

I AVE  = 0,45 * I RMS

Затем мы можем видеть, что схема полуволнового выпрямителя преобразует либо положительные, либо отрицательные половины формы сигнала переменного тока в импульсный выход постоянного тока, который имеет значение 0,318 * A MAX или 0,45 * A RMS, как показано.

Полноволновое выпрямление

В отличие от предыдущего полуволнового выпрямителя, двухполупериодный выпрямитель использует обе половины входной синусоидальной формы волны для обеспечения однонаправленного выхода. Это происходит потому, что двухполупериодный выпрямитель в основном состоит из двух полуволновых выпрямителей, соединенных вместе для питания нагрузки.

Однофазный двухполупериодный выпрямитель делает это с помощью четырех диодов, расположенных в виде моста, пропускающих положительную половину формы волны, как и раньше, но инвертирующих отрицательную половину синусоидальной волны для создания пульсирующего выхода постоянного тока. Несмотря на то, что напряжение и ток на выходе выпрямителя пульсируют, оно не меняет направление, используя полные 100% формы входного сигнала и, таким образом, обеспечивает двухполупериодное выпрямление.

Однофазный двухполупериодный мостовой выпрямитель

Эта мостовая конфигурация диодов обеспечивает двухполупериодное выпрямление, потому что в любое время два из четырех диодов смещены в прямом направлении, а два других — в обратном. Таким образом, в проводящем тракте два диода вместо одного для полуволнового выпрямителя. Следовательно, будет разница в амплитуде напряжения между V IN и V OUT из-за двух прямых падений напряжения на последовательно соединенных диодах. Здесь, как и прежде, для простоты математики мы примем идеальные диоды.

Так как же работает однофазный двухполупериодный выпрямитель? Во время положительного полупериода V IN диоды D 1 и D 4 смещены в прямом направлении, а диоды D 2 и D 3 — в обратном. Затем для положительного полупериода входного сигнала ток течет по пути: D 1 — A — R L — B — D 4 и возвращается к источнику питания.

Во время отрицательного полупериода V IN диоды D 3 и D 2 смещены в прямом направлении, а диоды D 4 и D 1 — в обратном. Затем для отрицательного полупериода входного сигнала ток течет по пути: D 3 — A — R L — B — D 2 и возвращается к источнику питания.

В обоих случаях положительные и отрицательные полупериоды входного сигнала создают положительные выходные пики независимо от полярности входного сигнала и, как таковой, ток нагрузки I всегда течет в том же направлении через нагрузку, R L между точками или узлами A и B. Таким образом, отрицательный полупериод источника становится положительным полупериодом при нагрузке.

Таким образом, в зависимости от того множества проводящих диодов, узел А всегда более положительный, чем узел B. Поэтому ток и напряжение нагрузки являются однонаправленными или постоянными, что дает нам следующую форму выходного сигнала.

Форма волны на выходе выпрямителя

Хотя этот пульсирующий выходной сигнал использует 100% входного сигнала, его среднее напряжение постоянного тока не совпадает с этим значением. Мы помним сверху, что среднее значение постоянного тока, полученное для половины синусоиды, определяется как: 0,637 x максимальное значение амплитуды. Однако, в отличие от описанного выше полуволнового выпрямления, двухполупериодные выпрямители имеют два положительных полупериода на входной сигнал, что дает нам другое среднее значение.

Среднее значение двухполупериодного выпрямителя

Здесь мы можем видеть, что для двухполупериодного выпрямителя для каждого положительного пика имеется среднее значение 0,637 * A MAX, и, поскольку на входной сигнал имеется два пика, это означает, что есть две серии средних значений, суммируемых вместе. Таким образом, выходное напряжение постоянного тока двухполупериодного выпрямителя в два раза выше, чем у предыдущего полуволнового выпрямителя. Если максимальная амплитуда равна 1, среднее значение или эквивалент значения постоянного тока, видимый по сопротивлению нагрузки, R L будет:

Таким образом, соответствующие выражения для среднего значения напряжения или тока для двухполупериодного выпрямителя задаются как:

AVE  = 0,637 * V MAX

I AVE  = 0,637 * I MAX

Как и прежде, максимальное значение A MAX — это значение входного сигнала, но мы также могли бы использовать его среднеквадратичное значение, чтобы найти эквивалентное выходное значение постоянного тока однофазного двухполупериодного выпрямителя. Чтобы определить среднее напряжение для двухполупериодного выпрямителя, мы умножаем среднеквадратичное значение на 0,9:

AVE  = 0,9 * V RMS

I AVE  = 0,9 * I RMS

Затем мы можем видеть, что двухполупериодная схема выпрямителя преобразует ОБЕ положительную или отрицательную половинки сигнала переменного тока в импульсный выход постоянного тока, который имеет значение 0,637 * A MAX или 0,9 * A RMS.

Полноволновой полууправляемый мостовой выпрямитель

Двухполупериодное выпрямление имеет много преимуществ по сравнению с более простым полуволновым выпрямителем, например, выходное напряжение более согласовано, имеет более высокое среднее выходное напряжение, входная частота удваивается в процессе выпрямления и требует меньшего значения емкости сглаживающего конденсатора, если таковой требуется. Но мы можем улучшить конструкцию мостового выпрямителя, используя тиристоры вместо диодов в его конструкции.

Заменив диоды внутри однофазного мостового выпрямителя тиристорами, мы можем создать фазо-управляемый выпрямитель переменного тока в постоянный для преобразования постоянного напряжения питания переменного тока в контролируемое выходное напряжение постоянного тока. Фазоуправляемые выпрямители, полууправляемые или полностью управляемые, имеют множество применений в источниках питания переменного тока и в управлении двигателями.

Однофазный мостовой выпрямитель — это то, что называется «неуправляемым выпрямителем» в том смысле, что приложенное входное напряжение передается непосредственно на выходные клеммы, обеспечивая фиксированное среднее значение эквивалентного значения постоянного тока. Чтобы преобразовать неуправляемый мостовой выпрямитель в однофазную полууправляемую выпрямительную цепь, нам просто нужно заменить два диода тиристорами (SCR), как показано на рисунке.

В конфигурации с полууправляемым выпрямителем среднее напряжение нагрузки постоянного тока контролируется с использованием двух тиристоров и двух диодов. Как мы узнали из нашего урока о тиристорах, тиристор будет проводить (состояние «ВКЛ») только тогда, когда его анод (A) более положительный, чем его катод (K) и импульс запуска подается на его затвор (G). В противном случае он остается неактивным.

Мы также узнали, что после включения тиристор снова выключается только после того, как его сигнал затвора удален, а ток анода упал ниже удерживающего тока тиристоров I H, поскольку переменное напряжение питания переменного тока смещает его. Таким образом, задерживая импульс запуска, подаваемый на клемму затвора тиристоров, на контролируемый период времени или угол ( α ) после того, как напряжение питания переменного тока прошло пересечение нулевого напряжения между анодным и катодным напряжением, мы можем контролировать, когда тиристор начинает проводить ток и, следовательно, контролировать среднее выходное напряжение.

Во время положительного полупериода входного сигнала ток течет по пути: SCR 1 и D 2 и обратно к источнику питания. Во время отрицательного полупериода V INпроводимость проходит через SCR 2 и D 1 и возвращается к источнику питания.

Понятно, что один тиристор из верхней группы ( SCR 1 или SCR 2 ) и соответствующий ему диод из нижней группы ( D 2 или D 1 ) должны проводить вместе, чтобы протекать ток любой нагрузки.

Таким образом, среднее выходное напряжение V AVE зависит от угла включения α для двух тиристоров, включенных в полууправляемый выпрямитель, поскольку два диода неуправляются и пропускают ток всякий раз, когда смещено вперед. Таким образом, для любого угла срабатывания затвора α среднее выходное напряжение определяется как:

Обратите внимание, что максимальное среднее выходное напряжение возникает, когда α = 1, но все еще равно 0,637 * V MAX, как для однофазного неуправляемого мостового выпрямителя.

Мы можем использовать эту идею для контроля среднего выходного напряжения моста на один шаг вперед, заменив все четыре диода тиристорами, что дает нам полностью управляемую схему мостового выпрямителя .

Полностью управляемый мостовой выпрямитель

Однофазные мостовые выпрямители с полным управлением известны чаще как преобразователи переменного тока в постоянный. Полностью управляемые мостовые преобразователи широко используются в управлении скоростью машин постоянного тока и легко достигаются путем замены всех четырех диодов мостового выпрямителя тиристорами, как показано на рисунке.

В конфигурации с полностью управляемым выпрямителем среднее напряжение нагрузки постоянного тока контролируется с использованием двух тиристоров на полупериод. Тиристоры SCR 1 и SCR 4 запускаются вместе как пара во время положительного полупериода, в то время как тиристоры SCR 3 и SCR 4 также запускаются вместе как пара во время отрицательного полупериода. Это 180 oпосле SCR 1 и SCR 4 .

Затем в режиме работы с непрерывной проводимостью четыре тиристора постоянно переключаются в виде чередующихся пар для поддержания среднего или эквивалентного выходного напряжения постоянного тока. Как и в случае полууправляемого выпрямителя, выходное напряжение можно полностью контролировать, изменяя угол задержки включения тиристоров ( α ).

Таким образом, выражение для среднего напряжения постоянного тока однофазного полностью управляемого выпрямителя в режиме непрерывной проводимости дается как:

со средним выходным напряжением, изменяющимся от V MAX / π до -V MAX / π путем изменения угла зажигания, α от π до 0 соответственно. Поэтому, когда α <90 o,среднее напряжение постоянного тока является положительным, а когда α> 90 oсреднее напряжение постоянного тока является отрицательным. То есть мощность течет от нагрузки постоянного тока к источнику переменного тока.

Резюме однофазного выпрямления

Мы увидели в этом уроке об однофазном выпрямлении, что однофазные выпрямители могут принимать различные формы для преобразования переменного напряжения в постоянное напряжение из неконтролируемых однофазных выпрямителей на полуволнах в полностью управляемые двухполупериодные мостовые выпрямители с использованием четырех тиристоров.

Преимуществами полуволнового выпрямителя являются его простота и низкая стоимость, так как для него требуется только один диод. Однако это не очень эффективно, так как используется только половина входного сигнала, дающего низкое среднее выходное напряжение.

Двухполупериодный выпрямитель более эффективен, чем полуволновой выпрямитель, поскольку он использует оба полупериода входной синусоидальной волны, создавая более высокое среднее или эквивалентное выходное напряжение постоянного тока. Недостатком двухполупериодной мостовой схемы является то, что она требует четырех диодов.

Фазоуправляемое выпрямление использует комбинации диодов и тиристоров (SCR) для преобразования входного напряжения переменного тока в контролируемое выходное напряжение постоянного тока. Полностью контролируемые выпрямители используют четыре тиристора в своей конфигурации, тогда как наполовину управляемые выпрямители используют комбинацию как тиристоров, так и диодов.

Тогда независимо от того, как мы это делаем, преобразование синусоидального сигнала переменного тока в постоянный источник постоянного тока называется выпрямлением.

meanders.ru

Выпрямители. Схемы выпрямления электрического тока

В данной статье расскажем что такое выпрямитель тока, принципы его работы и схемы выпрямления электрического тока.

Выпрямитель электрического тока – электронная схема, предназначенная для преобразования переменного электрического тока в постоянный (одно полярный) электрический ток.

В полупроводниковой аппаратуре выпрямители исполняются на полупроводниковых диодах. В более старой и высоковольтной аппаратуре выпрямители исполняются на электровакуумных приборах – кенотронах. Раньше широко использовались – селеновые выпрямители.

Для начала вспомним, что собой представляет переменный электрический ток. Это гармонический сигнал, меняющий свою амплитуду и полярность по синусоидальному закону.

В переменном электрическом токе можно условно выделить положительные и отрицательные полупериоды. Всё то, что больше нулевого значения относится к положительным полупериодам (положительная полуволна – красным цветом), а всё, что меньше (ниже) нулевого значения – к отрицательным полупериодам (отрицательная полуволна – синим цветом).

Выпрямитель, в зависимости от его конструкции «отсекает», или «переворачивает» одну из полуволн переменного тока, делая направление тока односторонним.

Схемы построения выпрямителей сетевого напряжения можно поделить на однофазные и трёхфазные, однополупериодные и двухполупериодные.

Для удобства мы будем считать, что выпрямляемый переменный электрический ток поступает с вторичной обмотки трансформатора. Это соответствует истине и потому, что даже электрический ток в домашние розетки квартир домов приходит с трансформатора понижающей подстанции. Кроме того, поскольку сила тока – величина, напрямую зависящая от нагрузки, то при рассмотрении схем выпрямления мы будем оперировать не понятием силы тока, а понятием – напряжение, амплитуда которого напрямую не зависит от нагрузки.

На рисунке изображена схема и временная диаграмма выпрямления переменного тока однофазным однополупериодным выпрямителем.

Из рисунка видно, что диод отсекает отрицательную полуволну. Если мы перевернём диод, поменяв его выводы – анод и катод местами, то на выходе окажется, что отсечена не отрицательная, а положительная полуволна.

Среднее значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя соответствует значению:

Uср = Umax / π = 0,318 Umax

где: π — константа равная 3,14.

Однополупериодные выпрямители используются в качестве выпрямителей сетевого напряжения в схемах, потребляющих слабый ток, а также в качестве выпрямителей импульсных источников питания. Они абсолютно не годятся в качестве выпрямителей сетевого напряжения синусоидальной формы для устройств, потребляющих большой ток.

Наиболее распространёнными являются однофазные двухполупериодные выпрямители. Существуют две схемы таких выпрямителей – мостовая схема и балансная.

Рассмотрим мостовую схему однофазного двухполупериодного выпрямителя и его работу.

Если ток вторичной обмотки трансформатора течёт по направлению от точки «А» к точке «В», то далее от точки «В» ток течёт через диод VD3 (диод VD1 его не пропускает), нагрузку Rн, диод VD2 и возвращается в обмотку трансформатора через точку «А».

Когда направление тока вторичной обмотки трансформатора меняется на противоположное, то вышедший из точки «А», ток течёт через диод VD4, нагрузку Rн, диод VD1 и возвращается в обмотку трансформатора через точку «В».

Таким образом, практически отсутствует промежуток времени, когда напряжение на выходе выпрямителя равно нулю.

Рассмотрим балансную схему однофазного двухполупериодного выпрямителя.

По своей сути это два однополупериодных выпрямителя, подключенных параллельно в противофазе, при этом начало второй обмотки соединено с концом первой вторичной обмотки. Если в мостовой схеме во время действия обоих полупериодов сетевого напряжения используется одна вторичная обмотка трансформатора, то в балансной схеме две вторичных обмотки (2 и 3) используются поочерёдно.

Среднее значение напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя соответствует значению:

Uср = 2*Umax / π = 0,636 Umax

где: π — константа равная 3,14.

Представляет интерес сочетание мостовой и балансной схемы выпрямления, в результате которого, получается двухполярный мостовой выпрямитель, у которого один провод является общим для двух выходных напряжений (для первого выходного напряжения, он отрицательный, а для второго — положительный):

Трёхфазные выпрямители электрического тока (Схема Ларионова)

Трёхфазные выпрямители обладают лучшей характеристикой выпрямления переменного тока – меньшим коэффициентом пульсаций выходного напряжения по сравнению с однофазными выпрямителями. Связано это с тем, что в трёхфазном электрическом токе синусоиды разных фаз «перекрывают» друг друга. После выпрямления такого напряжения, сложения амплитуд различных фаз не происходит, а выделяется максимальная амплитуда из значений всех трёх фаз входного напряжения.

На следующем рисунке представлена схема трёхфазного однополупериодного выпрямителя и его выходное напряжение (красным цветом), образованное на «вершинах» трёхфазного напряжения.

За счёт «перекрытия» фаз напряжения, выходное напряжение трёхфазного однополупериодного выпрямителя имеет меньшую глубину пульсации. Вторичные обмотки трансформатора могут быть использованы только по схеме подключения «звезда», с «нулевым» выводом от трансформатора.

На следующем рисунке представлена схема трёхфазного двухполупериодного мостового выпрямителя (схема Ларионова) и его выходное напряжение (красным цветом).

За счёт использования положительной и перевернутой отрицательной полуволны трёхфазного напряжения, выходное напряжение (выделено красным цветом), образованное на вершинах синусоид, имеет самую маленькую глубину пульсаций выходного напряжения по сравнению со всеми остальными схемами выпрямления. Вторичные обмотки трансформатора могут быть использованы как по схеме подключения «звезда», без «нулевого» вывода от трансформатора, так и «треугольник».

При конструировании блоков питания

Для выбора выпрямительных диодов используют следующие параметры, которые всегда указаны в справочниках:

— максимальное обратное напряжение диода – Uобр ;

— максимальный ток диода – Imax ;

— прямое падение напряжения на диоде – Uпр .

Необходимо выбирать все эти перечисленные параметры с запасом, для исключения выхода диодов из строя.

Максимальное обратное напряжение диода Uобр должно быть в два раза больше реального выходного напряжения трансформатора. В противном случае возможен обратный пробой p-n, который может привести к выходу из строя не только диодов выпрямителя, но и других элементов схем питания и нагрузки.

Значение максимального тока Imax выбираемых диодов должно превышать реальный ток выпрямителя в 1,5 – 2 раза. Невыполнение этого условия, также приводит к выходу из строя сначала диодов, а потом других элементов схем.

Прямое падение напряжения на диоде – Uпр, это то напряжение, которое падает на кристалле p-n перехода диода. Если по пути прохождения тока стоят два диода, значит это падение происходит на двух p-n переходах. Другими словами, напряжение, подаваемое на вход выпрямителя, на выходе уменьшается на значение падения напряжения.


Схемы выпрямителей электрического тока предназначены для преобразования переменного — изменяющего полярность напряжения в однополярное — не изменяющее полярность. Но этого недостаточно для превращения переменного напряжения в постоянное. Для того, чтобы оно преобразовалось в постоянное необходимо применение сглаживающих фильтров питания, устраняющих резкие перепады выходного напряжения от нуля до максимального значения.

 

meanders.ru

26. Однофазный однополупериодный выпрямитель. Диаграммы и принцип работы. Основные параметры схемы.

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.
Среднее значение переменного тока по
отношению к подведенному действующему
составит:

Эта
величина вдвое меньше, чем в полномостовом.
Важно отметить, что среднеквадратичное
(устар. эффективное, действующее) значение
напряжения на выходе однополупериодного
выпрямителя будет в корень из 2 меньше
подведенного действующего, а потребляемая
нагрузкой мощность в 2 раза меньше (для
синусоидальной формы сигнала)

Отношение
среднего значения выпрямленного
напряжения Uн ср к действующему значению
входного переменного напряжения Uвх д
называется коэффициентом выпрямления
(Kвып). Для рассматриваемой схемы
Kвып=0,45.

Максимальное
обратное напряжение на диоде Uобр max=Uвх
max=πUн ср , т.е. более чем в три раза
превышает среднее выпрямленное напряжение
(это следует учитывать при выборе диода
для выпрямителя).

Коэффициент
пульсаций, равный отношению амплитуды
низшей (основной) гармоники пульсаций
к среднему значению выпрямленного
напряжения, для описываемой схемы
однополупериодного выпрямителя равен:

Kп=Uпульс
max01Uн ср=π2=1,57.

27. Двуполупериодный выпрямитель со средней точкой. Диаграммы работы. Принцип действия. Основные параметры.

На
интервале времени [0;T/2] под действием
напряжения Uвх1 диод VD1 смещен в прямом
направлении (диод VD2 при этом смещен в
обратном направлении) и поэтому ток в
нагрузочном резисторе определяется
только напряжением Uвх1. На интервале
[T/2;T] диод VD1 смещен в обратном направлении,
а ток нагрузки протекает через
прямосмещенный диод VD2 и определяется
напряжением Uвх2. Таким образом, средние
значения тока и напряжения на нагрузочном
резисторе в случае двухполупериодного
выпрямления будут в два раза превышать
аналогичные показатели для однополупериодной
схемы:

Uвх
max и Iвх max — максимальные амплитудные
значения входного напряжения и тока
выпрямителя (по одному из напряжений
питания),

Uвх
д и Iвх д — действующие значения входного
напряжения и тока выпрямителя .

Отрицательным
свойством двухполупериодной схемы
выпрямления со средней точкой является
то, что во время прохождения тока через
один из диодов обратное напряжение на
другом (закрытом) диоде в пике достигает
удвоенного максимального входного
напряжения: Uобр max=2Umax. Этого нельзя
забывать при выборе диодов для выпрямителя.

Основная
частота пульсаций выпрямленного
напряжения в данной схеме будет равна
удвоенной частоте входного напряжения.
Коэффициент пульсаций рассчитанный по
методике, аналогичной описанной для
схемы однофазного однополупериодного
выпрямителя (разложение в ряд Фурье и
выделение первой составляющей пульсаций)
будет равен: Kп=0,67.

параметры
смотреть в предыдущем пункте.

28.
Однофазный мостовой выпрямитель.
Диаграммы работы и принцип действия.
Основные параметры выпрямителя.

Схема:

Диаграммы
работы:

Принцип
работы:

В
однофазной мостовой схеме к одной из
диагоналей моста подключается источник
переменного напряжения (вторичная
обмотка трансформатора), а к другой –
нагрузка.

В
мостовой схеме диоды работают попарно:
в течение одной половины периода сетевого
напряжения ток протекает от вторичной
обмотки трансформатора по цепи VD1, RН,
VD2, а на втором полупериоде – по цепи
VD3, RН, VD4, причем в каждом полупериоде
через нагрузку ток проходит в одном
направлении, что и обеспечивает
выпрямление. Коммутация диодов происходит
в моменты перехода переменного напряжения
через нуль.

где
U2 ─ действующее значение переменного
напряжения на входе выпрямителя.

Параметры:

  • Максимальное
    обратное напряжение на диоде в
    непроводящую часть периода

  • Амплитуда
    основной гармоники выпрямленного
    напряжения с частотой 2ω

следовательно,

29.
Назначение сглаживающих фильтров. Схема
однофазного однополупериодного
выпрямителя с емкостным фильтром.
Особенности работы. Внешние характеристики
выпрямителей с фильтрами

Сглаживающий
фильтр

— устройство, предназначенное для
уменьшения переменной составляющей
выпрямленного напряжения до величины,
при которой обеспечивается нормальная
работа питаемой аппаратуры или её
каскадов.

Схема
однофазного однополупериодного
выпрямителя с емкостным фильтром
.

Особенности
работы.

Для
снижения уровня пульсаций на выходе
выпрямителя включаются разнообразные
индуктивно-емкостные фильтры. Наличие
конденсаторов и индуктивностей в цепи
нагрузки оказывает значительное влияние
на работу выпрямителя. В маломощных
выпрямителях обычно применяют простейший
емкостный фильтр, который представляет
собой конденсатор, включенный параллельно
нагрузке.

В
установившемся режиме работы, когда
напряжение на входе выпрямителя Uвх больше
напряжения на нагрузке Uн и
диод выпрямителя открыт, конденсатор
будет подзаряжаться, накапливая энергию,
поступающую от внешнего источника.
Когда же напряжение на входе выпрямителя
упадет ниже уровня открывания диода и
он закроется, конденсатор начнет
разряжаться через Rн,
предотвращая при этом быстрое падение
уровня напряжения на нагрузке. Таким
образом, результирующее напряжение на
выходе выпрямителя (на нагрузке) окажется
уже не таким пульсирующим, а будет
значительно сглажено, причем тем сильнее,
чем большую емкость будет иметь
применяемый конденсатор.

Обычно,
емкость конденсатора фильтра выбирают
такой, чтобы его реактивное сопротивление
было намного меньше сопротивления
нагрузки (1/ωC ≪Rн).
В этом случае пульсации напряжения на
нагрузке малы и допустимо предполагать,
что это напряжение постоянно (Uн ≈const).

30.
Основные параметры стабилизаторов
напряжения. Параметрические стабилизаторы.

Основные
параметры стабилизатора:

1.
Коэффициент
стабилизации
,
равный отношению приращений входного
и выходного напряжений. Коэффициент
стабилизации характеризует качество
работы стабилизатора.

2.
Выходное
сопротивление стабилизатора

Rвых
= Rдиф

Для
нахождения Кст и Rвых рассматривается
схема замещения стабилизатора для
приращений. Нелинейный элемент работает
на участке стабилизации, где его
сопротивление переменному току Rдиф
является параметром стабилизатора.

Дифференциальное
сопротивление Rдиф определяется из
уравнения:

Для
схемы замещения получаем коэффициент
стабилизации с учетом, что Rн >> Rдиф
и Rбал >> Rдиф,:

Параметрический
стабилизатор:

В
приведенной схеме, при изменении входного
напряжения или тока нагрузки — напряжение
на нагрузке практически не меняется
(оно остаётся таким же, как и на
стабилитроне), вместо этого изменяется
ток через стабилитрон (в случае изменения
входного напряжения и ток через балластный
резистор тоже). То есть, излишки входного
напряжения гасятся балластным резистором,
величина падения напряжения на этом
резисторе зависит от тока через него,
а ток через него зависит в том числе от
тока через стабилитрон, и таким образом,
получается, что изменение тока через
стабилитрон регулирует величину падения
напряжения на балластном резисторе.

Коэффициент
стабилизации

параметрического стабилизатора
напряжения

Кст
= 5 ÷ 30
Для получения повышения
стабилизированного напряжения применяют
последовательное включение
стабилитронов.
Параллельное включение
стабилитронов не допускается. С целью
увеличения коэффициента стабилизации
возможно каскадное включение нескольких
параметрических стабилизаторов
напряжения.

31.
Структурные схемы компенсационных
стабилизаторов. Принципиальная схема
непрерывного стабилизатора напряжения.
Получить выражение для выходного
напряжения. Недостатки таких стабилизаторов.

Компенсационный
стабилизатор напряжения, по сути,
является устройством, в котором
автоматически происходит регулирование
выходной величины, то есть он поддерживает
напряжение на нагрузке в заданных
пределах при изменении входного
напряжения и выходного тока. По сравнению
с параметрическими компенсационные
стабилизаторы отличаются большими
выходными токами, меньшими выходными
сопротивлениями, большими коэффициентами
стабилизации.

Непрерывный

Принципиальная
схема стабилизатора напряжения
непрерывного действия приведена на
рис. б.
Здесь роль ИЭ выполняет делитель
напряжения на резисторах R1 и R2.
Балластный резистор Rб и
стабилитрон VD представляют
собой маломощный параметрический
стабилизатор, выполняющий роль ИОН.
Операционный усилитель (ОУ) DA,
включенный по схеме дифференциального
усилителя, выполняет роль УС.
ТранзисторVT является
РЭ стабилизатора.

Выходное
напряжение стабилизатора можно
регулировать, меняя соотношение
сопротивлений делителя R1 и R2:

studfiles.net

Маломощные однофазные выпрямители

Одними из самых  распространенных преобразователей тока являются выпрямители переменного тока в пульсирующий (постоянный по направлению движения носителей, но переменный по мгновенной величине) ток. Они имеют очень широкое применение. Условно их можно разделить на маломощные выпрямители (до нескольких сотен ватт  и выпрямители большой мощности (киловатты и больше)).

Содержание:

Принцип работы выпрямителя

Структурная схема выпрямителя показана ниже:

Главною его частью является выпрямляющее устройство В, образованное из диодов, объединенных особым образом. Именно здесь и происходит преобразование переменного тока в пульсирующий постоянный. Переменное напряжение подается на выпрямляющее устройство через трансформатор Тр. В некоторых случаях трансформатора может и не быть (если напряжение силовой сети отвечает той, которая необходима для работы выпрямителя). Трансформатор(если он есть) в большинстве также имеет особенности в соединении его обмоток. Пульсирующий ток , как правило не является постоянным по величине в каждое мгновение времени, и когда необходимо иметь более сглаженное его значение, чем полученный после выпрямляющего устройства, применяют фильтры Ф. В случае необходимости выпрямитель дополняют стабилизатором напряжения  или тока Ст, который поддерживает их на постоянном уровне, если параметры силовой сети изменяется по разным причинам. Структурную схему завершает нагрузка Н, которая значительно влияет на работу всего устройства и поэтому считается составляющей частью всего преобразователя.

Собственно выпрямителем является та его часть, которая обведена на рисунке выше пунктиром и состоит из трансформатора и выпрямительного устройства.

В этом подразделе рассматриваются  выпрямители малой мощности, которые необходимы для обеспечения постоянным напряжением всяких устройств в областях управления, регулирования, усилителях тока, генераторах малой мощности и так далее. Как правило, они питаются от однофазного переменного напряжения 220 или 380 В частотою 50 Гц.

Нулевая схема выпрямления

Рассмотреть принцип действия самого простого выпрямителя однофазного тока целесообразно на так называемой нулевой схеме. Хотя она сейчас встречается относительно редко (о чем речь пойдет далее), знание физических процессов, которые происходят в этой схеме, очень важны для понимания дальнейшего материала.

Нулевая схема выглядит так:

Трансформатор Тр    имеет на вторичной стороне две обмотки, соединенные последовательно таким образом, что относительно средней точки а  напряжения  на свободных концах обмоток в и с одинаковые по величине, но противоположные по фазе. Выпрямительное устройство образовано двумя диодами D1 и D2, которые соединены вместе своими катодами, тогда как каждый анод соединен с соответствующей обмоткой. Нагрузка Zн присоединена между катодами диодов и точкой трансформатора.

Рассмотрим, как возникает пульсирующее напряжение на нагрузке. Сначала будем считать нагрузку чисто активным сопротивлением, Zн=Rн.  Когда напряжение в обмотках будет изменяться по синусоидальному закону, то в тот полупериод, когда к аноду диода приложен положительный потенциал, будет проходить прямой ток. Поскольку напряжение на диоде составляет доли вольта, пренебрежем им. Тогда вся положительная полуволна переменного напряжения будет приложена просто к нагрузке Rн.  Когда напряжение приложенное минусом к аноду, тока не будет (малым обратным током диода также пренебрежем). Таким образом, до нагрузки будем доходить лишь положительная полуволна переменного напряжения в течении половины периода. Вторая половина периода будет свободна от тока.

Вторичные обмотки соединены противофазно, нагрузка общая для обеих обмоток, таким образом, в то время, когда в одной из них (например в верхней) ток будет проходить, другая будет от него свободна и наоборот.

Поэтому в нагрузке каждый полупериод будет заполнен полуволной переменного напряжения:

И выпрямленное напряжение Ud будет иметь вид одинаковых полуволн, которые повторяются с периодом, вдвое меньшим, чем период переменного напряжения в сети питания (2π радиан). Для обобщения, что будет удобно, далее будем считать, что период изменения выпрямленного напряжения меньше 2π в m раз и равняется 2π/m (в нашем случае m-2). Если нагрузка активное сопротивление Rн, то и ток в нем id , будет повторять кривую напряжения.

Рассмотренная схема будет иметь тот недостаток, что во вторичных обмотках по сравнению с первичной имеют место значительные пульсации тока, потому что эти обмотки работают по очереди. Поскольку они намотаны на один сердечник, магнитный поток в последнем будет переменным, поэтому и в первичной обмотке ток будет переменным, имея как положительную, так и отрицательную полуволны. Как известно из курса электротехники, действующие и средние значения тока или напряжения одинаковые только для постоянного тока. Чем больше пульсации, тем больше будет действующее значение относительно среднего. Поэтому мощности обеих сторон трансформатора не будут одинаковыми. Однако трансформатор один, и объем железа для его сердечника следует выбирать, исходя из какого-то одного значения мощности.

Поэтому условно ввели понятие типовой мощности трансформатора, которая равняется среднему мощностей обеих сторон:

Выпрямительный мост или схема Гретца

Указанный недостаток можно исправить, используя выпрямляющее устройство в виде так называемого моста (схема Гретца):

В этом случае первые полупериоды будут работать, например, диоды D2  и D4, а вторые полупериода — D1 и D3. На нагрузке каждый раз будет полная полуволна вторичного напряжения:

 Мостовая схема кроме того имеет менее сложный, более легкий и дешевый трансформатор. Как мы увидим далее, у нее есть еще несколько преимуществ.

Интересно, что эта схема появилась исторически раньше нулевой однако распространения не получила, потому что имела во-первых четыре диода вместо двух. Однако главным  было не их количество, а то что при работе каждые полупериода ток проходит через два последовательно соединенных диода, на которые падает двойное напряжение. На то время полупроводниковых диодов еще не было, а вакуумные или ртутные имели значительное падение напряжения при прохождении прямого тока, что существенно понижало коэффициент  полезного действия. Оказалось, что более сложный трансформатор нулевой схемы, но с одним диодом в кругу выпрямления тока экономично выгоднее, чем мостовая схема с удвоенным числом диодов и двойным расходом энергии на них. И только появление относительно дешевых полупроводниковых диодов с очень маленьким падением прямого напряжения позволило повернуться к мостовым схемам, которая сейчас практически вытеснила нулевую ( в этом при желании можно усмотреть проявление одного из  диалектических законов – развитие по спирали).

Основные соотношения для выпрямителя

Выведем некоторые важные формулы, которые описывают процессы, существующие в этой схеме. Будем считать, что заданными величинами являются средние значения напряжения на нагрузку Ud и среднее значение тока в нем Id.

Среднее значение выпрямленного напряжения

Запомним это выражение на дальнейшее. В нашем случае m=2 и  . Поскольку Ud считаем заданным, то

Амплитудное значение вторичного напряжения

Из предыдущего выражения имеем:

Коэффициент трансформации трансформатора

Этот коэффициент определяет отношения питающей сети к напряжению на обмотке вторичной стороны:

Действующее значение тока вторичной обмотки

Ток вторичной обмотки в то же время есть током в нагрузке. Поскольку нагрузка чисто активная и ток в ней повторяет по форме пульсирующее напряжение, то между его средним значением и его действующим значением существует такая же зависимость, что и для напряжений, то есть

Действующее значение тока первичной обмотки

Ток в первичной обмотке повторяет с учетом n ток вторичной обмотки :

Мощность трансформатора

Мощности первичной и вторичной сторон трансформатора в этой схеме одинаковые, поэтому:

Пульсация выпрямленного напряжения

Пульсирующее напряжение состоит из среднего значения Ud   и бесконечного количества гармоничных составляющих, амплитуды которых можно определить по формулам Фурье. Если начало координат выбрать так как на рисунке, то в гармоничном составе будут присутствовать только косинусные гармоники (т.к. кривая симметрична относительна оси координат). Амплитуда k-ой гармоники определяется по формуле:

Где: l – полупериод π/m;  

Наибольшую амплитуду будет иметь первая гармоника U(1)m, поэтому определим только ее, предположив, что k=1:

Заменив   получим:

Отношение первой гармоники к среднему значению называют коэффициентом пульсаций:

Запомним эту формулу на будущее, а сейчас отметим, что в нашем случае при m – 2, q – 2/3. Это большие пульсации – амплитуда первой гармоники составляет 67% от среднего значения выпрямленного напряжения.

 Средний ток диодов

Как мы уже видели диоды работают по очереди – каждый из них проводит в среднем половину общего тока , который есть в нагрузке. Поэтому каждый из диодов должен быть рассчитан на ток  Iв = Id/2

Наибольшее обратное напряжение на диоде

В то время когда диод B1 проводит его можно считать замкнутым, и тогда к диоду B2 будет приложено в обратном направлении напряжение вторичной обмотки. Поэтому каждый из диодов должен быть рассчитан на ее амплитудное значение:

elenergi.ru

Однофазные выпрямители

СИЛОВЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ
ВЫПРЯМИТЕЛИ

Однофазный УВ с
выводом от средней точки вторич­ной
обмотки трансформатора.

Схема (рис. 1)
отличается от схемы неуправляемого
выпрямителя только тем, что вместо
неуправляемых вентилей здесь используются
управляемые (обычные тиристоры) с
соответствующей схемой управления.

Рис. 1. Однофаз­ный
управляемый выпрямитель

Рассмотрим работу
схемы на чисто активную нагрузку: S1
замкнут, S2
разомкнут.
Если на входе выпрямителя имеет место
положитель­ная полуволна напряжения
сети (на рис. 1 полярности напряже­ния
без скобок), то в интервале 0…t1
(рис. 2, а) оба тиристора VD1
и VD2
закрыты, напряжение на нагрузке равно
нулю. Тиристор VD1
находится под прямым напряжением, a
VD2
— под обратным (рис. 2, д).

В момент времени
t1
от схемы управления СУ на тиристор VD1
поступает управляющий импульс, тиристор
скачком открывается, напряжение на нем
падает до нуля (прямым падением напряжения
на тиристоре в большинстве случаев
можно пренебречь, так как
)
и все напряжение половины вторичной
обмотки трансфор­матора прикладывается
к нагрузке. Естественно, ток в активной
на­грузке будет меняться до конца
полупериода пропорционально на­пряжению.

Рис. 2. Диаграмма
работы однофазно­го нулевого УВ на
активную нагрузку

В момент времени

напряжение и ток вторичной обмотки
трансформатора падают до нуля и VD1
закрывается. Так как никаких специальных
мер для запирания тиристора не принимается,
такой процесс называется естественной
коммутацией.

В момент t2
подается отпирающий импульс на тиристор
VD2.
Он включается, и в нагрузке формируется
такой же сигнал, как и при включении
VD1.
Таким образом, через нагрузку будет
протекать ток, форма которого показана
на рис. 2, г, а среднее значение напряжения
опре­деляется заштрихованными
площадками. Оче­видно, что чем раньше
в полупериоде будет подан управляющий
сигнал, тем больше будет среднее значение
тока и напряжения в нагрузке, и наоборот.

Если угол управления
,
режим работы УВ не отличается от работы
неуправляемого выпрямителя и

Это максимальное
значение
.
При

как видно из диаграммы (рис. 2),
.

Зависимость

называется регулировочной характеристикой
управляемого выпрямителя.

Так как

,

то,

,

где

(для
).

На рис. 3 приведена
регулировочная характеристика
однофаз­ного УВ для L
= 0
. Ток
первичной обмотки трансформатора
повторяет по форме (с учетом коэффициента
трансформации) ток во вторичной обмотке
и, если
,
имеет паузы в интервалах
.
Его первая гармо­ника имеет фазовый
сдвиг в сторону отставания относительно
U1
даже при активной нагрузке.

Рис 3. Регулировочная
ха­рактеристика однофазного УВ при
работе на активную и индуктивную нагрузку

Прямое напряжение
на тиристоре изменяется по закону U2
до мо­мента отпирания_тиристора, и
максимальное значение может достиг­нуть
.
Обратное напряжение запертого тиристора
(см. рис. 2, д) меняется по такому же закону
до момента отпирания второго, а затем
к первому прикладывается обратное
напряжение обеих половин вторичной
обмотки, и максимальное значение может
достичь величины

.

Итак, характерными
качествами УВ, работающего на активную
нагрузку, являются предельный угол
регулирования

и индуктивный характер первичного то­ка
при
.

Индуктивная
нагрузка УВ (на рис. 1 S1
и S2
разомкнуты) вносит существенные отличия
в его работу. Так, если принять индуктивность
достаточно большой (),
то ток нагрузки можно (при дан­ном
)
считать постоянным, практически полностью
сглаженным (рис. 4, в), а ток, протекающий
по вторичным обмот­кам и через вентили,
состоящим из пря­моугольных отрезков
(рис. 4, г), ампли­туда которых равна
Id.

Рис. 4. Диаграмма
работы однофазного нулевого УВ на
индуктивную нагрузку

Так как включение
очередного тири­стора, например VD2,
происходит с запаз­дыванием на угол
а по отношению к мо­менту перехода
вторичного напряжения через нуль, а ток
через работающий вен­тиль должен
протекать до тех пор, пока не включится
VD2,
то возни­кают интервалы времени, когда
ток (под действием электромагнит­ной
энергии, запасенной в дросселе) протекает
при отрицательном напряжении на обмотке,
т.е. в кривой напряжения Ud(рис. 4, б)
появляются участки напряжения
отрицательной полярности. Иначе говоря,
среднее значение напряжения Ud
при данном

будет меньше. При

площади фигур, описываемые кривой Ud,
положительной и отрицательной полярности
будут одинаковыми, т. е. Ud
будет равно нулю. Регулировочная
характеристика УВ будет описываться
выра­жением

откуда
,

(рис. 3).

Потребляемый от
сети ток i1
состоит из прямоугольных импульсов с
амплитудой

(
— коэффициент трансформации), его первая
гармоника сдвинута в сторону отставания
на угол

отно­сительно напряжения питания
(рис. 4, а).

Кривая напряжения
на тиристоре состоит из участков
напряжения, равного
,
т. е. сумме напряжения на обеих обмотках.
Так как один тиристор постоянно включен,
максимальное обратное напряжение (для
),
как и максимальное прямое (для
),
равно
.

При работе УВ
данного вида на активно-индуктивную
нагрузку при меньших значениях
индуктивности ()
первичный и вто­ричный токи будут
иметь вид отрезков, близких к синусоиде,
но ток будет достигать нулевого значения
при угле, большем
,
но меньшем

(при определенных соотношениях

и
),
т. е. ток id
будет пре­рывистым, форма Ud
— промежуточной между рассмотренными
выше, а регулировочная характеристика
для такой нагрузки будет распо­лагаться
между характеристиками для L
= 0
и L
=
.

Как было уже
упомянуто, первая гармоника входного
тока будет отставать от входного
напряжения даже при активной нагрузке,
а при индуктивной

и больших углах регулирования

становится очень низким. Это приводит
к потреблению от сети значительной
реактивной мощности, увеличению потерь
в обмотках и сети, дополни­тельной
загрузке генератора и т. д. Несколько
ослабить отрицательные последствия
этого явления можно, применив так
называемый нулевой диод VD0,
для чего необходимо включить S2
(см. рис. 1). Следует иметь в виду, что
применение VD0
имеет смысл только при индуктив­ной
нагрузке.

Диаграмма работы
такой схемы приведена на рис. 5. При
поло­жительном полупериоде вторичного
напряжения ток через W1
проте­кает с момента включения VD1,
но как только напряжение U2
спадает до нуля, тиристор VD1
запирается, а контур тока замыкается
через VD0
(LVD0-Rн),
т.е. вторичная обмотка не работает. Этот
режим продол­жается до момента
включения VD2,
затем ток с VD0
переходит на VD2
и процесс повторяется. Кривые напряжения
на тиристоре аналогичны кривым при
работе данной схемы на чисто активную
нагрузку (см. рис. 2). Так как в кривой
тока вторичных обмоток появляются паузы
(пока ток нагрузки протекает через
нулевой диод), то точно такую же форму
с учетом коэффициента трансформации
будет иметь и ток i1.
Следовательно первая гармоника входного
тока будет теперь сдвинута по отношению
к U1
на угол

(вместо
),
т. е.

схемы будет теперь выше ().

Рис. 10.5. Диаграмма
работы однофазного УВ с нулевым диодом

Регулировочная
характеристика УВ с нулевым диодом
совпадает с характеристикой схемы для
активной нагрузки, т. е.

.

Таким образом,
применение нулевого диода позволяет
уменьшить нагрузку на тиристоры (в
особенности при больших
)
и поднять

выпрямителя.

Однофазный
мостовой управляемый выпрямитель.

Такая схема (рис.
6) включает четыре тиристора; вторичная
обмотка не имеет отвода от средней
точки, схема управления должна обеспечивать
одно­временное открытие двух тиристоров,
расположен­ных в противоположных
плечах моста. Диаграмма работы схемы
на активную нагрузку приведена на рис.
7, на активно-индуктивную и индуктив­ную
— на рис. 8.

Рис. 6. Однофаз­ный
мостовой УВ

Рис. 7. Диаграмма
работы однофазного мостового УВ на
активную нагрузку

Рис. 8. Диаграмма
работы однофазного мостового УВ на
активно-индуктивную нагрузку

Режим работы и
регулировочные характеристи­ки
мостового УВ с полным числом управляемых
вентилей аналогичны таковым для УВ с
нулевым выводом. Но есть одно отличие:
для нулевой схе­мы кривая напряжения
на вентилях формируется из участков
синусоиды амплитудой
,
a
для мостовой схемы —
,
т. е. вентили можно выбирать на вдвое
меньшее обратное напряжение. Правда,
потери на прямое падение напряжения у
мостовой схемы вдвое больше. Все остальные
ха­рактеристики указанных схем и
диаграмма работы идентичны.

В некоторых случаях
возможно применение мостового УВ с
не­полным числом управляемых вентилей,
например, если в схеме (см. рис. 6) оставить
VD1
и VD3
управляемыми (тиристоры), а в ка­честве
VD2
и VD4
поставить неуправляемые диоды. Режим
работы схемы будет аналогичен
рассмотренному режиму схемы УВ с нулевым
выводом и VDO.
Если
,
т.е. id
идеально сглажен, то схема рабо­тает
следующим образом (см. рис. 5). С задержкой

управляющим сигналом отпирается тиристор
VD1,
на интервале

ток нагрузки протекает через обмотку,
вентили VD1
и VD2
и Zн.
В момент

поляр­ность напряжения U2
меняется на обратную, диод VD2
запирается, но, так как ток прекратиться
не может (),
то он протекает через тот же тиристор
VD1
и открывшийся диод VD4,
цепь нагрузки закорочена, источником
питания является индуктивность,
трансформатор не ра­ботает. В момент
времени

отпирается тиристор VD3,
тогда VD1
сразу же закрывается, так как к нему
прикладывается обратное напря­жение,
и работает вторая цепь схемы WVD3-RdLVD4.
Далее процесс повторяется.

Таким образом, на
интервале, равном углу регулирования
,
тока через вторичную, а следовательно
первичную обмотку, нет, угол сдвига
первой гармоники входного тока
,
в кривой Udотсут­ствуют
участки напряжения U2
отрицательной
полярности.

Возможно использование
и несколько иной схемы: управляемые
вентили VD1
и VD4,
а неуправляемые — VD2
и VD3.
Характер работы схемы сохранится, только
изменятся интервалы проводящих состоя­ний
вентилей.

Как указывалось
выше, однофазные выпрямители в силовой
тех­нике практически не применяются,
поэтому далее будут рассмотрены трех-
и шестифазные схемы, однако к однофазным
придется еще неод­нократно возвращаться
для пояснения ряда эффектов, возникающих
в управляемых выпрямителях.

studfiles.net

12)Однофазные и трёхфазные выпрямители.

По мощности:малой
мощности,средней мощности,большой
мощности.

По
частоте:высокочастотные,низкочастотные.

По
числу фаз:многофазные, однофазные.
Управляемые,неуправляемые.

Однофазный
однополупериодный выпрямитель.

Основные
параметры:среднее значение напряжения
Ud
= 0,45U2,
напряжение
вторичной обмотки трансформатора
U2
= 2,22Ud,
расчетная
мощность трансформатора
Sтр
= 3,1…3,5Рd
,коэффициент
пульсации,
Кп
= 1,57.
Для
выбора вентиля:максимальное напряжение,

max = U2m =
πUd,ток,
= Id.

Недостатками
однополупериодного выпрямителя являются
большой уровень пульсаций выпрямленного
напряжения, вынужденное намагничивание
сердечника трансформатора за счет
постоянной составляющей тока вторичной
обмотки, плохое использование
трансформатора, низкие коэффициенты
использования вентилей.

Однофазная
двухполупериодная мостовая схема
выпрямления.

Двухполупериодный
выпрямитель в сравнении с однополупериодным
имеет следующие преимущества: выпрямленные
ток и напряжение вдвое больше, значительно
меньший уровень пульсаций, вентили
выбираются по половине тока нагрузки,
хорошо используется трансформатор и
отсутствует вынужденное подмагничивание
его сердечника. Мостовая схема имеет
преобладающее применение в выпрямителях
небольшой и средней мощности.

Трехфазный
выпрямитель с нулевой точкой.

Обладает
значительно меньшими пульсациями
выходного напряжения и их утроенной
частотой по сравнению с однофазным
двухполупериодным выпрямителем.

13)Стабилизаторы напряжения и тока

Стабилизатором
напряжения
называют
устройство, поддерживающее с определенной
точностью неизменным напряжение на
нагрузке.

По
принципу работы стабилизаторы делят
на параметрические и компенсационные.
В свою очередь параметрические
стабилизаторы бывают однокаскадными,
многокаскадными и мостовыми. Компенсационные
стабилизаторы могут быть с непрерывным
или импульсным регулированием; и те и
другие могут быть последовательного
или параллельного типа.

Параметрические
стабилизаторы

осуществляют стабилизацию напряжения
за счет изменения параметров
полупроводниковых приборов: стабилитронов,
стабисторов, транзисторов и др. Изменяемым
параметром полупроводниковых
стабилизаторов напряжения является их
сопротивление или проводимость.

Стабилизаторы
напряжений.

Осн
параметры:

Коэффициент
стабилизации( )

Для
питания электронной аппаратуры
недостаточно выпрямить и сгладить
напряжение. Необходимо еще, чтобы оно
оставалось стабильным при изменении
переменного напряжения и тока,
потребляемого нагрузкой.

Наиболее
часто используются компенсационные
стабилизаторы последовательного типа.
Они поддерживают напряжение Uвых
практически постоянным за счет изменения
напряжения на регулирующем элементе
Uрэ.

Параметрические
стабилизаторы.

При
малых токах нагрузки и невысоких
требованиях к стабильности к Uст
применяются простейшие параметрические
стабилизаторы на кремниевом стабилитроне

Чтобы
ток через стабилитрон не превысил Imах,
включается резистор Rб. При изменении
тока нагрузки или напряжения Uф = Uб + Uст
изменяется, только Uб,
а Uст = Uн остается
постоянным

На
практике используются компенсационные
стпбилизаторы в интегральном исполнении
КР142ЕН5А(ЕН-стабилизатор напряжения)

Если
эл-т работает не в линейном а в импульсном
режиме то получаем стабилизатор с
импульсным регулированием.

studfiles.net

Выпрямители: Однофазный однополупериодный выпрямитель — Club155.ru

 

Простейшим выпрямителем является схема однофазного однополупериодного выпрямителя (рис. 3.4-1а). Графики, поясняющие его работу при синусоидальном входном напряжении \(U_{вх} = U_{вх max} \sin{\left( \omega t \right)}\) , представлены на рис. 3.4-1б.

 


Рис. 3.4-1. Однофазный однополупериодный выпрямитель (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)

 

На интервале времени \(\left[ {0;} T/2 \right]\) полупроводниковый диод выпрямителя смещен в прямом направлении и напряжение, а следовательно, и ток в нагрузочном резисторе повторяют форму входного сигнала. На интервале \(\left[ T/2 {;} T \right]\) диод смещен в обратном направлении и напряжение (ток) на нагрузке равно нулю. Таким образом, среднее значение напряжения на нагрузочном резисторе будет равно:

\(U_{н ср} = \cfrac{1}{T} {\huge \int \normalsize}_{0}^{T} U_н \operatorname{d}t = \cfrac{1}{T} {\huge \int \normalsize}_{0}^{T/2} U_{вх max} \sin{\left( \omega t \right)} \operatorname{d}t = \)

\(= — \cfrac{U_{вх max}}{T \omega} \cos{\left( \omega t \right)}{\huge \vert \normalsize}_{0}^{T/2} \approx \cfrac{U_{вх max}}{\pi} = \sqrt{2} \cfrac{U_{вх д}}{\pi}\),

где \(U_{вх д}\) — действующее значение переменного напряжения на входе выпрямителя.

 

Аналогично, для среднего тока нагрузки:

\(I_{н ср} = \cfrac{1}{2 \pi} {\huge \int \normalsize}_{0}^{\pi} I_{max} \sin{\left( \omega t \right)} \operatorname{d} t \approx \cfrac{I_{max}}{\pi} = {0,318} \cdot I_{max} \),

где \(I_{max}\) — максимальная амплитуда выпрямленного тока.

 

Действующее значение тока нагрузки \(I_{н д}\) (через диод протекает такой же ток):

\(I_{н д} = \sqrt{\cfrac{I_{max}^2}{2 \pi} {\huge \int \normalsize}_{0}^{\pi^{ }} \sin{\left( \omega t \right)}^2 \operatorname{d} t} = \cfrac{I_{max}}{2} = {0,5} \cdot I_{max} \) 

 

Отношение среднего значения выпрямленного напряжения \(U_{н ср}\) к действующему значению входного переменного напряжения \(U_{вх д}\) называется коэффициентом выпрямления (\(K_{вып}\)). Для рассматриваемой схемы \(K_{вып} = {0,45}\).

Максимальное обратное напряжение на диоде \(U_{обр max} = U_{вх max} = \pi U_{н ср}\) , т.е. более чем в три раза превышает среднее выпрямленное напряжение (это следует учитывать при выборе диода для выпрямителя).

Спектральный состав выпрямленного напряжения имеет вид (разложение в ряд Фурье):

\(U_н = \cfrac{1}{\pi} U_{вх max} + \cfrac{1}{2} U_{вх max} \sin{\left( \omega t \right)} — \cfrac{2}{3 \pi} \cos{\left( 2 \omega t \right)} — \)

\( — \cfrac{2}{15 \pi} U_{вх max} \cos{\left( 4 \omega t \right)} — {…} \)

 

Коэффициент пульсаций, равный отношению амплитуды низшей (основной) гармоники пульсаций к среднему значению выпрямленного напряжения, для описываемой схемы однополупериодного выпрямителя равен:

\(K_п = \cfrac{U_{пульс max 01}}{U_{н ср}} = \cfrac{\pi}{2} = {1,57}\). 

Как видно, однополупериодное выпрямление имеет низкую эффективность из-за высокой пульсации выпрямленного напряжения.

 

Еще один отрицательный аспект однополупериодного выпрямления связан с неэффективным использованием силового трансформатора, с которого берется переменное напряжение. Это обусловлено тем, что в токе вторичной обмотки трансформатора существует постоянная составляющая, равная среднему значению выпрямленного тока. Такая составляющая не трансформируется, т.е.:

\(I_1 \cdot w_1 = \left( I_2 – I_{н ср} \right) w_2\) ,

где \(I_1\), \(I_2\) — токи первичной и вторичной обмоток, а \(w_1\), \(w_2\) — число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора.

 

Временнáя диаграмма тока первичной обмотки трансформатора (рис. 3.4-2) подобна диаграмме тока вторичной обмотки, но смещена на величину \(I_{н ср} \cfrac{w_2}{w_1}\).

 


Рис. 3.4-2. Временная диаграмма токов в первичной и вторичной обмотках силового трансформатора, нагруженного на схему однофазного однополупериодного выпрямителя

 

В сердечнике трансформатора за счет постоянной составляющей тока вторичной обмотки создается постоянный магнитный поток \(\Phi_0 = w_2 \cdot I_0\). Это явление принято называть вынужденным намагничиванием сердечника трансформатора. Оно может вызвать насыщение магнитной системы трансформатора, т.е. увеличение тока холостого хода, действующего значения первичного тока и следовательно, расчетной мощности первичной обмотки трансформатора, что обусловливает увеличение необходимых размеров трансформатора в целом.

Дополнительный минус однополупериодного выпрямления состоит в наличии участка стабильного тока, что также снижает эффективность использования трансформатора по мощности. Максимальный коэффициент использования трансформатора по мощности для такой схемы не превышает \(k_{тр P} \approx {0,48}\).

Для снижения уровня пульсаций на выходе выпрямителя включаются разнообразные индуктивно-емкостные фильтры. Наличие конденсаторов и индуктивностей в цепи нагрузки оказывает значительное влияние на работу выпрямителя.

В маломощных выпрямителях обычно применяют простейший емкостный фильтр, который представляет собой конденсатор, включенный параллельно нагрузке (рис. 3.4-3).

 


Рис. 3.4-3. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)

 

В установившемся режиме работы, когда напряжение на входе выпрямителя \(U_{вх}\) больше напряжения на нагрузке \(U_н\) и диод выпрямителя открыт, конденсатор будет подзаряжаться, накапливая энергию, поступающую от внешнего источника. Когда же напряжение на входе выпрямителя упадет ниже уровня открывания диода и он закроется, конденсатор начнет разряжаться через \(R_н\), предотвращая при этом быстрое падение уровня напряжения на нагрузке. Таким образом, результирующее напряжение на выходе выпрямителя (на нагрузке) окажется уже не таким пульсирующим, а будет значительно сглажено, причем тем сильнее, чем большую емкость будет иметь применяемый конденсатор.

Обычно, емкость конденсатора фильтра выбирают такой, чтобы его реактивное сопротивление было намного меньше сопротивления нагрузки (\(1/ \omega C \ll R_н\)). В этом случае пульсации напряжения на нагрузке малы и допустимо предполагать, что это напряжение постоянно (\(U_н \approx {const}\)). Примем: \(U_н = U_{вх max} \cos{\beta}\), где \(\beta\) — некоторая константа, определяющая значение напряжения на нагрузке. Очевидно, что в общем случае \(\beta\) зависит от емкости конденсатора, сопротивления нагрузки, частоты входного напряжения и т.п. Физический смысл этой величины можно понять из временных диаграмм, приведенных на рис. 3.4-4. Как видно, \(\beta\) отражает длительность временного интервала в одном периоде колебаний внешнего напряжения, когда диод выпрямителя находится в открытом состоянии (\(\beta = \omega \cdot t_{откр}/2\)). Угол \( \beta\) принято называть углом отсечки.

 


Рис. 3.4-4. График зависимости \(A(\beta)\)

 

Для тока, протекающего через диод в открытом состоянии, можно записать:

\( I_д = \cfrac{U_{вх} — U_н}{r} \) , 

где \(r\) — активное сопротивление, обусловленное сопротивлением диода в открытом состоянии и сопротивлением вторичной обмотки трансформатора (иногда его называют сопротивлением фазы выпрямителя).

 

Учитывая, что \(U_{вх} = U_{вх max} \sin{\left( \omega t \right)} \):

\(I_д = \cfrac{U_{вх max}}{r} \left( \sin{\left( \omega t \right)} — \cos{\left( \beta \right)} \right) = \cfrac{U_{вх max}}{r} \left(\sin{\left(\varphi \right)} — \cos{\left( \beta \right)} \right)\)   (3.4.1)

Среднее за период значение выпрямленного тока диода (учитывая, что диод открыт только на участке \(\varphi = \left[\pi/2 – \beta ; \pi/2 + \beta \right]\):

\(I_{д ср} =\cfrac{1}{2 \pi} {\huge \int \normalsize}_{\frac{\pi}{2} — \beta}^{\frac{\pi}{2} + \beta} \cfrac{U_{вх max}}{r} \left( \sin{ \left( \varphi \right)} — \cos{\left( \beta \right)} \right) \operatorname{d} \varphi =\)

\(= \cfrac{U_{вх max}}{\pi r} \left( \sin{\left( \beta \right)} — \beta \cos{\left( \beta \right)} \right) \)  

 

Поскольку \(U_{вх max} = \cfrac{U_н}{\cos{\left( \beta \right)}} \):

\(I_{д ср} =\cfrac{U_н}{\pi r} \cdot \cfrac{\sin{\left( \beta \right)} — \beta \cos{\left( \beta \right)}}{\cos{\left( \beta \right)} } = \cfrac{U_н}{\pi r} A \left( \beta \right) \),

где \( A \left( \beta \right) = \cfrac{\sin{\left( \beta \right)} — \beta \cos{\left( \beta \right)}}{\cos{\left( \beta \right)}} = \operatorname{tg} \left( \beta \right) — \beta \)    (3.4.2)

 

Формула (3.4.2) очень важна при расчете выпрямителя. Ведь угол отсечки \(\beta\) не является заранее известным исходным параметром, как правило, его приходится вычислять на основании заданных выходного напряжения (\(U_н\)), сопротивления (\(R_н\)) или тока нагрузки (\(I_н\)), а также параметров применяемого диода и трансформатора (которые определяют сопротивление фазы \(r\)). Располагая этими данными и учитывая (3.4.2) можно определить значение коэффициента \(A\):

\(A \left( \beta \right) = \cfrac{I_{д ср} \pi r}{U_н} \)

Средний ток через диод \(I_{д ср}\) равен среднему току нагрузки \(I_{н ср}\), а учитывая, что напряжение на нагрузке предполагается неизменным, то и мгновенное значение тока через нагрузку равно току диода: \(I_н = I_{д ср}\). Таким образом:

\(A \left( \beta \right) = \cfrac{I_{н} \pi r}{U_н} = \cfrac{\pi r}{R_н} \)

 

Для нахождения угла отсечки \(\beta\) при известном коэффициенте \(A(\beta)\) на практике обычно пользуются графиком (рис. 3.4-4).

Максимальное значение тока диода достигается при \(U_{вх} = U_{вх max}\) в момент времени, когда \(\varphi = \pi/2 \), т.е. согласно выражения (3.4.1):

\( I_{д max} = \cfrac{U_{вх max}}{r} \left( 1 — \cos{\left( \beta \right)} \right) = \cfrac{U_н}{r} \cdot \cfrac{\pi \left( 1 — \cos{\left( \beta \right)} \right)}{\cos{\left( \beta \right)}} \)

 

И далее, учитывая (3.4.2) получим:

\( I_{д max} = \cfrac{I_{д ср} \cdot \pi}{A \left( \beta \right)} \cdot \cfrac{1- \cos{\left( \beta \right)}}{\cos{\left( \beta \right)}}\), где \(F \left( \beta \right) = \cfrac{\pi \cdot \left( 1 — \cos{\left( \beta \right)} \right)}{\sin{\left( \beta \right)} — \beta \cos{\left( \beta \right)}}\)

 

График функции \(F(\beta)\) представлен на рис. 3.4-5. Из него видно, что с уменьшением угла отсечки \(\beta\) существенно увеличивается амплитуда тока через вентили.

 


Рис. 3.4-5. График зависимости \(F(\beta)\)

 

Таким образом, емкостный характер нагрузки выпрямителя приводит к тому, что выпрямительный диод оказывается открытым в течение меньшего промежутка времени, а амплитуда тока, проходящего в это время через диод, оказывается больше, чем в аналогичной схеме, работающей на чисто активную нагрузку. Этот факт необходимо учитывать при выборе диода, который должен выдерживать повторяющийся ток соответствующей амплитуды и более того, нормально переносить первоначальный всплеск тока при включении, когда происходит первоначальная зарядка конденсатора.

Указанная закономерность справедлива не только для описываемой схемы однофазного однополупериодного выпрямления. Аналогичным образом будет происходить работа и других рассматриваемых далее схем, имеющих нагрузку емкостного характера.

Требуемый коэффициент пульсаций на выходе однофазного однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром \(K_п\) может быть получен при правильном выборе емкости сглаживающего конденсатора. Для ее нахождения используется следующая формула:

\( С = \cfrac{H(\beta)}{r \cdot K_п}\),

где \(H(\beta)\) — это еще один вспомогательный коэффициент, значение которого находится по графику (рис. 3.4-6).

 


Рис. 3.4-6. График зависимости \(H(\beta)\)

 

Емкостный фильтр характерен для выпрямителей, рассчитанных на малые токи нагрузки. При больших токах обычно применяют индуктивные фильтры. Такой фильтр представляет собой катушку индуктивности (обычно с ферромагнитным сердечником), включенную последовательно с нагрузкой (рис. 3.4-7). Наличие индуктивности в цепи нагрузки также как и емкость оказывает значительное влияние на режим работы вентилей выпрямителя.

 


Рис. 3.4-7. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя с индуктивным фильтром (а) и временные диаграммы, поясняющие его работу (б)

 

Работа схемы на рис. 3.4-7 описывается уравнением:

\( U_{вх max} \sin{\left( \omega t \right)} = L \cfrac{\operatorname{d} I_н}{\operatorname{d} t} + I_н R_н \)

Приняв ток в цепи в начальный момент времени \((t = 0)\) равным нулю, решив данное уравнение получим следующее выражение для тока в цепи нагрузки:

\(I_н(t) = \cfrac{U_{вх max}}{\sqrt{R_н^2 + {\left( \omega L \right)}^2}} \left( \sin{\left( \omega t — \theta \right)} + e^{- \cfrac{R_н t}{L}} \sin{( \theta )} \right) \),

где \( \theta = \operatorname{arctg} \left( \cfrac{\omega L}{R_н} \right) \)

 

Временная диаграмма, отражающая эту зависимость приведена на рис. 3.4-7(б). По ней хорошо виден физический смысл константы \(\theta\). Она представляет собой угол, на который запаздывает основной всплеск тока в нагрузке относительно инициирующего его всплеска напряжения на входе выпрямителя.

Если проанализировать зависимость тока нагрузки \(I_н(t)\), можно заметить, что его амплитуда с увеличением индуктивности катушки падает (соответственно падает и его среднее значение). Т.е. среднее значение напряжения на нагрузке оказывается меньшим, чем в случае отсутствия индуктивности, уменьшаются также пульсации выходного напряжения. Сами колебания тока оказываются сдвинутыми относительно колебаний входного напряжения на угол \(\theta\). Это является причиной скачкообразного приложения к диоду в момент его запирания отрицательного обратного напряжения величиною до \(U_{обр} = U_{вх max}\).

Описанный режим работы вентилей (затягивание тока, уменьшение его амплитуды, скачкообразное приложение обратного напряжения) при наличии индуктивного фильтра характерен для всех схем выпрямителей. Индуктивный фильтр обычно применяют в схемах мощных выпрямителей, поскольку в этом случае требуемая для существенного изменения параметров выходного напряжения индуктивность оказывается незначительной.

Наиболее эффективно сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения осуществляется с помощью сложных многозвенных фильтров, в состав которых входят и катушки индуктивности и конденсаторы (основой таких фильтров являются т.н. Г- или П-образные звенья).

 


 

< Предыдущая   Следующая >

www.club155.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о