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)

Каскадные схемы умножения

Для получения постоянных напряжений свыше 200 кВ применяют схемы умножения, которые позволяют уменьшить габариты и массу испытательной установки по сравнению с однокаскадными схемами выпрямления.

На рис.2.8 представлена каскадная схема умножения на основе схемы рис.2.7а. Ненагруженная каскадная схема, состоящая из n каскадов, позволяет получить на выходе напряжение равное 2 nUM. Ёмкости всех конденсаторов С 1 и С 2 обычно выбираются одинаковыми. Все конденсаторы заряжены до потенциала 2 UM, за исключением конденсатора С 1, ближайшего к трансформатору, который заряжен до UM. Все вентили (диоды) находятся под двойным обратным напряжение 2 UM. Такие схемы строятся по модульному принципу, поскольку элементы всех ступеней находятся под одинаковым воздействующим напряжением.

При наличии нагрузки с током i, напряжение на выходе меньше максимально возможного напряжения 2 nUM на величину D u. Кроме этого на выходе схемы возникают пульсации d u. Они могут быть рассчитаны по формулам:

, (2‑8)

где f – частота питающего напряжения.

Снижение напряжения D u и пульсации d u могут быть объяснены падением напряжения на элементах схемы и процессами обмена зарядами конденсаторов С 1 и С 2. На участке, соответствующем одному периоду Т, можно выделить 4 участка изменения напряжения. Относительно плавное уменьшение напряжения на участках 1 и 3 вызывается разрядом конденсаторов С2 током нагрузки i. Участок резкого уменьшения напряжения 2 связан с передачей части зарядов конденсаторам С 1 левой части схемы от конденсаторов С 2 правой части схемы перед моментом времени t -. Только один конденсатор С 1, ближайший к трансформатору, заряжается непосредственно от источника переменного напряжения. Участок быстрого подъёма напряжения 4 соответствует подзарядке конденсаторов С2 правой части схемы. Рост напряжения происходит короткое время перед достижением положительного максимума t +, поскольку только в течение этого времени потенциалы точек 1¢,2¢… левой части схемы выше потенциалов точек 1,2… правой части и вентили VD 2 открыты. Выходное напряжение каскадной схемы определяется выражением:

(2‑9)

 

Из уравнений (2-8) и (2-9) видно, что с увеличение тока нагрузки i и числа ступеней n быстро растут как падение напряжения D u, так и пульсации d u. По этой причине каскадные схемы применяют при небольших токах нагрузки и ограничивают число ступеней. Уменьшить D u и d u можно при увеличении частоты питающего напряжения f и(или) величины ёмкости конденсаторов С.

На рис.2.9 представлена схема умножения напряжения с питанием от трансформатора с заземлённой средней точкой. Поскольку подзарядка конденсаторов С 2 происходит в оба полупериода питающего напряжения, такая схема получила название двухполупериодной схемы умножения напряжения. Падение напряжения D u и пульсации d u в схеме рис.2.9 существенно меньше, чем в схеме рис.2.8. При числе степеней, например, 3 они уменьшаются в 8 раз при увеличении конденсаторов в 1,5 раза и числа вентилей в 2 раза.

(2.10)

Ещё большее уменьшение D u и d u достигается при использовании параллельного включения трех схем рис.2.8 при питании каждой схемы от различных фаз трехфазной сети.

Каскадные схемы, приведённые на рис.2.8, рис.2.9, применяются при сравнительно небольших токах, не превышающих обычно десятков миллиампер, а число степеней редко превышает 10. При питающих напряжениях порядка сотен киловольт от каскадных выпрямителей получают напряжения до 3-5 МВ. Для ускорения процесса зарядки в каскадных схемах часто значение конденсатора С 1 первой ступени выбирают больше ёмкостей остальных конденсаторов. При разработке каскадных схем необходимо, прежде всего, установить, что является более предпочтительным: увеличение ёмкости или увеличение питающей частоты. В крупных установках необходимо учитывать падение напряжения в трансформаторах и на вентилях, что не было сделано при выводе формул 2-8,2-9 и 2-10. Необходимо также учитывать паразитные ёмкости колонн конденсаторов С 1 и С 2 между собой и относительно земли.

Каскадные выпрямители на большие токи (от нескольких десятком миллиампер до единиц ампер) выполняются с питанием каждой ступени от отдельного трансформатора. Нижняя граница токов обеспечивается при ступенях с удвоением напряжения, а верхняя при мостиковых многофазных схемах соединения выпрямителей каждой ступени напряжения. На рис.2.10 представлены схемы, характерные для мощных каскадных выпрямителей.

Питание каждой ступени каскада осуществляется от отдельного трансформатора. Цифрой 1 на рис 2.10 обозначена питающая обмотка, цифрой 2 - вторичная (высоковольтная) обмотка и цифрой 3 - обмотка связи. Иногда схемы рис.2.10 называют схемами с трансформаторным подпором.

Вариантом каскадных схем являются дельтатроны (энгетроны), которые построены по принципу модернизированного трансформаторного подпора [3] с использованием в каскаде специальных трансформаторов без сердечников и компенсацией реактивной мощности системой конденсаторов.

На рис.2.11 представлена реализация схемы умножения в НИИ постоянного тока (С. Петербург) с питанием от трансформатора с U ном = 500 кВ, в которой получают постоянное напряжение 1200 кВ


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Схемы удвоения напряжения | Грозовые импульсы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1536; 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: 0.011 сек.