Преобразователь электрической энергии: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м добавлена категория «Преобразователи» с помощью HotCat
Строка 43: Строка 43:
{{familytree | | | | | |P | | | P=Преобразователи }}
{{familytree | | | | | |P | | | P=Преобразователи }}
{{familytree |,|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|-|.| }}
{{familytree |,|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|-|.| }}
{{familytree |Vi| |I | |Ch || U| | | |Vi=[[Выпрямитель|Выпрямители]]<br />≈→=| I=[[Инвертор (преобразователь)|Инверторы]]<br />=→≈ | Ch = [[Преобразователь частоты и числа фаз|Преобразователи частоты и числа фаз]]<br />≈→≈ | U = Наряжения<br />=→=}}
{{familytree |Vi| |I | |Ch || U| | | |Vi=[[Выпрямитель|Выпрямители]]<br />≈→=| I=[[Инвертор (преобразователь)|Инверторы]]<br />=→≈ | Ch = [[Преобразователь частоты и числа фаз|Преобразователи частоты и числа фаз]]<br />≈→≈ | U = Напряжения<br />=→=}}
{{familytree/end}}
{{familytree/end}}



Версия от 07:16, 3 августа 2010

Преобразователь электрической энергии — это электротехническое устройство, предназначенное для преобразования параметров электрической энергии (напряжения, частоты, числа фаз, формы сигнала). Для реализации преобразователей широко используются пролупроводниковые приборы, так как они обеспечивают высокий КПД — важный параметр электротехнических устройств.

История развития

При начале практического использования электрической энергии (1880-е) возникла проблема преобразования энергии.

Период использования Компонентная база Особенности
1880-е Мотор-генератор Большие потери
Сложность ремонта
Большие потери энергии
Шум и вибрации
? Трансформаторы Большая надёжность
Меньшие габариты при большей частоте вращения
1950—1930-е
В настоящие время практически не используются
Ионные приборы ?
1960-е
Используются в настоящие время
Полупроводниковые диоды, тиристоры Высокий кпд
Компактность
Бесшумность
1980-е
Используются в настоящие время
Полупроводниковые транзисторы Высокий кпд
Компактность
Бесшумность

Функции преобразователей

  • Преобразование
  • Преобразование и регулирование
  • Преобразование и стабилизация

Классификация

По характеру преобразования

 
 
 
 
 
Преобразователи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпрямители
≈→=
 
Инверторы
=→≈
 
Преобразователи частоты и числа фаз
≈→≈
Напряжения
=→=
 
 
 


Выпрямители

Выпрямитель — устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока в постоянный ток.Шаблон:-1

Инверторы

Инвертор — устройство, задача которого обратна выпрямителю, то есть преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока.

Инверторы подразделяются на два класса: ведомые сетью (зависимые) и автономные.

Зависимые инверторы

Ведомые инверторы преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный с отдачей её в сеть переменного тока, то есть осуществляют преобразование, обратное выпрямителю.Шаблон:-1

Автономные инверторы

Автономные инверторы — устройства, преобразующие постоянный ток в переменный с неизменной или регулируемой частотой и работающие на автономную (не связанную с сетью переменного тока) нагрузку.Шаблон:-1

В свою очередь автономные инверторы подразделяются на:

  • АИН
  • АИТ
  • АИР

Преобразователи частоты

Импульсные перобразователи напряжения

По способу управления

  1. Импульсные (на постоянном токе)
  2. Фазовые (на переменном токе)

По типу схем

  • Нулевые, мостовые
  • трансформаторные, безтрансформаторные
  • Однофазные, двухфазные, трёхфазные, …

По способу управления

  • Управляемые
  • Неуправляемые

Примечания