Что такое ппн в энергетике
Уровней постоянного напряжения (ППН)
ЛЕКЦИЯ № 9
Тема лекции: Преобразователи уровней постоянного напряжения
Учебные вопросы лекции
1. Общая характеристика преобразователей уровней постоянного напряжения (ППН).
2. Непосредственные преобразователи уровней постоянного напряжения.
3. Двухзвенные преобразователи уровней постоянного напряжения.
Рекомендуемая литература
1. Костиков В.Г. и др. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование. Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 2001, с.76…83.
Общая характеристика преобразователей
уровней постоянного напряжения (ППН)
В настоящее время полупроводниковые преобразователи практически вытеснили электромашинные и вибрационные из-за своих малых габаритов и массы, большого срока службы, высокого КПД (до 85. 90%), высокой надежности, большой механической прочности и ряда других преимуществ. К недостаткам полупроводниковых преобразователей следует отнести подверженность влиянию температуры окружающей среды. Тем не менее в системах автономного электроснабжения РЭС преимущественное применение находят именно полупроводниковые преобразователи постоянного напряжения в постоянное. Поэтому рассмотрим более подробно различные типы этих преобразователей.
Под полупроводниковыми преобразователями постоянного напряжения в соответствии с ГОСТ 23414-84 понимаются преобразователи электроэнергии, осуществляющие изменение постоянного напряжения. Иными словами, к этой группе преобразователей относятся такие устройства, которые преобразуют постоянное напряжение одного номинала в постоянное напряжение другого номинала. Указанным выше нормативным документом для обозначения данного вида полупроводниковых преобразователей не допускается использование таких еще встречающихся на практике понятий, как “конвертор” или “трансформатор постоянного тока”.
Классификация ППН. Все полупроводниковые преобразователи постоянного напряжения по способу преобразования энергии делятся на непосредственные и двухзвенные.
Непосредственным называется такой преобразователь, в котором осуществляется однократное (без дополнительных манипуляций) преобразование постоянного напряжения одной величины в постоянное напряжение другой величины. В зависимости от функционального назначения непосредственные преобразователи постоянного напряжения (НППН) выполняются одно- и многотактными. Последние обеспечивают получение на выходе преобразователя большой мощности. Очень часто НППН еще называют преобразователями постоянного тока (ППТ), либо импульсными преобразователями постоянного напряжения (ИППН). Оба термина, отражая физику процессов, правомочны, так как применяются для обозначения аппарата для преобразования энергии одного напряжения постоянного тока в другое напряжение постоянного тока, осуществляющего это преобразование в один этап без каких-либо промежуточных преобразований.
Основная цель применения НППН – регулирование потока энергии от источника постоянного тока к приемнику. НППН, используемые для замыкания или размыкания цепи, называются электронными ключами постоянного тока. Они осуществляют регулирование потока энергии в цепи посредством периодического замыкания и размыкания цепи, за счет изменения соотношения длительностей включенного и выключенного состояний.
Принцип действия НППН основан на ключевом режиме работы транзистора (при мощности нагрузки Р до 1 кВт) или тиристора (1кВт
Предохранители ПН, ППН
Предохранител ПН-2 (плавкие предохранители) с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования в промышленных установках и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц, а также цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220 В при перегрузках и коротких замыканиях.
Предохранители ПН2 в сборе включают в себя из плавкую вставку, контактных оснований и изоляторную основу.
Плавкая вставка состоит из изолятора (оболочки), заполненного кварцевым песком и плавкого элемента. При увеличении тока выше номинального, плавкий элемент перегорает, песок срабатывает вместо дугогасительной камеры, контакт прерывается.
Контактные основания (губки к ПН-2) конструктивно представляют из себя медные или луженые пластины для крепления вставки к изолятору и проводникам.
Основные сферы применения ПН-2
Предохранители ППН предназначены для защиты низковольтного оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания. Предохранители ППН модификация предохранителей ПН-2 и отличается меньшими габаритами и меньшими потерями мощности, при проведении электрического тока.
Основные типы установки плавкой вставки предохранителя ППН.
Обратите внимание: ПН-2 и ПН-22 — одинаковы по габаритам и характеристикам. ПН-22 — Запорожье, ПН-2 — Россия
Предохранители серии ППН (ППН-33, ППН-35, ППН-37, ППН-39)
Цена на предохранители ППН руб. с НДС | |||
Рисунок | Наименование | Ед. | Цена/руб |
|
ВС – выпрямительная схема.
СФ – сглаживающий фильтр.
СН – стабилизатор напряжения.
Выпрямительные устройства подразделяются по следующим признакам:
1. По типу выпрямительной схемы. Однополупериодные и двухполупериодные схемы выпрямления однофазного, двухфазного, трёхфазного и шестифазного токов.
2. По типу вентилей применяемых в ВС. Вентили – германиевые, кремниевые, селеновые. Наибольшее распространение получили кремниевые, т.к. они обладают высокими рабочими температурами до , большой допустимой плотности тока в прямом направлении, высоким допустимом напряжением, большим сроком службы.
3. По реакции нагрузки. Может быть индуктивная реакция нагрузки, емкостная реакция и работа на противо ЭДС (на АБ), реакция нагрузки проявляется в особенности работы вентилей и сглаживающих фильтров.
4. По возможности изменять величину Uвых. Выпрямительные устройства подразделяются на неуправляемые (НВУ) и управляемые (УВУ). У НВУ между напряжением на входе и выходом жёсткая связь постоянным коэффициентом передачи. А у УВУ напряжение на выходе можно регулировать, изменять при неизменном входом (для этого выпрямительное устройство имеет какое-то управление (рукоятка)).
Типы ВС
1) Схема однополупериодного выпрямления однофазного тока.
2) Схема двухполупериодного выпрямления однофазного тока (мостовая схема).
3) Схема однополупериодного выпрямления двухфазного тока (схема двухполупериодного выпрямления однофазного тока с нулевым выводом у вторичной обмотки силового трансформатора).
4) Схема однополупериодного выпрямления трехфазного тока.
5) Схема двухполупериодного выпрямления трехфазного тока.
6) Схема однополупериодного выпрямления шестифазного тока.
Сглаживающие фильтры
Основной параметр сглаживающих фильтров – коэффициент сглаживания:
,
где — коэффициент пульсации на выходе выпрямительной схемы при ее нагрузке на активном сопротивлении;
— коэффициент пульсации на реальной нагрузке при наличии фильтра.
Сглаживающие фильтры бывают одноэлементные (L или С), двухэлементные (Г-образные, LC- и RC- фильтры), фильтры с резонансными контурами. Все эти фильтры – пассивные. Применяют также и активные транзисторные фильтры.
Индуктивный фильтр
Составим схему замещения:
Для данной схемы можно применить принцип суперпозиции, т.е. независимость действия каждого источника.
Определим коэффициент пульсации, исходя из параметров этой схемы:
,
.
Найдем значения и
:
,
.
Подставим эти значения в :
,
тогда
Для индуктивных фильтров и
,
тогда .
Коэффициент сглаживания зависит от величины нагрузки, что является недостатком индуктивного фильтра. Коэффициент сглаживания будет высоким при малом сопротивлении , поэтому индуктивные фильтры применяются при больших токах нагрузки. При отключении нагрузки или резком ее изменении возникает перенапряжение в схеме.
Емкостной фильтр
Емкостной фильтр представляет из себя емкость, включенную параллельно нагрузке.
,
,
,
определяется из временной диаграммы напряжения на конденсаторе. Для этого будем считать:
.
Определим , используя зависимость между напряжением и током конденсатора:
,
тогда .
зависит от
. Чем больше
, тем больше коэффициент сглаживания, поэтому емкостные фильтры применяются при малых токах нагрузки.
Г- образный LC- фильтр
,
,
,
,
,
.
Найдем и
.
Т.к. ,
,
, тогда:
.
Коэффициент сглаживания не зависит от сопротивления нагрузки
, а только лишь от индуктивности L и емкости Сфильтра. Практически, при расчете параметров LC- фильтров после определенного произведения L на С, необходимо проверить отсутствие в контуре резонансных явлений. Для этого необходимо, чтобы собственная резонансная частота фильтра была в два раза меньше частоты первой гармоники.
Г- образный RC- фильтр
.
не зависит от величины нагрузки. Данный фильтр, по сравнению с LC- фильтром, наиболее простой и дешевый. А его основным недостатком является рассеивание постоянной составляющей тока на сопротивлении фильтра
.
Сложные фильтры
Сложные фильтры содержат несколько цепочечно-включенных фильтров.
.
Активный фильтр типа ФК
Принцип действия этой схемы основан на свойстве триода, который может поддерживать постоянный ток коллектора при различном напряжении питания, если .
является фильтром с высоким коэффициентом сглаживания, поэтому напряжение на базе, а также ток базы будут без пульсаций, т.е.
и равен одному из токов (например
).
При изменении напряжения питания от до
, рабочая точка триода перемещается по участку 1-2. При этом
и напряжение
.
Данная схема имеет высокое внутреннее сопротивление, поэтому, как видно из формулы, при изменении будет изменяться величина
, что является её недостатком (т.е. схема работает при постоянной нагрузке).
Активный фильтр типа ФЭ
Принцип действия схемы основан на способности триода, который может поддерживать напряжение на эмиттере, равное напряжению на базе. Напряжение на базу подается через и
, которые представляют RC- фильтр с большим коэффициентом сглаживания.
Отличием данной схемы от схемы компенсационного стабилизатора на одном триоде является то, что вместо кремниевого стабилитрона установлена емкость . Это обеспечивает устранения только пульсации выпрямленного напряжения, а на плавное изменение
схема не реагирует.
Активный фильтр типа ФШ
Например, если возрастает, то через емкость
и сопротивление
на базу триода подается больше напряжения, триод начинает больше открываться и ток через сопротивление
возрастает. При этом увеличивается падение напряжения на сопротивлении
, а падение напряжения на триоде Т и
примерно остаются постоянными.
Вывод: Активные фильтры имеют малые габариты и вес, высокие коэффициенты сглаживания и нет полей рассеивания (магнитные поля, создаваемые индуктивностью).
Недостатком является дороговизна фильтра по отношению к LC- фильтрам.
Импульсные стабилизаторы
Ранее были рассмотрены только стабилизаторы с непрерывным режимом работы регулирующего элемента. При этом сопротивление регулирующего элемента изменялось плавно, и на нем всегда рассеивалась мощность. Это приводило к снижению энергетических показателей, увеличению габаритов и веса. Поэтому в современных источниках электропитания для устранения данных недостатков применяют регулирующий элемент, работающий в импульсном режиме.
Содержание
6. Преобразователи постоянного напряжения (ППН) и частоты (ПЧ)
6.1 Принцип действия однотактного инвертора
6.2 Двухтактный инвертор
6.3 Особенности работы полупроводниковых триодов и силовых трансформаторов в ППН
6.4ППН в виде мультивибратора с индуктивными связями
6.5 ППН с усилителем мощности и защитой от перегрузки
6.6 ППН на тиристорах
6.7 Преобразователь частоты (ПЧ) 50/25 Гц
7. Выпрямительные устройства
7.2 Параметры ВС при работе на активной нагрузке
7.3 Схема однофазного однополупериодного выпрямления
7.4 Мостовая схема двухполупериодного выпрямления однофазного тока
7.5 Схема однополупериодного выпрямления трехфазного тока
7.6 Схема двухполупериодного выпрямления трехфазного тока
8. Сглаживающие фильтры
8.1 Индуктивный фильтр
8.2 Емкостной фильтр
8.3 Г- образный LC- фильтр
8.4 Г- образный RC- фильтр
8.5 Фильтр с резонансными контурами
8.6 Сложные фильтры
8.7 Активные фильтры (транзисторные фильтры)
8.8 Активный фильтр типа ФК
8.9 Активный фильтр типа ФЭ
8.10 Активный фильтр типа ФШ
9. Особенности работы ВУ при емкостной реакции нагрузки
10. Особенности работы схемы выпрямления при индуктивной реакции
11. Особенности работы выпрямительного устройства на АБ
12. Импульсные стабилизаторы
12.1 Принцип идеи импульсной стабилизации
12.2 Импульсный стабилизатор типа ПН
12.3 Импульсный стабилизатор типа ПВ
12.4 Импульсный стабилизатор типа ПИ
12.5 Импульсный стабилизатор с ШИМ
Преобразователи постоянного напряжения (ППН) и частоты (ПЧ)
ППН преобразуют постоянный ток в переменный или постоянный в постоянный, но другого уровня напряжения. Преобразование постоянного тока в переменный называется инвертирование, а постоянного тока в переменный называется конвертирование, соответственно ППН – инверторы и конверторы.
Применяются на подвижном составе, чтобы преобразовать на 50-70 В напряжения сети локомотива для питания устройств ЖАТС или для освещения. Поэтому применяются понижающие конверторы или инверторы.
Также вместе с АБ ППН являются резервными источниками электропитания стационарных устройств ЖАТС, когда пропадет внешнее энергоснабжение.
ППН также нашли очень широкое применение в электроприводе, в частности все современные электровозы строятся только с преобразователями.
ПЧ преобразует ток частотой 50 Гц в ток частотой 25 Гц.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.
- Что такое правильное произношение
- Что такое виды прав человека