Обновления
Хрущовки
Архитектура Румынии
Венецианское Биеннале
Столица Грац
Дом над водопадом
Защита зданий от атмосферных осадков
Краковские тенденции
Легендарный город Севастополь
Новый Париж Миттерана
Парадоксы Советской архитектуры
Реконструкция города Фрунзе
Реконструкция столицы Узбекистана
Софиевка - природа и искусство
Строительство по американски
Строительтво в Чикаго
Тектоника здания
Австрийская архитектура
Постмодернизм в Польше
Промышленное строительство
Строительство в Японии
Далее
|
Главная -> Источники электропитния в составе умножителей напряжения используются конденсаторы полиэтилентерефталатные с фольговыми обкладками типа К73-13. Они предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов. Электрические схемы конденсаторов приведены на рис. 5.23. Размеры приведены на рис. 5.24 и в табл. 5.16. Интервал рабочих температур от минус 60 до +70 °С. Сопротивление изоляции при температуре +20 °С не менее 10 Ом. С1 [12200 пФ С2 2200 пФ С1 1800 пФ гооопФ ± 1Г1 С1 2400 пФ СЗ 1600 пФ Рис. 5.23. Электрические схемы конденсаторов: а - К73-13; б - К73-13-2; в - К73-13-3 d*0,l I Рис. 5.24. Конденсаторы полиэтилентерефталатные с фольговыми обкладками: а - односекционные типа К73-13; б - двухсекционные К73-13-2; в - трехсекционные К73-13-3 Таблица 5.16. Основные параметры конденсаторов типа К73-13
Во входных цепях источников электропитания применяются конденсаторы типа К73-43, содержапие емкость С1 для снижения несимметричных помех и емкости С2, СЗ для снижения симметричных помех. На рис. 5.25 показаны варианты их схемного и конструктивного исполнений. Конденсаторы рассчитаны на рабочее напряжение до 250 В. С2 2200ПО СЗ 2200пФ Lc Г -г- 0,47 - С2 4700пФ СЗ 4700пФ
Рис. 5.25. Исполнения конденсаторов типа К73-43 в плоском (а) и круглом (б) корпусах 5.6. Трансформаторы в источниках электропитания для обеспечения гальванической развязки цепей и изменения уровня напряжения применяются трансформаторы напряжения. В схемах защиты используются трансформаторы тока, являющиеся датчиками уровня тока в защищаемых цепях. Наибольшую сложность при проектировании и изготовлении представляют трансформаторы силовых каскадов источников импульсного действия, магнитопроводы которых работают в сильных магнитных полях (при индукции В > 0,1 Тл), но без перехода в область насыщения, т. е. в линейном режиме. Магнитопровод трансформатора может быть выполнен неразъемным (в виде кольца) или состоящим из нескольких деталей. В последнем случае обмотка может быть изготовлена отдельно от магнитопровода, что предпочтительно с технологической точки зрения. При мощности трансформатора порядка 100 В А и низких напряжениях необходим провод сравнительно большого сечения, поэтому вместо одного применяют два или более параллельных проводов, намотка которых производится одновременно. В этом случае разъемная конструкция магнитопровода позволяет существенно упростить изготовление обмоток. Ниже приведены примеры расчета трансформаторов. Входное напряжение подается от двухтактного инвертора и имеет форму меандра. Пример первый Исходные данные. Трансформатор выполняется с одной первичной и двумя вторичными обмотками (рис. 5.26).
Рис. 5.26. Электрическая схема трансформатора Частота тока выбирается, исходя из характеристик разрешенной компонентной базы и электрической схемы инвертора. Принимаем f = 50 кГц.
|