ЗАРЯДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
СИСТЕМ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
в) Трансформатор в сечении III (схемы 5Т и 6Т)
В подобных ЗП токоформирующий дроссель
L
2
включен на стороне
низкого напряжения, а амплитуды напряжений трансформатора
и венти-
лей выпрямителя равны напряжению НК, изменяются в течение цикла зарядки
и не превышают значения, равного
. Вдвое меньшие напряжения на эле-
ментах данной силовой схемы, в сравнении с ранее рассмотренной, упрощают
устройство, повышают его надежность и снижают остроту вопроса влияния ин-
дуктивности рассеяния обмоток трансформатора на его работу, так как она здесь
вместе с
L
2
становится частью общей индуктивности цепи токоформирования.
Необходимо заметить, что применение этой структуры ЗП не допускает переза-
рядку НК в обратной полярности. В этом случае при необходимости могут быть
применены либо секционированные НК, либо цепи реверса тока разрядки [12].
mT
U
2
max 2
U
Несмотря на различие схемных вариантов, силовая цепь всех ЗП содер-
жит управляемый контур зарядки НК, а ЗП с нулевым выводом нагрузки еще и
управляемый контур зарядки ДК.
Электромагнитные процессы в контуре зарядки НК определяются вели-
чиной индуктивности токоформирующего дросселя
L
2, включенного в эту
цепь, и характеризуются значительным (в 2…20 раз) превышением током дрос-
селя своего среднего значения в начальной стадии зарядки, особенно при ма-
лых индуктивностях
L
2. При малых
L
2
ток зарядки имеет прерывистый харак-
тер в большей части цикла. При относительно больших индуктивностях конту-
ра зарядки НК броски тока меньше и он непрерывен.
Следует отметить, что броски тока в контуре зарядки НК наблюдаются в
течение лишь относительно небольшого начального интервала, (приблизитель-
но 10…20% от общего времени зарядки). Их можно уменьшить, если в начале
процесса зарядки отступить от закона
const
1
=
P
либо путем уменьшением дозы
энергии, передаваемой в ДК (схема 2Т), либо за счет возврата в источник
питания части энергии ДК введением в схему дополнительных элементов
рекуперации энергии [10].
24