Силовой полупроводниковый и управляемый выпрямитель для электропривода
Заказать уникальную курсовую работу- 39 39 страниц
- 8 + 8 источников
- Добавлена 21.02.2015
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. ОПИСАНИЕ СИЛОВОЙ СХЕМЫ И ПРОЦЕССОВ ЕЁ РАБОТЫ 2
2. РАСЧЁТ ПРОЦЕССОВ КОММУТАЦИИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 2
3. РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСФОРМАТОРА 2
4. РАСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫПРЯМИТЕЛЯ 2
4.1. Внешние характеристики 2
4.2. Регулировочные характеристики 2
4.3. Энергетические характеристики 2
5. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЕНТИЛЕЙ В ПЛЕЧЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 2
5.1. Общие положения 2
5.2. Расчёт количества последовательно включённых вентилей в плече мостового выпрямителя 2
5.3. Расчёт количества параллельно включённых вентилей в плече мостового выпрямителя 2
6. РАСЧЕТ ИНДУКТИВНОСТИ ЦЕПИ ВЫПРЯМЛЕННОГО ТОКА 2
7. РАСЧЕТ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ВЫБРАННОМ ЗНАЧЕНИИ УГЛА УПРАВЛЕНИЯ 2
8. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРАМИ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 2
Заключение 2
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 2
В курсовом проекте с достаточной степенью точности Kn определяем при учете только первой гармоники тока IdKn=Idmq/Idгде Idm1 – амплитудное значение первой гармонической составляющей тока Id.Для достижения необходимого значения Kn для мощных электроприводов можно принять Kn<0.3, поэтому в цепь выпрямленного тока последовательно с нагрузкой (в данном случае с двигателем) включают индуктивное сопротивление, которое называют сглаживающим дросселем (реактором). В сумме индуктивность обмоток двигателя LДВ и индуктивность дросселя LДР дают индуктивность цепи выпрямленного тока, т.е. Ld =LДВ + LДР.Рис. 7.1. Эквивалентная схема цепи выпрямленного тока при допущении Rd = 0 и Ud = E (а) и временная диаграмма процесса выпрямления с углом a + g2 (б)При расчете Kn следует учесть то, что активное сопротивление дросселя и обмоток двигателя мало (значительно меньше индуктивного) и поэтому им можно пренебречь. Кроме того, противоэдс Е двигателя, возникающая на зажимах якоря при его вращении, имеет очень малые пульсации и её можно приравнять к среднему значению выпрямленного напряжения Ud. Такое допущение справедливо потому, что вследствие шунтирования обмотки возбуждения ОВ резистором Rш малой величины (Rш<
2. Розанов, Ю.К. Основы силовой электроники / Ю.К. Розанов. – М. : Энергоатомиздат, 1992. – 296 с.
3. Диоды и тиристоры в преобразовательных установках / М.И. Абрамович [и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 1992. – 438 с.
4. Уильямс, Б. Силовая электроника, приборы, применение, управление: справ. пособие / Б. Уильямс. – М. : Энергоатомиздат, 1992. – 399 с.
5. Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры оптоэлектронные приборы : справ. / А. В. Баюков [и др.] ; под ред. Н.Н. Горюнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 427 с.
6. Массовая радиобиблиотека: Тиристоры : справ. / О.П. Григорьев
[и др.]. – М. : Радио и связь, 1990. – 387 с. : Вып. 1155.
7. Пучков, А. С. Общие положения для расчета и выбора условий охлаждения силовых полупроводниковых элементов / А.С. Пучков. – М. : Изд-во МЭИ,1998. – 36 с.
8. Опадчий, Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. – М. : Телеком, 2002. – 768 с.
Вопрос-ответ:
Как работает силовой полупроводниковый и управляемый выпрямитель для электропривода?
Силовой полупроводниковый и управляемый выпрямитель для электропривода работает путем преобразования переменного напряжения в постоянное с помощью полупроводниковых элементов, таких как диоды и тиристоры. Управление выпрямителем осуществляется с помощью управляющих сигналов, которые контролируют процессы коммутации и регулируют выходное напряжение и ток.
Как происходит процесс коммутации в выпрямителе?
Процесс коммутации в выпрямителе происходит путем переключения полупроводниковых элементов (диодов или тиристоров) из открытого состояния в закрытое и наоборот. Это осуществляется путем управления управляющими сигналами, которые определяют моменты открытия и закрытия каждого элемента. Коммутация необходима для обеспечения правильного потока электрической энергии и контроля выходного напряжения и тока.
Какие основные параметры трансформатора нужно учитывать при расчете для выпрямителя?
При расчете трансформатора для выпрямителя необходимо учитывать его мощность, номинальное входное и выходное напряжение, частоту работы, эффективность, потери в сердечнике и обмотках, а также особенности нагрузки и требования по взаимоотношению входного и выходного напряжений.
Какими характеристиками можно описать выпрямитель?
Выпрямитель можно описать внешними характеристиками, такими как габариты, вес, способы монтажа, тип корпуса и степень защиты. Также можно описать регулировочные характеристики, которые определяют возможности настройки выходного напряжения и тока. И наконец, можно описать энергетические характеристики, такие как КПД, потери мощности, полезную мощность и др.
Какой метод используется для расчета количества вентилей в плече выпрямителя?
Для расчета количества вентилей в плече выпрямителя используется метод, основанный на требуемой мощности и номинальном токе. По формулам можно определить необходимое количество вентилей, чтобы обеспечить требуемый выходной ток и снизить нагрузку на каждый вентиль.
Каковы основные характеристики силового полупроводникового и управляемого выпрямителя?
Основные характеристики силового полупроводникового и управляемого выпрямителя включают в себя внешние характеристики, регулировочные характеристики и энергетические характеристики.
Какие процессы происходят при работе силового полупроводникового и управляемого выпрямителя?
При работе силового полупроводникового и управляемого выпрямителя происходят процессы коммутации, которые необходимы для эффективной работы устройства.
Какие параметры трансформатора необходимо учитывать при расчете силового полупроводникового и управляемого выпрямителя?
При расчете силового полупроводникового и управляемого выпрямителя необходимо учитывать такие параметры трансформатора, как его габаритные размеры, мощность, номинальное напряжение и ток, коэффициент трансформации и др.
Какие характеристики силового полупроводникового и управляемого выпрямителя можно регулировать?
Силовой полупроводниковый и управляемый выпрямитель можно регулировать по многим параметрам, включая выходное напряжение, выходной ток, частоту коммутации и др.
Как производится расчет количества вентилей в плече силового полупроводникового и управляемого выпрямителя?
Расчет количества вентилей в плече силового полупроводникового и управляемого выпрямителя производится на основе требуемой мощности, номинального тока вентиля, напряжения гейт-эмиттер и других параметров.
Какой принцип работы у силового полупроводникового и управляемого выпрямителя для электропривода?
Принцип работы данного выпрямителя основан на использовании полупроводниковых элементов для управления и преобразования электрической энергии. Он позволяет осуществлять бесперебойную и стабильную подачу энергии к электроприводу.
Какие процессы происходят в момент коммутации выпрямителя?
Во время коммутации выпрямителя происходят следующие процессы: отключение одного вентиля и включение другого, изменение направления тока, а также осуществление переключения фазы. Эти процессы обеспечивают правильную работу электропривода и позволяют контролировать энергию, передаваемую к нему.