Феррорезонансные стабилизаторы напряжения
В параметрических стабилизаторах используют различные схемные включения линейных и нелинейных элементов. Простейший стабилизатор напряжения состоит из последовательного соединения линейного Zл и нелинейного Zнл сопротивлений, вольт-амперная характеристика которого имеет участок Zнл»const. Такую характеристику имеют варисторы U(I), дроссели насыщения Z(I),нелинейные конденсаторы Z(I)и др. Выходное напряжение Uстснимается в схеме с нелинейного элемента. Эффект стабилизации определяется тем, что DUn >> DUст.
Параметрические стабилизаторы на активных сопротивлениях имеют слишком малый к.п.д. вследствие активных потерь в линейном и нелинейном элементах и поэтому применяются лишь для небольших мощностей - до нескольких ватт. В цепях переменного тока более высоких мощностей применяются параметрические стабилизаторы на реактивных сопротивлениях: в качестве линейного элемента Zл используют обычно ненасыщенный дроссель L1, а нелинейного Zнл - насыщенный L2. Нагрузка подключается параллельно нелинейному элементу. Последовательное соединение линейного и нелинейного дросселей образует простейший ферромагнитный стабилизатор. Ему присущи следующие недостатки: малое значение коэффициента стабилизации KU (единицы), несинусоидальная форма кривой выходного напряжения, малый диапазон стабилизации, низкий КПД, вследствие чего подобная схема применения не нашла. Можно существенно повысить значение коэффициента стабилизации KU и расширить диапазон входного напряжения упомянутого стабилизатора, если уменьшить величину DUст путём введения в схему дополнительного компенсирующего напряжения Uк. Существуют два основных метода компенсации: напряжением, пропорциональным напряжению на линейном дросселе или напряжением, пропорциональным напряжению сети. Компенсирующее напряжение необходимо потому, что одним только выбором материала сердечника насыщенного дросселя довести DUст до нуля не удается из-за конечной крутизны кривой намагничивания на участке насыщения. Поэтому создают последовательный или параллельный феррорезонансный контур. КПД схемы можно существенно повысить (до 0,7 - 0,8), если параллельно нелинейному дросселю подключить вспомогательную линейную емкость С. Оба указанных способа применяются в современных феррорезонансных стабилизаторах. Наиболее эффективным является стабилизатор с феррорезонансом токов.
Построим результирующую ВАХ нелинейного контура, который настроен в резонанс при Uсети ном. Поэтому ток, потребляемый контуром в точке А: При малых напряжениях индуктивность дросселя велика, ток мал и результирующий ток имеет ёмкостный характер. В т. А. (резонанс) и при дальнейшем повышении напряжения I имеет индуктивный характер и резко увеличивается, что соответствует уменьшению индуктивности. При этом напряжение на контуре изменяется меньше чем на отдельном дросселе насыщения: стабильность выходного напряжения U2 значительно больше. Феррорезонансные стабилизаторы просты, надёжны, КПД достигает 85%, стойки к электрическим и механическим перегрузкам, работают в широком диапазоне температур. Выходные мощности - от 100вт до 10квт. Коэффициент стабилизации по напряжению КU=15…30. Недостатки: чувствительны к изменению частоты. Так, при выходное напряжение изменяется на ! Имеют существенную массу и объём, несинусоидальность напряжения .
Контрольные вопросы 1. Изложите принцип действия стабилизатора напряжения со ступенчатым регулированием.
3. Назовите основные параметры стабилизаторов и объясните их физический смысл. 4. Что дает использование феррорезонанса при построении стабилизаторов напряжения с насыщенным дросселем? 5. Как классифицируются стабилизаторы напряжения?
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|