Расчет вторичного источника электрического питания

Классификация, назначение и основные конструктивные параметры выпрямительных устройств. Структурная и электрическая схема вторичного источника питания. Расчет параметрического стабилизатора напряжения. Подбор стабилитронов по вольтамперной характеристике.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 27.01.2014
Размер файла 897,5 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://allbest.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) в г. Аше

Кафедра «Металлургическое производство и оборудование»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине Электротехника и электроника

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Расчет вторичного источника электрического питания

Автор проекта

Студент группы ЗУвТС - 333 И.И. Кардаш

Руководитель работы (к.т.н., доцент) В.А. Яковлев

«_____»__________________2014г

Нормоконтролер (ст. преп. Хардукаш Н.С.)

Аша 2014

АННОТАЦИЯ

В курсовой работе рассмотрено: структурная схема ВИЭП, электрическая схема, выполнена в виде нулевой схемы (схема со средней точкой). Произведен расчет основных параметров электрической схемы, расчет параметров трансформатора и произведен выбор диодов для схемы выпрямления, приведены временные диаграммы работы основных блоков ВИЭП.

Для вычисления требований к стабильности выходного напряжения произведен расчет схемы параметрического стабилизатора напряжения. По полученным данным рассчитаны коэффициенты стабилизации по току и напряжению.

ВВЕДЕНИЕ

Для получения электрической энергии нужного вида часто приходится преобразовывать энергию переменного тока в энергию постоянного тока (выпрямление) либо энергию постоянного тока - в энергию переменного тока (инвертирование).

Выпрямление осуществляется с помощью устройств, называемых выпрямителями. Выпрямители являются вторичными источниками электропитания.

Источники вторичного электропитания (ИВЭ) представляют собой средство, обеспечивающее электропитанием самостоятельные приборы или отдельные цепи комплекса электронной аппаратуры.

Перечень вопросов, подлежащих разработке

1) Обоснование и выбор структурной схемы ВИЭП

2) Расчет выпрямительного устройства, выполненного по нулевой схеме

Исходные данные для расчета U1=220; n=3.45; Rd=5Ом; q2=0

1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВТОРИЧНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

1.1 Основные функции элементов ВИЭПа

Выпрямительные устройства преобразуют переменное напряжение питающей сети в постоянное напряжение на нагрузке. Они применяются в качестве вторичных источников электропитания (ВИЭП), структурная схема которого представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1

Силовой трансформатор Тр понижает переменное напряжение сети U1, частотой f=50 Гц, до необходимого значения U2. Кроме того трансформатор осуществляет гальваническую развязку питающей сети и нагрузки ВИЭПа. Выпрямитель В преобразует переменное напряжение U2 в выпрямленное пульсирующее напряжение одной полярности Ud. Сглаживающий фильтр Ф уменьшает пульсации выпрямленного напряжения Ud. Стабилизатор Ст поддерживает неизменным выходное постоянное напряжение Uвых при колебаниях напряжения сети U1 или изменении нагрузки ВИЭПа.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

В маломощных источниках питания (до нескольких сотен Ватт) обычно используют выпрямители, запитываемые однофазным напряжением сети. В однофазных выпрямителях используют три основные схемы включения диодов: однофазная однополупериодная схема на одном диоде, однофазные двухполупериодные схемы: схема со средней точкой (нулевая схема) на двух диодах и мостовая схема на четырех диодах.

2.1 Однополупериодная схема выпрямления

Однофазная однополупериодная схема выпрямления (рис. 1.2) является простейшей. Полупроводниковый диод VD1, обладающий односторонней проводимостью, включается последовательно с нагрузкой Rd.

Рис.1.2

Временные диаграммы (рис.1.3) напряжений и токов выпрямителя показывают, что в такой схеме ток id через нагрузку протекает только в течение положительного полупериода напряжения u2, поступающего со вторичной обмотки трансформатора (рис. 1.3 а, б).

а)

б)

в)

г)

Рис.1.3.

В результате на нагрузке Rd появляется пульсирующее напряжение ud положительной полярности (рис. 1.3 в). В отрицательный полупериод напряжения u2 диод VD1 закрывается, ток id=0 и диод оказывается под воздействием обратного напряжения u2, максимальное значение которого равно амплитуде U2m, т. е. напряжение на диоде (рис. 1.3 г).

Выпрямленное пульсирующее напряжение на нагрузке ud описывается выражением в диапазонах и т.д. и может быть представлено суммой постоянной и переменной составляющих

Несинусоидальная переменная составляющая может быть представлена рядом гармоник, т. е. рядом синусоидальных составляющих с увеличивающейся с порядковым номером частотой и убывающей амплитудой. Тогда пульсирующее напряжение может быть представлено в виде гармонического ряда Фурье

который для однополупериодной схемы выпрямления запишется в виде выражения:

С помощью ряда Фурье определяются основные параметры схемы выпрямления.

Постоянная составляющая рассчитывается как среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке при работе выпрямителя в режиме холостого хода за период напряжения сети

Среднее значение пульсирующего тока в нагрузке определяется выражением:

.

Переменная составляющая выпрямленного напряжения характеризуется своим максимальным значением (основной гармоникой): , где - амплитуда основной гармоники.

Эффективность работы выпрямителя определяется величиной коэффициента пульсаций , который определяется отношением амплитуды основной гармоники Um к среднему значению выпрямленного напряжения

При этом частота пульсаций основной гармоники совпадает с частотой пульсаций выпрямленного напряжения и равна частоте напряжения сети:

Достоинство однополупериодной схемы - простота. Недостатки: большие габариты трансформатора, большой коэффициент пульсаций, низкая частота основной гармоники. Поэтому такая схема выпрямления находит ограниченное применение, в основном для питания цепей малой мощности и высокого напряжения, например: электронно-лучевых трубок.

2.2 Двухполупериодная схема со средней точкой

Однофазная двухполупериодная схема со средней точкой (рис. 1.4) представляет собой параллельное соединение двух однополупериодных выпрямителей, диоды которых работают на общую нагрузку.

Рис. 1.4

При подаче напряжения u1 на первичную обмотку трансформатора на каждой половине вторичной обмотки возникают напряжения u21, u22. Вторичные обмотки W21 и W22 включены последовательно и согласно. Диоды схемы проводят ток поочередно, каждый в течение полупериода. В первый полупериод к диоду VD1 приложена положительная полуволна напряжения u21, в цепи диод VD1 - нагрузка Rd - обмотка W21 протекает ток i21. Диод VD2 в это время закрыт, так как к нему через открытый в это время диод VD1 приложено обратное напряжение обеих обмоток трансформатора . В следующий полупериод откроется диод VD2, и ток i22 будет протекать по цепи диод VD2 - нагрузка Rd - обмотка W22.. Таким образом, через сопротивление нагрузки Rd поочередно проходят в одном и том же направлении токи i21 и i22. В результате на нагрузке Rd образуются полуволны тока id и напряжения ud одного и того же знака.

Выпрямленное данной схемой напряжение, как и напряжение однополупериодной схемы, является пульсирующим, т. е. может быть разложено в гармонический ряд Фурье.

где - среднее значение выпрямленного напряжения на нагрузке при работе выпрямителя в режиме холостого хода, определяется выражением:

Отсюда действующее значение напряжения во вторичной обмотке трансформатора:

Величина выпрямленного тока Id определяется выражением:

Амплитуда тока во вторичной обмотке трансформатора а действующее значение .

В двухполупериодной схеме уменьшилась амплитуда основной гармонической составляющей до величины , а следовательно уменьшился и коэффициент пульсаций:

.

Из временных диаграмм видно, что напряжение на нагрузке достигает максимального значения U2m два раза за период выпрямляемого напряжение. Поэтому частота пульсаций напряжения нагрузки Ud равна удвоенной частоте напряжения сети:

В схеме выпрямления со средней точкой токи во вторичных обмотках протекают поочередно (в обмотке W21 от конца к началу, а в обмотке W22 от начала к концу), поэтому сердечник трансформатора не подмагничивается и в первичной обмотке действует чисто синусоидальный ток, что приводит к снижению типовой мощности и лучшему использованию трансформатора. По сравнению с однополупериодной схемой выпрямления в два раза увеличилось значение выпрямленного напряжения Ud и тока Id, уменьшился коэффициент пульсаций.

Недостатки схемы: необходимость вывода средней точки вторичной обмотки, необходимость симметрирования вторичных обмоток для обеспечения равенства большое обратное напряжение на диодах, увеличение габаритов трансформатора.

3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

3.1 Электрическая схема двухполупериодного мостового выпрямителя

Рисунок 2 - электрическая схема двухполупериодного выпрямителя

3.2 Расчет основных параметров выпрямительного устройства

Даны следующие значения:

U1=220; ; Rd=5; q2=0,15

Найдем напряжение на вторичной обмотке:

U2 = = = 63.7 B

Амплитуда вторичного напряжения

U2m = U2 = В

Ток в сопротивление нагрузки

Id = d = 57.3/5 = 11.4A

электрический вольтамперный стабилитрон

Ток на вторичной обмотке

I2 = Id1,11 = 11.41,11 = 12.65

Амплитудное значение тока

I2m = ·I2 = А

Выделяющаяся мощность

Pd = Id = 57.312.65 = 653 Вт

3.3 Площадь сечения сердечника в трансформатора

S = 1,3· = 1,3· = 36.8 см2

Число витков обмоток трансформатора

U1 =4,44 · W1·f· Вт·S

W1 = = = 260 (витков)

W2 = = = 75,3 (витков)

Определение диаметра обмоточных проводов

I1 = = = 3,6 А

Площадь сечения проводов плотности тока p=4А/мм2

Snc1 = = = 0,9 мм2

Snc2 = == 50,6 мм2

Snc = отсюда d1 = = = 1,07 мм

D2 = = = 8,02 мм

3.4 Расчет емкости сглаживающего фильтра

Сф= , где ??с = 2??fc = 314

Сф = = 2,1мкф

3.5 Выбор диодов по результатам расчетов

1. Iпр = = = 5,7А

Iпр - прямой ток через диод

2. Uобр. мах = U2m = 57,3 В - амплитуда обратного напряжения на диоде.

Этим параметрам соответствует диод Д242А: Uобр. макс.=100 В; Ia=10 А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовой работе произведен расчет вторичного источника электропитания, параметры которого соответствуют требованиям технического задания, расчет основных параметров выпрямительного устройства, расчет конструктивных параметров трансформатора, расчет основных параметров вольтамперной характеристики стабилитрона.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Колесников В.Г. Электроника. Энциклопедический словарь,2001.

2. В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев, Электроника, 1999.

3. О.В. Григораш, Г.А. Султанов, Д.А. Нормов, Электротехника и электроника, 2008.

4. Электроника, Издательство ЮУрГУ, 2008

5. В.Г. Герасимов редактор, Гаев и др. Электротехника и электроника., 2005.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Стабилизация среднего значения выходного напряжения вторичного источника питания. Минимальный коэффициент стабилизации напряжения. Компенсационный стабилизатор напряжения. Максимальный ток коллектора транзистора. Коэффициент сглаживающего фильтра.

    контрольная работа [717,8 K], добавлен 19.12.2010

  • Понятие, назначение и классификация вторичных источников питания. Структурная и принципиальная схемы вторичного источника питания, работающего от сети постоянного тока и выдающего переменное напряжение на выходе. Расчет параметров источника питания.

    курсовая работа [7,0 M], добавлен 28.01.2014

  • Расчёт трансформатора и параметров интегрального стабилизатора напряжения. Принципиальная электрическая схема блока питания. Расчет параметров неуправляемого выпрямителя и сглаживающего фильтра. Подбор выпрямительных диодов, выбор размеров магнитопровода.

    курсовая работа [151,6 K], добавлен 14.12.2013

  • Источники вторичного электропитания (ИВЭП) для ЭВМ. Проблема миниатюризации ИВЭП вследствие снижения уровней питающих напряжений и повышения их мощности. Электрическая схема, расчет показателей технологичности, экономичности модернизированного устройства.

    дипломная работа [263,6 K], добавлен 04.04.2012

  • Расчет выпрямителей с емкостной реакцией нагрузки. Методика расчета ключевых стабилизаторов напряжения. Программные средства моделирования схем источников вторичного электропитания. Алгоритмы счета и программная реализация стабилизаторов напряжения.

    дипломная работа [704,4 K], добавлен 24.02.2012

  • Выбор систем освещения помещений цеха и источников света. Расчет электрического освещения. Выбор напряжения и источника питания. Расчет нагрузки электрического освещения, сечения проводников по нагреву и потере напряжения, потерь напряжения в проводниках.

    курсовая работа [589,0 K], добавлен 22.10.2015

  • Расчёт выпрямителя, трансформатора и элементов фильтра. Проверка условия размещения обмоток в окне магнитопроводе и реальных величин потерь напряжения во всех обмотках. Выбор типа магнитопровода и проверка его на соответствии величин холостого тока.

    курсовая работа [330,6 K], добавлен 15.12.2014

  • Рассмотрение разных вариантов схем источника опорного напряжения, равного ширине запрещённой зоны. Выбор конструкции, расчёт реакции на изменение температуры и напряжения питания. Изучение основ измерения параметров устройств при технологическом уходе.

    диссертация [2,2 M], добавлен 07.09.2015

  • Основные преимущества электрического отопления загородного дома. Распространение инверторов (преобразователей переменного напряжения в постоянное) в сварочной технике. Применение импульсного источника питания для получения на выходе низкого напряжения.

    контрольная работа [40,3 K], добавлен 04.09.2013

  • Совмещение функций выпрямления с регулированием или со стабилизацией выходного напряжения. Разработка схемы электрической структурной источника питания. Понижающий трансформатор и выбор элементной базы блока питания. Расчет маломощного трансформатора.

    курсовая работа [144,0 K], добавлен 16.07.2012

  • Анализ принципа функционирования импульсных источников питания (ИИП), их основные параметры, характеристики и способы построения. Разновидности схемотехнических решений ИИП. Структурная и принципиальная схема. Виды входного и выходного напряжения ИИП.

    научная работа [5,0 M], добавлен 01.03.2013

  • Оптимальные условия возбуждения эксиламп барьерного разряда. Рабочие среды и спектры их излучения. Принцип работы резонансного источника питания гармонического напряжения. Описание экспериментальной установки. Измерение мощности излучения эксилампы.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 08.10.2015

  • Анализ конструкции, ее элементы, принципы работы. Расчет тока, необходимого для точечной, рельефной и шовной способов сварки. Электрический расчет трансформатора, пределы регулирования вторичного напряжения. Выбор стандартной электросварочной машины.

    курсовая работа [224,9 K], добавлен 27.09.2014

  • Расположение пунктов питания и потребления электрической энергии. Обеспечение потребителей активной и реактивной мощности. Выбор вариантов схем соединения источника питания и пунктов потребления между собой. Расчет параметров основных режимов сети.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 06.02.2016

  • Технология медицинского обслуживания и особенности электроснабжения медицинских учреждений. Разработка схемы гарантированного питания для каждого потребителя. Блок-схема, установка и крепление источника бесперебойного питания. Расчет принципиальных схем.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 13.11.2011

  • Характеристика электрифицируемого района, потребителей и источника питания. Потребление активной и баланс реактивной мощности в проектируемой сети. Конфигурация, номинальное напряжение, схема электрических соединений, параметры электрооборудования сети.

    курсовая работа [981,2 K], добавлен 05.04.2010

  • Понятие электромеханической системы, ее основные свойства и силовая основа. Расчет основных сил системы. Выбор двигателя и редуктора. Расчет широтно-импульсного преобразователя и выпрямителя источника питания. Параметры передаточной функции двигателя.

    курсовая работа [395,9 K], добавлен 25.06.2013

  • Усиление транзисторного каскада. Выбор транзистора, определение напряжения источника питания, расчет сопротивления резисторов и емкости конденсаторов. Определение максимальных амплитуд источников сигнала для неинвертирующего усилителя постоянного тока.

    контрольная работа [58,2 K], добавлен 03.12.2011

  • Принципиальная схема источника напряжения ВС 4-12 – стандартная, доработанная. Принципиальная схема защитного устройства выпрямителя от перегрузок по току. Выбор типа транзисторов и минимального сопротивления резисторов.

    реферат [54,3 K], добавлен 19.03.2007

  • Моделирование электрической цепи с помощью программы EWB-5.12, определение значение тока в цепи источника и напряжения на сопротивлении. Расчет токов и напряжения на элементах цепи с использованием формул Крамера. Расчет коэффициента прямоугольности цепи.

    курсовая работа [86,7 K], добавлен 14.11.2010

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.