Петербургский Государственный Университет
Путей Сообщения
Кафедра «Электрическая связь»
Лабораторная работа №82
«Исследование схем выпрямителей для питания устройств автоматики, телемеханики и связи»
Выполнил: студент ЭТФ группы АТ-405 Жуков Д. И. Проверила: |
Санкт – Петербург
2006
Цель работы – изучение свойств полупроводниковых выпрямительных схем и исследование их электрических характеристик.
Таблица 1
Особенности данной схемы |
Схема выпрямителя |
Однофазная однополупериодная схема выпрямления. Простота по исполнению, большая величина переменной составляющей U=1,57U0, низкая частота первой гармоники, неэффективное использование обмоток трансформатора, наличие вынужденного подмагничивания в сердечнике трансформатора. Применяется, в основном, в маломощных выпрямителях. |
Рис. 4.1. |
Однофазная двухполупериодная схема выпрямления. Простота по исполнению, требует выполнения двух полуобмоток трансформатора, неэффективное использование вторичной обмотки трансформатора, велико обратное напряжение на закрытом диоде (Uобр=2UII). Применяется в выпрямителях на низкие напряжения и значительные токи нагрузки. |
Рис. 4.2. |
Однофазная мостовая схема выпрямления. Простота по исполнению, эффективное использование вторичной обмотки трансформатора, обратное напряжение на закрытом диоде равно половине вторичной обмотки трансформатора (Uобр=UII/2). Мостовая схема выпрямления находит широкое применение в выпрямительных устройствах малой мощности. |
Рис. 4.3. |
Трехфазная мостовая схема выпрямления. Хорошее использование обмоток трансформатора, высокая частота первой гармоники. Трехфазная мостовая схема находит наиболее широкое применение в выпрямителях средней и большой мощности. |
Рис. 4.4. |
Трехфазная однополупериодная схема выпрямления. Большое обратное напряжение на диодых, низкий коэффициент использования обмоток трансформатора, вынужденное подмагничивание сердечника, при неодинаковой загрузке фаз возможно появлений пульсаций с частотой питающей сети. Схема может использоваться в выпрямителях средней мощности, но не находит широкого применения. |
Рис. 4.5. |
Таблица 2
№ |
Тип схемы выпрямле-ния |
Теоретические |
Экспериментальные |
||||||||
m=pq |
f1=fm,Гц |
nп=2/(m2-1) |
Измеренные |
Расчетные |
|||||||
UII, B |
U0, B |
U1, B |
f1, Гц |
U1вых, B |
nп= U1/ U0 |
кф= U1/ U1вых |
|||||
1. |
Однофазная однополупе- риодная |
1 |
50 |
1,56 |
40 |
14,4 |
15 |
50 |
13,2 |
1,04 |
1,14 |
2. |
Однофазная двухполупе- риодная |
2 |
100 |
0,66 |
|||||||
3. |
Однофазная мостовая |
2 |
100 |
0,66 |
40 |
30 |
12,3 |
100 |
7 |
0,41 |
1,76 |
4. |
Трехфазная однополупе- риодная |
3 |
150 |
0,25 |
75 |
81 |
14,5 |
150 |
3,4 |
0,18 |
4,26 |
5. |
Трехфазная мостовая |
6 |
300 |
0,057 |
Во время проведения лабораторной работы не работали схемы выпрямления № 2 и № 5, вследствие чего не были сняты рабочие параметры данных схем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.