Основные расчетные соотношения для критического и

Недонапряженного режимов

Как установлено в предыдущем разделе, критическому и недонапряженному режимам соответствуют следующие условия

еумакс Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru екмин/у; ξ ≤ ξкр

Коллекторный ток в этих режимах имеет косинусоидальную форму и определяется выражением iк = S×(еу – Еу/), где еу = Еу + Uуcosωt.

Уравнение, полученное подстановкой значения еуиз второго выражения в первое, получило название основного уравнения генератора с внешним возбуждением, т.к. из него может быть получена большая часть необходимых расчетных соотношений.

iк= S(Еу + Uуcosωt - Еу/) = S×Uуcosωt +Jп(3.16)

Согласно волновой диаграмме генератора при ωt = θ; iк = 0.

Соответственно из (3.16) имеем

0 = S(Uуcosθ + Eу - Е/у)

Поскольку S ≠ 0, 0 = Uуcosθ + Eу - Е/у (3.17)

Это выражение может быть использовано для определения угла отсечки по заданным величинамUу, Eу и Е/у

Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru

Из (3.17) можно получить расчетную формулу для напряжения смещения

Eу =Eу/ - Uу cosθ (3.19)

Если ωt = 0, согласно волновой диаграмме iк = iкмакс и на основании (3.16) имеем

iкмакс =S(Uу + Eу - Eу/)

Преобразуем это выражение к виду

Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru iкмакс = Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru

С учетом (3.18)

iкмакс = SUу(1 – cosθ) (3.20)

Это уравнение может быть использовано для расчета амплитуды возбуждения по заданной величине импульса коллекторного тока

Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru (3.21)

Используя известную связь между iкмакс и Iк1, последнее выражение может быть приведено к следующему виду

Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru = Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru (3.22)

Энергетические соотношения в генераторе с внешним возбуждением

Выходная колебательная мощность генератора определяется произведением эффективных значений тока первой гармоники и переменного коллекторного напряжения

Р1 = Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru (3.23)

Поскольку Uк = Iк1·Rк , колебательную мощность можно определить и следующими выражениями

Р1 = 0,5·Iк12· Rк = 0,5·Uк2/ Rк

Мощность, которую генератор потребляет от источника питания определяется постоянной составляющей коллекторного тока

Pо = Eк·Iко (3.24)

Мощность, рассеиваемая на коллекторе АЭв виде тепла, определяется разностью потребляемой и колебательной мощностей

Рк = Ро – Р1 (3.25)

В нормальных условиях работы ГВВмощность Рк должна быть меньше Ркдоп- допустимой мощности потерь в активном элементе, указываемой в справочных данных АЭ.

Коэффициент полезного действия генератора (электронный к.п.д.) определяется отношением

Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru (3.26)

С учетом (3.23), (3.24) и (3.26), электронный к.п.д. может быть определен и следующими выражениями

Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru (3.27)

Основные расчетные соотношения для критического и - student2.ru (3.28)

Электронный к.п.д. показывает, какая часть потребляемой мощности преобразуется генератором в колебательную мощность. Согласно (3.27), к.п.д. зависит от коэффициента использования коллекторного напряжения ξи от выбора угла отсечки ( γ = a1/a0 - коэффициент формы импульса, который зависит только от угла отсечки).

Наши рекомендации