Смекни!
smekni.com

Трехфазные выпрямители (стр. 2 из 4)

· на активном сопротивлении дросселя:

.

Определим максимальное и минимальное требуемое выпрямленное напряжение

,
, учитывая нестабильность и диапазон регулирования выходного напряжения, а также потери в элементах схемы:

В,

В,

В.

Уравнение нагрузочной характеристики имеет вид:


.

При минимальном напряжении сети и максимальном напряжении на нагрузке будет справедливо:

,
.

Зададимся минимальным углом управления

. Исходя из этого определим необходимое минимальное напряжение
на фазной обмотке:

В.

Определим номинальное и максимальное значения напряжений на фазной обмотке:

В;

В.

Зная максимальное напряжение на фазной обмотке, определим максимальный угол управления:

.

Определим номинальный угол управления:

.

Из полученных значений для углов регулирования следует, что возможна робота нулевого диода.

Определим максимальные и минимальные токи нагрузки:

А;

А.

Расчет основных параметров вентилей:

Максимальный ток через вентили:

А.

Максимальный ток через нулевой диод:

А.

Максимальное обратное напряжение на тиристорах


Максимальное обратное напряжение на нулевом диоде:

В.

Выбираем следующие элементы с [2]:

Диод: 50WQ06FN с параметрами: максимальный средний ток

А; максимальный импульсный ток
А при 5мкс и
А при 10мс; максимальное обратное напряжение
В; максимальное падение напряжения в открытом состоянии
В; диапазон рабочей температуры
С.

Тиристоры: 10R1A10 с параметрами: максимальный средний ток

А; максимальный ток для переменного напряжения частотой 50Гц —
, 60Гц —
; ток управления
мА; максимальный ток управления
А; максимальное обратное напряжение
В; максимальное падение напряжения в открытом состоянии
В; диапазон рабочей температуры
С.

По вольт-амперным характеристикам элементов определяем сопротивления элементов в открытых состояниях:

Ом — сопротивление тиристора;

Ом — сопротивление диода.

Расчет трансформатора:

Определим коэффициент трансформации

:

.

Определяем габаритную мощность трансформатора:

ВА.

Определяем активное сопротивление трансформатора

и индуктивность рассеяния
обмоток трансформатора:

;

.

где

— плотность тока в обмотках трансформатора, А/мм2;

— амплитуда магнитной индукции, Т.

Определяем

,
из [3]:
А/мм2,
Т.

Определяем

,
:

Ом;

Гн.

Определим

:

Ом.

Определим

:

Ом.

Как видим сопротивление трансформатора меньше принятого нами.

Максимальное значение токов первичной и вторичной обмоток трансформатора:

А;

А.

Расчет фильтра:

Определим необходимый коэффициент сглаживания индуктивно-емкостного фильтра по формуле

.

Для нашего случая

, тогда получим:

.

При коэффициенте сглаживания

рекомендуется применять однозвенный фильтр, при
— двухзвенный, а трехзвенный — при
. Поскольку полученный нами коэффициент
лежит в пределах от 22 до 220 то, в соответствии с рекомендациями, применим двухзвенный фильтр.

Поскольку у нас

то достаточно фильтр с одного звена.

Коэффициент сглаживания индуктивно-емкостного фильтра можно определить как:


.

Определим произведение

:

.

Подставим числовые значения:

ФГн.

Индуктивность дросселя определим из условия непрерывности тока в нем:

.

Подставим числовые значения:

мГн.

Выбираем дроссель с [4]:

Дроссель типа IHV с параметрами: индуктивность дросселя – 500мкГн, разброс номинала

; максимальный ток через дроссель – 15А; сопротивление дросселя 0.05Ом.

Падение напряжения на дросселе:

В.