Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Классификация кабелей и жгутов стика выходного сигнала регулятора имеет наклон огибающей амплитуд гармоник (частоты напряжения питания) 20 дБ/декада. , Более точный анализ *\ учитывающий экспоненщ-альный характер нарастания тока через тиристор при его отпирании, показывает, что имеется еще одна частота ./==1/2лт излома спектральной характеристики, где т - постоянная времени отпирания тиристора. Типичное значение длительности фронта между уровнями 10 и 90% от максимального {tr) для слаботочных тиристоров равно 1 мкс при напряжении 100 В, причем обратно пропорционально переключаемому напряжению. Можно принять, что Рис. 8.4. Схема генератора на полевом транзисторе, применяемая для управления углом отпирания тиристоров; Для сильноточных тиристоров скорость нарастания тока должна быть не более нескольких десятков ампер в секунду. Большая скорость может привести к местному перегреву кристалла и выходу прибора из строя. Ограничение скорости нарастания тока достигается с помощью индуктивных устройств или специальных схем. При релейном регулировании (рис. 8.3, б), используемый в схеме тиристорный ключ пропускает на выход регулятора лишь некоторые целые полупериоды входного напряжения. Как показывает анализ, наклон огибающей спектра сигнала, получаемого на выходе такого регулятора, равен 40 дБ/декада. На рис. 8.4 показана схема, характерная для источников питания с тиристорными регуляторами релейного типа. Изменяя сопротивление, можно менять фазу выходного напряжения, подаваемого через импульсный трансформатор к управляющему электроду тиристора. * Уточнение состоит в том, что прямоугольные импульсы заменяются импульсами с экспоненциальными фронтом и срезом. {Прим. пер.) При фазовом регулировании обязательной частью тиристйрного регулятора является фильтр. Например, для высокочастотных тиристоров номинальные значения скорости нарастания тока задаются лишь при наличии демпфирующей /?С-цепи, подключенной параллельно тиристору; фильтры необходимы для предотвращения ложных срабатываний тиристоров при быстрых скачках напряжения. Однако наиболее важной задачей фильтров является управление скоро-
Нав-рузт Тиристоры -i Нагрузка . -
Рис. 8.5. Фильтры с тиристорами. в схемах стью нарастания тока тиристора при отпирании. Это позволяет уменьшить уровень помех, распространяющихся по проводам, и предотвратить разрушение тиристоров из-за большой скорости нарастания тока. Рекомендуется применение фильтров двух типов: - однозвенного несимметричного . фильтра НЧ (рис. 8.5, а, б), поскольку при таком фильтре в распределенной емкости шины земля протекают высокочастотные токи, его примене--. ние не всегда возможно; - симметричного фильтра (рис. 8.5, в), у которого отсутствует недостаток, присущий несимметричному -фильтру. , - При проектировании тиристорных регуляторов следует уделять внимание уменьшению восприимчивости спусковых схем к помехам в цепях питания и защите схем управления тиристорами от возникающих переходных процессов. Первая из этих задач связана с уменьшением нестабильностей питающего напряжения (что не исключает применения фильтров).. Вторая задача несколько сложнее, так как меры, принимаемые для уменьшения влияния переходных процессов, могут нежелательно воздействовать-на .характеристики процессов отпирания тиристоров или на синхронизацию этих процессов. . Например, при подключении тиристоров через импульсный трансформатор желательно уменьшить перегрузки, возникающие на нем в момент отпирания (эти перегрузки обусловлены тем, что высокочастотные составляющие импульса, образующегося при отпирании, несут довольно большую долю его энергии). Использование фильтров в этом случае малоэффективно. Регуляторы напряжения релейного типа на тиристо-. pax находят широкое применение длярегулирования силы света, скорости вращения двигателей, управления температурой различных производственных процессов, в системах обогрева салонов и антиобледенителях самолетов. Особенно эффективны такие регуляторы, когда требования небольших габаритов, массы и потерь мощности сочетаются с необходимостью установки этих регуляторов вблизи аппаратуры, чувствительной к помехам. Нагрузка тиристорного ключевого регулятора должна быть достаточно инерционной, чтобы не возникало недопустимых пульсаций на выходе регулятора. Поскольку электродвигатели чувствительны к форме питающего напряжения, тиристорное релейное регулирование наиболее предпочтительно для -двигателей на 400 Гц, однако возможно применение таких регуляторов йдля двигателей на 60 Гц. При регулирований яркости Света ламп накаливания вследствие относительно небольшой инерционности зрения может возникнуть необходимость в принятии мер, предупреждающих появление дрожания света. Например, Генератор регулятора яркости света в салоне саиб-лета (частота сети 400Гц) должен синхронизироваться напряжением сети. В противном случае могли бы возникнуть низкочастотные (/<50 Гц) биения между частотой генератора и сети, что привело бы к недопустимому дрожанию или мерцанию света в салоне. 8.3. ПРОТИВОПОМЕХОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ - . Один из видов помех, свойственных цепям питания,- кратковременное (не превышающее нескольких периодов) или -длительное (от одной до нескольких секунд) исчезновение(провал) напряжения. Воздействие такой помехи может вызвать ошибки при измерениях, искаже-нцё дайных, записанных в памяти ЭВМ, и т. д. Подавить помехи типа скачков (или провалов) напряжения можно,* используя местные источники питания. Такими источника-
|