Разделы презентаций


Силовая электроника

Содержание

Основные понятия, термины и определенияЭлектроника – это часть электротехники, относящаяся к вакуумным, газонаполненным и ртутным вентилям или полупроводниковым приборам, объединенным под общим названием «электронные элементы». Такие элементы используются в силовой электронике,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Силовая электроника
Введение. Содержание курса

Силовая электроникаВведение. Содержание курса

Слайд 2Основные понятия, термины и определения
Электроника – это часть электротехники, относящаяся

к вакуумным, газонаполненным и ртутным вентилям или полупроводниковым приборам, объединенным

под общим названием «электронные элементы».
Такие элементы используются в силовой электронике, автоматике и технике связи.
Основные понятия, термины и определенияЭлектроника – это часть электротехники, относящаяся к вакуумным, газонаполненным и ртутным вентилям или

Слайд 3Основные понятия, термины и определения
Задачей сильноточной электронной техники является генерирование,

передача и распределение электроэнергии с последующим ее преобразованием и регулированием

в соответствии с нуждами потребителя.
О значении и масштабах силовых преобразовательных устройств можно судить по тому факту, что не менее 25 – 30% всей генерируемой (на переменном токе) электроэнергии подлежит преобразованию, и эта цифра имеет тенденцию к росту.
Основные понятия, термины и определенияЗадачей сильноточной электронной техники является генерирование, передача и распределение электроэнергии с последующим ее

Слайд 4Предмет и задачи курса
Дисциплина «Силовая электроника» предназначена для изучения силовых

электронных усилительно - преобразовательных устройств на основе полупроводниковых приборов.
Цель учебной

дисциплины – формирование компетенций связанных с проектированием и эксплуатацией современной силовой электронной техники, которые позволят успешно решать теоретические и практические задачи в профессиональной деятельности.
Задачи изучения основ силовой электроники прежде всего опираются на анализ базовых типов этих устройств, т. е. на установление свойств устройств в функции их параметров и представляют собой набор знаний, умений и навыков по использованию теоретических и практических материалов, связанных с расчетом, выбором, монтажом и наладкой преобразовательной техники.
Предмет и задачи курсаДисциплина «Силовая электроника» предназначена для изучения силовых электронных усилительно - преобразовательных устройств на основе

Слайд 5Краткий обзор исторического развития силовой электроники
Теоретические основы процессов преобразования электроэнергии

с помощью вентильных устройств были разработаны в начале прошлого столетия.

Широкое внедрение в практику силовая электроника получила после создания в 50-х годах силовых полупроводниковых приборов (СПП): диодов, транзисторов и тиристоров.
Вначале такие преобразователи выполнялись исключительно на основе электромеханических систем, например, в системе «двигатель- генератор», когда двигатель, питаемый электроэнергией одного вида, приводит во вращение генератор, вырабатывающий электроэнергию другого вида или с другими параметрами. В настоящее время такие системы почти полностью вытеснены полупроводниковыми статическими преобразователями, имеющими существенные преимущества, такие как:
- отсутствие вращающихся частей;
- отсутствие скользящих контактов;
- достаточно высокий КПД;
- приемлемые массогабаритные показатели;
- простота обслуживания.
Краткий обзор исторического развития силовой электроникиТеоретические основы процессов преобразования электроэнергии с помощью вентильных устройств были разработаны в

Слайд 6Современная классификация устройств силовой электроники
Выпрямители, преобразующие энергию переменного тока в

энергию постоянного тока.
Инверторы, преобразующие энергию постоянного тока в энергию переменного

тока.
Преобразователи переменного тока, преобразующие энергию переменного тока одних параметров в энергию переменного тока других параметров.
Преобразователи энергии постоянного тока одного напряжения в энергию постоянного тока другого напряжения.

Современная классификация устройств силовой электроникиВыпрямители, преобразующие энергию переменного тока в энергию постоянного тока.Инверторы, преобразующие энергию постоянного тока

Слайд 7Основа полупроводниковой преобразовательной техники
Силовым электронным ключом называется устройство для размыкания

или замыкания электрической цепи, которое содержит по меньшей мере один

полностью управляемый прибор, например транзистор или тиристор.
Под ключевым способом подразумевается, что прибор может находиться только во включенном (проводящем) или выключенном (непроводящем) состоянии, при этом время перехода из одного состояния в другое минимально.
Основа полупроводниковой преобразовательной техникиСиловым электронным ключом называется устройство для размыкания или замыкания электрической цепи, которое содержит по

Слайд 8Классификационная схема силовых электронных ключей

Классификационная схема силовых электронных ключей

Слайд 9Классификационная схема силовых электронных ключей
Силовые полупроводниковые приборы (ключи) по

принципу действия подразделяются на три основные группы:
силовые неуправляемые вентили

— диоды;
силовые транзисторы;
силовые управляемые вентили — тиристоры.
Классификационная схема силовых электронных ключей Силовые полупроводниковые приборы (ключи) по принципу действия подразделяются на три основные группы:

Слайд 10Силовые диоды
Диод – это двухэлектродный, неуправляемый полупроводниковый электро-преобразовательный прибор, имеющий

два вывода(анод со стороны p-слоя и катод со стороны n-сло

я), содержащий один p–n-переход и обладающий односторонней проводимостью тока.

Силовые диодыДиод – это двухэлектродный, неуправляемый полупроводниковый электро-преобразовательный прибор, имеющий два вывода(анод со стороны p-слоя и катод

Слайд 11Конструктивное исполнение диодов
Конструктивно силовые диоды выполняются в виде дискретных элементов

либо в виде диодных сборок, к примеру, диодных мостов, силовых

диодных модулей, выполненных в едином корпусе
Конструктивное исполнение диодовКонструктивно силовые диоды выполняются в виде дискретных элементов либо в виде диодных сборок, к примеру,

Слайд 12Статическая вольт-амперная характеристика диода (ВАХ)
Статическим режимом работы ключа называется режим,

установившийся после переключения ключа в одно из следующих состояний: включенное

(проводящее ток нагрузки) или выключенное (не проводящее ток нагрузки).

При расчетах статическую ВАХ аппроксимируют в виде двух отрезков прямых (пунктир на рис.). Выделяют идеализированную ВАХ, которая позволяет учесть потери в проводящем состоянии, а для закрытого состояния диод считается идеальным (сопротивление равно бесконечности).

Статическая вольт-амперная характеристика диода (ВАХ)Статическим режимом работы ключа называется режим, установившийся после переключения ключа в одно из

Слайд 13Идеализированная модель диода
Согласно идеализированной ВАХ модель диода в открытом состоянии

описывается линейным уравнением:


где U0 – пороговое напряжение диода;

–дифференциальное сопротивление диода во включенном состоянии.
Идеализированная модель диодаСогласно идеализированной ВАХ модель диода в открытом состоянии описывается линейным уравнением:	где U0 – пороговое напряжение

Слайд 14Идеализированная модель диода
Идеализированная вольт-амперная характеристика диода (а) и его схема

замещения (б)

Идеализированная модель диодаИдеализированная вольт-амперная характеристика диода (а) и его схема замещения (б)

Слайд 15Динамическая вольт-амперная характеристика диода
Динамическим режимом работы ключа называется режим, при

котором происходит переход из одного состояния в другое (из включенного

в выключенное и наоборот).
Динамическая вольт-амперная характеристика - это зависимость напряжения на ключе us от тока is в процессе переключения. Динамическая ВАХ является траекторией переключения (коммутации) электронного ключа.
Динамическая вольт-амперная характеристика диодаДинамическим режимом работы ключа называется режим, при котором происходит переход из одного состояния в

Слайд 16Динамическая вольт-амперная характеристика диода
Диаграммы напряжения и тока на интервалах включения

(а) и выключения (б)

Динамическая вольт-амперная характеристика диодаДиаграммы напряжения и тока на интервалах включения (а) и выключения (б)

Слайд 17Параметры силовых диодов
Параметры – это численные значения величин, определяющих характерные

точки ВАХ и допустимые режимы.

Параметры силовых диодовПараметры – это численные значения величин, определяющих характерные точки ВАХ и допустимые режимы.

Слайд 18Параметры силовых диодов

Параметры силовых диодов

Слайд 19Соединения силовых диодов
В настоящее время силовые диоды выпускаются на токи

до 2000 А и рабочие напряжения до 4000 В.
На

большие значения предельных токов и напряжений необходимо использовать параллельное, либо последовательное, либо смешанное включение диодов.

Соединения силовых диодовВ настоящее время силовые диоды выпускаются на токи до 2000 А и рабочие напряжения до

Слайд 20Параллельное соединение диодов

Параллельное соединение диодов

Слайд 21Способы выравнивания токов

Способы выравнивания токов

Слайд 22Последовательное соединение диодов

Последовательное соединение диодов

Слайд 23Способы выравнивания напряжений

Способы выравнивания напряжений

Слайд 24Однофазные выпрямители
Однофазная однополупериодная схема выпрямления

Однофазные выпрямителиОднофазная однополупериодная схема выпрямления

Слайд 25Допущения при расчете схем
Эквивалентная схема выпрямителя

Допущения при расчете схемЭквивалентная схема выпрямителя

Слайд 26Диаграммы токов и напряжений

Диаграммы токов и напряжений

Слайд 27Основные положения методики упрощенного расчета схемы выпрямителя
Обычно при составлении реальной

схемы выпрямителя задаются значением мощности потребителя Ро, Вт, получающего питание

от данного устройства, и выпрямленным напряжением Uо, В, при котором работает потребитель постоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя Iо = Pо/Uо. Сравнивая ток потребителя с допустимым током диода Iдоп, выбирают диоды для схем выпрямителя.
Следует учесть, что для однополупериодного выпрямителя ток через диод равен току потребителя, т.е. надо соблюдать условие Iдоп ≥ Iо.
Для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления тока через диод равен половине тока потребителя, т.е. следует соблюдать условие Iдоп ≥ 0,5Iо.
Для трехфазного выпрямителя ток через диод составляет треть тока потребителя, следовательно, необходимо, чтобы Iдоп ≥ 1/3I0 .
Напряжение, действующее на диод в непроводящий период Uв, также зависит от той схемы выпрямления, которая применяется в конкретном случае.
Так, для однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя Uв = πUо = 3,14 Uо, для мостового выпрямителя Uв = π Uо /2 = 1.57 Uо, а для трехфазного выпрямителя Uв = 2,1 Uо.
При выборе диода, следовательно, должно соблюдаться условие Uобр ≥ Uв.
Основные положения методики упрощенного расчета схемы выпрямителяОбычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются значением мощности потребителя Ро,

Слайд 28Методика упрощенного расчета однополупериодной схемы выпрямителя
Пример. Рассчитать однополупериодную схему выпрямителя,

использовав один из четырех диодов: Д218, Д232, КД202Н, Д215Б.
Мощность

потребителя Ро = 200 Вт, напряжение потребителя Uо = 100 В.
Основные параметры используемых диодов:

Методика упрощенного расчета однополупериодной схемы выпрямителяПример. Рассчитать однополупериодную схему выпрямителя, использовав один из четырех диодов: Д218, Д232,

Слайд 29Методика упрощенного расчета однополупериодной схемы выпрямителя
1. Ток потребителя (нагрузки):

Iо = Pо/ Uо = 200/100 = 2 A.
2.

Напряжение на диоде в непроводящий
период:
Uв = π * Uo = 3.14 * 100 = 314 В.
3. Выбирается диод из условия:
Iдоп > Iо, 10 > 2 А,
Uобр > Uв, 400 ≥ 314 В.
Этим условиям удовлетворяет диод Д232.
Методика упрощенного расчета однополупериодной схемы выпрямителя1. Ток потребителя (нагрузки):   Iо = Pо/ Uо = 200/100

Слайд 30Однофазные выпрямители
Однофазная нулевая схема выпрямления

Однофазные выпрямителиОднофазная нулевая схема выпрямления

Слайд 31Допущения при расчете схемы
При построении диаграмм для вторичных ЭДС и

выпрямленного напряжения потенциал нулевого вывода трансформатора принят за 0.
При построении

диаграммы для напряжения на вентиле потенциал катода принят за 0.

Эквивалентная схема выпрямителя

Допущения при расчете схемыПри построении диаграмм для вторичных ЭДС и выпрямленного напряжения потенциал нулевого вывода трансформатора принят

Слайд 32Диаграммы токов и напряжений
Выпрямитель с нулевым выводом по существу является

двухфазным, так как вторичная обмотка трансформатора с нулевой точкой создает

две ЭДС e2 и е1 равные по величине, но противоположные по направлению.
Диаграммы токов и напряженийВыпрямитель с нулевым выводом по существу является двухфазным, так как вторичная обмотка трансформатора с

Слайд 33Методика упрощенного расчета однофазной нулевой схемы выпрямления
Пример. Рассчитать нулевую схему

выпрямителя, использовав один из четырех диодов: Д218, Д232, КД202Н, Д215Б.


Мощность потребителя Ро = 200 Вт, напряжение потребителя Uо = 100 В.
1. Ток потребителя (нагрузки):
Iо = Pо/ Uо = 200/100 = 2 A.
2. Напряжение на диоде в непроводящий
период:
Uв = π * Uo = 3.14 * 100 = 314 В.
3. Выбирается диод из условия:
Iдоп > 0,5 * Iо, 10 > 1 А,
Uобр > Uв, 400 ≥ 314 В.
Этим условиям удовлетворяет диод Д232.

Методика упрощенного расчета однофазной нулевой схемы выпрямленияПример. Рассчитать нулевую схему выпрямителя, использовав один из четырех диодов: Д218,

Слайд 34Однофазные выпрямители
Однофазная мостовая схема выпрямления

Однофазные выпрямителиОднофазная мостовая схема выпрямления

Слайд 35Эквивалентная схема выпрямителя

Эквивалентная схема выпрямителя

Слайд 36Диаграммы токов и напряжений
Большинство диаграмм в однофазной нулевой и мостовой

схемах одинаково. Только амплитуда обратного напряжения на вентиле в мостовой

схеме вдвое меньше, и по вторичной обмотке протекает переменный ток.
Диаграммы токов и напряженийБольшинство диаграмм в однофазной нулевой и мостовой схемах одинаково. Только амплитуда обратного напряжения на

Слайд 37Методика упрощенного расчета однофазной мостовой схемы выпрямления
Пример. Рассчитать мостовую схему

выпрямителя, использовав один из четырех диодов: Д218, Д232, КД202Н, Д243.


Мощность потребителя Ро = 200 Вт, напряжение потребителя Uо = 100 В.
1. Ток потребителя (нагрузки):
Iо = Pо/ Uо = 200/100 = 2 A.
2. Напряжение на диоде в непроводящий
период:
Uв = π/2 * Uo = 1.57 * 100 = 157 В.
3. Выбирается диод из условия:
Iдоп > 0,5 * Iо, 5 > 1 А,
Uобр > Uв, 200 ≥ 157 В.
Этим условиям удовлетворяет диод Д243.

Методика упрощенного расчета однофазной мостовой схемы выпрямленияПример. Рассчитать мостовую схему выпрямителя, использовав один из четырех диодов: Д218,

Слайд 38Однофазные выпрямители
Сравнение однофазных схем выпрямления
Преимущество однофазной однополупериодной схемы – простота,

недостаток – очень низкое качество выпрямленного напряжения.
Преимущества однофазной

нулевой схемы:
1) меньше падение напряжения на вентилях, что особо важно при низких напряжениях;
2) меньше вентилей (но они более высоковольтные).
Преимущества однофазной мостовой схемы:
1) меньше амплитуда обратного напряжения на вентилях;
2) меньше расчетная мощность трансформатора и проще его изготовление;
3) схема может работать без трансформатора.
Однофазные выпрямителиСравнение однофазных схем выпрямленияПреимущество однофазной однополупериодной схемы – простота, недостаток – очень низкое качество выпрямленного напряжения.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика