Расчет генератора импульсных токов
Расчет режима работы генератора импульса токов на эквивалентное сопротивление нагрузки. Расчет конденсатора, зарядного устройства, трансформатора, выпрямителя, индуктивно-емкостного преобразователя. Определение электроэрозионной стойкости разрядника.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.10.2013 |
Размер файла | 439,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Исходные данные
Энергия в импульсе W =0,9 кДж;
Зарядное напряжение конденсатора U0 = 3 кВ;
Напряжение сети Uc = U1Ф = 220 В, частота сети f = 50 Гц;
Характер нагрузки - ёмкостной;
Выпрямитель - трансформатор собран по схеме Ларионова (?-?);
Частота следования импульсов - 1 Гц
Lэкв=2 мкГн;
Rэкв=40 мОм;
генератор конденсатор трансформатор преобразователь
1. Расчет режима работы гит на эквивалентное сопротивление нагрузки
трансформатор ток генератор зарядный
Определим режим работы ГИТ на эквивалентное сопротивление нагрузки:
Определим ёмкость конденсаторной батареи
;
Параметр разряда
;
По полученному значению делаем вывод о виде разряда, так как , имеем колебательный разряд.
По имеющимся формулам для колебательного разряда рассчитываем его параметры.
Угловая частота колебаний:
;
;
Время достижения максимума тока:
.
Максимальное значение тока:
где
Функция изменения тока в колебательном режиме:
.
КПД разрядного процесса
2. Расчет конденсатора
2.1 Расчет электрических характеристик
· ресурс
,
где
М = 106 - ресурс;
Е - рабочая напряженность поля;
? - частота следования импульсов;
F - частота тока в разрядном контуре;
? - декремент затухания импульсов;
Т - температура внутри конденсатора;
А, м,b,l,n,? - коэффициенты, зависящие от режима работы конденсатора, технологии изготовления и др. факторов.
Найдем частоту тока в разрядном контуре:
,
где
.
Определим рабочую напряженность электрического поля из формулы расчета ресурсов:
,
где
.
При рабочих напряжениях меньше 80 кВ/мм выбираем комбинированную намотку конденсатора толщиной 30 мкм.
Рабочее напряжение выбираем в 60 кВ/мм.
- 3 слоя конденсаторной бумаги КОН-2 толщиной 10 мкм;
- 2 слоя конденсаторной пленки ПП-КС по 10 мкм.
- диэлектрик трансформаторное масло.
· ёмкость конденсатора
.
Расчеты ведутся для конденсатора емкостью 100 мкФ и зарядным напряжением до 6 кВ.
· удельная энергия, приходящаяся на единицу рабочего объема конденсатора
,
где ? - диэлектрическая проницаемость;
;
п, к, ж - относительная диэлектрическая проницаемость пленки, бумаги, жидкости соответственно.
.
· выбор габаритных размеров по оценкам активного объема конденсатора
;
Полный объем конденсатора в 1,2 раз больше чем активный объем диэлектрика. Следовательно, .
· напряжение и собственная ёмкость секций
,
где dс - толщина изоляции секции (50 мкм);
;
Определим количество групп секций:
;
Определим емкость групп секций:
.
2.2 Конструктивный расчет
Геометрические размеры секций и количество витков считается по емкости секций и по диаметру оправки, на которую она мотается, по ширине бумаги и пленки.
,
где b? - ширина (30 см);
bф - ширина фольги;
lЗ - длина закраин (2 см).
;
Найдем длину фольги:
где lф - длина фольги;
Z - количество витков; D0 - диаметр оправки (50 мм);
Dвн - внешний диаметр (90 мм).
Определим количество витков:
Где dс - толщина изоляции секции;
dф - толщина фольги.
;
;
Приблизительная емкость секции:
;
Уточненный внешний диаметр секции:
Находим ширину сплющенной секции:
Находим общую емкость конденсатора:
где nc - последовательно включенная секция;
mc - параллельно включенная секция.
Общее количество секций в конденсаторе .
Габаритные размеры конденсатора:
длина 505 мм, ширина 318 мм, высота 680 мм.
Рис.2 Конструктивная схема конденсатора, вид сбоку и сверху
Рис.3 Электрическая схема конденсатора
2.3 Тепловой расчет
Потери силовых конденсаторов состоит из потерь в диэлектрике. Из уравнения теплопроводности определим величину Pу:
;
;
Определим перепад температур между центральной точкой пакета и внешней поверхностью секций:
,
где ?11 - коэффициент теплопроводности масла (масло нафтеновое );
?1 - коэффициент теплопроводности пленки (лавсановая фторопласта 4, );
;
Определяем перепад температур между внешней поверхностью секции и внешней окружающей средой:
,
где ?1 и ?1 - толщина и коэффициент теплопроводности стенок бака (стенки бака изготовлены из винипластовой пластмассы: толщина 10 мм, теплопроводность );
?2 и ?2 - толщина и коэффициент теплопроводности изоляции пакета секций (изоляция изготовлена из бумаги, пропитанной нафтеновым маслом: толщина 5мм, теплопроводность );
?3 и ?3 - толщина и коэффициент теплопроводности корпусной изоляции (изоляция изготовлена из бумаги, пропитанной нафтеновым маслом: толщина 3мм, теплопроводность );
S - площадь поверхности бака (0,824 м2);
k - коэффициент теплоотдачи с поверхности бака в окружающую среду (50%).
;
.
Для конденсатора с пленочно-масляной изоляции перепад температур не должен превышать 60 град, что и подтверждается расчетными данными.
В качестве накопителя энергии используется 2 конденсаторные батареи емкостью 100 мкФ каждая. Индуктивность конденсатора равна 100 нГн.
3. Расчёт зарядного устройства
Произведем расчет зарядного устройства:
Расчет выпрямителя, работающего на емкость, с учетом индуктивного сопротивления рассеивания обмоток трансформатора.
Ток в плече выпрямителя, собранного по схеме Ларионова:
,
где , а
Вт
тогда .
Обратное напряжение выпрямителя:
.
Амплитудное значение тока через вентиль:
.
Выбираем в качестве вентилей кремниевые столбы 7СВЛ - 2 - 100. Из графика зависимости прямого падения напряжения на столбе от тока нагрузки в установившемся режиме, определяем следующие параметры:
- падение напряжения на столбе ?U = 29,8 В;
- ток в плече выпрямителя IОВ = 0,2 А.
Сопротивление обмоток трансформатора, приведенное к вторичной обмотке:
,
где = 4,5 - коэффициент, зависящий от схемы и характера нагрузки выпрямителя; U0 = 6 кВ - выпрямленное напряжение; f = 50 Гц - частота сети; s = 3 - число стержней трансформатора, на которых расположены обмотки; I0 = 0,6 А - выпрямленный ток.
Для определения индукции и Вм в стержнях силовых трансформаторов, нам необходимо определить приблизительную мощность трансформатора:
VA2(приблиз) = 1,25•Р0 =1,25•3,6•10 3= 4,5 кВ·А. Следовательно, рекомендуемая индукция Вм = 1,45 Тл, для стержня марки стали Э300.
Тогда:
Ом.
Индуктивность рассеивания обмоток трансформатора, приведенная к вторичной обмотке:
(Гн),
где kL =1,9.10-3 - коэффициент, зависящий от схемы и характера нагрузки выпрямителя.
Внутреннее сопротивление одного плеча выпрямителя:
Ом.
Активное сопротивление фазы выпрямителя (для схемы Ларионова):
r = 2 Ri+2 rTP =2•49,7+2•307,7= 714,8 Ом.
Определение соотношения между активным и реактивным сопротивлениями фазы выпрямителя:
?= arctg (0,6985)= 34,9о.
Вспомогательный коэффициент А0:
где m = 3 - число фаз выпрямления.
По определенным значениям А0 и ? находим коэффициенты:
В = 0,74 при А0 = 0;
В0 = 0,9;
Д0 = 2,1;
F0 = 6.
Фазное напряжение вторичной обмотки
кВ.
Напряжение холостого хода выпрямителя:
Эффективное значение фазы вторичной обмотки:
А.
Мощность вторичной обмотки трансформатора:
кВ·А.
Коэффициент трансформации:
.
3.1 Расчет трансформатора
Полная мощность ST = 3,93 кВ·А.
Схема соединения обмоток: низковольтная обмотка собрана по схеме
треугольник (?), высоковольтная - звезда (?).
Номинальный ток (фазный) вторичной обмотки I2Ф = 0,042 А.
Номинальное фазное напряжение вторичной обмотки U0ХХ = 7,3 кВ.
Для трансформаторов, в которых использована сталь марки ЭЗЗО толщиной 0,35 мм напряжение короткого замыкания UK = 4,7 %.
Потери короткого замыкания РК = 32 Вт.
Потери холостого хода РХХ =6 Вт.
Потери холостого хода IХХ = 3.2 %.
Линейный ток обмотки низкого напряжения (ОНН):
.
Фазный ток ОНН:
.
Линейное напряжение обмотки высокого напряжения (ОВН):
кВ.
Активная составляющая напряжения короткого замыкания:
.
Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания:
.
Основные размеры трансформатора.
Мощность обмотки одного стержня:
кВ·А, где m - число стержней с обмотками.
Расчетная ширина приведенного канала рассеивания:
где a12 = 0,9 см - изоляционный промежуток между обмотками ВН и НН, определяется по испытательному напряжению ОВН и для данного класса изоляции обмоток является неизменным; k = 0.8 - коэффициент, зависящий от мощности трансформатора, металла обмоток, напряжения ОВН и уровня потерь короткого замыкания.
Тогда см.
Диаметр стержня:
где S' - мощность обмотки одного стержня, кВ·А;
аР - ширина приведенного канала рассеивания, см;
f - частота сети, Гц;
Up - реактивная составляющая напряжения короткого замыкания, %;
Вс = 1,45 Тл - максимальная индукция в стержне;
kP = 0,95 - коэффициент приведения идеального поля рассеивания к реальному полю (коэффициент Роговского);
? = 1,8 - коэффициент геометрии трансформатора, отношение средней длины витка двух обмоток к высоте обмотки;
kc = kKP • k3= 0,874 - коэффициент заполнения активным сечением стали площади круга, описанного около сечения стержня;
где kKР = 0,91 - учитывает наличие охлаждающих каналов в сечении стержня;
k3 = 0,96 - коэффициент заполнения;
Тогда
см.
Для нормализованных размеров пакетов без прессующей пластины выбираем диаметр стержня dH = 8 см.
Уточняем коэффициент геометрии трансформатора по нормализованному диаметру:
Ориентировочный средний диаметр канала между обмотками d12=a.dH, где а = 1,4 для трансформаторов мощностью ST до 630 кВА, тогда d12 = 11,2 см.
Радиальный размер ОВН:
где k1 = 1.1 для трансформаторов мощностью до 630 кВА.
Тогда
см.
Средний диаметр канала между обмотками:
,
где a01 = 0,4 см, радиальный размер осевого канала между стержнем и ОНН, определяется из условий электрической прочности главной изоляции трансформатора и условий его охлаждения; а12 = 0,9 см - зазор между ОНН и ОВН,
Тогда см .
Предварительная высота обмотки:
см
Предварительное активное сечение стержня
.
Уточненное активное сечение стержня:
ПС = ПФС · кз,
где kз = 0,96 - коэффициент заполнения;
ПФС = 43,3 см2 - площадь сечения формы стержня;
Тогда Пс = 41.57см?.
Ориентировочная ЭДС одного витка:
.
Расчет обмотки низкого напряжения.
Число витков на фазу ОНН:
Ориентировочная средняя плотность тока:
где kд = 0,97 - коэффициент, учитывающий добавочные потери в обмотках, потери в отводах для трёхфазных масляных трансформаторов.
.
Ориентировочное сечение витка:
.
Для ОНН по сечению выбираем соответствующую марку провода ПЭМ-2 (ГОСТ 10288 - 74).
Провод по нагревостойкости изоляции в пропитанном состоянии относится к классу А (105оС). Провод ПЭМ-2 медный круглого сечения, покрытый механически прочным слоем эмали(лаком ВЛ-491) с изоляцией повышенной толщины. Он имеет следующие параметры:
-номинальный диаметр провода
;
-минимальная диаметральная толщина изоляции провода b'=0,1 мм;
-максимальный диаметр провода
Плотность тока в ОНН:
.
Число витков в слое:
где b' = 3,2 мм - толщина провода с изоляцией, тогда:
.
Число слоев провода в ОНН:
Осевой размер ООН:Осевой размер ОНН:
.
Радиальный размер ООН:
см,
Радиальный размер ОНН:
где koc= 1,15; kpaд= 1,05;
а' = 0,32 см - толщина провода с изоляцией.
Так как вертикальный канал в трансформаторах с мощностью ST до 40 кВА отсутствует, то а1 = а"1 = 1,68 см.
Внутренний диаметр ОНН:
.
Наружный диаметр ОНН:
.
Вес металла ОНН:
;HP, .i|M iv ,
где ?0 = 8900 кг/м3 - удельный вес меди.
Тогда: G01 = 25,6 кг.
Электрические потери в ОНН:
РЭ1=2,4•?12•G01= 0,81 Вт.
Расчет обмотки высокого напряжения.
Число витков ОВН:
W2 = W1•kTP =273•14,2= 3876.
Ориентировочная плотность тока в ОВН:
.
Сечение витка ОВН:
.
Ориентировочный диаметр проводника:
.
Выбираем провод марки ПЭЛО (ГОСТ 165507 - 80) - медный провод круглого сечения, изолированный лаком и одним слоем полиэфирных нитей. Класс нагревостойкости - А (105о).
d'2 = 0,69 мм - диаметр провода с изоляцией;
d2 = 0,56 мм - диаметр провода без изоляции.
Сечение выбранного провода:
.
Плотность тока в ОВН:
.
Выбираем цилиндрическую катушечную обмотку:
Число катушек в обмотке Nкат = 3.
Число витков в одинарной катушке:
.
Суммарная высота всех катушек:
?hКАТ=l1=21,1 см.
Осевой размер катушки ориентировочно:
.
Число витков в одном слое:
.
Рабочее напряжение двух слоев:
U2CЛ = 2•WСЛ2•UB =2•100•1,394 =278,8 В .
Число слоев кабельной бумаги на толщину листов: 2·0,12, следовательно, междуслойная изоляция ?МСЛ =2·0,12= 0,24 мм ;
Выступ междуслойной изоляции на торцах обмотки (на одну сторону)
?ВЫСТ=1 см. Число слоев в катушке:
.
Радиальный размер катушки:
.
Осевой размер катушки:
.
Окончательный осевой размер обмотки:
.
Внутренний диаметр ОВН:
.
Наружный диаметр ОВН:
.
Вес металла ОВН:
,
где ? = 8900 кг/м3 - удельный вес меди; тогда: G02 = 2,9 кг.
Электрические потери в ОВН:
РЭ2=2,4•?22•G02= 7.81 Вт.
Определение характеристик короткого замыкания.
Ширина приведенного канала рассеивания:
Коэффициент отклонения реального потока рассеивания от идеального (коэффициент Роговского).
Тогда
.
Коэффициент геометрии трансформатора:
.
Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания:
.1,2782-103
Полные потери короткого замыкания:
Вт,
где kд = 0,97 - коэффициент, учитывающий добавочные потери в обмотках.
Активная составляющая напряжения короткого замыкания:
5820
Напряжение короткого замыкания:
.
Магнитная система.
Для выбранного согласно расчету нормализованного диаметра выбираем соответствующее число ступеней nст = 4 (dH = 80 мм). Трехфазный стержневой сердечник собирается из полос электротехнической холоднокатаной текстурованной стали марки ЭЗЗО толщиной 0,35 мм. Для уменьшения потерь от вихревых токов пластины изолируются друг от друга пленкой лака с обеих сторон. Марка лака КФ - 935 ГОСТ 15030 - 69. Наш сердечник является шихтованным, т.е. стержни и ярма собираются в переплет, затем полосы верхнего ярма вынимаются и после установки катушек снова укладываются на место.
Поперечные сечения стержневых трансформаторов выполняются ступенчатыми. Ступени состоят из пакетов, собранных из полос одинаковой толщины (0,35 мм). Каждый пакет стержня сочетается с пакетом ярма.
Размеры пакетов в одной половине стержня.
№ пакета |
Ширина пакета, ас, мм |
Толщина пакета, bс, мм |
Площадь пакета, Пп, мм2 |
Число пластин для пакета |
|
1 |
40 |
5 |
200 |
14 |
|
2 |
55 |
6 |
330 |
17 |
|
3 |
65 |
9 |
585 |
25 |
|
4 |
75 |
14 |
1050 |
39 |
Толщина стержня:
.
Площадь сечения формы стержня:
Активное сечение стержня:
.
Число пластин необходимых для набора стержня:
Размеры пакетов ярма выбираются аналогично размерам стержня и заносятся в таблицу. Форма поперечного сечения ярма в средней своей части по размерам пакетов повторяет сечение стержня. Крайние пакеты в целях улучшения прессовки ярма ярмовыми балками делаются более широкими, путем объединения двух пакетов в один.
№ пакета |
Ширина пакета, ая, мм |
Толщина пакета, bя, мм |
Площадь пакета, Пп, мм2 |
Число пластин |
|
1 |
55 |
6 |
330 |
17 |
|
2 |
55 |
6 |
330 |
17 |
|
3 |
65 |
9 |
585 |
25 |
|
4 |
75 |
14 |
1050 |
39 |
Толщина ярма:
.
Активное сечение ярма:
.
Число пластин необходимых для набора ярма:
.
Длина стержня:
,
где l0= 2 см - расстояние от обмотки до верхнего и нижнего ярем,
тогда lС= 25,29 см.I с = 23,588 + 2 - 2,0 = 27,588(см).
Расстояние между осями соседних стержней:
где а22 = 0,8 см - расстояние между обмотками ВН соседних стержней, тогда L = 24,42 см.
Вес стали одного угла:
.
Вес стержней:
Gc =G`с+G``с,
а) Gc' - вес стали стержней в пределах окна магнитной системы:
.
б) Gc" - вес стали в местах стыка пакетов стержня и ярма:
,
тогда: Gc = 31,668 кг.
Вес стали ярм:
GЯ =G`Я+G``Я,
а) GЯ` - вес частей ярм, заключенных между осями крайних стержней:
.
б) GЯ`` - вес стали в торцевых частях ярм:
.
тогда вес ярма GЯ =24,114 кг.
Полный вес стали:
GCT = GС + СЯ = 55,782 кг.
3.2 Расчет выпрямителя
Трехфазная схема соединения Ларионова (треугольник - звезда) работающая на емкостную нагрузку.
Применяем в выпрямителе высоковольтные кремниевые столбы 7СВЛ2-100.
Технические параметры:
1. Повторяющееся напряжение: UП = 65 кВ;
2. Напряжение лавинообразования: UЛ = 90 кВ;
3.Рекомендуемое рабочее напряжение:
Uр = 0.67 •UП = 43,55 кВ;
4. Предельный ток: I0 = 2 А;
5. Максимально допустимая энергия в состоянии лавинного пробоя:
А = 6,3 Дж ;
6. Ударный ток: Iудар = 200 А;
7. Максимально допустимая температура структуры: Тстмах = +140 °С;
8. Минимально допустимая температура структуры: Тстмин = - 40 °С;
9. Прямое падение напряжения: U0П = 84 В;
10. Пороговое напряжение U0 = 44 В;
11. Обратный ток Iобр = 3 мА (неболее);
12. Динамическое сопротивление в открытом состоянии: Rд = 4 Ом (не
более);
13. Интенсивность отказов: ? = 4,7.10-5 1/ч (не более);
14. Масса столба: m = 2,9 кг (не более);
15. Длительность импульса напряжения tИ = 10 мс.
Амплитуда обратного напряжения:
.
Прямое падение напряжения в выпрямителе:
.
Потери в выпрямителе от прямого тока:
.
Потери в выпрямителе от обратного тока:
.
Полные потери в выпрямителе:
.
Падение напряжения на выходе выпрямителя:
.
Выпрямленное напряжение на выходе:
.
Напряжение короткого замыкания высоковольтного выпрямителя:
.
3.3 Расчет индуктивно-емкостного преобразователя
Принимаем ki =1,3, а ku =2,05.
Тогда максимальное сопротивление нагрузки индуктивно-емкостного преобразователя:
кОм
Коэффициент трансформации преобразователя:
.
Выбираем коэффициент максимальной относительной нагрузки из условий оптимального веса габаритных показателей конденсатора и габаритного веса ИЕП и определении индуктивного сопротивления ИЕП, приведенного ко вторичной обмотке преобразователя:
кОм.
Находим угловую частоту:
(с-1)
Определим индуктивность реактора, приведенную к вторичной обмотке (под индуктивностью L понимают индуктивность фазы реактора с совмещенным магнитопроводом):
(Гн).
Из условия резонанса определим емкость конденсатора ИЕП в каждой фазе:
Ф.
Находим ток нагрузки ИЕП:
А
Тогда ток через обмотку реактора ИЕП:
А.
Ток вторичной обмотки, то есть ток заряда конденсатора равен
А.
4. Выбор разрядника и расчет его электроэрозионной стойкости
Так как U=6 кВ, то выбираем воздушный трехэлектродный управляемый разрядник со стальными электродами. Произведем расчет его электроэрозионной стойкости:
Масса металла, который выбрасывается:
где kВ - коэффициент выброса (зависит от среды, в которой происходит разряд), kВ =1 для воздуха,
U'Э=10 эВ=1,6•10-18 (для воздуха),
Ср -теплоемкость металла, из которого сделан электрод (латунь либо сталь). Так как для электрода выбрана сталь, то Ср= 481,5 Дж/кг.К,
Тпл - температура плавления материала, из которого сделан электрод. Так как для электрода выбрана сталь, то Тпл = 1400oC=1673 К.
? - интеграл от модуля разрядного тока.
Определим интеграл от модуля разрядного тока:
,
где ? - декремент затухания
Q0 -заряд,
.
Тогда
Следовательно
(кг)
Тогда масса выбросов
кг,
где М - ресурс, М =.
Для повышения электроэрозионной стойкости разрядника используем электроды в виде торов, так как разряд будет происходить каждый раз в новых точках.
Найдем массу выступающей части тора разрядника толщиной h=2 мм:
кг,
где ? - плотность стали, ?=7800 кг/м3;
- внешний диаметр тора, см;
- внутренний диаметр тора см.
Согласно полученным данным для обеспечения заданного ресурса необходимо параллельно соединить 10 таких разрядников.
Рис.4 Общий вид ГИТ
Литература
1. Тихомиров П.М. «Расчет трансформаторов». - Москва: Энергия. 1976г.
2. «Источники электропитания на полупроводниковых приборах»/ С.Д. Додик, Ю.Я. Дусавицкий, К. Б. Мазель и пр. Под редакцией С.Д. Додика и Е.И. Гальперина. - Москва: Советское радио 1969г.
3. Векслер Г.С. «Расчет электропитающих устройств» - Киев: Техника. 1978г.
4. Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. «Расчет индуктивностей». - Ленинград: Энергия. 1970г.
5. Справочник. «Электрические машины Т.1» Под редакцией Тимошенко В.М. - Москва: Энергия. 1980г.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет авиационного генератора с параллельным возбуждением. Расчет трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и выпрямительного устройства. Выбор схемы выпрямителя. Зависимость плотности тока в обмотках от мощности трансформатора.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.01.2014Расчет пазов и обмотки статора, полюсов ротора и материала магнитопровода синхронного генератора. Определение токов короткого замыкания. Температурные параметры обмотки статора для установившегося режима работы и обмотки возбуждения при нагрузке.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 20.06.2014Составление баланса активной и реактивной мощностей генератора и нагрузки. Проверка его выполнимости для симметричного и несимметричного режимов. Расчет фазного и линейного напряжения и мощности генератора. Построение топографической диаграммы токов.
контрольная работа [374,5 K], добавлен 16.05.2015Выбор схемы генератора импульсов напряжения и общей компоновки конструкции. Расчет разрядного контура генератора, разрядных, фронтовых и демпферных сопротивлений, коммутаторов импульсной испытательной установки. Разработка схемы управления установкой.
курсовая работа [904,3 K], добавлен 29.11.2012Расчет и выбор силового трансформатора для питания тиристорного преобразователя, внешние и скоростные характеристики в режиме прерывистого и непрерывного токов и различных режимов работы. Построение временных диаграмм напряжений и токов в нагрузке.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 29.10.2012Выбор силовых полупроводниковых приборов проектируемого выпрямителя. Расчет и выбор элементов пассивной защиты силовых приборов от аварийных токов и перенапряжений и сглаживающего дросселя. Расчет генератора развертываемого напряжения и компаратора.
курсовая работа [732,8 K], добавлен 10.01.2017Составление на основе законов Кирхгофа системы уравнений для расчета токов в ветвях схемы. Определение токов во всех ветвях схемы методом контурных токов. Расчет системы уравнений методом определителей. Определение тока методом эквивалентного генератора.
контрольная работа [219,2 K], добавлен 08.03.2011Расчет линейной и трехфазной электрической цепи: определение токов в ветвях методами контурных токов и эквивалентного генератора; комплексные действующие значения токов в ветвях. Схема включения приёмников; баланс активных, реактивных и полных мощностей.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 31.08.2012Порядок расчета цепи постоянного тока. Расчет токов в ветвях с использованием законов Кирхгофа, методов контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного генератора. Составление баланса мощностей и потенциальной диаграммы, схемы преобразования.
курсовая работа [114,7 K], добавлен 17.10.2009Электрическая схема трехфазного генератора. Способы его соединения. Расчет трехфазной цепи при симметричной и несимметричной нагрузке. Определение общих токов в линейных проводах. Принцип и применение работы дросселя. Расчет общих потерь в магнитопроводе.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.10.2014