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)

Конструкция преобразователя напряжения




Тиристорный преобразователь.

Упрощенная схема преобразователя имеет вид.

Рис.

- трехфазный выпрямитель,

- диоды,

- тиристоры,

и - тиристорные ключи,

- реактор,

и - емкостный фильтр,

БУ- блок управления,

При работе преобразователя, тиристорные ключи и , управляемые БУ, периодически и поочередно замыкаются и размыкаются. Направление токов, протекающих в схеме при замыкании каждого ключа, показано на схеме. При этом ток в реакторе имеет неизменное направление, но изменяется во времени по величине, те является пульсирующим. Ток на выходных зажимах преобразователя при переключении ключей изменяется по направлению, т.е. является переменным с частотой до f=8 – 10 кГц. Этот ток определяется как i= i'' + i'. Графики изменения токов имеют вид.

 

Существует оптимальное значение частоты выходного напряжения и тока, которому соответствует минимальные потери энергии в преобразователе.

Исполнение блока согласующих трансформаторов зависит от конструкции излучателя. Например, для 2-х электродного излучателя блок согласующих трансформаторов выполняется по схеме:

 

 

Рис.

 

T1 – T3 – повышающие трансформаторы;

V1 – V3 – высоковольтные выпрямители

 

Преимущества тиристорного преобразователя: мощность единичного преобразователя достигает больших значений (до нескольких десятков кВт), в конструкции преобразователя используются простые, мощные и надежные ключевые элементы-тиристоры.

Недостатки: невысокая предельная частота переключения тиристоров(≤7-10кГц).

 

Транзисторные преобразователи.

Рис.

V1 – V6 – 3-х фазный упр. выпрямитель.

V7 – V10 – мощные высоковольтные транзисторы.

Uy` и Uy`` - управляющие напряжения транзисторов (в противофазе); в положительный полупериод транзисторы полностью открыты при отрицательном – закрыты.

При Uy` “ + ”, Uy`` - “ – ”, транзисторы V7 и V10 – открыты, протекает ток i'; V8 и V9 – закрыты, ток i''=0 (рис.).

При Uy` “ – ”, Uy`` - “ + ”, транзисторы V7 и V10 – закрыты, ток i'=0; V8 и V9 – открыты, протекает ток i''.

Ток на выходных зажимах преобразователя равен i= i'' + i', он изменяется по направлению, т.е. является переменным с частотой до сотен тысяч Герц.

Рис.

Преимущества: высокая частота преобразования до 1 МГц и более.

Недостатки: меньшая надежность и мощность единичного преобразователя.

 

Исполнение блока согласующих трансформаторов зависит от конструкции излучателя. Например, для 2-х электродного излучателя блок согласующих трансформаторов выполняется по схеме:

Рис.

T1 – T3 – повышающие трансформаторы;

V1 – V3 – высоковольтные выпрямители.

 

Для многоэлектродных излучателей с продольной и поперечной прокачкой может применяется следующая схема

Рис.

T1 – T3 – повышающие трансформаторы;

T4 – Tn – дополнительные повышающие трансформаторы служат для выравнивания тока по электродам.

V1 – Vn - высоковольтные выпрямители.

В качестве магнитопроводов повышающих трансформаторов используется ферритовые сердечники. Максимальная индукция Bm ≤ 0.2 Тл.

Площадь поперечного сечения магнитопровода

см2, (2.36)

где P - мощность трансформатора в Вт, f – частота напряжения.

Число витков обмоток:

первичной (2.37)

вторичной

kтр – коэффициент трансформации

Из приведенных формул следует, что габариты трансформаторов уменьшаются ≡ . Например, при увеличении f от 50 до 50000 Гц, габариты уменьшаются ~ раз.

 

На рис. в качестве примера приведена электрическая схема (силовой части) высоковольтного источника питания на основе транзисторного преобразователя частоты для газового лазера с диффузионным охлаждением (твёрдотельного лазера) с одним газоразрядным промежутком (трубка, лампа) и однофазным подключением к питающей сети (при потребляемой мощности до 5 кВт).

Рис.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 603; 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: 0.016 сек.