Главная >  Выпрямитель преобразовывающий ток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [ 67 ] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

в стабилизаторах переменного напряжения применя1< ся магнитные усилители или транзисторные регулятор Схема сравнения в стабилизаторах переменного н пряжения измеряет отклонения выходного напряжен; либо по среднему, либо по действующему значени!. Сигнал с выхода схемы сравнения усиливается усил, телем и управляет регулирующим элементом.


Рис. 5.52. Компенсационный стабилизатор переменного напряжения

По сравнению с феррорезонансными стабилизаторы компенсационного типа не имеют заметного преимущества в КПД и коэффициенте мощности (созф). На выходе компенсационного стабилизатора форма кривой напряжения сильно искажается, так как .магнитные усилители и транзисторные регуляторы увеличивают содержание четных гармоник в кривой напряжения.

Преимуществами компенсационных стабилизаторов являются высокая стабильность, возможность плавной регулировки выходного напряжения в щироких пределах и нечувствительность к изменению частоты тока питающей сети.

Стабилизаторы напряжения на магнитных усилителях и тиристорах могут обеспечить высокую стабильность выходного напряжения либо по среднему, либо по действующему значению. Вследствие искаженной формы кривой напряжения обеспечить постоянство выходного напряжения по среднему и действующему знз



чсииям одновременно в одном типе стабилизатора невозможно.

Принципиальные схемы стабилизаторов напряжения по среднему и действующему значению напряжения изображены на рис. 5.52, 5.53. В этих стабилизаторах регулирующим элементом является магнитный усилитель


Рис. 5.53. Компеисациоиный стабилизатор переменного напряжения,

С самонасыщением, рабочие обмотки которого включены Последовательно с нагрузкой.

Для управления магнитным усилителем используются две обмотки постоянного тока: управления Шу и смещения Шсм. Ампер-витки этих обмоток имеют встречное направление, причем /уШу>/смИсм-

При увеличении тока в обмотке управления увеличиваются суммарные ампер-витки обмотки управления и обмотки смещения, уменьшается время насыщенного состояния сердечников МУ и выходное напряжение умень-йиается (см. § 5.6). Сопротивление обмотки смещения изменяется при изменении температуры, что приводит к Леремещению рабочей точки на характеристики вход-вы-ХодМУ.

Чтобы уменьшить влияние температуры на ток в об.-Мотке смещения, последовательно с ней-включают рези-.ЁТор /?см, сопротивление которого много больше сопротивления самой обмотки. Резистор

Rper н этих схемах Предназначен для регулировки выходного напряжения. При стабилизации напряжения по среднему значе-(рис. 5.52) выходное напряжение через трансфор-



матор Tpi поступает на выпрямитель, в цепь выпрямл, ного тока которого через обмотку управления МУ вк, чей стабилитрон Дз. Обмотка смещения МУ HHTaercvi стабилизированного напряжения, снимаемого со crai литрона Дз.

При изменении выходного напряжения стабилиза к ра изменяется напряжение на выходе выпрямителя, ч, вызывает изменение тока в обмотке управления М причем ток в обмотке управления МУ изменяется nf порционально изменениям среднего значения выходно напряжения. Изменение тока в обмотке управления пр водит к изменению-суммарных ампер-витков, что выз. вает изменение времени насыщенного состояния сердс! НИКОВ МУ, и выходное напряжение возвращается к сво му первоначальному значению.

При стабилизации напряжения по действующем; значению (рис. 5.53) от трансформатора Tpi, включеь ного на выходе стабилизатора, подогревается катод дис да Ли Диод JIi ставится в насыщенный режим и ею анодный ток изменяется пропорционально изменениям действующего значения напряжения накала. Обмотка смещения в этой схеме подключена к стабилизированному напряжению, снимаемому со стабилитрона Дз-

Изменение выходного напряжения вызывает изменение напряжения накала диода Ли что приводит к изменению его анодного тока и тока в обмотке управления МУ. Изменяются суммарные ампер-витки обмоток смещения и управления, изменяется время насыщенного состояния сердечников МУ, и выходное напряжение возвращается к своему первоначальному значению.

Стабилизатор с тиристорным регулирующим элементом может быть выполнен по той же схеме, что и стабилизатор постоянного напряжения (см. рис. 5.41), с той лишь разницей, что в стабилизаторе переменного напряжения будут отсутствовать выпрямитель и фильтр. Обратная связь в тиристорном стабилизаторе может осуществляться так же, как и в стабилизаторах с МУ, по действующему и среднему значениям выходного напряжения. Принцип действия тиристорного стабилизатора переменного напряжения аналогичен принципу действия схемы на рис. 5.41,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [ 67 ] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97