· на активном сопротивлении дросселя:
Определим максимальное и минимальное требуемое выпрямленное напряжение
Уравнение нагрузочной характеристики имеет вид:
При минимальном напряжении сети и максимальном напряжении на нагрузке будет справедливо:
Зададимся минимальным углом управления
Определим номинальное и максимальное значения напряжений на фазной обмотке:
Зная максимальное напряжение на фазной обмотке, определим максимальный угол управления:
Определим номинальный угол управления:
Из полученных значений для углов регулирования следует, что возможна робота нулевого диода.
Определим максимальные и минимальные токи нагрузки:
Расчет основных параметров вентилей:
Максимальный ток через вентили:
Максимальный ток через нулевой диод:
Максимальное обратное напряжение на тиристорах
Максимальное обратное напряжение на нулевом диоде:
Выбираем следующие элементы с [2]:
Диод: 50WQ06FN с параметрами: максимальный средний ток
Тиристоры: 10R1A10 с параметрами: максимальный средний ток
По вольт-амперным характеристикам элементов определяем сопротивления элементов в открытых состояниях:
Расчет трансформатора:
Определим коэффициент трансформации
Определяем габаритную мощность трансформатора:
Определяем активное сопротивление трансформатора
где
Определяем
Определяем
Определим
Определим
Как видим сопротивление трансформатора меньше принятого нами.
Максимальное значение токов первичной и вторичной обмоток трансформатора:
Расчет фильтра:
Определим необходимый коэффициент сглаживания индуктивно-емкостного фильтра по формуле
Для нашего случая
При коэффициенте сглаживания
Поскольку у нас
Коэффициент сглаживания индуктивно-емкостного фильтра можно определить как:
Определим произведение
Подставим числовые значения:
Индуктивность дросселя определим из условия непрерывности тока в нем:
Подставим числовые значения:
Выбираем дроссель с [4]:
Дроссель типа IHV с параметрами: индуктивность дросселя – 500мкГн, разброс номинала
Падение напряжения на дросселе: