ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Преобразовательная техника — это целый ряд аппаратов, в цели которых входит преобразование электрического тока в какой-либо другой тип энергии или преобразование постоянного электрического тока в переменный.

Виды преобразовательной техники

1.    Преобразователи акустические — аппараты, которые преобразуют электрическую энергию в энергию звука и проводят обратное, т. е. преобразуют энергию звука в электрическую. К акустическим преобразователям относятся различные громкоговорители, телефоны, ларингофоны, рекордеры, звукосниматели, микрофоны и т. д. Акустические преобразователи бывают контактными, магнитоэлектрическими, пьезоэлектрическими, электростатическими и магни-тострикционными.
Последние четыре акустических преобразователя служат для преобразования звуковых колебаний в электрическую энергию. Практически все акустические преобразователи основаны на воздействии колебаний звука на какие-либо мембрану, пластину, электрическое поле в зависимости от того, на чем основан данный вид акустического преобразователя.

2.    Преобразователи каскадные — электрические аппараты, значение которых состоит в преобразовании постоянного тока в переменный. Имеют очень сложную и дорогостоящую конструкцию и поэтому не получили практического применения. Каскадный преобразователь состоит из асинхронного двигателя и одноякорного преобразователя.

3.    Преобразователи одноякорные — электрические аппараты, использование которых заключается в преобразовании постоянного тока в переменный и переменного тока в постоянный. Чаще применяются для второго процесса.

4.    Пьезоэлектрический преобразователь — агрегат, способный создать ЭДС. Все процессы в данном преобразователе происходят благодаря пьезоэлектрическому эффекту, позволяющему с помощью механического воздействия получить ЭДС.

5.    Электромашинные преобразователи тока — электрические аппараты, нашедшие свое применение в преобразовании рода тока, напряжения, числа фаз и частоты. Чаще всего электромашинные преобразователи тока состоят из нескольких машин преобразования такого рода. Наиболее часто используется вид, называемый «двигатель-генератор», который составляют две машины, присоединенные друг к другу муфтой. В двигателе-генераторе применяются асинхронная или синхронная машина как двигатель и машина постоянного тока с параллельным, независимым, смешанным возбуждением как генератор. Его отличают плавное регулирование напряжения, очень высокие показатели надежности, возможность серийного производства, а также низкий КПД. Последний критерий ограничивает использование электромашинных преобразователей тока только теми случаями, когда необходимо плавное изменение напряжения, в других же ситуациях, даже сходных с функциями данного аппарата, использование находят другие машины, КПД которых превосходит КПД электромашинного преобразователя тока.

6.    Ламповый преобразователь частоты — аппарат для преобразования электрических колебаний с одной частотой в колебания, частота которых будет отличаться от изначальных. Чаще всего применяется в работе супергетеродинных приемниках. В этих приемниках преобразователи частоты имеют одну
или две сетки управления. В первом случае — это анодный детектор, используемый в радиоприемниках, телевизорах, а также в устройствах связи. Преобразователь частоты, имеющий две сетки управления, нашел свое применение в радиовещательной технике.

7.    Электромашинный преобразователь частоты — электрический аппарат, используемый для трансформации частоты переменного тока. Основным отличием от остальных является использование в его конструкции коллектора.

8.    Электрический преобразователь — аппарат, необходимый при трансформации параметров электрического тока. Часто используется трансформация переменного электрического тока в постоянный, что производится с помощью различных выпрямителей тока. Обратное менее популярно, но также применяется. В этом электрическому преобразователю помогает использование в его конструкции таких приборов, как инверторы, зуммеры, токовращатели, и многих других. Увеличивают мощность электрического преобразователя электромашинные усилители и электронные усилители, такие как кристаллический и магнитный. Фазопреобразователи меняют число фаз.

9.    Преобразовательная подстанция — целый комплекс приборов, позволяющих трансформировать переменный электрический ток в постоянный, постоянный ток в переменный, оба процесса вместе, преобразовывать уровень напряжения, показатели мощности, фазы тока и частоту. Все качества преобразовательной подстанции зависят от ее специфического назначения, а также свойств питающей сети и потребителей электрического тока. На преобразовательных подстанциях нашли свое использование электромашинные преобразователи тока и вентильные преобразователи, в качестве которых применяют полупроводниковые выпрямители, а для питания постоянным током — газотроны. В промышленности и электротранспорте распространенными являются ртутные выпрямители, у которых при напряжении свыше 400 В очень высокий КПД. Преобразовательные подстанции для электролиза расплавленных сред и водных растворов являются самыми мощными и сложными. На данных электростанциях происходит электролитическое получение алюминия, цинка, магния и азотистых веществ. Подстанции с ртутными выпрямителями применяются в работе радиостанций, где питают анодные цепи электронных ламп по-стоянным током высокого напряжения. Для станций, где питание цепей требует регулирования и постоянного напряжения, используют тиратронные и механические выпрямители.

10.    Преобразовательные лампы — это лампы, используемые как для генерирования напряжения вспомогательной частоты, так и для сложения напряжения с напряжением приходящих колебаний. В некоторых супергетеродинных радиоприемниках заменяют и гетеродин, и смесительную лампу, так как в их качестве используются пентагрид и актод.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА