Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общие сведения о стабилизаторах напряжения и тока с нелинейными элементами




СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА С НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Одни потребители электрической энергии для нормальной ра­бом требуют стабильного напряжения, а другие, например ксеноновые лампы, требуют стабильности питающего их тока. По этой причине вопросы стабилизации напряжения и тока имеют большое практическое значение.

Разберем сущность работы стабилизаторов напряжения и тока.

Изменения в режиме работы приемников электрической энер­гии, вызывающие необходимость в стабилизации, могут иметь мес­то в трех случаях:

1) при неизменном сопротивлении потребителя изменения напряжения и тока могут быть вызваны изменением питающего напряжения;

2) при неизменном питающем напряжении изменения тока и напряжения потребителя могут вызываться из­менением величины его сопротивления;

3) изменения тока и на­пряжения потребителя могут быть вызваны одновременными из­менениями питающего напряжения и сопротивления потреби­теля.

Стабилизация во всех случаях может быть осуществлена толь­ко с помощью элементов, обладающих нелинейной электрической характеристикой, т. е. элементов, не подчиняющихся закону Ома. Два возможных варианта такой электрической характерис­тики изображены на рис. 1, а и б. Свойства электрической цепи, содержащей нелинейный элемент НЭ и некоторое добавочное со­противление R (рис. 2 ), можно пояснить графическим мето­дом. Для этого помимо характеристики нелинейного элемента следует изобразить характеристику сопротивления R, отложив ее от точки, соответствующей приложенному к цепи напряжению U0. Рабочая точка N (рис. 21, а и б) режима цепи определится пересечением характеристик.

Если теперь изменим напряжение питания на величину ∆ U0, то рабочая точка займет новое положение - N'. При этом на нели­нейном элементе с электрической характеристикой, изображенной на рис. 1, а, мало изменится напряжение, а на нелинейном элементе с характеристикой, изображенной на рис. 1, б, будет не­значительное изменение тока.

Следовательно, нелинейный элемент с электрической харак­теристикой первого типа (рис. 21, а) может быть использован для стабилизации напряжения на сопротивлении потребителя (ZH), если последний подключить параллельно нелинейному эле­менту). Элемент с электрической характеристикой второго типа (рис. 21, б) может быть использован для стабилизации тока, если нагрузочное сопротивление будет включено последовательно с нелинейным элементом.

Рисунок 21 Электрические характеристики нелинейных элементов, пригодных: а — для стабилизации напряжения;

б — для стабилизации тока

 

Рисунок 22 Схема включения нелинейного элемента с добавочным сопротивлением для стабилизации напряжения

Нетрудно заметить, что эффективность стабилизации напря­жения тем больше, чем больше рабочий участок электрической характеристики стабилизирующего элемента приближается к вер­тикальной линии. Подобной характеристикой обладает, например, газоразрядная лампа.

Для стабилизации тока желательно иметь стабилизирующий элемент с электрической характеристикой, приближающейся в рабочем диапазоне к горизонтальной прямой. Такой характери­стикой обладает, например, стабилитрон.

Отношение ∆U/∆I - для данной рабочей точки характеристики называется динамическим сопротивлением нелинейного элемента. Для стабилизаторов напряжения желательно иметь нелинейные элементы с динамическим сопротивлением близким к нулю, а для стабилизаторов тока желательно, чтобы динамическое со­противление стремилось к бесконечности.

Для оценки эффективности стабилизатора служит коэффи­циент стабилизации. Он определяется как отношение относительных изменений переменного параметра к относитель­ным изменениям стабилизируемого параметра. Если за пере­менный параметр принять напряжение питания U0, то для слу­чая стабилизации напряжения коэффициент стабилизации

Кроме коэффициента стабилизации эффективность работы стабилизаторов напряжения и тока оценивается диапазоном ста­билизации, КПД и инерционностью устройства.

Диапазоном стабилизации называется ин­тервал изменения переменного параметра, в пределах которого относительные изменения стабилизируемого параметра не пре­вышают заданных значений.

Инерционность стабилизатора оценивается време­нем, по истечении которого стабилизатор реагирует на изме­нения переменного параметра.

Стабилизаторы переменного тока дополнительно характери­зуются коэффициентом мощности и коэффициентом искажения формы кривой, а стабилизаторы постоянного тока - выходным сопротивлением и коэффициентом фильтрации.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 2372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.