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Convertisseurs. Vues. Comment les transducteurs de tension d'impulsion (27 schémas) fonctionnent le dispositif de conversion de tension est appelé

La science moderne explique l'existence d'électricité par les grappes de charges de signes opposés. Dans la nature, une quantité incroyable d'électricité est produite. Les forces de friction dans l'atmosphère créent d'énormes espaces des nuages \u200b\u200bd'orage. Entre les nuages, avec la surface de la Terre, il y a des tensions de millions de volts. Et quelques minutes d'orage avec la foudre équivalent à la puissance électrique du long fonctionnement d'une grande centrale.

Mais la foudre peut ne pas être. Cependant, l'électricité plane toujours dans l'espace entre le ciel et la terre.

  • De toute évidence, la tension est le premier et principal paramètre de l'énergie de l'électricité.

Dans la nature, il ne fait que changer lentement et presque instantanément des contraintes en voie de disparition. L'orage gagnant progressivement la force, des charges des couches d'air mobiles de friction devient de plus en plus. La tension entre les nuages \u200b\u200bet la surface de la terre augmente.

Si le mouvement des masses d'air à un certain point s'arrête, la tension diminuera progressivement. Sinon, la décharge de la foudre est instantanément "réinitialiser" la tension.

  • Il est évident que électricitéqui a un type de foudre, est le deuxième paramètre d'énergie électrique.

Au fur et à mesure que la science se développe, les gens ont appris à modéliser les processus électriques atmosphériques, inventant électrostatiques ou comme il est appelé machine à électrophore:

Cette machine est devenue le premier transducteur d'énergie mécanique dans l'électricité. Cependant, la transformation n'a pas réussi à faire réversible. Bien que la voiture soit la source de la tension et du courant, le problème était de faire de nouvelles transformations d'énergie électrique n'a pas fonctionné. Mais au fil du temps, la science a révélé une autre cause de l'événement charges électriques. Non seulement frottement, mais le champ magnétique s'est avéré pouvoir créer de l'électricité.

Cette découverte s'est avérée être un développement complètement défini sur les technologies. Lorsqu'un fil métallique et un aimant permanent sont apparus, l'interaction dont elle n'existe pas, il est devenu possible d'ouvrir une induction électromagnétique. Il s'est avéré que l'énergie électrique résultante est directement liée au taux de déplacement mutuel de l'aimant et des fils.

  • De toute évidence, la fréquence est le troisième paramètre de l'énergie de l'électricité.

Après la découverte du phénomène d'induction électromagnétique, diverses machines électriques ont été inventées, y compris des convertisseurs d'énergie électrique. Les premiers de ceux-ci étaient des transformateurs, ce qui permettait de transmettre de l'énergie d'électricité par des fils pour des distances considérables. Il s'est avéré que la tension alternée aux extrémités de la bobine est répartie de manière uniforme entre ses virages. À chaque tour, la même tension est obtenue.

Par conséquent, le nombre de tours de l'enroulement déterminera la tension pouvant être utilisée pour alimenter le nouveau circuit électrique. Il s'est également avéré que la bobine supplémentaire couverte par le noyau de la bobine en dehors de l'enroulement principal a à ses extrémités la même tension que le tour de l'enroulement principal. De telles bobines couvrant le noyau magnétique général ont commencé à s'appeler transformateurs. Si toutes les bobines sont connectées à un circuit série en même temps, un tel dispositif a été appelé autotransformer.

L'autotransformer avec les mêmes paramètres de la transformation de l'électricité s'avère plus efficace que le transformateur, car il existe une connexion électrique entre les enroulements. Par conséquent, il peut passer une grande puissance électrique au consommateur. Dans le transformateur entre les enroulements, il n'y a qu'une connexion électromagnétique.

Mais cette fonctionnalité offre une isolation électrique complète des enroulements de l'autre. Pour cette raison, les transformateurs sont largement utilisés dans tous les appareils électriquesAlimenté par un réseau électrique pour obtenir une alimentation en énergie sécurisée à ces appareils. Les transformateurs vous permettent de modifier la tension et le courant, laissant leur fréquence sans aucun changement. À cette capacité, ils sont toujours appliqués. Et dans des systèmes d'alimentation distants, les transformateurs ont atteint d'énormes tailles. L'un de ces agrégats est montré dans l'image ci-dessous:

Mais après l'apparition des transformateurs, une autre possibilité de transformation de l'électricité a été manifestée.

Bobines

Il s'est avéré que toute bobine se réserve de l'énergie dans un champ électromagnétique. Il existe un peu de temps après que l'enroulement de la bobine cesse de débrancher des électrotes. Et aux extrémités de l'enroulement de la bobine pendant cette période, la tension continue d'exister. Un tel phénomène a commencé à être appelé comme éme d'auto-induction. Il s'est également avéré que l'ampleur des EMF d'auto-induction dépend de la vitesse d'éteindre le flux électrique dans la bobine.

Plus le courant est réduit, plus la tension est supérieure aux extrémités de l'enroulement. Ce convertisseur d'électricité a reçu son nom par le nom de famille de son inventeur et est devenu connu sous le nom de «bobine de Rumkor», dont l'image est indiquée sous la gauche. Dans le même principe, le système d'allumage classique du moteur à essence automobile fonctionne.

Cependant, convertir la fréquence de tension et le courant pendant une longue période ne peut être pivoté que. Le moteur synchrone, qui a entraîné une rotation à la fréquence déterminée par la fréquence de tension d'alimentation, a pivoté le générateur. Pour augmenter la fréquence, il était possible d'utiliser l'engin de réduction ou d'augmenter le nombre de pôles de générateur ou les deux. De même, le problème de l'obtention de courant corrigé a été résolu. Les contacts mécaniques, par exemple, le collecteur de moteur n'a transmis qu'une moitié de la période actuelle. Ces impulsions sont venues au général chaîne électriqueet ainsi obtenu le courant redressé des deux semi-dimensions.

Contribution décisive au développement des dispositifs électroniques de transformation de l'électricité. Ils ont permis de créer des rectificateurs et des convertisseurs de fréquence sans pièces mobiles, fournissant des paramètres d'électricité inattaquables pour les dispositifs créés sur des principes mécaniques. Il est devenu possible de créer de puissants générateurs haute fréquence appelés inverseurs. Une augmentation de la fréquence a permis plusieurs fois de réduire la taille des transformateurs.

Onduleurs

Les onduleurs ont également été développés avec l'avènement de puissants dispositifs à semi-conducteurs haute tension - transistors et thyristors. Avec leur apparition, la transformation de l'électricité à haute fréquence balaya presque tous les dispositifs avec des sources d'alimentation secondaire. Les schémas de l'onduleur ont commencé à être largement utilisés pour les ballasts électroniques de lampes à décharge de gaz. Dans le même temps, une meilleure qualité de lumière a été obtenue avec une économie d'électricité importante.

Les onduleurs et les redresseurs pour les lignes de courant haute tension ont été le moment le plus puissant du développement de la transformation de l'électricité. Ces systèmes d'alimentation à longue portée ont commencé à être appliqués assez longtemps avec l'émergence de vannes de mercure - de puissants dispositifs électrovacacuums spécialisés.

Ensuite, ils ont été évinés par des thyristors et des transistors plus efficaces. Les transducteurs d'électricité semi-conducteurs permettent de fournir une transmission d'énergie électrique en 3.15 Gigavatt / heure par distance de 2400 km de système moderne Alimentation au Brésil. Pour de tels systèmes de transmission d'électricité, l'avenir. LED fonctionnant sur le courant constant sont privés résistance réactive et pertes d'électricité associées à une tension et de courant alternatifs.

Ils n'ont pas d'autres processus et phénomènes, très distinguant des travaux conjoints de plusieurs systèmes électriques générant et transmettant dans un seul schéma d'alimentation. Mais le frottement et l'électromagnétisme ne sont pas les seuls processus utilisés pour convertir l'électricité. Dans environ les mêmes années, l'ouverture du phénomène d'induction électromagnétique a été découverte d'un effet piézoélectrique.

En conséquence, un groupe de minéraux a été trouvé et, par la suite, des matériaux avec des propriétés piézoélectriques ont été créés artificiellement. Ces propriétés sont conclues pour convertir les effets mécaniques appliqués à l'échantillon de matériau piézoélectrique en impulsions électriques. Mais la transformation inverse des impulsions électriques dans la déformation mécanique de l'échantillon est également possible. Sur la base de tels échantillons, vous pouvez transformer un transformateur sans enroulement et champs magnétiques dans le noyau et à l'extérieur.

Un tel transformateur augmentera la tension appliquée plusieurs fois avec des tailles et du poids minimes. Ce sera juste une plaque de céramique avec câblage soudé.

Dans ce cas, la puissance résultante ne sera pas grande. Mais les gains de taille et de coût par rapport au transformateur électromagnétique seront significatifs. De tels transformateurs piézoélectriques sont utilisés dans les sources d'alimentation secondaire. Tous les fumeurs modernes apprécient également des briquets, dans lesquels l'étincelle est créée par un transformateur piézoélectrique miniature.

Le développement ultérieur des convertisseurs d'électricité est une bataille pour augmenter la fréquence de la tension et du courant. Ce processus est associé à la nécessité de créer de nouveaux dispositifs et matériaux semi-conducteurs. Dans les écrits de certains écrivains de fiction, le rayon d'énergie, utilisé au lieu de LPP, est mentionné. Peut-être que leurs prophéties deviendront réalité.

La convertisseur de tension est un périphérique qui change la chaîne de tension. Dans la littérature de l'étranger implique: elle concerne les chaînes de tension alternée, sinon l'appareil est appelé le convertisseur courant continu. Ces derniers sont considérés comme des membres à part entière de la famille.

Nomination de convertisseurs de tension

La nécessité d'utiliser des périphériques de ce type se produit lorsqu'un dispositif électrique est tenu de mettre en œuvre dans la région, où les normes des réseaux d'alimentation en énergie industrielle diffèrent du produit indiqué par les développeurs. Les fréquences et l'amplitude de la tension américaine sont opposées à l'Europe, en Russie. Nous voyons un certain nombre de raisons. TESLA a noté: avec une augmentation de la fréquence, il est possible de réduire considérablement le poids de l'enroulement du cuivre du transformateur, lorsque la valeur de la valeur de 700 Hz d'électricité devient une grande mesure sûre pour le corps humain. En parallèle, la perte de cœurs poussent, le rayonnement de la vague électromagnétique commence dans l'espace.

Transformateur

Évaluation du poids des arguments, les États-Unis sous l'influence de Nikol Tesla ont fait observer la fréquence de 60 Hz. En Russie (Europe), ils ont pris note des arguments du célèbre ingénieur de Dolivo Dobrovolsky (justifié la rentabilité de l'utilisation de réseaux triphasés). Tout au long de l'Eurasie, l'Etalon est le de facto 50 Hz. Les amplitudes de tension ont choisi de confortable. 220 volts sont dangereux pour une personne, le consommateur dépense simultanément un courant plus petit. La section transversale des conducteurs de cuivre est autorisée à réduire considérablement. Américain 110 volt. courant alternatif Il est impossible d'être complètement sûr. Les gens sont conscients, des sciences des militants, plus d'une fois que le personnage principal a détruit l'ennemi par la décharge électrique de la session d'énergie locale.

L'effet des paramètres sur la technique est décrit simplement:

  1. La fréquence de vitesse du moteur est déterminée par l'amplitude de la tension appliquée. Vala Rotation Vitesse moteur asynchrone Un rotor court-circuité dépend directement de la fréquence du réseau d'alimentation.
  2. Les appareils de chauffage sont conçus pour un courant de travail, proportionnel à la magnitude de la tension. La résistance est principalement active. La puissance change à quatre fois (le courant est pris en carré) avec une variation similaire entre les réseaux 110/220 volts. Le consommateur attend du produit de paramètres nominaux, le dispositif ne peut pas être conçu pour un fonctionnement non standard.
  3. Les appareils ménagers dans la composition utilisent souvent des tensions différentes des réseaux avec une amplitude strictement définie. Conditions de l'alimentation électrique. Pour un fonctionnement normal, un convertisseur de tension est requis.

Pourquoi la pratique du monde est-elle différente de stress

L'électrification dans la commande de masse a été effectuée depuis le début du 20ème siècle. Le grand nombre de personnes ont participé, chacune poursuivie, en plus de l'objectif, de leurs propres intérêts. Edison promu pression constante, Tesla appelée - variable. Dolvo-Dobrovolsky avait la base des désavantagés du deuxième scientifique (conflit d'intérêts sur le terrain réseaux triphasés), peut-être que la fréquence de 50 Hz a introduit les États-Unis, l'Europe a écouté l'opinion de plus près du voisinage de l'ingénieur.

Quant à l'URSS, il n'y a aucun doute: la tension à 220 volts n'est laissée que de l'armée, des considérations stratégiques de la confrontation dans la guerre froide. Le diamètre de la cigarette correspondait au calibre de la cartouche pour la traduction rapide de l'équipement à la production de produits spécifiques.

Emplacement des convertisseurs de tension en classification générale

  • Courant continu:
  1. Convertisseurs de niveau de tension (discutés ci-dessus).
  2. Régulateurs de tension.
  3. Stabilisateur de tension linéaire.

  • Courant alternatif en permanent:
  1. Redresseurs.
  2. Alimentations.
  3. Stabilisants de tension de pouls.
  • Courant permanent dans la variable:
  1. Onduleurs.
  • Tension alternative:
  1. Transformateurs de différents types.
  2. Convertisseurs de tension.
  3. Régulateurs de tension.
  4. Convertisseurs de formes et fréquence de tension.
  5. Transformateurs fréquence variable.

Les convertisseurs de tension forment deux autres classes. Blocs de puissance en premier. Chacun contient dans sa composition le convertisseur de tension. Transformateur. Les convertisseurs de niveau conviennent à la définition domestique du sujet de la conversation, se démarquent classe séparée. La question est définie par le livre M.a. Shustova sur le sujet à l'étude.

Classification des convertisseurs de tension

Conduire la classification principale des convertisseurs de tension:


Utilisation de transformateurs conventionnels ou d'autotransformateurs pour convertir l'amplitude de la tension, rappelez-vous la fréquence. De nombreux moteurs conçus pour fonctionner à 60 Hz surchauffent avec des réseaux de 50 Hz, permettent à l'amplitude de la tension correspond à la spécifiée. En ce qui concerne les options intégrées pour les alimentations, il n'est pas toujours possible de changer les paramètres. Le produit est capable d'être marqué d'un autocollant (en plus de la plaque signalétique d'usine), des conditions de fonctionnement des périphériques explicatives, en fonction des objectifs. En ce qui concerne les divergences entre l'Europe et la Russie (230 - 220 \u003d 10 volts), l'incohérence spécifiée n'affecte pas considérablement le travail (il y a des moments négatifs). Comme indiqué dans les sujets précédents, l'effet du paramètre de la durée de vie des lampes à gaz, des lampes électroniques.

Conformément à la conception de l'électronique, les convertisseurs de tension sont divisés en tant que:

  1. Condenseur BestRange.
  2. Avec des condensateurs commutés.
  3. Multiplexage.
  4. Convertisseurs d'impulsions.
  5. Sources d'alimentation à impulsions.
  6. Transformateur avec excitation pulsée.
  7. Autogénéral.
  8. Sur les transformateurs piézoélectriques.

Conception de convertisseur de stress

Avec une fréquence croissante, les pertes causées par des courants de vortex dans des cœurs de transformation augmentent. Le phénomène tente de s'arrêter en élever. Le noyau est divisé en plaques, avec une ligne parallèle plane champ magnétique. L'acier électrique spécial à haute résistivité est utilisé.

Lorsque la fréquence se développe, le débit magnétique est supplanté à l'épaisseur du noyau vers l'extérieur. Les matériaux ferromagnétiques sont utilisés pour augmenter l'inductance. À des hautes fréquences, cela devient inapproprié par la raison ci-dessus. La perméabilité magnétique cesse de croître, il ne sert à rien de faire un noyau similaire. Les magnétodiélectriques avec de la poudre extrudée sont largement utilisés sur HF. En éliminant les pertes créées par les courants de Vortex. La puissance du flux magnétique est grandement réduite. La fréquence des lois du changement de courant, la tension dicte la règle suivante ...

L'énergie stockée par le convertisseur pendant la période est proportionnelle au carré du réservoir ou de l'inductance du système.

Les appareils utilisent des lecteurs de type inductif ou capacitif. Cela explique l'utilisation de matériaux ferromagnétiques avec des alimentations, explique pourquoi Tesla dans des expériences était différente. Un scientifique pour la création de courants de haute fréquence utilisait des contours oscillatoires. De même, la technique des convertisseurs de tension est en mouvement. Pour DC, la conception ressemble à ceci:

  1. La tension d'entrée devient une alimentation simultanée.
  2. Le cœur du convertisseur est le générateur de tension variable. Multivation célèbre (déclencheur sur deux transistors), l'image est disponible partout. Parfois, il est avantageux d'utiliser des copeaux de séries industrielles prêtes à l'emploi, des inverseurs.
  3. Variable de tension résultante, forme souvent rectangulaire. Si nécessaire, il est amplifié, multiplié ou diminue (à l'aide de condensateurs commutés), il est corrigé, la polarité souhaitée est obtenue (convertisseur de polarité de tension). Remarque: ces cascades sont parfois effectuées sur des puces. Les multiplexeurs sont largement utilisés pour commuter les condensateurs, le pouvoir de stockage.

Le convertisseur de tension n'est pas construit directement sans transformateur. Cependant, si vous écartez de manière stricte définie, il sera possible de résoudre une variété de tâches. Tout multivibrateur contient une chaîne RC, qui a appliqué Tesla. Pour obtenir la tension, la polarité doit être appliquée correctement sur des diodes et des condensateurs de filtrage. Le redresseur est fait par pont (voir).

Des programmes similaires dans la pratique se trouvent dans l'électronique pour une raison simple: il est difficile d'obtenir haute puissance. Non créé des clés semi-conducteurs, contourner la limitation, la capacité des condensateurs aurait besoin simplement de gigantesques. Par conséquent, les fabricants combattent constamment une économie d'électricité.

Unité du système PC s'applique transformateurs de poulsLa génération d'une pureté stable est utilisée des résonateurs de quartz. Nous indiquons la différence. Travaillez avec une tension haute fréquence, il vous permet de réduire considérablement le nombre de fluctuations d'énergie stockées pour la période. Les dimensions des transformateurs peuvent être fortement réduites et des noyaux ferromagnétiques nocifs à jeter du tout, abaissement du poids. Il existe des caractéristiques structurelles et d'autres types. Selon un ingénieur en circuit exceptionnel Ma écrit Shustov:

  1. Convertisseurs inductifs de dimensions plus petites avec d'autres choses étant égales. Par conséquent, utilisé pour capacité accrue. Ce que nous voyons sur l'exemple des transformateurs.
  2. Quant aux convertisseurs capacitifs, il est rentable d'utiliser pour de petites capacités. Rappelez-vous les multivibrateurs avec la chaîne RC.

Ils ont entendu parler des "transformateurs" de la tension constante. Permis d'attribuer K. caractéristiques constructives. Le générateur utilise le lien rétroaction - Quartz Crystal. Le condensateur étincelant contrôle le mode de fonctionnement du transistor, la tension variable sous la forme d'une onde acoustique passe un élément piézoélectrique. En raison de circonstances évidentes, les fréquences de travail se trouvent dans le domaine des unités MHz, le pouvoir est petit. Il est clair que le système de tension directement constant est incapable, le terme transformateur est appliqué allégoriquement.

Convertisseur - Il s'agit d'un appareil électrique convertit l'électricité à un paramètre ou en électricité avec d'autres valeurs de paramètres ou d'indicateurs de qualité. Les paramètres peuvent être un gène et une tension, leur fréquence, leur numéro de phase, la phase de tension.

Selon le degré de facilité de gestion, les convertisseurs d'énergie électrique sont divisés en non géré et géré. Dans les convertisseurs contrôlés, les variables de sortie: la tension, le courant, la fréquence - peuvent être ajustées.

Dans la base d'éléments, les transducteurs d'électricité sont divisés en Électromachines (rotation) et semiconducteur (statique). Les transducteurs électromachines sont mis en œuvre sur la base de l'utilisation de machines électriques et sont actuellement une utilisation relativement rare dans les entraînements électriques. Les transducteurs semi-conducteurs peuvent être une diode, un thyristor et un transistor.

Par la nature de la conversion de l'électricité, les transducteurs de puissance sont divisés en redresseurs, inverseurs, convertisseurs de fréquence, régulateurs de tension alternatifs et transducteurs de courant continu des phases de tension de la tension alternative.

Dans les disques électriques automatisés modernes sont principalement utilisés semiconductor Thyristor et transistor Transducteurs de transistor de courant constant et alternatif.

Les avantages des transducteurs à semi-conducteurs sont larges fonctionnalité Contrôle du processus de transformation de l'électricité, grande vitesse et efficacité, grande vie de service, commodité et simplicité de la maintenance pendant le fonctionnement, larges opportunités En mettant en œuvre une protection, des alarmes, des diagnostics et des tests à la fois le lecteur électrique lui-même et le matériel technologique.

Dans le même temps, certains inconvénients sont caractéristiques des transducteurs à semi-conducteurs. Celles-ci incluent: la sensibilité élevée des dispositifs semi-conducteurs aux surcharges de courant, la tension et la vitesse de leur changement, une immunité à faible bruit, une distorsion du courant sinusoïdal et de la tension du réseau.

Le redresseur s'appelle un convertisseur de tension de courant alternatif en une tension de courant constante (redressée).

Redresseurs non gérés Ne fournissez pas de régulation de tension sur la charge et sont effectuées sur des dispositifs de conductivité unilatéraux non gérés à semi-conducteur.

Redresseurs contrôlés Effectué sur des diodes contrôlées - Thyristors et vous permet de régler votre tension de sortie en raison du contrôle correspondant.

Redresseur géré

Les redresseurs peuvent être non observés et réversibles. Les redresseurs d'inversion permettent de modifier la polarité de la tension redressée à sa charge et non d'inverse - non. Dans le nombre de phases de la tension d'entrée d'alimentation de AC, les redresseurs sont divisés en une seule phase et triphasée et selon le schéma de pièces de puissance - sur le pont et avec une sortie nulle.

Un convertisseur de tension continue en tension alternative est appelé. Ces convertisseurs sont utilisés dans le cadre des convertisseurs de fréquence dans le cas de la puissance du variateur électrique du réseau AC ou de convertisseur indépendant lors de l'alimentation du variateur de la source de tension directe.

Dans la mécanique des disques électriques, la plus grande utilisation a été trouvée, mise en œuvre sur les thyristors ou les transistors.

Inverseurs de tension autonomes (AIN) Avoir une caractéristique externe rigide, qui représente la dépendance de la tension de sortie du courant de charge, à la suite duquel, lorsque le courant de charge change, leur tension de sortie ne change pratiquement pas. Ainsi, l'onduleur de tension par rapport à la charge se comporte comme.

Inverseurs de courant autonomes (AIT) Avoir une caractéristique externe "douce" et posséder les propriétés de la source actuelle. Ainsi, l'onduleur actuel par rapport à la charge se comporte comme une source de courant.

Convertisseur de fréquence (PC) Un convertisseur de tension alternatif est appelé fréquence standard et tension à la tension du courant alternatif de la fréquence réglable. Les convertisseurs de fréquence semi-conducteurs sont divisés en deux groupes: convertisseurs de fréquence avec connexions directes et convertisseurs de fréquence avec liaison DC intermédiaire.

Les convertisseurs de fréquence avec des liaisons directs vous permettent de modifier la fréquence de tension sur la charge uniquement en ce qui concerne la diminution de celle-ci par rapport à la fréquence de tension d'alimentation. Les convertisseurs de fréquence avec la liaison intermédiaire de DC n'ont pas de limitation similaire et sont largement utilisés dans le lecteur électrique.

Convertisseur de fréquence industrielle pour la commande d'entraînement électrique

Régulateur de tension AC appelé le convertisseur de tension de la fréquence et de la tension standard AC dans tension réglable Courant alternatif de la même fréquence. Ils peuvent être célibataires et triphasés et utilisés dans leur puissance, en règle générale, des thyristors à une séparation à une seule séparation.

Régulateur de tension continue Un convertisseur d'une tension de source non réglementée est constamment le courant à la tension réglable sur la charge. Dans de tels convertisseurs, les touches gérées par semi-conducteur d'alimentation fonctionnant en mode impulsion sont utilisées et la commande de tension est due à la modulation de la tension de la tension d'alimentation.

La plus grande distribution a été obtenue à laquelle la durée des impulsions de tension avec une fréquence constante de leur suit.

En général, le convertisseur ou le convertisseur de tension est un dispositif électrique capable de convertir un niveau ou la vue de ce paramètre à un autre. En règle générale, parlant de convertisseurs de tension, ils signifient des convertisseurs fonctionnant dans des circuits alternatifs (AC / AC).

Dans d'autres cas, ces dispositifs sont appelés convertisseurs de tension constante (CC / CC) ou inverseurs (CC / AC ou AC / DC). Les dispositifs de conversion de tension se trouvent dans la pratique partout. Diffèrent et les classés sur diverses fonctionnalités.

Par destination, les convertisseurs sont divisés en:

Convertisseurs de tension permanente, à savoir:

  • régulateurs;
  • stabilisants linéaires.

Convertisseurs de tension alternés. Cette catégorie comprend:

  • transformateurs différents types;
  • régulateurs;
  • convertisseurs de formes et fréquence de signal.

Onduleurs pour convertir une tension constante en une variable et inversement. Le groupe d'onduleurs comprend également:

  • redresseurs;
  • stabilisants d'impulsions.

De plus, des experts allouent dans une catégorie distincte de fournitures d'alimentation, chacune contenant n'importe quel convertisseur de tension. Elles sont:

Convertisseurs de tension de pouls

Les convertisseurs d'impulsions sont appliqués dans des cas où vous devez convertir un niveau de tension à une autre. Le plus souvent, ils sont assemblés sur la base d'un stockage d'énergie inductif ou capacitif. D'autres sources de pouvoir, elles sont distinguées haut niveau CPD, qui atteint dans certains cas 95%.

Les circuits électriques fondamentaux des convertisseurs d'impulsions sont effectués en utilisant 4 x éléments:

  • élément de déplacement;
  • stockage d'énergie (bobine d'inductance, étranglement, condenseurs);
  • diode de blocage;
  • condenseur connecté en parallèle avec une résistance à la charge.

Les combinaisons de composants énumérées peuvent former tout type de convertisseur d'impulsions.

La valeur de la tension de sortie est déterminée par la largeur des impulsions qui contrôlent l'élément commuté. Dans le même temps, une alimentation en énergie est créée dans la bobine d'inductance. La stabilisation est mise en œuvre en raison de la rétroaction, c'est-à-dire que la largeur des impulsions varie en fonction de la valeur de la tension de sortie.

Pour créer des courants haute fréquence, des convertisseurs collectés à l'aide de contours oscillatoires sont utilisés. Dans ce cas, la tension CC provenant du générateur de tension variable (multivibrateur, déclencheur) est alimentée simultanément. Les impulsions de sortie sont généralement rectangulaires.

La tension variable résultante peut être renforcée, plus faible, etc. Il est également facile de redresser et d'obtenir la polarité nécessaire. Pour ce faire, utilisez l'inclusion appropriée des diodes et le redresseur est collecté, par exemple, sur un circuit de pont.

La tension à la sortie des convertisseurs d'impulsions doit être stabilisée. Pour cela, divers types de stabilisants (impulsions ou linéaires) sont utilisés. Vrai, en raison de la faible efficacité, ces derniers sont rarement utilisés.

En ce qui concerne les stabilisants de pouls, ils utilisent une modulation de latitude ou de fréquence dans leur travail. Dans le premier cas, la durée de la seconde est la fréquence des impulsions. Il existe des appareils avec une méthode combinée de stabilisation.

Convertisseurs de tension automobile

Avec l'augmentation du nombre de voitures, la nécessité d'une utilisation dans le processus de son fonctionnement de divers appareils ménagers, y compris une tension de fonctionnement 220V fonctionnant à partir de la tension alternée.

Pour cela, des onduleurs automobiles ont été développés, avec l'aide de la tension constante de batterie de voiture +12 V (voitures de tourisme) ou +24 V (véhicules de chargement) est converti en une variable 220 V. Vous pouvez connecter une shaler électrique ou une porte électrique, charger un ordinateur portable, etc.

L'onduleur de la voiture est un générateur de tension, dont la forme est approximative de la sinusoïde. Dans ce cas, le courant à la sortie de l'appareil ne dépend pas de la valeur actuelle de l'entrée et il peut être ajusté presque de zéro au maximum. De même, théoriquement, vous pouvez ajuster la fréquence et la tension.

Simplifié circuit électrique Le convertisseur de voiture peut être représenté comme transformateur, sur windows principaux Quelle tension est alimentée par les touches de thyristor. Ensuite, y compris les enroulements de thyristor créent un courant alternatif à la sortie du transformateur.

Dans ce cas, une sinusoïde modifiée (étagée) est formée, mais cela n'affecte pas la performance de la plupart des appareils ménagers.

Les convertisseurs destinés à être utilisés dans des voitures ont une efficacité assez élevée, ce qui atteint 90%, ce qui indique une qualité suffisamment élevée des sinusoïdes résultants.

Le consommateur pendant le fonctionnement de l'appareil a la possibilité de choisir l'un des trois modes de son fonctionnement:

  1. Mode de fonctionnement qui fournit un fonctionnement à long terme de l'onduleur avec une puissance nominale.
  2. Mode de surcharge, ce qui vous permet d'obtenir une puissance significativement plus élevée à partir du périphérique que lorsque vous travaillez en mode normal. Cependant, dans ce mode, l'onduleur ne doit pas fonctionner pendant plus de 30 minutes.
  3. Le mode de départ est utilisé si vous devez obtenir une alimentation instantanée à haute charge (lancement du moteur électrique, etc.).

Lorsque vous choisissez un convertisseur pour la mise au point automatique sur son pouvoir. Sa valeur doit être évidemment plus de périphériques connectés à l'alimentation. De plus, le type d'appareils électriques connectés est également important. Si l'onduleur automobile est censé connecter des périphériques qui consomment des courants significatifs lorsqu'ils ont commencé, il est nécessaire d'acquérir un dispositif avec une puissance appropriée (de 300 à 2000 w).

Convertisseurs de tension pour la maison

Actuellement, l'utilisation large des convertisseurs de tension se trouvent dans la vie quotidienne. Ils ont commencé à utiliser à la maison comme une source de sauvegarde ou d'urgence, dont la tâche de s'assurer appareils ménagers En cas de réseau invalidant non autorisé d'alimentation centralisée.

En règle générale, le convertisseur de tension de la maison est une combinaison d'un onduleur avec une ou plusieurs batteries. Dans les cottages et les maisons de campagne (cottages), ils sont également complétés par des appareils capables de charger des piles.

Dans certains cas, des panneaux solaires ou des générateurs de vent peuvent être utilisés.

Les onduleurs destinés à être utilisés à la maison sont les plus souvent liés aux appareils ménagers à faible puissance:

  • téléviseurs;
  • ordinateurs, etc.

Dans le même temps, il est nécessaire de rappeler des appareils électriques, par exemple des réfrigérateurs, des électriques, etc., nécessitant une alimentation avec une "sinusoïde propre", qui nécessite d'acquérir des dispositifs de manière significative plus coûteuse.

Dans des endroits où il n'y a pas de réseau électrique centralisé, en calculant l'énergie électrique nécessaire, organisez un système d'alimentation d'une maison entière. Cependant, cela nécessitera l'acquisition d'équipements suffisamment coûteux.

Par exemple, le coût d'un onduleur d'une capacité de 10 ... 60 kW est d'au moins 20 000 $. L'utilisation de ce type d'appareils est souhaitable en cas d'organisation de systèmes d'alimentation basés sur des sources d'énergie alternatives.

Si vous comparez l'unité d'alimentation ininterrompue classique (UPS), fonctionnant en mode en ligne, avec une conversion de tension, la combinaison des composants "Batterie + inverseur" semble préférable pour un certain nombre de raisons, notamment:

  • épargnage du fonctionnement des batteries;
  • gros choix batteries rechargeables;
  • la capacité de connecter plusieurs convertisseurs multiples, etc.

Sur le marché de l'équipement électrique domestique convertisseurs d'impulsions Présenté dans un vaste assortiment large. Surtout populaire, par exemple, les produits de la société taïwanaise signifient bien et la société néerlandaise Victron Energy.

Les produits de ces fabricants se distinguent par une haute qualité et a grande quantité Différentes fonctions. De sorte que les convertisseurs de type CC / AC fournissent une décharge profonde batteries rechargeablesEn contrôlant la magnitude de la tension d'entrée minimale. Ils contrôlent les paramètres de sortie.

Tous les modèles de ces entreprises ont une alimentation importante, ce qui leur permet de résister à de grandes surcharges découlant du début des appareils électriques. Un certain nombre d'appareils fournissent une sinusoïde à la sortie haute qualitéCela vous permet de connecter les équipements électriques les plus exigeants.

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