Повышение частоты преобразования электроэнергии в источниках вторичного электропитания. Допускаемое отклонение читающего напряжения от номинального, страница 25

Надпись: Рисунок 2.13, Магнито-тиристорная схемаДальнейшее повышение выходной мощности, уменьшение пульсаций, улучшение удельных показателей ПСН могут быть получены в комбинированных – магнитно - тиристорных схемах, где магнитный усилитель и стабилитрон включены в слаботочные цепи управления, а коммутация тока в силовой цепи осуществляется тиристорами. Одна из таких схем ПСН приведена на рисунке 2.13. Она представлявляет собой двухполупериодную схему тиристорного регулируемого выпрямителя, управляемого с помощью магнитного параметрического стабилизатора.  При  включении  тиристора   выходной  ток  ПСН  за мыкается через управляющий переход тиристора и сопротивление нагрузки RH. После открытия тиристора напряжение силовой обмотки трансформатора Тр практически полностью прикладывается к нагрузке, а через цепь управления тиристоров закрывает диоды Д1 и Д5, т. е. прекращает протекание токов управления в рабочие полупериоды каждого дросселя. При этом режим размагничивания дросселя в управляющий полупериод не нарушается, что обеспечивает стабильность напряжения на нагрузке. Поскольку обмотки трансформатора, питающие ПСН и дроссели насыщения должны быть рассчитаны лишь на импульсный ток управления, их масса и габариты могут быть значительно уменьшены.

При  питании  от  однофазных  и  трехфазных  сетей  переменного тока и больших выходных мощностях (l кВт и более) применяются ПСН постоянного тока с активными источниками опорного напряжения вспомогательными маломощными дросселями насыщения, служащими для коммутации размагничивающего напряжения силовых дросселей насыщения.

В ряде случаев в качестве опорных элементов могут использоваться  маломощные дроссели насыщения  с прямоугольной петлёй гистерезиса, включенные в цепь управления силового дросселя. Подобные ПСН весьма разнообразны своими схемными решениями, достаточно сложны, громоздки и потому в настоящей работе не рассматриваются. Более обстоятельный материал по данным вопросам можно найти в [13, 14].

Параметрические стабилизаторы напряжения постоянного тока с дросселями насыщения и кремниевыми стабилитронами могут быть использованы и при питании от источника переменного тока с напряжением прямоугольной формы (например, от транзисторного или тиристорного инвертора, работающего с относительно низкой частотой коммутации).

ГЛАВА    ТРЕТЬЯ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НЕПРЕРЫВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

3.1 Основные схемы транзисторных компенсационных стабилизаторов напряжения и их функциональные узлы

Компенсационный стабилизатор с непрерывным способом регулирования (HСH) представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования выходного напряжения при воздействии различных возмущающих факторов (изменение питающего напряжения нагрузки, температуры окружающей среды и пр.), в которой выходное напряжение поддерживается постоянным за счет изменения падения напряжения  на  регулирующем  элементе.  Стабилизаторы  напряжения с  непрерывным  способом  регулирования могут быть выполнены как с последовательным, так и с параллельным включением регулирующего элемента относительно нагрузки (соответственно последовательного и параллельного типа).

В качестве регулирующего элемента схемы обычно используются биполярные транзисторы n-p-n и p-n-p типа, работающие в режиме усиления. Поскольку в режиме усиления у транзистора существует линейная зависимость между входным и выходным сигналами, то стабилизаторы напряжения с непрерывным способом регулирования иначе называют линейными стабилизаторами напряжения.

В цепи ООС стабилизаторов напряжения обоих типов происходит непрерывное  автоматическое, сравнение  выходного  напряжения (или части его) с опорным напряжением; сигнал ошибки усиливается и используется для управления регулирующим элементом  (транзистором) так, чтобы уменьшить эту ошибку.