Главная ->  Источники электропитния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [ 113 ] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

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

Вариант исполнения

Напряжение (номинальное), кВ

Номинальная емкость, пФ

Допускаемое отклонение емкости, %

Разме

9Ы, мм

Dmax

К73-13

2200

±10

12,5

±20

±10

К73-13-2

Ci = 1800

±20

40±2

Сг = 2200

К-73-13-3

Ci = 2400

Сг = 2000

Сз = 1600

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

я 24

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).

/ .

1

Рис. 5.26. Электрическая схема трансформатора

Частота тока выбирается, исходя из характеристик разрешенной компонентной базы и электрической схемы инвертора. Принимаем f = 50 кГц.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [ 113 ] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132