I. Проектирование ГИН.
12 Государственное образовательное учреждение Петрозаводский государственный университет Кольский филиал Дисциплина “Испыт. и электрофиз. установки” «Расчет высоковольтного генератора импульсных напряжений» Вариант 15 Курсовой проект Студент 5 курса очного отделения Физико-энергетического факультета Высоковольтные электроэнергетика и электротехника Преподаватель: Г. Апатиты Г Оглавление
Задание……………………………………………………………………………………………3
Часть 1.
1. Определение емкости ГИН в ударе……………………………………………………….…4 2. Выбор типа конденсаторов и числа ступеней ГИН………………………………………...4 3. Расчет индуктивности разрядного контура ГИН…………………………………………...4 3.1. Конструктивные параметры ГИН, определяющие индуктивность его разрядного контура и электрическую прочность…………………………………..….5 3.2. Расстояние между конденсаторами………………………………………………………..5 3.3. Выбор типа разрядников и размещение их между конденсаторами…………………….5 3.4. Выбор расстояния между разрядниками и конденсаторами………………………..……5 3.5.Взаимное размещение конденсаторов и разрядников на платформе ГИН и определение собственной индуктивности ГИН………………..……….……..6 3.6. Определение индуктивности внешнего контура ГИН…………………………………...6 4. Уточнение формы импульса ГИН…………………………………………………………...7 4.1. Определение уровня пульсаций и выбор величины Rк………………………………..…9 4.2. Определение фронта импульса………………………………………………..……….....11 5. Конструкционный чертеж ГИН……………………………………………………………..11
Часть 2.
1. Расчет зарядного устройства ГИН………………………………………………….……....13 2. Расчет выпрямительного устройства………………………………………………….…....14 3. Выбор повышающего трансформатора…………………………………………………….15 4. Выбор регулятора напряжения……………………………………………………………...15 5. Выбор схемы управления зарядом и коммутацией ГИН……………………………….…15 Приложение 1…………………………………………………………………………………...17 Приложение 2…………………………………………………………………………………...18 Список литературы……………………………………………………………………………..19
Задание на проектирование ГИН
1. Параметры нагрузки 2. Амплитуда напряжения на нагрузке в импульсе 3. Параметры импульса на нагрузке 4. Допустимый уровень пульсаций 5. Частота следования импульсов 6. Ресурс ГИН (число циклов заряд-разряд) 7. Тип зарядного устройства: двухполупериодное зарядное устройство. 8. Конструкция ГИН - платформенная.
I. Проектирование ГИН.
1. Определение емкости ГИН в ударе.
Емкость ГИН в ударе:
2. Выбор типа конденсаторов и числа ступеней ГИН.
Первоначально выбран конденсатор типа ИКГ–50–1.0 с параметрами:
Поскольку, ресурс Максимальное зарядное напряжение: Число ступеней ГИН и, соответственно, конденсаторов равно:
округляем до целого числа Напряжение на одну ступень ГИН не должно превышать рабочее напряжение выбранного конденсатора
3. Расчет индуктивности разрядного контура ГИН.
Для расчета формы импульса и определения его соответствия заданию проведем расчет индуктивности разрядного контура.
3.1 Конструктивные параметры ГИН, определяющие индуктивность его разрядного контура и электрическую прочность.
Индуктивность ГИН:
Где
3.2 Расстояние между конденсаторами.
Расстояние между конденсаторами ГИН определяем по следующей формуле:
Длина одной ступени ГИН
3.3 Выбор типа разрядников и размещение их между конденсаторами.
При напряжении коммутации
Из условия равномерности поля шары выбираются диаметром:
3.4 Выбор расстояния между разрядниками и конденсаторами.
Расстояние от шаров до корпусов и вводов конденсаторов должно составлять:
3.5 Определение собственной индуктивности ГИН
Индуктивность катушки определяется как где длина ГИН:
где
Индуктивность катушки:
Суммарная индуктивность конденсаторов:
Собственная индуктивность ГИН:
3.6 Определение индуктивности внешнего контура ГИН.
Длина внешнего контура равна: где высота конденсатора до клемм: длина шины подключения нагрузки: длина ГИН: Опорные изоляторы выбираются так, чтобы их полная высота составляла: Таким образом из таблицы 2, в соответствии с приведенной выше формулой, выбираем четыре опорных изолятора типа 3×ОНС–10–500, высота которых в сумме равна Рассчитаем длину внешнего контура:
Определяем индуктивность прямолинейных участков проводов по формуле:
Выполнив необходимые расчеты, можно определить полную индуктивность разрядного контура ГИН:
4. Расчет переходных процессов в разрядной цепи ГИН.
На рис.1 приведен контур цепи разряда ГИН.
Рис. 1. Напряжение на нагрузке: Для перехода к оригиналу необходимо произвести преобразования для приведения изображения к табличному виду, имеющему оригинал:
Рассчитаем коэффициенты операторного уравнения
Для дальнейшего расчета применим формулу Кардано. В уравнении
Уравнение (1) имеет один действительный корень и два сопряженных комплексных корня. Действительный корень:
Комплексные корни:
Далее уравнение
где
Делая обратную подстановку в последнее уравнение
где
Расчет напряжения U. Коэффициент, на который будет увеличено U:
следовательно Определим Рассчитаем форму импульса по формуле:
4.1 Определение уровня пульсаций и выбор величины Rк.
Для того, чтобы уровень пульсаций не превышал заданный: На первом этапе расчета
Методом подбора определяем значения Поскольку фронт импульса и длина волны слишком велики, то увеличим Увеличение начальных значений Также добавочное сопротивление влияет на емкость ГИН в ударе:
и количество ступеней ГИН: n=13. Таким образом, сопротивление Полная индуктивность разрядного контура ГИН: Lгин= 1,799 От значения U зависит выбор напряжения источника заряда ГИН, которое должно иметь на выходе напряжение не менее С учетом
При Определим уровень пульсаций по формуле
4.2 Определение фронта импульса и длины волны. На рисунках 1 и 2 представлены графики напряжения на нагрузке. По графику, представленном на рисунке 1, находим длительность спрямленного фронта волны Определим погрешность По графику представленном на рисунке 2, находим длину волны Определим погрешность Погрешности
5.Конструкционный чертеж ГИН Конструкционный чертеж ГИН в 3-х проекциях представлен в Приложении 1.
Рис. 1. Определение фронта волны. Рис. 2. Определение длины волны.
12
Популярное: Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (255)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |