Содержание
- 2. Литература
- 3. Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ). Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ ) предназначены для преобразования параметров электрической
- 4. Функции, выполняемые силовой частью, принципиальные особенности. Задача силовой части заключается в преобразовании параметров электрической энергии, предоставляемой
- 5. Любая силовая часть является набором из трех элементов: ключей (управляемых и неуправляемых), накопители энергии индуктивных и
- 6. Классификация преобразователей энергии. Любая классификация преобразователей является субъективной , т.е. не обладает требуемыми полнотой. Тем не
- 8. Скачать презентацию
Слайд 3Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ).
Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ )
предназначены для
Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ).
Полупроводниковые преобразователи электрической энергии (ППЭЭ )
предназначены для

преобразования параметров электрической энергии (рода тока,
частоты, величины напряжения и т.д.) и для регулирования, то есть
целенаправленного изменения потока мощности, передаваемого в нагрузку. Например, напряжение переменного тока (АС -от английских слов alternative current - переменный ток) преобразуется в напряжение постоянного тока (DC – direct current - постоянный ток) и обратное преобразование – DC в AC. ППЭЭ получили широкое применение в трех областях промышленности:
1) электропривод постоянного и переменного тока;
2) электротехнологические установки (станки);
3) электроэнергетические установки (печи, распределительные щиты, подстанции).
ППЭЭ называются также просто преобразователями, а так же конвекторами, силовыми мощными процессорами или силовыми мощными кондиционерами.
Собственно преобразование энергии выполняет только одна часть сложной системы - силовая (или выходной каскад). Она связана со многими другими частями преобразовательной системы: устройством защиты, узлом подавления радиопомех и некоторыми другими.
Названные цепи не изменяют принципиального назначения того или иного преобразователя. Они призваны только улучшить его работу, повысить ее эффективность.
частоты, величины напряжения и т.д.) и для регулирования, то есть
целенаправленного изменения потока мощности, передаваемого в нагрузку. Например, напряжение переменного тока (АС -от английских слов alternative current - переменный ток) преобразуется в напряжение постоянного тока (DC – direct current - постоянный ток) и обратное преобразование – DC в AC. ППЭЭ получили широкое применение в трех областях промышленности:
1) электропривод постоянного и переменного тока;
2) электротехнологические установки (станки);
3) электроэнергетические установки (печи, распределительные щиты, подстанции).
ППЭЭ называются также просто преобразователями, а так же конвекторами, силовыми мощными процессорами или силовыми мощными кондиционерами.
Собственно преобразование энергии выполняет только одна часть сложной системы - силовая (или выходной каскад). Она связана со многими другими частями преобразовательной системы: устройством защиты, узлом подавления радиопомех и некоторыми другими.
Названные цепи не изменяют принципиального назначения того или иного преобразователя. Они призваны только улучшить его работу, повысить ее эффективность.
Слайд 4Функции, выполняемые силовой частью, принципиальные особенности.
Задача силовой части заключается в преобразовании параметров
Функции, выполняемые силовой частью, принципиальные особенности.
Задача силовой части заключается в преобразовании параметров
Задача силовой части заключается в преобразовании параметров

электрической энергии, предоставляемой одной внешней системой, к параметрам, которые востребованы другой системой. Возможно большое число разнообразных преобразователей энергии и преобразователи AC-DC ц DC-AC далеко не единственные, хотя и очень важные.
Функции силовой части преобразователя современного устройства не являются жестко установленными. Например, преобразователь может обеспечивать стабилизированное напряжение на выходе при любых изменениях входного напряжения или тока нагрузки, он же может переходить в режим программного управления, изменяя уровень напряжения на выходе, может переходить в режим стабилизации мощности или тока. Преобразователь является связующим элементом между двумя электрическими или электронными системами. Поэтому всегда важно понимать работу преобразователя применительно к конкретным системы с которыми он взаимодействует. В частности формы токов и напряжений на выходе и входе преобразователя, их значения могут определяться и задаваться внешними системами.
Функции силовой части преобразователя современного устройства не являются жестко установленными. Например, преобразователь может обеспечивать стабилизированное напряжение на выходе при любых изменениях входного напряжения или тока нагрузки, он же может переходить в режим программного управления, изменяя уровень напряжения на выходе, может переходить в режим стабилизации мощности или тока. Преобразователь является связующим элементом между двумя электрическими или электронными системами. Поэтому всегда важно понимать работу преобразователя применительно к конкретным системы с которыми он взаимодействует. В частности формы токов и напряжений на выходе и входе преобразователя, их значения могут определяться и задаваться внешними системами.
Слайд 5Любая силовая часть является набором из трех
элементов: ключей (управляемых и неуправляемых),
Любая силовая часть является набором из трех
элементов: ключей (управляемых и неуправляемых),

накопители энергии индуктивных и накопителей
энергии емкостных.
Принцип действия преобразователя основан на
периодическом включении и выключении силовых
полупроводниковых приборов (СПП ,ключей). Под
включением понимается перевод его в открытое,
проводящее состояние, а под выключением-в
непроводящее (закрытое) состояние по
определенному алгоритму, выполнение которого
приводит к достижению поставленной перед
преобразователем цели.
Функциональная схема ППЭЭ.
Слайд 6 Классификация преобразователей энергии.
Любая классификация преобразователей является субъективной , т.е. не обладает
Классификация преобразователей энергии.
Любая классификация преобразователей является субъективной , т.е. не обладает

требуемыми полнотой. Тем не менее, поскольку любая классификация должна давать минимально необходимые сведения о назначении и исполнении устройства, то предложим следующую классификацию.

Задачи небесной механики
Сопротивляемость человеческого тела в разных условиях
Механические свойства твердых тел
Теория относительности. (Лекция 2)
Задачи. Мощность
Изменение изотопного состава. Выгорание топлива
Верификация на Нововоронежской АЭС акустической модели реактора ВВЭР
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения
Меры защиты человека при косвенном прикосновении. Устройство защитного отключения (УЗО) на дифференциальном токе
Готовимся к ОГЭ по физике
Двигатель FAW CA4DF3
Плотность вещества
High-speed Machining
Основы динамики. Законы механики Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Вес. Невесомость
Газовые законы
Вiд фiзики до радiотехнiки. Зв`язок мiж електрикою та магнетизмом. Дослiди Ерстеда
Циклы углов и первый импульс как пророк. Циклы по цене и цели
Установочные лекции для студентов заочного отделения
Презентация на тему Линзы. Типы линз
Решение физических задач с применением производной
Плавание тел
Фейерверки. Скорость звука
Начала термодинамики и термохимия
Решение задач по теме Закон Кулона
Индукция магнитного поля. 9 кл
Единицы времени. Час. Минута
I закон термодинамики
Влияние магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки