• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ուղղահարության տիպի սարք | Կառուցվածքը և գործողության սկզբունքը

Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Ունի արդյոք ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքը

Ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքը փոփոխական լարվածությունն ու հոսանքը չափում է ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչների և պարmanent magnet moving coil տիպի սարքերի օգնությամբ: Այնուամենայնիվ ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերի հիմնական ֆունկցիան է լարվածության չափիչ գործել: Հիմա մեր մտքում առաջ կառաջանա հետևյալ հարցը. Ինչու աշխարհում նախընտրում են ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերը, երբ մեզ կան այլ տարբեր այլ փոփոխական լարվածության չափիչ սարքեր, ինչպիսիք են էլեկտրոդինամոմետրի տիպի սարքերը, թերմոկուպլի տիպի սարքերը և այլն: Այս հարցի պատասխանը շատ պարզ է և ստորև ներկայացված է:

  1. Էլեկտրոդինամոմետրի տիպի սարքերի արժեքը շատ բարձր է ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերի համեմատ: Այնուամենայնիվ ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերը այնքան ճշգրիտ են, ինչքան էլեկտրոդինամոմետրի տիպի սարքերը: Այսպիսով ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերը նախընտրում են էլեկտրոդինամոմետրի տիպի սարքերի համեմատ:

  2. Թերմոկուպլի սարքերը ավելի կարող են վերաբերվել ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերին: Այնուամենայնիվ թերմոկուպլի տիպի սարքերը ավելի լայնորեն օգտագործվում են շատ բարձր հաճախություններում:

Մենք դիմենք ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերի կառուցվածքի սկզբունքներին և աշխատանքին նախ կարող ենք մանրամասն քննարկել իդեալական և իրական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչի լարվածության հոսանքի հատկություններին, որը կոչվում է դիոդ:
Դիմենք իդեալական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչի հատկություններին: Ինչ է իդեալական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը: Ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը այն է, որը առաջացնում է զրո դիմադրություն, եթե այն դիմադրված է առաջ և անվերջ դիմադրություն, եթե դիմադրված է հետ:

Այս հատկությունը օգտագործվում է լարվածության ռեկտիֆիկացիայի համար (ռեկտիֆիկացիան նշանակում է փոփոխական մեծությունը փոխակերպել ուղղագիծ մեծության, այսինքն ԱԿ դարձնել ԱԾ): Դիտարկենք տրված շղթայի դիագրամը:
halh wave

Տրված շղթայի դիագրամում իդեալական դիոդը միացված է հաջորդական լարվածության և բեռ դիմադրության հետ: Երբ մենք դիոդը դիմադրում ենք առաջ այն կատարելագործ է առաջացնելով զրո էլեկտրական դիմադրության ուղի: Այսպիսով գործում է որպես կրճատ շղթա: Մենք կարող ենք դիոդը դիմադրել առաջ միացնելով ակումուլատորի դրական երկրարանը անոդի հետ և բացասական երկրարանը կաթոդի հետ: Ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչի կամ դիոդի դիմադրված առաջ հատկությունը ցուցադրված է լարվածության հոսանքի հատկություններում:

Հիմա երբ մենք կիրառում ենք բացասական լարվածություն, այսինքն միացնում ենք ակումուլատորի բացասական երկրարանը դիոդի անոդի հետ և դրական երկրարանը կաթոդի հետ: Դիմադրված հետ դիոդը առաջացնում է անվերջ էլեկտրական դիմադրություն և այսպիսով գործում է որպես բաց շղթա: Լարվածության հոսանքի լրիվ հատկությունները ցուցադրված են ստորև:
ideal
Դիմենք նույն շղթային, բայց տարբերությունը այն է, որ մենք օգտագործում ենք իրական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը իդեալականի փոխարեն: Իրական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը ունի վերջավոր դիմադրություն դիմադրված առաջ և բարձր դիմադրություն դիմադրված հետ: Մենք կկիրառենք նույն ընթացակարգը որպեսզի ստանանք իրական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչի լարվածության հոսանքի հատկությունները: Երբ մենք դիմադրում ենք իրական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը առաջ այն չի հոսում մինչև կիրառված լարվածությունը չի դառնում ավելի մեծ քան դիմադրված առաջ կոլապսի լարվածությունը կամ ասում ենք անկյունային լարվածությունը: Երբ կիրառված լարվածությունը դառնում է ավելի մեծ քան անկյունային լարվածությունը դիոդը կամ ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը կգործել որպես հոսանք: Այսպիսով գործում է որպես կրճատ շղթա բայց որոշ էլեկտրական դիմադրության պատճառով դիոդի վրա է առաջացնում լարվածության ընկնում: Մենք կարող ենք դիմադրել ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը առաջ միացնելով ակումուլատորի դրական երկրարանը անոդի հետ և բացասական երկրարանը կաթոդի հետ: Իրական ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչի կամ դիոդի դիմադրված առաջ հատկությունը ցուցադրված է լարվածության հոսանքի հատկություններում: Հիմա երբ մենք կիրառում ենք բացասական լարվածություն, այսինքն միացնում ենք ակումուլատորի բացասական երկրարանը դիոդի անոդի հետ և դրական երկրարանը կաթոդի հետ: Դիմադրված հետ դիոդը առաջացնում է վերջավոր դիմադրություն և բացասական լարվածություն մինչև կիրառված լարվածությունը դառնում է հավասար դիմադրված հետ կոլապսի լարվածությանը և այսպիսով գործում է որպես բաց շղթա: Լարվածության հոսանքի լրիվ հատկությունները ցուցադրված են ստորև
Working Principle and Types of Diode
Հիմա ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերը օգտագործում են երկու տեսակի ռեկտիֆիկատորի շղթաներ.

Ռեկտիֆիկատորի տիպի սարքերի կիսալարված ռեկտիֆիկատորի շղթաներ

Դիմենք տրված կիսալարված ռեկտիֆիկատորի շղթային, որտեղ ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը միացված է հաջորդական սինուսոիդային լարվածության և պարmanent magnet moving coil սարքի հետ և բազմապատկիչ դիմադրության հետ:
Half wave rectifier
Բազմապատկիչ էլեկտրական դիմադրության ֆունկցիան է սահմանափակել պարmanent magnet moving coil տիպի սարքի կողմից հոսանքը: Սահմանափակելու պարmanent magnet moving coil սարքի կողմից հոսանքը շատ կարևոր է, որովհետև եթե հոսանքը գերազանցում է պարmanent magnet moving coil սարքի հոսանքի նախատեսված արժեքը, ապա սարքը կայանում է: Հիմա մենք բաժանում ենք մեր գործողությունը երկու մասի: Առաջին մասում մենք կիրառում ենք կաստան ԴԿ լարվածություն վերը նշված շղթային: Շղթայի դիագրամում մենք ենթադրում ենք ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը իդեալական է:

Դիմենք բազմապատկիչի դիմադրությանը լինի R, իսկ պարmanent magnet moving coil սարքի դիմադրությանը լինի R1: ԴԿ լարվածությունը ստեղծում է լարվածության ամպլիտուդի ամբողջ սարքի ամպլիտուդի մեծության հոսանքը I=V/(R+R1), որտեղ V-ն լարվածության միջին քառակուսի արժեքն է: Հիմա դիմենք երկրորդ դեպքին, որտեղ մենք կիրառում ենք ԱԿ սինուսոիդային լարվածություն v =Vm × sin(wt) շղթային և ստանում ենք արտածված ալիքը նշված սարքում: Առաջին կիսացիկլուս ռեկտիֆիկատորի բաղադրիչը կհոսի և երկրորդ կիսացիկլուս չի հոսի: Այսպիսով մովինգ կոյլ սարքում կստանանք լարվածության պուլսը որը կհանգեցնի հոսանքի պուլսային հոսանքի և այսպիսով պուլսային հոսանքը կստեղծի պուլսային ուժ:

Առաջացած շեղումը կհամապատասխանի լարվածության միջին արժեքին: Այսպիսով հաշվարկենք էլեկտրական հոսանքի միջին արժեքը, որպեսզի հաշվարկենք լարվածության միջին արժեքը մենք պետք է ինտեգրենք լարվածության առանցքային արտահայտությունը 0-ից 2 pi-ի միջև: Այսպիսով հաշվարկված լարվածության միջին արժեքը դառնում է 0.45V: Նորից մենք ունենք V լարվածության միջին քառակուսի արժեքը: Այսպիսով ենք եզրակացնում, որ ԱԿ մուտքի ạyականությունը 0.45 անգամ ԴԿ մուտքի ạyականությունն է կիսալարված ռեկտիֆիկատորի դեպքում:
Half Wave Rectifier Waveform

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

Հիմնական վերլուծիչի անհաջողությունները և թեթև գազի աշխատանքային հարցերը
1. Դեպքի գրանցում (2019 թվականի մարտի 19)2019 թվականի մարտի 19-ին ժամը 16:13-ին մոնիտորինգի ֆոնը հաղորդել է 3-րդ գլխավոր տրանսֆորմատորի թեթև գազի աշխատանքի մասին: Համաձայն «Էլեկտրական տրանսֆորմատորների շահագործման կանոնակարգի» (DL/T572-2010), շահագործման և սպասարկման (O&M) անձնակազմը ստուգել է 3-րդ գլխավոր տրանսֆորմատորի վայրում գտնվելու վիճակը:Վայրում հաստատում. 3-րդ գլխավոր տրանսֆորմատորի WBH ոչ էլեկտրական պաշտպանության վահանակը հաղորդել է տրանսֆորմատորի մարմնի B փուլի թեթև գազի աշխատանքի
02/05/2026
10կՎ բաշխման գծերում միափուլային երկրացման սխալները և դրանց վիճակագրությունը
Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերը և հայտնաբերման սարքերը1. Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերըԿենտրոնական ձայնային և լուսային զգուշացման ազդանշաններ.Զգուշացման զանգը հնչում է, իսկ «[X] կՎ վահանակի [Y] հատվածում հողակցման վթարում» գրությամբ ցուցադրապանակը լուսավորվում է։ Պետերսենի կոճակով (աղեղի ճնշման կոճակ) չեզոք կետը հողակցված համակարգերում «Պետերսենի կոճակը աշխատում է» ցուցադրապանակը նույնպես լուսավորվում է։Իզոլյացիայի մոնիտորինգի վոլտմետրի ցուցմունքներ.Վթարված փուլի լարումը նվա
01/30/2026
Միջանցքային կետի կողմնակցության գործողության ռեժիմը 110կՎ-220կՎ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերի ձեռնարկավորների համար
110կՎ-220կՎ էլեկտրական ցանցի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետի կենտրոնացման ռեժիմը պետք է բավարարի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետերի իզոլացիայի կարևորության պահանջներին և պետք է փորձում լինի պահել սեղանների զրոյական հաջորդականության իմպեդանսը հիմնականում անփոփոխ, ինչպես նաև պահանջվում է, որ համակարգի ցանկացած կողմնակցության կետում զրոյական համամիտ իմպեդանսը չգերազանցի դրական հաջորդականության համամիտ իմպեդանսի երեք անգամ։Նոր կառուցվող և տեխնոլոգիական վերանորոգման նպատակով նախատեսված 220կՎ և 110
01/29/2026
Ինչու օգտագործում են սենյակները քարներ, լողավազուկ, փոքր քարեր և կորցված քար։
Ինչու՞ են ենթակայաններում օգտագործվում քարեր, խճաքարեր, փոքրիկ քարեր և մասնատված քարերԵնթակայաններում հզորության և բաշխման տրանսֆորմատորներ, հաղորդալայնակներ, լարման տրանսֆորմատորներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ և անջատիչ սարքեր նման սարքավորումները բոլորն էլ պահանջում են հողաշարժում։ Հողաշարժման վրա հիմնված՝ հիմա մենք մանրամասն կքննարկենք, թե ինչու են ենթակայաններում հաճախ օգտագործվում խճաքարեր և մասնատված քարեր։ Չնայած դրանք սովորական երևում են, սակայն այս քարերը կատարում են կրիտիկական անվտանգութ
01/29/2026
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը