Разработка вторичного источника постоянного тока.
Заказать уникальную дипломную работу- 59 59 страниц
- 18 + 18 источников
- Добавлена 10.06.2024
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
1. Введение
2. Основная часть
2.1. Краткое описание и классификация источников вторичного электропитания.
2.2. Сравнение источников постоянного тока по коэффициенту мощности и КПД. Достоинства и недостатки различных схем.
2.3. Разработка функциональной схемы силовой части источника постоянного тока.
2.4. Разработка принципиальной схемы силовой части источника постоянного тока.
2.5. Разработка системы управления источником.
2.6. Разработка системы стабилизации напряжения.
2.7. Расчёт трансформатора, дросселя, радиаторов. Конструктивные особенности.
2.8. Недостатки источника. Пути дальнейшего совершенствования.
3. Охрана труда и техника безопасности при работе с источником тока.
3.1. Классификация причин травматизма и профессиональных заболеваний.
3.2. Технические причины.
3.3. Организационные причины
3.4. Санитарно-гигиенические причины
3.5. Организация рабочего места
4. Расчёт надёжности разработанного источника питания. Сравнение с аналогами.
5. Экономическая часть. Срок окупаемости разработки и внедрения источника питания.
6. Заключение
7. Список литературы
Если подавил низшую – высшую подавит и подавно! Для определения значений индуктивности L и ёмкости конденсатора фильтра С1 требует воспользоваться следующей системой уравнения:где:Результат решения системы: Выбор оборудования:Дроссель Д103 с индуктивностью 0,04 Гн и сопротивлением 0,2 Ом. Конденсатор В43580 с ёмкостью 1500 мкФ.Для того, чтобы убедиться в правильности выбранного оборудования, требуется выполнение следующего неравенства: – частота собственных колебаний L-C фильтра.Условие выполняется, следовательно, оборудование подобрано правильно. Это долгий и странный расчёт! Я задался собственной частотой фильтра, исходя из коэффициента подавления (режекции) и его (фильтра) волновым сопротивлением. Всё. И всё посчитал. Хотя в общем и целом у меня примерно такие же расчёты, только без громоздких формул, но всё строго по-научному. 3.8 Потери мощности и КПД инвертора3.8.1 Потери мощности в трансформатореАктивное сопротивление обмотки трансформатора, приведённое к вторичной обмотке:Потери мощности в обмотках трансформатора:Потери мощности в магнитопроводе трансформатора:где: – удельные магнитные потери в электростали, из которой выполнен сердечник; – масса сердечника магнитопровода.Потери мощности в трансформаторе:3.8.2 Потери мощности в транзистореПотери мощности в транзисторе имеют две составляющие – статические и динамические. Статические потери мощности:Динамические потери мощности:Наилучшее доказательство неверности данной методички и данного примера. Динамические потери в 200 раз меньше статических? Это у каких инверторов такое бывает? Потери мощности в транзисторе:3.8.3 Потери мощности в диоде 3.8.4 Потери мощности в дросселеПотери мощности на активном сопротивлении обмотки дросселя , с учётом того, что .3.8.5 КПД инвертора при номинальном режиме работыгде:4. ВыводВ ходе выполнения лабораторной работы был рассчитан однофазный полномостовой инвертор, а также, выбрано оборудование, согласно исходным данным. Выбранное оборудование:– трансформатор НТС – 1,6 с полной мощностью 1600 ВА;– конденсатор К78 – 20 с номинальной ёмкостью 68 мкФ и рабочем напряжением 220 В;– транзистор ID200A020 в количестве 4-х штук с максимальным током на коллекторе 200 А и напряжением коллектора-эмиттера 300 В;– диод ДЛ112-10 в количестве 4-х штук со среднем током 10 А и обратным максимальным напряжением 400 В;– сердечник ПЛ 40-80-100 с параметром площади сечения 40 см2 и площадью окна сечения ;– провода с расчётным сечением 0,9161 мм2 для первичной обмотки в количестве 12 штук и 0,1134 мм2 для вторичной обмотки в количестве 32 штук;– дроссель (фильтр) Д103 с индуктивностью 0,04 Гн и сопротивлением 0,2 Ом;– конденсатор (фильтр) В43580 с ёмкостью 1500 мкФ;Рассчитаны потери мощности в выбранных приборах и их сумма составляет 108,828 Вт.Получено значение КПД однофазного полномостового инвертора, равное 94%.
1. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания : учебник / Битюков В.К., Симачков Д.С., Бабенко В.П.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 376 c. — ISBN 978-5-9729-0471-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98360.html
2. Вересов Г.П. Питание радиоэлектроннной аппаратуры, М. Радио и связь. 1983.
3. Ассонова М.Л. Общая классификация источников питания. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, РФ, 154 с. 2014
4. Емашкина Т.С., Белов А.Г., Кочегаров И.И. Классификационные признаки источников питания. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, РФ, 92 с. 2013
5. ГОСТ 13109-87. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения. – М.: Изд-во Стандартов, 1989. 45 с.
6. Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники. Учебник для вузов. Москва, Высшая школа, 1980
7. Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В. Силовая электроника. Учебник для вузов, 2-е издание, стереотипное – М., Издательский дом МЭИ, 2009.
8. Хрусталева З.А. Источники питания радиоаппаратуры : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / З.А.Хрусталева, С. В.Парфенов. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 240 с. ISBN 978-5-7695-5366-0
9. Ефимов И.П. Е78 Источники питания РЭА: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 136 с
10. Тихомиров, П. М. Расчет трансформаторов : учебное пособие / П. М. Тихомиров. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 528 с. : ил ...
11. Ситников, А. В. Расчёт сглаживающего фильтра блока питания : методические указания / А. В. Ситников. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 43 с.
12. Запорожский С.В., Варламов С.В. Управляемые тиристорные выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой. Военная Академия, г. Смоленск, 2022. 16 с.
13. Сайкин К.С., Тогулев А.В. Транзисторные регуляторы напряжения. Учебное пособие. Казанский Государственный университет, 1997.
14. Антипанова И.С., Миронов А.Е. Транзистор как регулирующий элемент. Материалы конференции «Наука в современном мире: вопросы теории и практики», София, 15 июня 2022 г.
15. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Издание 16-е, дополненное. 2016.
16. Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчёт индуктивностей. Справочная книга. М. Высшая школа, издание 3-е, 1999
17. Ярошевич М.В., Кравчук А.С. Охрана труда на предприятиях электротехнической промышленности. М., 2012
18. Буйневич А.С., Петрученя И.В. Совершенствование методики расчёта срока окупаемости бизнес-планов. Учебное пособие, Красноярск, 2006