Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Однополупериодный выпрямитель



Схема однополупериодного однотактного выпрямителя приведена на рис. 2, временные диаграммы – на рис. 3.

Рис. 2. Принципиальная схема однополупериодного выпрямителя Рис. 3. Временные диаграммы в однополупериодном выпрямителе

 

Диод VD открыт на интервалах, где u2 ³ 0. Выпрямленное напряжение ud представляет собой однополупериодную пульсирующую кривую. Ток id при активной нагрузке повторяет по форме напряжение ud.

Из уравнения магнитного равновесия трансформатора, пренебрегая током холостого хода (намагничивания) и учитывая, что постоянная составляющая тока i2 в первичную обмотку не трансформируется, получим для тока в первичной обмотке

.

Постоянная составляющая тока вторичной обмотки создает дополнительный магнитный поток, насыщающий сердечник трансформатора. При этом намагничивающий ток возрастает в несколько раз по сравнению с током, имеющим место в нормальном режиме. Возрастание намагничивающего тока связано в свою очередь c увеличением сечения провода первичной обмотки и габаритов трансформатора. Другой недостаток этой схемы – большая величина коэффициента пульсаций выпрямленного напряжения.

Наличие реактивного элемента или источника электродвижущей силы (ЭДС) на стороне постоянного тока существенно изменяет режим работы выпрямителя.

Рассмотрим сначала работу простейшей схемы однополупериодного выпрямителя с индуктивной нагрузкой (рис. 4). На интервале 0 < ω t < π индуктивность L0 запасает энергию; на интервале p < ω t < π +θ, после того как напряжение u2 приобретает отрицательную полярность, ток нагрузки продолжает протекать, поддерживаемый энергией, запасенной в индуктивности. Все это время диод VD открыт и к нагрузке приложено напряжение u2. В результате в кривой напряжения u0 появляется участок с отрицательной полярностью.

Рис. 4. Cхема однополупериодного выпрямителя с индуктивной нагрузкой Рис. 5. Временные диаграммы однополупериодного выпрямителя с индуктивной нагрузкой

 

Длительность интервала θ определяется постоянной времени цепи нагрузки t = L0 R0.

 

1.3. Двухполупериодный мостовой выпрямитель
(схема Греца)

Схема однофазного двухтактного выпрямителя (мостовая схема или схема Греца ) приведена на рис. 6, временные диаграммы – на рис. 7.

Рис. 6. Схема однофазного двухтактного выпрямителя Рис. 7. Временные диаграммы схемы Греца

 

На интервале 0 ≤ ω t ≤ π под действием положительной полуволны напряжения u2 открыты диоды VD1 и VD4, ток замыкается по контуру VD1-R0-VD4-Т. На интервале π ≤ ω t ≤ 2π открыты диоды VD2 и VD3, ток замыкается по контуру VD2-R0-VD3-Т.

Выходное напряжение u0 имеет вид однополярных полуволн напряжения с частотой пульсаций, равной удвоенной частоте сети. Максимальное значение обратного напряжения на диоде не превышает амплитудного значения напряжения на вторичной обмотке трансформатора и по величине вдвое меньше, чем в схеме однотактного однополупериодного выпрямителя. Ток во вторичной обмотке трансформатора протекает дважды за период в противоположных направлениях, поэтому постоянное подмагничивание трансформатора отсутствует.

Принцип действия однофазного двухтактного выпрямителя с активно-емкостной нагрузкой иллюстрируется рис. 8. При работе выпрямителя на нагрузку с емкостным характером имеют место два интервала постоянства структуры схемы: на одном (когда открыта пара диодов) напряжение вторичной обмотки трансформатора прикладывается к нагрузке, конденсатор заряжается; на другом (все диоды заперты) конденсатор разряжается через нагрузку. Условие отпирания диода (например, VD1): .

 

Рис. 8. Временные диаграммы схемы Греца с активно-емкостной нагрузкой

 

Соответственно, на интервале ω t1 < ω t < ω t2 открыт VD1, конденсатор заряжается, к нагрузке прикладывается напряжение u21 за вычетом падений напряжений на вторичной обмотке трансформатора и диоде VD1. На интервале ω t2 < ω t < ω t3 оба диода заперты: VD1 – потому что u21< uc, а VD2 – потому что u22< 0. Конденсатор разряжается через Rd, напряжение на нагрузке изменяется по экспоненте. Фильтрующие свойства конденсатора улучшаются с уменьшением нагрузки, так как при этом возрастает постоянная времени t = R0C0. В пределе при C0 ® ¥ напряжение на нагрузке .

Для анализа процессов на интервале проводимости 2× θ (θ – угол отсечки) примем, что напряжение на конденсаторе uc = Uc(0) = const (рис. 9).

 

Рис. 9. Напряжение на конденсаторе активно-емкостной нагрузки

 

Тогда ток через диод

,

где – сопротивление вторичной обмотки трансформатора; – сопротивление диода в прямом направлении.

Учитывая, что на интервале ω t1 < ω t < ω t2

получим

.

Угол отсечки определяется числом фаз выпрямления и постоянной времени t = R0C0. С уменьшением θ амплитуда импульса тока через диод возрастает: при θ ® 0 Iam ® ¥. В практических схемах Iam = (3...8)I0.

 

2. Задания при подготовке к работе и ее выполнении

1. Изучить принцип действия полупроводникового диода, ознакомиться с его вольт-амперной характеристикой.

2. Изучить принцип действия простейших выпрямительных схем на основе полупроводниковых диодов и особенности их работы на активно-реактивную нагрузку.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 678; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь