Расчет и выбор элементов реверсивного тиристорного преобразователя

Расчет и выбор элементов реверсивного тиристорного преобразователя




🛑🛑🛑 ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

































на базе тиристорно-транзисторной схемы.
Расчет параметров трансформатора и выпрямителя.
Напряжения холостого хода и короткого замыкания.
Мощность, потребляемая трансформатором
Выбор элементов схемы устройства.
Электромагнитный расчет асинхронного двигателя.
Определение основных параметров схемы управления.
Выбор преобразователя частоты.
Режимы работы преобразователей с внешним возбуждением.
Схема защиты двигателя от перегрузки.
курсовая работа, добавлен 29.12.2017
Оглавление
Введение
1. Выбор и обоснование принципиальной схемы
1.1 Выбор схемы возбуждения
1.2 Выбор силового трансформатора
1.3 Выбор преобразователя частоты
1.4 Выбор преобразовательного трансформатора
1.5 Выбор тиристоров
1.6 Выбор схем выпрямительных блоков
2. Расчёт характеристик тиристорных преобразователей
2.1 Выбор элементов силовой схемы
2.2 Расчет выпрямительного блока
2.3 Расчет тиристорной преобразовательной установки
2.4 Расчет параметров тиристорно-реактивного преобразователя

частоты для асинхронного электродвигателя
Анализ системы управления электроприводом, ее задачи и функциональные возможности.
Назначение и принцип действия тиристорных преобразователей частоты.
Расчет элементов схемы, выбор тиристоров.
Методика расчета и проектирования преобразователя
Характеристика асинхронных двигателей и электрических машин.
Выбор и расчет параметров двигателя.
Система управления преобразователем частоты, схема коммутации.
частоты.
Разработка принципиальной электрической схемы и структурной схемы управления.
Расчет и анализ основных параметров тиристорных преобразователей частоты, их выбор и обоснование
Выбор числа и мощности трансформаторов.
Расчёт токов короткого замыкания.
Схема электрическая принципиальная.
Выбор параметров элементов цепи управления.
Конструирование выпрямителя и инвертора.
Описание принципа работы и принципиальной схемы схемы.
курсовая работа, добавлен 26.05.2018
В качестве элементов схемы выбраны: — трансформатор напряжения ТН; — трансформаторы тока Т1, Т2; — выпрямитель, состоящий из трех одинаковых выпрямительных мостов.
Каждый из выпрямительных мостов состоит из двух выпрямительных диодов, включенных по схеме двухполупериодного выпрямления, и двух резисторов — для стабилизации выпрямленного напряжения.
Схема выпрямительного моста приведена на рис. 2.7.
Рис. 2.7
Вырабатываемая электростанцией мощность.
Расчет мощности, потребляемой преобразователем.
Выбор схемы включения тиристоров преобразователя, параметров вентилей, силовых диодов и конденсаторов.
Разработка принципиальной электрической схемы преобразователя.
Для более экономного использования дискового пространства на сервере работы запакованы в zip-архивы.
частоты
Выбор и расчет основных элементов тиристорно-релейного преобразователя.
Расчет преобразователя на базе тиристоров.
Выбор схемы управления тиристорным преобразователем.
Определение параметров дроссельного реактора.
Схема включения тиристора
Описание структурной схемы преобразователя частоты.
Характеристика преобразователя и его основных узлов.
Особенности устройства и работы системы охлаждения.
Анализ основных схем управления.
Методика расчета режимов работы преобразователя в системе.
Для реверсивных тиристорных преобразователей, как правило, используются тиристоры с малыми значениями обратного тока и малым коэффициентом передачи.
Реверсивные тиристорные преобразователи в большинстве своем имеют трехфазную или двухфазную систему питания (рис. 3.7,а). В качестве источника питания применяется трехфазная обмотка системы возбуждения, а для получения двух фаз...
Читать ещё
Содержание
1. Расчет параметров силового тиристора и его цепи
2. Выбор коммутационной аппаратуры

частоты
ВВЕДЕНИЕ
Реверсивный тиристорный преобразователь (РТП) частоты предназначен для преобразования частоты напряжения питающей электрической сети в заданную частоту напряжения в нагрузке.
РТП частоты является основным преобразователем, который используется в современных энергосистемах.
В качестве нагрузки РТП может быть использован асинхронный двигатель, генератор или другое электротехническое оборудование.
Для получения напряжения на выходе преобразователя необходимо знать величину тока на его входе.
Определение тока можно осуществить по формуле:
, (4.1)
где - сопротивление обмотки якоря, Ом;
- сопротивление обмотки возбуждения, Ом.
Выбираем на входе преобразователя сопротивление:
. (4.2)
Ток на входе при заданных сопротивлениях определяется из выражения:
(4.3)
Полученное таким образом значение тока в цепи якоря соответствует условию
, (4.4)
где
. (4.5).
Информационная Карта Диссертации
Этика Медицинского Работника Реферат
Обязательство Возникает Для Того Чтобы Прекратиться Эссе

Report Page