DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA M NI PRO FÁZOVÉ ÍZENÍ ST EDNÍ HODNOTY STEJNOSM RNÉHO NAP TÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE
|
|
- Jakub Tábor
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA M NI PRO FÁZOVÉ ÍZENÍ ST EDNÍ HODNOTY STEJNOSM RNÉHO NAP TÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2011 Ond ej SADÍLEK
2
3
4 Prohlá ení autora Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré literární prameny a informace, které jsem v práci vyu il, jsou uvedeny v seznamu pou ité literatury. Byl jsem seznámen s tím, e se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skute ností, e Univerzita Pardubice má právo na uzav ení licen ní smlouvy o u ití této práce jako kolního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, e pokud dojde k u ití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o u ití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode mne po adovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad, které na vytvo ení díla vynalo ila, a to podle okolností a do jejich skute né vý e. Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Ond ej Sadílek
5 Anotace Cílem bakalá ské práce je seznámení se zp soby zm ny st ídavého nap tí a proudu na stejnosm rné nap tí a proud. Práce je zam ena p edev ím na pln ízené usm r ova e, detailní rozbor jejich ízení a chování ve vybraných obvodech. Sou ástí je i popis realizace ty pln ízených usm r ova, v etn popisu jednotlivých komponent a principu funkce. Klí ová slova Usm r ova, tyristor, fázové ízení, ídící obvod Title Converter for phase control average value of DC voltage Annotation The aim of this bachelor is familiar with ways of changing the AC voltage and current to DC atributes. The work is focused on fully controlled rectifier, detailed analysis of their controlling and management in selected circuits. It also includes a description of the implementation of four fully-controlled rectifiers, within a description of the various components and operating principles. Keywords Rectifier, thyristor, phase control, control circuit
6 OBSAH ÚVOD TYPY USM R OVA Ú A ZÁT Í ízený jednopulzní usm r ova, odporová zát ízený jednopulzní usm r ova, odporov induktivní zát ízený jednopulzní usm r ova, odporov induktivní zát, nulová dioda ízený m stkový usm r ova, odporová zát ízený m stkový usm r ova, odporov induktivní zát Polo ízený usm r ova MO NÉ P ÍSTUPY K E ENÍ ÍZENÍ ízení pomocí analogového obvodu ízení pomocí monostabilního klopného obvodu ízení pomocí obvod p ímo ur ených pro tuto aplikaci REALIZACE VÝROBKU Specifikace komponent Tyristor ídící obvod Opto len Vlastní konstrukce M ENÍ VE VYBRANÝCH OBVODECH ízený m stkový usm r ova, odporová zát ízený m stkový usm r ova, odporov induktivní zát ízený jednopulzní usm r ova, odporová zát ízený jednopulzní usm r ova, odporov induktivní zát ízený jednopulzní usm r ova, odporov induktivní zát, nulová dioda ZÁV R Seznam pou ité literatury Seznam obrázk Seznam tabulek Seznam p íloh... 50
7 ÚVOD P edm tem mé bakalá ské práce jsou m ni e, je slou í k p em n st ídavého nap tí i proudu na stejnosm rné nap tí i proud, takzvané usm r ova e. Usm r ova e zaznamenaly nejv t í rozvoj v dob, kdy se postupn upou t lo od soustav stejnosm rných, a plynule se p echázelo na soustavy st ídavé. St ídavé soustavy mají nespornou výhodu v jednoduché transformaci nap tí na po adovanou hodnotu. V ad aplikací byl po adavek stejnosm rného proudu zachován (elektrická trakce, galvanické pokovování, elektrolýzy), tudí bylo t eba, ze st ídavého proudu stejnosm rný n jakým zp sobem vytvo it. Jako jedním z nejstar ích usm r ova byl nap íklad mechanický usm r ova, který pracoval na principu komutátoru u stejnosm rného motoru, dále pak rtu ový usm r ova, polovodi ový usm r ova se selenovými deskami a po dne ní, vyu ívající ke své innosti k emíkových polovodi. K emíkové polovodi e a m ni e z nich vyrobené pat í bezesporu k nejpou ívan j ím. Tento fakt je dán p edev ím snadnou dostupností, vyhovujícími parametry, velkou ú inností, nízkou cenou, dobrou mechanickou odolností. Negativní vlastností ízených usm r ova je odb r obdélníkem aproximovatelných nesinusovývch proud ze zdrojové sít. Tyto proudy v mnoha p ípadech nebývají ve fázi s nap tím a to má za následek generování vy ích harmonických slo ek proudu. P i v t ích odebíraných proudech tento jev m e zp sobit deformaci sí ového nap tí i ru ení v podob elektromagnetického vln ní. Principem usm r ova e je p echod polovodi ové sou ástky z vodivého do nevodivého stavu, p i em ka dý p echod znamená zm nu topologie elektrického obvodu a tím i p ípadnou zm nu sm ru proudu. Usm r ova e lze rozd lit dle pou itých sou ástek na ne ízené diodové, polo ízené diodotyristorové, pln ízené tyristorové i tranzistorové. Dále pak dle zp sobu napájení na jednofázové, t ífázové a vícefázové. Dle po tu pulz na periodu na jednopulzní, dvojpulzní, trojpulzní, estipulzní a vícepulzní. Dle zapojení na m stkové a uzlové. V této bakalá ské práci je mým úkolem pojednat o teoretickém základu problematiky tyristorových usm r ova. Sou ástí práce je i návrh, výroba a otestování dvou typ pln ízených usm r ova (jednofázového jednopulzního a jednofázového dvoupulzního usm r ova e), jejich ak ními leny jsou tyristory a ízení obstarává speciální obvod. 7
8 1. TYPY USM R OVA Ú A ZÁT Í Usm r ova je m ni, který m ní st ídavé nap tí a proud na stejnosm rné nap tí a proud. Ak ním lenem v usm r ova i je polovodi, v nej ast j ím p ípad dioda i tyristor. Rozdíl mezi diodovým a tyristorovým usm r ova em je v tom, e u diodového nelze m nit st ední hodnotu výstupního stejnosm rného nap tí. U tyristorového m ni e lze pomocí ídícího proudového impulzu do ídící elektrody zvolit okam ik, ve kterém se tyristor dostane z blokovacího re imu do re imu vodivého. Tyristor pak vede elektrický proud a do konce p lperiody. V závislosti na okam iku sepnutí lze na výstupu ídit st ední hodnotu stejnosm rného nap tí. Úhel, o který se otev ení tyristoru zpozdí od za átku p lperiody se nazývá ídící úhel, ozna uje se nej ast ji eckým písmenem, nabývá u jednofázových usm r ova hodnot od Vhodnou regulací ídícího úhlu lze m nit st ední hodnotu stejnosm rného nap tí tak ka od nuly po plné nap tí. Tyto vlastnosti tyristorovému usm r ova i p edur ují uplatn ní p edev ím v elektrických pohonech, kde lze regulovat rotorové nap tí stejnosm rných motor, proud jejich buzení i proud buzení synchronních motor a tím tak stroj m bezztrátov m nit jejich mechanické a elektrické vlastnosti. ízené usm r ova e lze vyu ít té pro regulaci tepelného i sv telného výkonu. 1.1 ízený jednopulzní usm r ova, odporová zát Jednofázový jednopulzní usm r ova sestává z jednoho tyristoru. Jedná se o základní obvod, na kterém lze problematiku usm r ova p ehledn demonstrovat, v praxi se ho vyu ívá velice málo. Obr. 1 - Schema jednopulzní usm r ova, R zát Je-li na anodu tyristoru p ivedeno nap tí kladné p lperiody a na ídící elektrodu ídící impulz, tyristor se uvede do vodivého stavu. Na zát i se objeví kladné nap tí, 8
9 jehož velikost je dána aktuální hodnotou střídavého zdroje, zanedbáme-li úbytek na tyristoru. Obvodem začne procházet elektrický proud. V případě odporové zátěže má napětí i proud zátěže stejný tvar jako napětí střídavého zdroje. Po průchodu proudu nulou se tyristor uzavře a je v další periodě připraven na obdobný cyklus. Po průchodu nulou by proud tekl opačným směrem, pro tento směr proudu je tyristor v závěrném směru. Pro vodivý stav lze vyjádřit okamžité napětí a proud stejnosměrného obvodu: (1) = = 2 sin Kde: - ž áℎ - ž áℎ íℎ ěí - íℎ íℎ ěí - úℎ - ěí á ěž á č (2) = = 2 sin Kde: - - ž ý ě é čá á ěž 9
10 Pro střední hodnotu stejnosměrného napětí platí: (3) = sin Kde: - ř íℎ ý íℎ ěí ří í í úℎ Obr. 2 - Průběhy jednopulzní usměrňovač, R zátěž 1.2 Řízený jednopulzní usměrňovač, odporově induktivní zátěž Jednopulzní usměrňovač se zátěží, kterou tvoří sériová kombinace rezistoru a cívky představuje též obdobu usměrňovačů s R zátěží. V tomto případě je částí zátěže akumulační prvek. Cívka slouží jako setrvačník proudu. 10
11 Obr. 3 - Schéma jednopulzní usm r ova, RL zát Po p ivedení ídícího impulzu na ídící elektrodu tyristoru se tyristor uvede do vodivého stavu. Na zát i se objeví kladné napájecí nap tí, jeho velikost je okam itou hodnotou vstupního nap tí. Rozdílem od ostatních typ usm r ova je chování proudu. Po sepnutí tyristoru proud za ne stoupat tak ka od nulové hodnoty po k ivce, která odpovídá sou tu sinusového a exponenciálního pr b hu. V tento as se cívka nabíjí. Její nabíjení trvá a do doby, ne výstupní nap tí projde nulou. Od tohoto okam iku se cívka vybíjí, p i em tyristor je stále otev en. Po odezn ní proudu cívky se tyristor uzav e. Vyzna ené plochy F1 a F2 znázor ují nabíjení a vybíjení induk nosti. Ze zákonu zachování energie musí být rozdíl ploch roven 0. Obr. 4 - Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát 11
12 Z pr b h (Obr. 4) je patrné, e se na výstup mimo kladné p lperiody dostane i ást periody záporné. Záporná ást sni uje st ední hodnotu výstupního nap tí. Tento negativní jev lze eliminovat paralelním p ipojením záporn polarizované diody k zát i. 1.3 ízený jednopulzní usm r ova, odporov induktivní zát, nulová dioda Pro eliminaci áste ného otev ení tyristoru v záporné p lperiod se pou ívá tzv. nulové diody, která se zapojí paraleln k zát i v nepropustném sm ru. Vede-li tyristor proud, cívka se nabíjí. Nulovou diodou v této fázi neprochází ádný proud. V okam iku pr chodu nap tí nulou se za ne vybíjet induk nost práv p es nulovou diodu. Tyristor se uzav e v okam iku pr chodu nap tí nulou. Vybíjecí proud cívky se uzavírá p es nulovou diodu a zát a do dal ího cyklu. Nejenom, e se tímto zapojením zbavíme záporné ásti p lperiody, ale dochází té k vyhlazení proudu. Jestli e se proud zát e dostane na nulovou hodnotu je t d íve, ne p ijde následující cyklus, hovo íme o tzv. p eru ovaném proudu. Toho lze snadno dosáhnout p i nastavení velikého ídícího úhlu. Jesli e je proud spojitý a v ádné ásti periody neklesne k nule, hovo íme o tzv. nep eru ovaném proudu. Obr. 5 - Schéma jednopulzní usm r ova, RL zát a nulová dioda 12
13 Obr. 6 - Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát a nulová dioda 1.4 ízený m stkový usm r ova, odporová zát Jednofázový m stkový usm r ova, té nazývaný jako Gretz v m stek, sestává ze st ídavého zdroje, ty ech tyristor a zát e. Obr. 7- Schéma m stkový usm r ova, R zát Na rozdíl od ostatních typ usm r ova se na vedení proudu musí podílet v dy dva tyristory, jeden z vrchní ady, druhý v dy ze spodní. Polarizace tyristor v jednotlivých adách je taková, e v horní ad vede, i je v blokovacím re imu, práv ten tyristor, který má nejvy í kladné anodové nap tí. V dolní ad vede ten tyristor, který má nejvy í záporné katodové nap tí. ili, v jedné polarit vstupního nap tí vedou tyristory V1 a V2, v opa né polarit vstupního nap tí vedou tyristory V3 a V4. V ádném okam iku nemohou vést tyristory v jedné ad spole n. 13
14 Tyristory z jedné ady vedou spole n jen v jeden specifický okam ik, který ozna ujeme jako komutace. V tento krátký okam ik je zdroj ve zkratu a jednotlivé tyristory si p ebírají vedení proudu. Pro pln ízený usm r ova jsou kladeny vysoké nároky na ídící obvod. Ten musí zabezpe it, aby se ídící impulz dostal na ídící elektrodu správných tyristor a ve stejný okam ik. Dále je nutno zajistit galvanické odd lení jednotlivých zdroj ídících impulz, nebo je ka dý tyristor, jako tomu bylo u uzlového usm r ova e, na jiném potenciálu. V p ípad ist odporové zát e nemá výstupní nap tí a proud ádný fázový posuv i deformaci. V okam iku sepnutí tyristor se na zát i objeví okam itá hodnota nap tí a proudu. Obr. 8 - Pr b hy m stkový usm r ova, R zát Ze zapojení m stkového usm r ova e té vyplývá, e hodnota záv rného a blokovacího nap tí je stejná. 14
15 Pro střední hodnotu výstupního napětí platí: (4) = 1 2 sin Kde: - ř íℎ ý íℎ ěí ří í í úℎ - íℎ - úℎ íℎ ěí á č - Pro maximální závěrné pracovní napětí platí: (5) = 2 Kde: - á í í á ě íℎ é íℎ ěí ěí Můstkový usměrňovač má výhodu v jednoduchosti střídavého zdroje bez vyvedeného středu a ve větším vyhlazení výstupního napětí. Můstkový plně řízený usměrňovač lze provozovat v invertorovém režimu a tím tak vracet energii například z rekuperačního brzdění zpět do sítě. 1.5 Řízený můstkový usměrňovač, odporově induktivní zátěž Můstkový usměrňovač, jehož zátěž tvoří sériová kombinace rezistoru a cívky představuje obdobu můstkového usměrňovače s odporovou zátěží. Jako tomu bylo u usměrňovače jednopulzního, cívka a její indukčnost bude mít opět vliv na průběhy výstupního proudu. 15
16 Obr. 9 - Schéma m stkový usm r ova, RL zát Jestli e se tyristory V1 a V2 (pop. V2 a V3) nacházejí v blokovacím stavu, lze je ídícím impulzem sepnout. Na zát i se objeví kladné nap tí okam ité hodnoty vstupního nap tí. Jeliko je do obvodu za azen setrva ník proudu, proud za ne stoupat od nulové hodnoty a do maximální hodnoty, cívka se nabíjí. Po pr chodu nap tí nulou je cívka vybíjena. Po vy erpání ve keré energie cívky se tyristor uzav e. Pokud se energie cívky vy erpá je t p ed p íchodem ídících impulz na druhý pár tyristor, hovo íme op t o p eru ovaném proudu. Jestli e do obvodu zapojíme cívku o veliké induk nosti, lze dosáhnout proudu nep eru ovaného. Výstupní proud je poté vyhlazen. Nevýhodou tohoto zapojení jsou záporné pi ky, které sni ují st ední hodnotu výstupního nap tí. Obr Pr b hy m stkový usm r ova, RL zát 16
17 Závislost st ední hodnoty stejnosm rného proudu na ídícím úhlu se nazývá ídící charakteristika. Jedná se o d le itou charakteristiku popisující nap ové schopnosti m ni e. ídící charakteristika: Obr ídící charakteristika m stkový usm r ova, RL zát 1.6 Polo ízený usm r ova Pod pojmem polo ízený usm r ova si lze p edstavit usm r ova, ve kterém je pár polovodi ne ízených a pár ízených. Obr Schéma polo ízený usm r ova, R zát 17
18 V p ípad, e je na V1 blokovací nap tí a na katod V2 záporné nap tí, proud obvodem neprochází. P ijde-li na ídící elektrodu ídící impulz, tyristor se otev e. Na anod diody V2 se objeví kladné nap tí a dioda té otev e. Polo ízený usm r ova je levn j í variantou usm r ova e pln ízeného. ídící obvody nejsou tak slo ité. Na rozdíl od pln ízeného ho nelze provozovat v invertorovém re imu. 18
19 2. MO NÉ P ÍSTUPY K E ENÍ ÍZENÍ St ejní ástí ízených usm r ova jsou ídící obvody. Jsou to obvody, které mají za úkol generovat dostate n dlouhý a dostate n veliký proudový impulz do ídící elektrody tyristoru. Obvody musí detekovat pr chod nap tí nulou a od tohoto okam iku definovan dlouho vy kat a do vygenerování proudového impulzu. Na p esnosti a spolehlivosti t chto obvod závisí bezchybný chod výkonové ásti usm r ova e. Dal í vlastností t chto obvod je galvanické odd lení jak samotných výstup p ipojených k jednotlivým tyristor m mezi sebou, tak odd lení výkonové ásti od ásti ídící. V astých p ípadech se tyristory pou ívají pro nap tí a n kolika desítek kv a jejich ídící obvody jsou slo itá za ízení pracující v sou innosti s dal ími systémy. Je tudí nep ípustné, aby porucha na výkonové ásti znehodnotila i drahý ídicí systém. 2.1 ízení pomocí analogového obvodu ízení pomocí analogového obvodu pat í mezi nejjednodu í formu ízení tyristoru. Popisovaný ídící obvod se skládá z rezistoru, potenciometru, dvou diod a kondenzátoru. Obr Schéma analogový ídící obvod V dob, kdy tyristor nevede elektrický proud je na jeho anod záporné nap tí. Proud protéká do ídícího obvodu p es rezistor R1 a p es diodu D2, která je pro tuto polaritu nap tí otev ena. Nabíjí se kondenzátor C1. Oto í-li se polarita zdroje tak, e se tyristor nachází v blokovacím stavu, za ne se kondenzátor C1 p ebíjet p es 19
20 potenciometr R2 na opa nou polaritu. Dioda D2 je v této fázi v uzav eném stavu. P esáhne-li nap tí kondenzátoru hodnotu prahového nap tí diody D1, je vygenerován impulz do ídící elektrody tyristoru. Tyristor otev e, na zát i se objeví kladné nap tí a za ne jí procházet proud. Po pr chodu proudu nulou se tyristor uzav e a za ne se nabíjet kondenzátor C1. Cyklus tak probíhá dále dle popsaného postupu. Obvod lze za adit do skupiny nejjednodu ích analogových ídících obvod. Jeho nespornou výhodou je jeho jednoduchost a hlavn cena. Nevýhodou je nep esné nastavování ídícího úhlu, které m e být ovlivn no stavem elektrolytu v kondenzátoru. Po n kolikaletém provozu v prostorech s vysokou pr m rnou teplotou se vlastnosti od nového výrobku m ou zna n li it. Tudí je tento obvod p edur en pro nejjednodu í aplikace, kde na p esnosti v takové mí e nezále í. Je to nap íklad regulace tepelného i sv telného výkonu. 2.2 ízení pomocí monostabilního klopného obvodu Monostabilní klopný obvod je obvod, který má na výstupních svorkách jeden stálý stav. Z tohoto stavu jej lze p epnout spou t cím signálem. Obvod se po jistém ase op t vrátí do svého stabilního stavu. Tyto vlastnosti p edur ují monostabilní klopný obvod pro zpo ovací obvody, kterým v podstat ídící obvod tyristoru je. Typickým p edstavitelem e ení ídicího obvodu pomocí monostabilního klopného obvodu je uvedeno na ní e uvedeném schématu. 20
21 Obr Schéma ízení pomocí monostabilního klopného obvodu Celý modul slou í pro ízení uzlového usm r ova e. Sí ový transformátor T1 s vyvedeným st edem transformuje sí ové nap tí na po adovanou hodnotu nap tí (Obr. 15-a). Diody V1 a V2 slou í jako usm r ova a jeho výstupním nap tím je napájen ídicí obvod. Zenerova dioda V4 a rezistor R6 tvaruje spou t cí impulzy (Obr. 15-b), které jsou vedeny na vstup klopného obvodu uvnit IC2. Vzestupná hrana spou t cího impulzu obvod uvede z logické 0 na logickou 1 (Obr. 15-c). Délku trvání logické 1 nastavujeme potenciometrem P1. Jestli e je výstup v logické 1, je tranzistor V6 sepnut a primárním vinutím transformátoru T2 prochází proud (Obr. 16-d). V okam iku p epnutí obvodu z logické 1 do logické 0 se tranzistor V6 uzav e. Tato asová zm na proudu naindukuje dle Faradayova zákona v sekundárním vinutí transformátoru T2 ídící impulz (Obr. 16-e). Ten je veden do ídicí elektrody tyristor V7 a V8, p i em sepne tyristor, nacházející se v blokovacím stavu. Výstupní nap tí je znázorn no na Obr. 16-f. 21
22 Obr Pr b hy signál monostabil- 1. ást Obr Pr b hy signál monostabil- 2. ást 2.3 ízení pomocí obvod p ímo ur ených pro tuto aplikaci V aplikacích, kde je pot eba p esn a spolehliv m nit ídicí úhel, je vyu íváno speciálních ídících obvod. Tyto obvody jsou prvotn ur eny práv pro tyto aplikace. Ve v t in p ípad se jedná o univerzální obvody, na které lze s p íslu nými úpravami p ipojit jak tyristor, tranzistor i triak. Vhodným azením obvod lze ovládat n kolik spínacích sou ástek najednou. Pro sv j výrobek jsem vybral ídící obvod TCA785 z produkce firmy Siemens i Infineon. Podrobný popis tohoto obvodu bude k dispozici v následující kapitole. Obvod TCA785 není jediný ídicí obvod na trhu, v tabulce je uvedeno dal ích n kolik obvod se stru n popsanými vlastnostmi. 22
23 Tab. 1 - P ehled obvod vhodných pro ízení 23
24 3. REALIZACE VÝROBKU 3.1 Specifikace komponent Tyristor Tyristor pat í k sou ástkám s ízeným zapínáním. Lze jej ídicím impulzem zapnout, ale nelze je ídícím impulzem vypnout. Tyristor ve svém pouzd e ukrývá ty i vrstvy polovodi P1, N1, P2, N2 a t i PN p echody J1, J2 a J3. Obr Tyristor - vnit ní a náhradní schéma, popis elektrod Je-li na anodu tyristoru p ivedeno kladné nap tí a na katodu záporné, tyristor se nachází v blokovacím stavu: Tento stav je charakterizován tím, e tyristor stále nevede proud. P ivedeme-li do ídicí elektrody, tzv. gatu, kladný proudový impulz, tyristor se otev e a vede proud tak dlouho, dokud proud te e. Uvedený mechanismus lze vysv tlit na náhradním schématu tyristoru pomocí dvou tranzistor. P edpokládáme blokovací stav. Na gate, ili bázi T2 p ivedeme proudový impulz, ten sepne T2 a tím se dostane proud na bázi T1, který tím pádem také sepne. Sepnutým T1 prote e proud na bázi T2 a tím ho dr í stále sepnut. Dal í d le itou partií v popisu sou ástky je výstupní V-A charakteristika. Ta se skládá ze t ech ástí. První ástí je záv rná ást, která charakterizuje chování tyristoru v záv rném stavu. Jak je z charakteristiky patrné, v záv rném sm ru prochází sou ástkou pouze malý proud, to je dáno velikým záv rným odporem, jeho hodnota dosahuje a D le itým mezníkem na záv rné charakteristice je nap tí U BR, které udává, p i jakém nap tí za ne proud p evy ovat stanovenou hodnotu. U RWM udává nejvy í povolenou opakovatelnou hodnotu nap tí v konkrétní aplikaci. U RRM udává nejvy í mo nou opakovatelnou hodnotu jakéhokoli nap tí. V blokovací ásti charakteristiky je na tyristoru opa né nap tí ne ve stavu 24
25 závěrném. Odpor tyristoru v blokovacím režimu je též značný, dosahuje hodnot až 106 Ω. UDWM udává nejvyšší možnou hodnotu opakovatelného blokovacího napětí v konkrétní aplikaci. UDRM udává nejvyšší možnou hodnotu blokovacího napětí garantovanou výrobcem. UBO je napětí, při kterém tyristor sepne bez připojeného řídicího impulzu. Propustná větev je lineární závislostí napětí tyristoru na jeho proudu. Udává nám, jak veliký úbytek lze na součástce očekávat při průchodu konkrétního proudu. Úbytek na součástce je důležitým parametrem pro výpočet ztrátového výkonu a s tím spojeného chlazení. V praxi se úbytek na tyristorech pohybuje od 1 V do 3 V. Pro ztrátový výkon platí: (6) ( ) = Kde: - ( ) ř č íℎ á éℎ ý ů á í ěí é ů ℎ Obr VA charakteristika tyristoru 25
26 Pro zapnutí tyristoru musí být spln ny tyto podmínky: - Tyristor se musí nacházet v blokovacím re imu - Na ídicí elektrodu je p iveden dostate n velký impulz - Na ídicí elektrodu je p iveden dostate n dlouhý impulz Strmost nár stu proudu tyristorem nesmí být v t í ne jistá mez, vlivem velkého proudu procházejícího skrz postupn otevírající sou ástku by do lo k lokálním p eh ev m a sou ástka by se mohla zni it Pro vypnutí tyristoru musí být spln ny tyto podmínky: - Tyristorem neprochází ádný proud - Na tyristoru je záv rné nap tí alespo po definovan dlouhou dobu - Strmost blokovacího nap tí nesmí p esáhnout kritickou hodnotu udanou výrobcem Mechanismus zapnutí a vypnutí je uveden na následujícím grafu. Obr Zapínání a vypínání tyristoru 26
27 Po p íchodu ídícího impulzu se dobu t d nic ned je. Po uplynutí tohoto zpo d ní za ne klesat blokovací nap tí, s tím je spojen i vzr st proudu tyristorem a do ustáleného stavu. Jestli e chceme tyristor vypnout, musí klesnout proud k nule. Po dobu t s te e tyristorem veliký záv rný proud, který odvádí komuta ní náboj Q rr. Po uplynutí doby t s se za ne záv rný proud zmen ovat, a dosáhne hodnoty p ibli n 0 A. asový úsek ozna ený jako t rr nazýváme dobou zotavení záv rného proudu. Dal í charakteristikou popisující tyristor je vstupní V-A charakteristika. Jedná se ve své podstat o V-A charakteristiku p echodu katoda-gate. Ze vstupní charakteristiky lze získat hodnoty nap tí a proud, které kdy p ivedeme na gate tyristoru, tak jist sepne. Oblast t chto nap tí a proud se nachází ve vy rafované ásti grafu. Obr Výstupní V-A charakteristika Pro sv j výrobek jsem zvolil tyristory s ozna ením BT152/800R od firmy Philips Semiconductors. Jedná se o tyristory v pouzd e TO220. Výb r na tento tyristor jsem zú il po vyhodnocení v ech rozhodujících faktor. Mezi nejd le it j í pat í dostate né proudové a nap ové dimenzování pro mojí aplikaci. P edpokládá se napájení sí ovým nap tím 230 V ef s odb rem maximáln 5 A. Tyristor by m l dle katalogového listu spolehliv pracovat a do hodnoty proudu 20 A ef a jeho nap tí U DRM a U RRM je dle datasheetu 800 V, co je pro mou aplikaci více ne dosta ující. Rozhodujícím faktorem p i výb ru byla i dostupnost na trhu v po adovaném mno ství a p ijatelná cena. P íjemným parametrem je i hodnota neopakovatelného 27
28 proudového impulzu I TSM, který je schopen tyristor bez po kození snést. Hodnota tohoto proudového impulzu dosahuje pro as 10 ms hodnoty a 200 A. Tento parametr vidím jako velice vd ný p i pou ívání modul ve výuce, kde se m e p ihodit závada na vn j ím obvodu, co nemusí nutn znamenat vým nu výkonových sou ástek. P edpokládá se ov em v asné vybavení rychlých tavných pojistek. Proud zapalovacího impulzu I GT by se m l pohybovat v rozmezí 3 a 32 ma. Nákres sou ástky a popis jednotlivých pin je uveden na obrázku (Obr. 21). Obr Popis elektrod tyristoru ídící obvod ízení uvedených tyristor obstarává ídicí obvod TCA785 v pouzd e DIP-16. Obvod se vyzna uje irokou univerzálností pou ití. Vhodným po tem obvod lze ídit i vícefázové soustavy. Dal í výhodou je schopnost obvodu pracovat v irokém spektru teplot okolního prost edí, -25 a 85 C. Tím je obvod p edur en pro vyu ití i v t ch nejt ích podmínkách. Obvod pro ízení jsem vybral hlavn díky univerzálnosti jeho pou ití a dostupnosti na trhu. Obvod vyrábí dv firmy, Siemens a Infineon Technologies, které pat í mezi p ední výrobce polovodi a pr myslové elektroniky. ídicí obvod p edstavuje jádro ídicí ásti usm r ova e, jeho napájecí nap tí se pohybuje od 8 V do 18 V DC. Pot ebné nap tí se získává ze vstupního nap tí tak, e se vstupní nap tí zmen í o úbytek na výkonovém odporu, dále je jednocestn usm rn no diodou a následn stabilizováno Zenerovou diodou. P ípadné zvln ní je vyhlazeno elektrolytickým kondenzátorem. Pracovní frekvence obvodu je od 10 do 500 Hz. Obvod obsahuje dva výstupy (piny 14 a 15), na kterých jsou generovány proudové impulzy pro ízení spínacích sou ástek. V kladné p lperiod vstupního nap tí je generován ídicí impulz na pinu 15, v záporné na pinu 14. Vy e ení 28
29 problému galvanického odd lení od výkonové ásti a zárove spínání pomocí dvou signál ty polovodi vy e il ty násobný opto len a p ídavný zdroj ídících impulz. Ka dý z výstup obvodu je veden na sériovou kombinaci dvou opto len. Po p íchodu ídicího impulzu jsou sepnuty dva tranzistory, které spojují obvod p ídavného zdroje s gatem p íslu ného tyristoru. P ídavný zdroj tvo í dva transformátory s dvojitým sekundárním vinutím, usm r ovací m stky, vyhlazovací kondenzátory a proud omezující rezistory o hodnot 1 k. Sekundární nap tí transformátor je 9 V ef, po usm rn ní a vyhlazení 11 V. Dle t chto hodnot lze vypo ítat, e proudový impulz p ídavného zdroje dosahuje hodnoty kolem 10 ma, co je hodnota pro sepnutí tyristor dostate ná. Více sekundárních vinutí je t eba z d vod rozdílných potenciál jednotlivých tyristor. Synchroniza ní nap tí se získá z napájecího nap tí p es rezistor s velkým odporem. Toto nap tí je vedeno na pin 5. Pr chod nap tí nulou je vyhodnocováno v detektoru nulového nap tí. Dále je signál p iveden do synchroniza ního registru. Synchroniza ní registr ídí generátor rampy, p i em kondenzátor C10 je nabíjen konstantním proudem. Velikost nabíjecího proudu je ízena rezistorem R9. Jestli e nap tí na kondenzátoru C10 (nap tí na ramp ) p esáhne ízené nap tí na pinu 11, obvod vygeneruje kladný proudový impulz na pin 14 i 15. Impulzy jsou generovány s fázovým posuvem 0 a 180 a defaultní délkou 30us. Jestli e spojíme pin 12 se zemí, impulzy jsou prodlou eny na dobu zbývající p lperiody. 29
30 Obr Vnit ní schéma ídícího obvodu Obr Pr b hy vybraných signál v ídícím obvodu 30
31 3.1.3 Opto len Pro galvanické odd lení signální ásti od ásti výkonové jsem vyu il opto len a to konkrétn ty násobného LTV-847 a jednoduchého LTV-817. Opto len je sou ástka tvo ená LED diodou a fototranzistorem. Diodou procházející proud zp sobí rozsvícení diody, vzniklé sv tlo za ne otevírat tranzistor, který m e následn vést proud. Výhodou této sou ástky je vysoká nap ová odolnost, která pro m j vybraný obvod iní a V. Vstupní proud diody je 50 ma, záv rné nap tí 6 V a výkonová ztráta 70 mw. Pro tranzistor je kolektorový proud té 50 ma, nap tí kolektor-emitor 35 V, nap tí emitor-kolektor 6 V a výkonová ztráta 150 mw. Celková výkonová ztráta je dle datasheetu 200 mw. Pracovní nap tí je od -30 do 100 C. Na obrázku (Obr. 24 a 25) je vyobrazeno vnit ní zapojení. Obr Vnit ní schéma a popis pin ty násobného opto lenu Obr Vnit ní schéma a popis jednotlivých pin jednoduchého opto lenu 31
32 3.2 Vlastní konstrukce Jádrem konstrukce je ídicí obvod TCA 785 spolu se ty mi tyristory v p ípad dvoupulzního usm r ova e, v p ípad jednopulzního s jedním tyristorem. Zapojení modul vychází z doporu eného zapojení, které je uvedeno v datasheetu ídicího obvodu. Vyu il jsem tedy pro napájení obvodu ji ov eného zapojení, které získává pot ebné nap tí z nap tí vstupního. Tímto je modul omezen pom rn úzkým rozsahem vstupního nap tí. P i nízkém vstupním nap tí by nebylo spln no minimální napájecí nap tí ídicího obvodu. Rozsah vstupního nap tí je od cca 160 V EF do 230 V EF. Pokud bychom cht li modul provozovat na jiná nap tí, bylo by nutno p id lat do modulu zvlá tní zdroj, který by napájel ídicí obvod, pop ípad p epo ítat a p eosadit napájecí ást, skládající se z výkonového rezistoru,usm r ovací diody, Zenerovy diody a filtra ního kondenzátoru. Jeliko je ídicí obvod prvotn ur en pro ízení triak i dvou tyristor, v doporu eném zapojení musely být pro ízení ty tyristor u in ny zm ny, které tento problém vy e í. e ení problému pomocí p ídavného zdroje pro ídící impulzy je popsáno v kapitole týkající se popisu ídicího obvodu. Návrh schématu a desky plo ného spoje byl proveden v programu Eagle. Celý projekt jsem se sna il koncipovat jako jednodeskové za ízení s co nejmen í plochou a pohodlným zapojováním jak p ívodních kabel, tak tyristor. Celé zapojení se mi poda ilo uspo ádat na desku o rozm rech 80 x 115 mm, p i em byly zachovány bezpe né vzdálenosti jednotlivých sou ástek. Mým úkolem bylo vytvo ení dvou modul s dvoupulzním m stkovým usm r ova em a dvou modul s jednopulzním usm r ova em. Tudí byly vyleptány 4 identické desky, p i em u jednopulzních usm r ova se osadila jen ta ást sou ástek, která byla pot eba. Ze znalosti topologie obvodu modulu musel být kladen d raz na dostate né proudové dimenzování výkonových cest. Pro výrobu byl pou it plo ný spoj s m d nou vrstvou, její tlou ka je 35 um a í ka výkonových cest 2,54 mm. Dle diagramu je proudové zatí ení cesty p i jejím maximálním oteplení 30 C a 8 A. Pro na e ú ely více ne dostate né. 32
33 Obr Graf dimenzování cest v plo ném spoji Obr Plo ný spoj 33
34 Na obrázku (Obr. 27) je nazna eno rozvr ení desky plo ného spoje. P i návrhu bylo zám rem dodr et základní konstruk ní pravidla. Výkonové cesty jsem se sna il umístit co nejdále od cest signálových. K í ení jednotlivých cest co nejvíce eliminovat. P esto se mi nepoda ilo vyrobit plo ný spoj bez jediného drátového propoje p es vrchní vrstvu. Tyto propoje jsou umíst ny v oblasti výkonových cest, kde slou í pro p enos ídících impulz k p íslu ným elektrodám tyristoru. V tomto míst bylo dosti problematické najít mezi uspo ádáním výkonových sou ástek a cest vhodný kompromis. V echny cesty jsou vytvo ené s co nejv t ími polom ry zaoblení z d vodu zmírn ní ru ení do okolí. V horní ásti plo ného spoje jsou umíst ny sí ové transformátory, které slou í jako zdroj pro ídící impulzy. Usm r ovací m stky jsou umíst ny na jejich pravé stran, co nejblí e k opto lenu a tyristor m. Ve st ední ásti plo ného spoje se nachází ídící obvod spolu se sou ástkami zaji ujícími jeho funk nost. Zdroj stejnosm rného napájecího nap tí obvodu tvo í výkonový rezistor v levé ásti spoje, Zenerova dioda a elektrolytický kondenzátor. Z nap tí na kondenzátoru je p es omezovací rezistor napájena signální LED dioda, která je umíst na na dálkovém ovlada i. Umíst ní v t ích elektrolytických kondenzátor je voleno co mo ná nejdále od mo ných zdroj tepelné energie. V d sledku vysoké teploty kondenzátor m vysychá elektrolyt a tím se m ní jeho parametry. Udává se, e ivotnost elektrolytického kondenzátoru se zmen í na polovinu p i zvý ení jeho okolní teploty o 7 C. Pod opto lenem m eme najít trimr, který slou í pro nastavování pracovního rozsahu ídícího úhlu usm r ova e. Jeho otá ením se m ní nabíjecí proud kondenzátoru na pinu 10. Správným nastavením lze dosáhnout rozsahu ídícího úhlu v rozmezí 0-165, nelze tedy ani p i správném sestavení a nastavení obvodu dosáhnout zcela plného ízení. Sou ástky umíst né pod plo ným spojem jsou té zapojeny. Jedná se o signální LED diodu, která signalizuje p ipojení obvodu k napájecímu nap tí, a o potenciometr, jeho otá ením nastavujeme ídící úhel. Ob tyto sou ástky jsou umíst ny, z d vod bezpe nosti p i práci se sí ovým nap tím, na dálkovém ovlada i. Na ní e uvedeném obrázku (Obr. 28) je vyobrazeno reálné rozlo ení sou ástek v etn vnit ního propojení s vn j ími svorkami a dálkovým ovlada em. 34
35 Obr Pohled na otev ený modul Ve keré vnit ní drátové propoje jsou uskute n ny pomocí lankového m d ného kabelu o pr ezu 1,5 mm 2. Pro p ípadnou sna í orientaci v propojích jsem zvolil dva barevné druhy vodi. Ze vstupních svorek je fáze do plo ného spoje vedena p es pojistkové pouzdro erveným vodi em, pracovní nula sv tle modrým vodi em. Výstup z plo ného spoje je veden kabely stejné barvy, p i em plus erveným a minus sv tle modrým. V p ípad jednopulzního modulu je ze spodní ásti vrchního panelu umíst na nulová dioda. Napojení dálkového ovlada e obstarává svazek p ti napevno p iletovaných vodi, které mají zhruba v polovin své délky mezi plo ným spojem a výstupem z krabi ky zasunovací rychlospojky. St ejním vodi em ve svazku je lutý kabel, který je p iveden na jezdec potenciometru. Modrý a bílý p edstavuje zem, ervený napájení diody a zelený zbývající vodi k potenciometru. 35
36 Obr Pohled na v echny moduly Na vý e uvedeném obrázku (Obr. 29) je vyobrazena fotografie v ech sestavených modul. Moduly jsou primárn ur eny pro p ipojení externích kabel s banánkovými koncovkami. Vstupní svorky, jejich proudová zatí itelnost dosahuje hodnoty 25 A, té umo ují p ipojení kabel pouze oholených. Vrchní ást modul je pokryta lesklou etiketou zobrazující vnit ní blokové schéma a ozna ení jednotlivých svorek. Na modulech jsou té vyzna eny doporu ené a mezní provozní parametry. V echny ty i moduly jsou ur eny pro ú ely výuky výkonové elektrotechniky v laborato ích DFJP katedry KEEZ. Svou konstrukcí by m ly spl ovat v echny po adavky týkající se minimální bezpe né pracovní vzdálenosti od ivých ástí, dále po adavky ji t ní v p ípad poruchy ve vn j ím obvodu, jednozna nosti ozna ení jednotlivých svorek a optické signalizace p ítomnosti sí ového nap tí na vstupu modulu. Moduly jsou v pohotovostním re imu pevn se roubovány, tudí jsou áste n vylou eny neoprávn né zásahy do vnit ního zapojení i nastavení. 36
37 4. M ENÍ VE VYBRANÝCH OBVODECH Po návrhu, sestavení a o ivení modul bylo pot eba ov it jejich funk nost ve vybraných obvodech. Obvod byl sestaven z m eného modulu, jeho napájení obstarával programovatelný st ídavý zdroj, jeho nap tí bylo nastaveno na 200 V ef. Zát p edstavoval reostat o odporu 250 s p ípadnou tlumivkou. M enými veli inami byl výstupní proud a st ední hodnota nap tí, které se ode ítaly z ru kových m ících p ístroj. Pro zaznamenání autentických pr b h jsem pou il digitální osciloskop RIGOL DS1102E, který umo oval ulo ení oscilogram p ímo p es USB na pam Flash. Nap ová sonda byla pou ita s vy ím nap ovým rozsahem, proudové kle t HAMEG HZ A RMS s p epo tem 100 mv/a. 4.1 ízený m stkový usm r ova, odporová zát M ení probíhalo v obvodu popsaném v teoretické ásti práce. Jako zát byl zapojen 250 reostat s jezdcem nastaveným na plný odpor. Nam ené hodnoty pro r zné ídící úhly jsou popsány v tabulce. Nastavování ídících úhl po 36 jsem zvolil z d vod p esn j ího ode tu na stínítku osciloskopu. ídící úhel [ ] Nap tí [V] Proud [A] 0,74 0,68 0,5 0,24 0,12 Tab. 2 - Nam ené hodnoty m stkový usm r ova, R zát 37
38 ídící charakteristika: Obr ídící charakteristika m stkový usm r ova, R zát Pr b hy sejmuté z osciloskopu: Obr. 31 M stkový usm r ova, R zát, =120, T/2 Obr M stkový usm r ova, R zát, =30, T/2 Na levém oscilogramu je vyobrazen pr b h nap tí (CH1) a proudu (CH2) p i ídícím úhlu 120, na pravém p i úhlu 30. Nap tí má m ítko 500 mv/dílek, p i em p epo et je 500 mv/50v. Proudové m ítko je 100 mv/dílek, p epo et 100m V/A. asová základna 1 ms/dílek. 38
39 4.2 ízený m stkový usm r ova, odporov induktivní zát P i tomto m ení z stala topologie obvodu zachována z p edchozího m ení, pouze do zát e byla dopln na tlumivka. Nam ené veli iny: ídící úhel [ ] Nap tí [V] Proud [A] 0,74 0,6 0,36 0,14 0,08 Tab. 3 - Nam ené hodnoty m stkový usm r ova, RL zát ídící charakteristika: Obr ídící charakteristika m stkový usm r ova, RL zát 39
40 Pr b hy sejmuté z osciloskopu: Obr M stkový usm r ova, RL zát, =30,T/2 Obr. 35 M stkový usm r ova, RL zát, =120, T/2 Na levém oscilogramu je vyobrazen pr b h nap tí (CH1) a proudu (CH2) p i ídícím úhlu 30, na pravém p i úhlu 120. Nap tí má m ítko 1 V/dílek, p i em p epo et je 1 V/100V. Proudové m ítko je 100 mv/dílek, p epo et 100 mv/a. asová základna 1 ms/dílek. 4.3 ízený jednopulzní usm r ova, odporová zát M ení probíhalo podobn jako s m stkovým usm r ova em, pouze byly vym n ny moduly. Nam ené hodnoty: ídící úhel [ ] Nap tí [V] Proud [A] 0,38 0,34 0,26 0,14 0,04 0,02 Tab. 4 - Nam ené hodnoty jednopulzní usm r ova,r zát 40
41 ídící charakteristika: Obr ídící charakteristika jednopulzní usm r ova, R zát Pr b hy sejmuté z osciloskopu: Obr. 37 Jednopulzní usm r ova, R zát, =30, T/2 Obr. 38 Jednopulzní usm r ova, R zát, =120, T/2 Na levém oscilogramu je vyobrazen pr b h nap tí (CH1) a proudu (CH2) p i ídícím úhlu 30, na pravém p i úhlu 120. Nap tí má m ítko 1 V/dílek, p i em p epo et je 1 V/100V. Proudové m ítko je 100 mv/dílek, p epo et 100 mv/a. asová základna 1 ms/dílek. 41
42 4.4 ízený jednopulzní usm r ova, odporov induktivní zát Nam ené hodnoty: ídící úhel [ ] Nap tí [V] Proud [A] 0,36 0,3 0,24 0,14 0,04 0,02 Tab. 5 Nam ené hodnoty jednopulzní usm r ova, RL zát ídící charakteristika: Obr. 39 ídící charakteristika jednopulzní usm r ova, RL zát 42
43 Pr b hy sejmuté z osciloskopu: Obr. 40 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, =30, T/2 Obr. 41 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, =120, T/2 Na levém oscilogramu je vyobrazen pr b h nap tí (CH1) a proudu (CH2) p i ídícím úhlu 30, na pravém p i úhlu 120. Nap tí má m ítko 1 V/dílek, p i em p epo et je 1 V/100V. Proudové m ítko je 100 mv/dílek, p epo et 100 mv/a. asová základna 1 ms/dílek. 4.5 ízený jednopulzní usm r ova, odporov induktivní zát, nulová dioda Nam ené hodnoty: ídící úhel [ ] Nap tí [V] Proud [A] 0,36 0,32 0,24 0,12 0,03 0,02 Tab. 6 - Nam ené hodnoty jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda 43
44 ídící charakteristika: Obr. 42 ídící charakteristika jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda Sejmuté pr b hy z osciloskopu: Obr. 43 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda, =30, T/2 Obr. 44 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda, =120, T/2 Na levém oscilogramu je vyobrazen pr b h nap tí (CH1) a proudu (CH2) p i ídícím úhlu 30, na pravém p i úhlu 120. Nap tí má m ítko 1 V/dílek, p i em p epo et je 1 V/100V. Proudové m ítko je 100 mv/dílek, p epo et 100 mv/a. asová základna 1 ms/dílek. 44
45 ZÁV R Cílem bakalá ské práce byl ucelený p ehled skupiny jednofázových usm r ova. Práci jako celek lze rozd lit do dvou základních ástí, realizace navr ených pln ízených usm r ovacích modul a vytvo ení textové dokumentace. Textová dokumentace se ve své stati zaobírá obecnou problematikou ízených usm r ova, jejich typy a vlastnostmi ve vybraných obvodech. Hlavní ástí dokumentace je popis realizace výrobk, která zahrnuje jednak popis st ejních komponent a obvod, ale i vlastní konstrukci. Na záv r práce je uvedena sumarizace výsledk z laboratorního m ení, které bylo na vyrobených modulech provedeno. M j pracovní postup se od zadání tématu p ednostn sm roval na výrobu navrhnutých usm r ova, jeliko jsem p edpokládal, e výroba bude p edstavovat asov nejnákladn j í ást práce. Základ tvo ily v echny pot ebné sou ástky v p íslu ném mno ství a plo ný spoj, který byl té vyroben na p d DFJP. Po osazení a vyzkou ení v ech ty ech plo ných spoj se m j pracovní postup uchýlil k mechanickému uspo ádání krabi ky samotné a usazení jednotlivých komponent. Po tak ka úplném sestavení modul jsem se dostal k soupisu teoretické ásti problematiky a popisu konstrukce. Výsledkem mé bakalá ské práce jsou ty i funk ní a v reálných obvodech otestované moduly, primárn ur ené k výuce výkonové elektroniky v laborato ích DFJP. Jejich konstrukce zabezpe uje jednoduché zapojování jak vn j ích obvod, tak m ících p ístroj. D raz je kladen i na bezpe nou vzdálenost nastavovacích prvk od napájecího nap tí. V p ípad poruchy i revize lze moduly jednodu e otev ít p eklopením vrchního krytu sm rem ke vstupním svorkám. V této poloze je zabezpe en ideální p ístup ke v em vnit ním spoj m a komponentám. Na záv r bych rád pod koval mému vedoucímu práce, Doc., Ing. Jaroslavu Novákovi Csc, za jeho ochotu a as strávený s problematikou mé práce. 45
46 Seznam pou ité literatury [1] PAVELKA, Ji í; E OVSKÝ, Zden k; LETTL, Ji í. Výkonová elektronika. Praha : Nakladatelství VUT, s. ISBN [2] NOVÁK, Jarosalv. Elektromechanické systémy v doprav a ve strojírenství. Praha : Nakladatelství VUT, s. ISBN [3] DOBROUCKÝ, Branislav, et al. Výkonové polovodi ové truktúry. ilina : Nakladatelství Vysoké koly dopravy a spoj v ilin, s. ISBN [4] ídící a regula ní obvody [online]. c2007 [cit ]. Dostupné z WWW: < [5] Motor.feld.cvut.cz: Fázové ízení [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Obvod_TCA785_pro_f_zov zen triaku.pdf>. [6] Proudová zatí itelnost vodi e [online]. [cit ].. Dostupné z WWW: < [7] Datasheet TCA785 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [8] Datasheet BT152/800R [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < [9] Datasheet LTV817. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < >. [10] ZUROVAC, Djordje. Fázová regulace tyristor monostabilem [online]. [cit ].. Dostupné z WWW: < 46
47 Seznam obrázk Obr. 1 - Schema jednopulzní usm r ova, R zát... 8 Obr. 2 - Pr b hy jednopulzní usm r ova, R zát Obr. 3 - Schéma jednopulzní usm r ova, RL zát Obr. 4 - Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát Obr. 5 - Schéma jednopulzní usm r ova, RL zát a nulová dioda Obr. 6 - Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát a nulová dioda Obr. 7- Schéma m stkový usm r ova, R zát Obr. 8 - Pr b hy m stkový usm r ova, R zát Obr. 9 - Schéma m stkový usm r ova, RL zát Obr Pr b hy m stkový usm r ova, RL zát Obr ídící charakteristika m stkový usm r ova, RL zát Obr Schéma polo ízený usm r ova, R zát Obr Schéma analogový ídící obvod Obr Schéma ízení pomocí monostabilního klopného obvodu Obr Pr b hy signál monostabil- 1. ást Obr Pr b hy signál monostabil- 2. ást Obr Tyristor - vnit ní a náhradní schéma, popis elektrod Obr VA charakteristika tyristoru Obr Zapínání a vypínání tyristoru Obr Výstupní V-A charakteristika Obr Popis elektrod tyristoru Obr Vnit ní schéma ídícího obvodu Obr Pr b hy vybraných signál v ídícím obvodu Obr Vnit ní schéma a popis pin ty násobného opto lenu Obr Vnit ní schéma a popis jednotlivých pin jednoduchého opto lenu Obr Graf dimenzování cest v plo ném spoji Obr Plo ný spoj Obr Pohled na otev ený modul Obr Pohled na v echny moduly Obr ídící charakteristika m stkový usm r ova, R zát Obr. 31 M stkový usm r ova, R zát, =120, T/ Obr M stkový usm r ova, R zát, =30, T/ Obr ídící charakteristika m stkový usm r ova, RL zát
48 Obr M stkový usm r ova, RL zát, =30,T/ Obr. 35 M stkový usm r ova, RL zát, =120, T/ Obr ídící charakteristika jednopulzní usm r ova, R zát Obr. 37 Jednopulzní usm r ova, R zát, =30, T/ Obr. 38 Jednopulzní usm r ova, R zát, =120, T/ Obr. 39 ídící charakteristika jednopulzní usm r ova, RL zát Obr. 40 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, =30, T/ Obr. 41 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, =120, T/ Obr. 42 ídící charakteristika jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda Obr. 43 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda, =30, T/ Obr. 44 Pr b hy jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda, =120, T/
49 Seznam tabulek Tab. 1 - P ehled obvod vhodných pro ízení Tab. 2 - Nam ené hodnoty m stkový usm r ova, R zát Tab. 3 - Nam ené hodnoty m stkový usm r ova, RL zát Tab. 4 - Nam ené hodnoty jednopulzní usm r ova,r zát Tab. 5 Nam ené hodnoty jednopulzní usm r ova, RL zát Tab. 6 - Nam ené hodnoty jednopulzní usm r ova, RL zát, nulová dioda
50 Seznam p íloh P íloha.1 Seznam pou itých sou ástek P íloha. 2 Schéma zapojení m stkového usm r ova e a propoj mezi plo ným spojem a krabi kou P íloha. 3 Schéma zapojení jednopulzního usm r ova e a propoj mezi plo ným spojem a krabi kou P íloha. 4 Datasheet obvodu TCA785 P íloha. 5 Datasheet tyristoru BT152/800R P íloha. 6 Datasheet obvodu LTV847 50
51 P íloha.1 Seznam pou itých sou ástek Sou ástka Hodnota / ozna ení Rezistory R1 4,7k R2 R3 R4 10k 220k 22k R6 4,7k R7 - potenciometr 10k R8 2,2k R9 R10 R11 R12 R13 R14 - trimr 1k 1k 1k 1k 1k 100k Kondenzátory C1 1000u C2 0,47n C4 47n C5 0,1u C6 2,2u C7 C8 C9 22u 22u 22u Diody D1 1N4004
52 D2 D3 D4 D5 D6 1N4728 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 Tyristory T1 T2 T3 T4 BT152 BT152 BT152 BT152 Usm r ovací m stky B1 B2 B3 DB101 DB101 DB101 Transformátory TR1 TR2 EI /2*9V EI /2*9V ídicí obvod U1 TCA785 Opto leny OK1 LTV847 / LTV817
53 P íloha. 2 Schéma zapojení m stkového usm r ova e a propoj mezi plo ným spojem a krabi kou
54
55 P íloha. 3 Schéma zapojení jednopulzního usm r ova e a propoj mezi plo ným spojem a krabi kou
56 P íloha. 4 Datasheet obvodu TCA785
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72 P íloha. 5 Datasheet tyristoru BT152/800R
73
74
75
76
77
78 P íloha. 6 Datasheet obvodu LTV847
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav
V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod
Model dvanáctipulzního usměrňovače
Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.
Manuální, technická a elektrozručnost
Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních
Přechodové děje při startování Plazmatronu
Přechodové děje při startování Plazmatronu Ing. Milan Dedek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Miloš Maier milan.dedek@orgrez.cz rostislav.maly@orgrez.cz milos.maier@orgrez.cz Orgrez a.s., Počáteční 19, 710 00,
Polovodiče Polovodičové měniče
Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá
1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ
1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního
NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ
NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových
Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv
http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně
EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21
EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní
GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis 2. 2. Použití 2. 3. Technické informace 2. 4. Nastavení 3. 5. Popis funkce 6. 6.
GIGAmatic Tenzometrický přetěžovací převodník OBSAH 1. Popis 2 2. Použití 2 3. Technické informace 2 4. Nastavení 3 5. Popis funkce 6 6. Zapojení 8 7. Údržba 9 Strana # 1 z 8 Revize: 1.8 Květen 2007 1.
Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1
Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních
MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové
1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických
Fyzikální praktikum 2. 6. Relaxační kmity
Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 2 6. Relaxační kmity Úkoly k měření Povinná část Relaxační kmity diaku. Varianty povinně volitelné
Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.
ZADÁNÍ: Změřte VA charakteristiky polovodičových prvků: 1) D1: germaniová dioda 2) a) D2: křemíková dioda b) D2+R S : křemíková dioda s linearizačním rezistorem 3) D3: výkonnová křemíková dioda 4) a) D4:
OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2
OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj
9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205
Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého
Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)
http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola
1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY
1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY 1.1 Úvod Úkolem této úlohy je seznámení se s principy, vlastnostmi a některými obvodovými realizacemi spínaných zdrojů. Pro získání teoretických znalostí k úloze
Mnohem lepšá vlastnosti mç usměrňovač dvoucestnâ
USMĚRŇOVAČE Usměrňovače sloužá k usměrněná střádavâch proudů na proudy stejnosměrnã. K vlastnámu usměrněná se použávajá diody, ať již elektronky, či polovodičovã. Elektronkovã usměrňovače - tzv.eliminçtory-
7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část
Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné
1.7. Mechanické kmitání
1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického
FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu
FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové
Měření elektrického proudu
Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu proud měříme ampérmetrem ampérmetrřadíme vždy do sériově k měřenému obvodu ideální ampérmetr má nulový vnitřní odpor na skutečném ampérmetru vzniká
Obvodová ešení snižujícího m ni e
1 Obvodová ešení snižujícího m ni e (c) Ing. Ladislav Kopecký, únor 2016 Obr. 1: Snižující m ni princip Na obr. 1 máme základní schéma zapojení snižujícího m ni e. Jeho princip byl vysv tlen v lánku http://free-energy.xf.cz\teorie\dc-dc\buck-converter.pdf
Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A
Elektrické měření definice.: Poznávací proces jehož prvořadým cílem je zjištění: výskytu a velikosti (tzv. kvantifikace) měřené veličiny při využívání známých fyzikálních jevů a zákonů. MP - mpérmetr R
Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R
Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu
Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47
Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní
Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén
ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické
1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ
1. LNEÁNÍ APLKACE OPEAČNÍCH ZESLOVAČŮ 1.1 ÚVOD Cílem laboratorní úlohy je seznámit se se základními vlastnostmi a zapojeními operačních zesilovačů. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit
ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta
Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší
KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,
Měření impedancí v silnoproudých instalacích
Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.
Provoz a poruchy topných kabelů
Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely
N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana
Strojní pásová pila ProLine 520.450 H
FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis
Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III
- 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete
Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio
Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3
S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5
! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt
Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -
Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí
Zařízení má několik částí.
Logická stavebnice, jak název napovídá je určena pro snadnou a efektivní práci s logickými obvody. Bez problémů se však dá použít i v analogové oblasti slaboproudé elektroniky. Mezi nesporné priority patří
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu
NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================
NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší
Regulovatelný zdroj 0 35V s LT1038 Michal Slánský
Regulovatelný zdroj 0 35V s LT1038 Michal Slánský Už delší dobu se zabývám konstrukcí a návrhy lineárních napájecích zdrojů. I přes složité konstrukce, nedosahovaly zdroje velmi dobrých parametrů. Až po
Modul Řízení objednávek. www.money.cz
Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství
Soupis provedených prací elektro
Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi
Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí
Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém
Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci
a činitel stabilizace p u
ZADÁNÍ: 1. Změřte závislost odporu napěťově závislého odporu na přiloženém napětí. 2. Změřte V-A charakteristiku Zenerovy diody v propustném i závěrném směru. 3. Změřte stabilizační a zatěžovací charakteristiku
51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a
TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD
Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní
LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích
LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting
Simulátor EZS. Popis zapojení
Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu krokového motoru a jeho řízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické
170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010
170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí
č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití:
č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití: Elektronický zdroj EZl je bezkontaktní střídač, určený
Měření základních vlastností OZ
Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím
Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -
AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:
AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít
Návrh Bánkiho turbíny
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh Bánkiho turbíny Petr Brzezina, Karel Kaszperydes, David Szuscik Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková
L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012
L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro
Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček
Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM
LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad
SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.
SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní
doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.
Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R
rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná
Příručka. Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS. Podmínky. Vydání 08/2006 11523166 / CS FB410000
Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Bezpečné odpojení osových modulů MOVIAXIS FB10000 Podmínky Vydání 08/006 1153166 / CS Příručka SEW-EURODRIVE
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy paprskové a vlnové optiky, optická vlákna, Učební text Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona
Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02
Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž
VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6
Obsah Strana Úvod 2 Popis regulačního systému PTVJ 2 Popis jednotek systému 4 1. Ovládací jednotka MPO2 4 2. Rozvaděč PTVJ 6 2.1. Deska zdroje MPZ1 8 2.2. Deska měření teploty MPP1 9 2.3. Výstupní modul
T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004. Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É
Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004 č.v.: 71970 9 004 TP-SM HK 1/99 (TP 71970 9 003) JKPOV 404 229 719 704 SKP 316
účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,
Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Měření fyzikálních veličin Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. Ing. Josef Filípek,
Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina
VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný
-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy
-1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické
269/2015 Sb. VYHLÁŠKA
269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět
Protherm POG 19 Protherm POG 24
Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw
Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.
Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní
Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D
Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru
Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )
Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním
PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN
PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN P EVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELI IN MT www.metra.cz 1 P EHLED P EVODNÍK ELEKTRICKÝCH VELI IN ADY MT TYP M ená veli ina str. P evodníky v širokém pouzd e ( viz dále) MTU 103*
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění
AXIon NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6
VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,
SRF08 ultrazvukový dálkoměr
SRF08 ultrazvukový dálkoměr Technické údaje Ultrazvukový dálkoměr SRF08 komunikuje pomocí sběrnice I2C, která je dostupná na řadě oblíbených kontrolérů jako OOPic, Stamp BS2p, Atom či Picaxe. Z hlediska
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2
Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Příklad osazení A Příklad osazení B Příklad osazení C STN-DV2 je aplikací zaměřenou především na návěstidla, případně cívkové přestavníky výměn.
Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení
Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského