Файл: Миловзоров, В. П. Электромагнитные устройства автоматики учебник.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 121
Скачиваний: 0
Для работы на электромагнитную нагрузку, реверс которой осу ществляется изменением направления постоянного магнитного потока на противоположное, реверсивный усилитель наиболее просто полу чить, объединив два поляризованных усилителя с внешней обратной связью, как на рис. 4.1, а или с самонасыщением по схемам рис. 3.9.
Примерами таких нагрузок (Дн1 и Rh2 на рис. 4.1) могут служить две встречно включенные обмотки возбуждения генератора или электромашинного усилителя постоянного тока, две обмотки поляризован ного реле или две обмотки управления последующего каскада магнит ных усилителей (см. рис. 4.14). Две нагрузки-обмотки указанных
Рис. 4.1. Схема реверсивного магнитного усилителя с нагрузкой в виде двух сопротивлений Ra\ и RB2 и его характеристика
устройств включают так, чтобы их результирующая н. с. была про порциональна условному току нагрузки, равному разности токов двух обмоток:
/н = /1 - h-
Напряженности смещения Нсм, перемещающие начальные рабочие точки каждого усилителя на середину линейного участка, регулиру ются с помощью потенциометра /7рег так, чтобы при отсутствии тока в обмотках управления токи Д и / 2 были равны и, следовательно, /„ = 0. Обмотки смещения и управления наматывают так, чтобы при наличии управляющего сигнала напряженности смещения и управле ния складывались в одном и вычитались в другом усилителе, как пока зано на рис. 4.1. Тогда ток нагрузки одного усилителя увеличится, а другого — уменьшится, и появится разность токов Д—/ 2, меняю щая знак, а значит, и направление результирующего магнитного по тока в нагрузке при изменении полярности управляющего сигнала. Предельная величина тока управления должна соответствовать точ кам а и Ь на характеристике рис. 4.1, б, так как при больших сигна лах ток в нагрузке начнет уменьшаться (в этом заключается согласо вание источника управляющего сигнала с усилителем).
Каждый поляризованный усилитель реверсивной схемы рассчитывают, как обычный усилитель (см. §3.7). Следует только за ток / н.тах принять наибольший
91
ток нагрузки, увеличенный на несколько процентов от заданного, чтобы учесть действие противоположно направленного тока холостого хода другого усилите ля при максимальном сигнале в обмотке управления. При расчете цепи управ ления и оценке коэффициента усиления необходимо помнить, что мощность на входе схемы делится поровну между двумя последовательно соединенными об
мотками управления.
Постоянная времени реверсивного усилителя равна постоянной времени каждого усилителя, а его передаточная функция выражается такой же зависимостью, как и составляющих реверсивную схему уси лителей. Это объясняется тем, что увеличение вдвое крутизны участка ab статической характеристики реверсивной схемы (рис. 4.1) по сравнению с характеристиками усилителей, составляющих ее (и кажущееся увеличение вдвое коэффициента усиления), сопровож-
Рис. 4.2. |
Схема |
реверсивного |
Рис. 4.3. Схема реверсивного магнитного |
магнитного усилителя с «парад- |
усилителя с «последовательными» бал- |
||
лельными» |
балластными сопро- |
... ластными сопротивлениями |
|
|
тивлениями |
|
дается увеличением (тоже в два раза) напряжения и мощности, которые подаются к двум, последовательно соединенным обмоткам управ ления.
Часто на выходе реверсивного усилителя включают одно сопротив ление нагрузки, в котором ток должен менять полярность при изме нении полярности тока управления. В этом случае применяют схемы с балластными сопротивлениями.
На рис. 4.2 приведена одна из таких схем. В сопротивлении R H протекают направленные навстречу друг другу выпрямленные моста ми В1 и В2 выходные токи усилителей, создающие результирующий ток:
I н = I нх ^ н2*
Цепи смещения и управления работают аналогично схеме рис. 4.1, а, реверсируя ток /„ при изменении полярности тока управления.
Однако в нагрузку течет только одна часть / н1 выпрямленного тока усилителя; вторая часть /ш1, как показано стрелками для тока первого усилителя, может ответвляться в балластное сопротивление
92
Re, когда все четыре вентиля выпрямителя В 2 открыты. При отсутст вии Re и малом прямом сопротивлении вентилей эта цепь целиком бы шунтировала нагрузку. Сделать Re -> оо нельзя, так как цепь для вы ходного тока второго усилителя оказалась бы разорванной. Сущест вует некоторое оптимальное значение Re-
Ha рис. 4.3 показана другая схема с балластными сопротивлениями, работа которой подобна рассмотренной. При отсутствии сигнала токи Re и / 2б в балластных сопротивлениях одинаковы, а следовательно, равны и падения напряжения на них. Разность потенциалов между точками а и b отсутствует, и ток в нагрузке равен нулю. При появле нии положительного тока управления ток Re растет, ток R е падает, и на нагрузке появляется разность потенциалов с полярностью, обозначенной на рисунке. При отрицательном токе управления нап ряжение и ток нагрузки меняют полярность.
Реверсивные схемы рис. 4.2 и 4.3 состоят из усилителей с внешней ПОС, вместо которых можно также применять усилители с самонасыщением и с комбинированной обратной связью.
Расчет каждого усилителя реверсивной схемы с балластными со противлениями тоже можно свести к расчету простейшего усилителя
При максимальном токе управления усилитель, в котором напряжен ности смещения и управления складываются, находится в режиме Я ^ юаі, а усилитель, в котором напряженности Нсш и Яу вычитаются, близок к режиму холостого хода. Последнее означает, что током на выходе второго усилителя можно пренебречь, а схемы рис. 4.2 и 4.3
привести соответственно к схемам замещения рис. 4.4, а и б. |
Сопро |
|||
тивление обмоток wnac и |
прямые сопротивления вентилей |
можно |
||
считать включенными в Re- |
4.4, а, которую можно свести к |
схеме |
||
Рассмотрим схему рис. |
||||
рис. 4.4, б, где эквивалентное |
сопротивление |
|
|
|
п |
___ |
2Re Rn - f - Re |
/л |
i \ |
|
|
R6 + RH ■ |
* |
' |
Считая сопротивление рабочих обмоток первого усилителя чисто индуктивным и обозначив его через Х ъ получим среднее значение выходного тока этого усилителя
/Зср |
UСР, |
(4.2) |
|
RX2 + RI |
|||
|
|
где Ucv — среднее напряжение каждой вторичной обмотки пита ющего трансформатора (см. рис. 4.2).
Ток нагрузки связан с током R соотношением
Л, = /і |
Re |
(4.3) |
|
Rh + Rб |
|||
|
а мощность в нагрузке с учетом (4.2)
р |
в ________ Pep Ri Rh________ |
( 4.4) |
|
н |
*?(Яб+Ян)2 + (ZRöRh+Rö)2 |
||
|
93
Приравняв нулю частные производные d P jd R Hи dPJdRa, можно найти оптимальные значения R H и Ra:
Ян = *і/2 и Яб = / 2 Д Н, |
(4.5) |
которым соответствует максимальная мощность в нагрузке. Следует |
|
отметить, |
что оптимальное значение отношения Ra/RH не зависит от |
Х и т. е. |
остается неизменным при различных сигналах в и>у. |
Подставляя второе равенство (4.5) в (4.3) и (4.1), найдем эквивалент ное сопротивление и выходной ток, на которые следует рассчитывать
каждый усилитель схемы рис. 4.2: |
|
|
|
||
|
R„ |
21/2 /?£ + 2Я£__2/? |
|
(4.6) |
|
|
1/2ÄH + /?,, |
|
|||
|
|
|
|
||
Л-Л, |
|
+ 1 / 2 |
■+ / 2 |
, |
l,7/fI. |
|
V iR n |
V f |
" |
||
|
|
|
Рис. 4.4. Схемы замещения для расчета реверсивных магнит ных усилителей с выходом постоянного тока
При этих оптимальных |
соотношениях мощность, выделяющаяся |
|
в нагрузке, |
|
|
Рн = /|Д н = (1/1,7)а /* |
• 0,5РЭ= 0,175 /2/?э = 0,175Р1. |
(4.7) |
составит лишь 17,5% от выходной мощности соответствующего нере версивного усилителя; остальная мощность выделяется в балластных сопротивлениях Ra.
Аналогично для схемы рис. |
4.4, в, |
которую можно также |
свести |
||||
к схеме эквивалентного нереверсивного усилителя рис. 4.4, |
б, где |
||||||
сопротивление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п |
_Рб 4- Ra Rn |
|
|
||
|
|
|
9 _ |
2Ro + R„ |
’ |
|
|
можно найти следующие оптимальные соотношения: |
|
||||||
Rn |
Rh . |
п |
Rh |
И |
/ 1 « 3 , 4 / Н. |
(4.8) |
|
У2 |
; |
Яэ |
2 |
94
Как и в предыдущем случае, только 17,5% мощности, на которую по данным (4.8) рассчитан каждый усилитель, будет отдаваться в на грузку; остальная мощность выделяется в R^.
Таким образом, обе схемы одинаково неэкономичны. Схему рис. 4.2 удобнее согласовать с малыми сопротивлениями нагрузки, так как
для нее Rg = |
2R H, схему рис. 4.3 — с большими сопротивлениями |
(для нее Rs = |
RJ2). Этим руководствуются при выборе схемы. |
Рассчитывать усилители можно по методу, рассмотренному в § 3.7, исполь зуя соотношения (4.6) или (4.8). При оценке коэффициента усиления по мощности каждого усилителя необходимо учитывать выражение (4.7) и то, что мощность, выделяющаяся в обмотке управления каждого усилителя, равна половине мощ ности, поступающей на вход схемы, благодаря последовательному соединению
ОбмОТОК ДОу.
П р и м е р |
4.1. Рассчитать реверсивный магнитный |
усилитель |
с |
балласт |
ными сопротивлениями по следующим данным:. Ra = 5625 |
ом; / я =* |
5 |
ма; ft = |
|
«=■ 500 гц; / у = |
0,25 ма; Ry = 1000 ом. |
|
|
|
Решение. При заданном значении RH целесообразна схема рис. 4.2. Расчет каждого плеча такой схемы усилителя производят на следующие эквивалентные
параметры: |
Ra = 2RH= 2-5625 = 11250 ом; / а = 1,7-5 = 8,5 ма при Rq = |
= Т/2Рн = |
8000 ом и заданных /у и Ry . Таким образом, данный расчет сведен |
к расчету примера 3.1 (в § 3.7), если учесть, что сопротивление каждой из двух последовательно соединенных обмоток управления должно быть равно 500 ом
§ 4.2. РЕВЕРСИВНЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ВЫХОДОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Р е в е р с и в н ы м и у с и л и т е л я м и с в ы х о д о м пе р е м е н н о г о т о к а называют усилители, изменяющие на 180° фазу тока в нагрузке при изменении полярности тока управления. Такое изменение фазы необходимо при реверсе двухфазных двигате лей, работающих в следящих системах и т. п.
Существует три основных вида схем реверсивных усилителей этого типа: дифференциальная, мостовая и трансформаторная.
В д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й с х е ме (рис. 4.5, а) нагрузку включа ют между средней точкой вторичных обмоток питающего трансформато ра и общей точкой соединения двух одинаковых нереверсивных усили телей. Обмотки смещения и управления намотаны и взаимодействуют точно так же, как в реверсивных схемах с выходом постоянного тока (см. рис. 4.2, 4.3). При отсутствии тока управления сердечники обоих усилителей подмагничены в одинаковой степени и выходные токи Іх и / 2 усилителей равны. Разность этих токов в нагрузке близка к нулю (обычно в нагрузке в этом режиме продолжают течь токи высших гармоник). При подаче сигнала в обмотки управления в нагрузке по является ток, равный разности токов !х — / 2, основная гармоника ко торого меняет фазу на 180° при перемене полярности тока / у.
Аналогично работает схема с самонасыщением (рис. 4.5, б), вы годно отличающаяся от предыдущей на один-два порядка большим коэффициентом усиления. Выпрямляя токи Іх и / 2 мостовыми выпрями телями, можно получить схемы с внешней или комбинированной об ратной связью, ввести усилитель в релейный режим и т. п.
95
Оперируя с основными гармониками токов и напряжений, можно для вьг ходных токов усилителей записать выражения:
|
Ос — ig (Ru ~Ь /со/-н) и |
■ __ |
Ос + |
/[I (Rn + |
/0)1„) |
(4.9) |
|
/coli |
2 ~~ |
|
i‘»L2 |
|
|
где |
/„ = Д — h — ток нагрузки; |
нагрузки; |
|
|
|
|
|
/?і, + jioLH = ZH— сопротивление |
|
|
|
||
|
и Lä — индуктивности |
рабочих обмоток усилителей (актив |
||||
|
ными сопротивлениями |
этих |
обмоток |
пренебрегаем). |
а) |
6) |
Рис. 4.5. Дифференциальные схемы реверсивных магнитных уси лителей с выходом переменного тока:
а — без обратной связи; б — с самонасышением
Из (4.9) действующее значение основной гармоники тока нагрузки
|
/н = |
|
и* |
Ц - Ц |
|
|
|
|
|
|
L?+ /-1 |
|
|
(4.10) |
|||
|
|
|
|
|
|
R1^-2 V |
||
|
\ / |
Rn + |
f(üLH+ со |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Ll + 1~2 ) |
|
|
Сдвиг фаз между током / н и напряжением Uc вторичных обмоток трансфор |
||||||||
матора определяется выражением |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
г |
, |
Lt |
|
||
|
|
|
ü)L„+m-- — |
|
|
|||
|
|
tg ф= |
|
'-1 + С-2 |
(4.11) |
|||
|
|
|
Rn |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В идеальном |
случае при |
полном размагничивании одного усилителя (когда |
||||||
Нсм — Ну — 0) |
его индуктивность |
Lx -> оо, а индуктивность другого усилите |
||||||
ля L2 -»• 0 и к нагрузке будет приложено все напряжение Ѵ0. В реальных уси |
||||||||
лителях всегда |
11я max < U0. |
|
рабочие |
обмотки одного wla и догв |
||||
В м о с т о в о й |
с х е м е |
|
||||||
и рабочие обмотки |
другого w2a |
и w26 |
|
нереверсивного усилителя |
96