Файл: Расчет электропитающих устройств по дисциплине Силовая электроника.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 53

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Омский государственный технический университет
Кафедра «Электрическая техника»

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

на тему: «Расчет электропитающих устройств»

по дисциплине: Силовая электроника

Вариант 12

Выполнил: ст.гр.Э-195
Романцова Софья __________________ Проверил:

Федянин В.В

__________________

Омск 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 3

  1. РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА АКТИВНУЮ НАГРУЗКУ 4

    1. Выбор рациональной схемы выпрямителя 4

    2. Расчет качественных показателей выпрямителя 5

  2. РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА АКТИВНО-ИНДУКТИВНУЮ НАГРУЗКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 7

  3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ЕМКОСТНОЙ НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 10

Приложение А 13

Приложение Б 14

Приложение В 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17

Введение




Энергия, содержащаяся в природных источниках (каменный уголь, вода и т.п.) является первичной, а устройства, преобразующие её в энергию электриче- скую, называются источниками первичного электропитания (ИПЭ). Непосред- ственное использование ИПЭ затруднено тем, что их выходное напряжение в большинстве случаев стандартное переменное. Между тем почти половина электроэнергии потребляемой в нашей стране потребляется в виде постоянного напряжения различных значений или тока нестандартной частоты. Потребите- лями могут служить: электропривод (активно-индуктивная нагрузка), лампы, нагревательные устройства (активная нагрузка), сварочные аппараты, техноло- гические установки (активно-емкостная нагрузка) и т.д.


Питание подобных потребителей осуществляется от источников вторич- ного электропитания (ИВЭ). ИВЭ – это устройства, предназначенные для пре- образования электроэнергии ИПЭ до вида и качества, обеспечивающих нор- мальное функционирование питаемых им потребителей. В состав ИВЭ, в соот- ветствии с рисунком, кроме самого устройства ИВЭ могут входить дополни- тельные устройства.


Рисунок 1 Обобщенная структурная схема ИВЭ
В данной работе подлежит разработке и расчёту полная принципиальная схема.

1. Расчет выпрямителя на активную промышленную нагрузку




Рассчитать неуправляемый выпрямитель с активной нагрузкой (без потери напряжения в фазах выпрямителя), если известны среднее значение выпрямлен- ного напряжения и тока: U0 = 60 В, I0 = 100 А.

Требуется:

  1. Определить рациональный тип схемы выпрямителя. Вычертить прин- ципиальную и эквивалентную схемы этого выпрямителя.

  2. Вычислить частоту fП(1) и коэффициент пульсаций kП(1) выпрямленного напряжения u0 по основной гармонике; величину сопротивления R0 нагрузки и её мощность P0, среднее Iпр.v и эффективное Iэфф.v значения прямого тока венти- ля, действующие значения фазных ЭДС E2 и тока I2 вентильных обмоток транс- форматора.

  3. Вычертить, соблюдая масштаб по оси ординат и по оси абсцисс при ωt от (-π/2) до (5π/2), кривые мгновенных значений: фазных ЭДС e2, вы- прямленного напряжения u0 (отметить уровень U0) и обратного напряжения uобр.v на вентиле (отметить уровень Umax.v), а также тока i2 вентильной обмотки трансформатора (отметить уровень I2) и прямого тока iпр.v вентиля (отметить уровни Iпр.v и Iэфф.v).




    1. Выбор рациональной схемы выпрямителя


Для определения типа схемы выпрямителя рассчитаем мощность, потреб- ляемую в нагрузке:

P0

U0I0

60100 6000 Вт

(1.1)


Поскольку мощность нагрузки больше 5 кВт, а выпрямленное напряже- ние меньше 300 В, наиболее рациональным типом выпрямителя будем считать трехфазную нулевую схему (если выпрямленное напряжение больше 300 В, то- гда трехфазная мостовая), принципиальная схема которого изображена на ри- сунке 1.1.


Рисунок 1.1 Принципиальная схема трехфазного выпрямителя
Принимаем допущение, что в фазах нет потерь, пороговое напряжение, динамическое сопротивление прямой ветви ВАХ диода, а также индуктивность рассеяния и активное сопротивление обмоток трансформатора равны нулю: Uпор.v = 0, Rg.v = 0, Ls = 0, RT + p Rg.v. Тогда эквивалентная схема примет вид в со- ответствии с рисунком 1.2:
Рисунок 1.2 Эквивалентная схема трехфазного выпрямителя с нулевым выводом с учетом допущений

    1. Расчет качественных показателей выпрямителя




Вычисляем частоту пульсаций fП1 по формуле:


fП1

m2pf1

350 150 Гц

(1.2)

где m2=3– число фаз вторичной обмотки преобразовательного трансформатора; p=1 тактность выпрямителя;

f1 частота питающей сети.

Вычисляем коэффициент пульсаций
kП1 по формуле:



kП1

2


m2p2 1

2

32 1

0.25
(1.3)


Вычисляем величину сопротивления R0 нагрузки по закону Ома:


U0


I
R0

0

60

100
0.6 Ом
(1.4)


Вычисляем среднее значение прямого тока Iср.v вентиля по формуле:



Iср.v

I0


pm2

100

3
33.33 A
(1.5)


Вычисляем эффективное значение прямого тока вентиля Iэфф.v по формуле:


Iэфф.v

kф.vIср.v

1.7633.33 58.66 А

(1.6)


Вычисляем действующее значение фазных ЭДС E2 и тока I2 по формулам:


E2

0.855U0

0.85560 51.3 В

(1.7)


I2

0.58I0

0.58100 58 А

(1.8)


Вычисляем максимальное обратное напряжение на вентиле по формуле:


Umax.v

2.09U0

2.0960 125.4 В

(1.9)


Графики зависимостей e2(wt), u0(wt), i2(wt), iVD1(wt) приведены в приложе- нии А.

2. Расчет выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку электрических аппаратов



Схема выпрямителя (без потерь напряжения в фазах выпрямителя), значе- ние фазных ЭДС E2 и величина активного сопротивления R0 нагрузки сохрани- лись такими же, как и в пункте 1.2. Индуктивное сопротивление нагрузки XL=m2·p·ω·L0 на частоте m2·p·ω = m2·p·2π·f1 пульсаций основной гармоники в n = 3 раза больше
величины сопротивления R0.

Требуется:

  1. Вычертить эквивалентную схему выпрямителя без потерь в фазах вы- прямителя с активно-индуктивной нагрузкой.

  2. Вычислить среднее значение напряжения U0 и тока I0 нагрузки, коэф- фициент пульсаций kП(1) на нагрузке, среднее Iср.v и эффективное Iэфф.v значения прямого тока вентиля, действующее значение I2 тока i2 вентильной обмотки преобразовательного трансформатора.

  3. Для значений фазового угла ωt от (-π/2) до (π/2) вычислить (для девяти значений ωt) вынужденную и свободную составляющие тока и полный ток i0, а также мгновенное значение напряжения u0 на нагрузке R0.

  4. Вычертить (соблюдая масштаб, принятый в задании №1) кривые мгно- венных значений фазных ЭДС e2, выпрямленного напряжения u0 (отметить уро- вень U0), токов i0 , i0,в , i0,св (отметить уровень I0), тока i2 вентильной обмотки (отметить уровень I2).




Рисунок 2.1 Эквивалентная схема трехфазного выпрямителя с нулевым выво- дом при активно-индуктивной нагрузке

Расчет качественных показателей выпрямителя


Вычисляем индуктивность L0, учитывая, что индуктивное сопротивление нагрузки XL, которое в n раза больше величины сопротивления R0 , по формуле:


nR0

30.6

L0

m2pω

3314.159

0.00191 Гн

(2.1)


где ω круговая частота, ω = 2π·f1, с-1.
Так как среднее значение ЭДС eL индуктивности L0 за период равно нулю, то среднее значение напряжения на выходе фильтра и нагрузке практически одинаковы, т.е. U0 = U0/.

Вычисляем коэффициент пульсаций kП1 на нагрузке R0 по формуле: