Возвращаясь к задаче нахождения внешней характеристики регулятора, найдем методом АДУ1 зави-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
′ |
|
|
|
|
|
симость первой гармоники напряжения на выходе LC-фильтра Uвх от параметров схемы. |
|
Дифференциальное уравнение для указанного напряжения из схемы |
|
|
|
|
|
рис. 3.4.6,б имеет вид |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
2 |
′ |
|
Rвх |
′ |
|
L + Lвх |
′ |
Rвх |
|
′ |
e |
|
eRвх |
|
|
|
uвх |
|
duвх |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
uвх + |
|
uвх = |
|
+ |
|
. |
(3.4.7) |
|
|
dt 2 |
Lвх |
|
dt |
LLвхС |
LвхLC |
CL |
LLвхС |
После его алгебраизации методом АДУ1 (см. раздел 1.5.2.3.1 части 1) получаем для действующего значения напряжения на выходе LC-фильтра, а значит, через умножение на степень регулирования и действующего значения первой гармоники выходного напряжения регулятора следующее выражение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
′ |
|
|
|
|
Uвых(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uвх(1) |
= |
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
+ |
|
|
R |
|
2 |
|
|
|
(3.4.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ω4C2L2 |
|
|
|
|
ω3СLL |
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вх |
|
|
|
|
|
. |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Rвх |
|
|
Lвх + L |
|
|
|
|
|
|
Rвх |
|
L + Lвх |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
−2 |
−2 |
|
Rвх |
1+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
2 |
4 |
|
CLвхω |
|
LвхLCω |
|
|
|
|
ω LвхLC |
|
|
СLLвхω |
|
LвхLCω |
Значение емкости С входного фильтра выбирается так, чтобы импульсная составляющая входного тока регулятора замкнулась через нее, а в питающую сеть проходила практически только первая гармоника входного тока регулятора. Тогда при заданных параметрах входного фильтра L,C методика построения внешних
характеристик такова. Для фиксированного значения степени регулирования Ср и фазового угла нагрузки
ϕ = arctg ωLн варьируют параметры нагрузки, а значит, по (3.4.6) и Rвх, Lвх и по (3.4.8) находят дейст-
Rн
вующее значение первой гармоники выходного напряжения регулятора, а по (3.4.3) и действующее значение первой гармоники выходного тока. Так по точкам строится семейство внешних характеристик.
3.5. РЕГУЛЯТОРЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ
(ПОВЫШАЮЩИЕ И ПОВЫШАЮЩЕ-ПОНИЖАЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРЫ)
3.5.1. СХЕМЫ РЕГУЛЯТОРОВ
Проблема построения бестрансформаторных повышающих регуляторов переменного напряжения является значимой и актуальной, так как позволяет не только стабилизировать напряжение на выходе регулятора на номинальном уровне при снижении входного напряжения, но и открывает новые возможности для их использования. Исключение трансформатора избавляет от дорогого, громоздкого, инерционного элемента регулятора. Повысить выходное напряжение регулятора над входным напряжением позволяет использование
управляемого с помощью ШИР на высокой частоте обмена энергией между накопительными дросселями и конденсаторами, введенными в регуляторы [5], аналогично тому, как это делалось в преобразователях постоянного напряжения в постоянное (см. главу 1). Схемы таких регуляторов переменного напряжения получают путем модернизации соответствующих схем регуляторов постоянного напряжения с учетом знакопеременности входного
и выходного напряжения.
На рис. 3.5.1,а,б приведены схемы однофазных по-
вышающего и повышающе-понижающего регуляторов пе-
ременного напряжения, аналогичные соответствующим повышающему и повышающе-понижающему преобразователям постоянного напряжения на рис. 1.2.1 и 1.2.5. Тран-