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 = U = 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 I = 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: U = 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:

-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 13.01.2014

  • Расчет 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 20.06.2014

  • Составление 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 16.05.2015

  • Выбор 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 29.11.2012

  • Расчет 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 29.10.2012

  • Выбор 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 10.01.2017

  • Составление 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 08.03.2011

  • Расчет 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 31.08.2012

  • Порядок 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 17.10.2009

  • Электрическая 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.