Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Podobné dokumenty
POLOVODIČOVÉ USMĚRŇOVAČE

5. Diodové usměrňovače

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Pulsní měnič pracující v prvním kvadrantu, step-down

5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

3. Střídavé třífázové obvody

Energetická bilance elektrických strojů

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Napájení krokových motorů

Neřízené diodové usměrňovače

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Střídavý měnič aplikace

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Varianta A. Příklad 1 (25 bodů) Funkce f je dána předpisem

Elektronický halogenový transformátor

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

2.6. Vedení pro střídavý proud

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Zdroje napětí - usměrňovače

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

Měření na 3fázovém transformátoru

Základy elektrotechniky

Posouzení únosnosti patky

Osvětlení modelového kolejiště Analog

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Efektivní hodnoty harmonických průběhů

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

F (x, h(x)) T (g)(x) = g(x)

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Tlumící vinutí (tlumič) se umísťuje v drážkách pólových nástavců a spojuje čelními spojkami do krátka. Počet pólpárů je dán vztahem: P P = 60.

ANALÝZA PNUS, EFEKTIVNÍ HODNOTA, ČINITEL ZKRESLENÍ, VÝKON NEHARMONICKÉHO PROUDU

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Digitální učební materiál

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Kolmost rovin a přímek

FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P7 / J.Boušek 2

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Dá se ukázat, že vzdálenost dvou bodů má tyto vlastnosti: 2.2 Vektor, souřadnice vektoru a algebraické operace s vektory

LOGICKÉ OBVODY. Dle vnitřní struktury logické obvody rozdělujeme na:

1. Tlumení stavebních konstrukcí 2. Volné tlumené kmitání 3. Vynucené netlumené kmitání 4. Soustavy s konečným počtem stupňů volnosti 5.

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

Měření a automatizace

Laboratorní cvičení č.10

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Napájecí zdroje. 1. Síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí. 1. Popište síťové napájecí zdroje stejnosměrného napětí.

17:24 17:24 D01. Digitální spínací hodiny DHC20. Digitální spínací hodiny DHC15A. Digitální spínací hodiny DHC15B.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

Univerzální napájecí moduly

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Skalární řízení asynchronních motorů malých výkonů

Osvětlení modelového kolejiště Analog

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

Beton 5. Podstata železobetonu

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Transkript:

rčeno pro poslchače bakalářských stijních programů FS 7. VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA Příkla 7. Elektromagnet s oporem R a inkčností L je napájen z voplsního jenofázového ioového směrňovače. Úbytky napětí zanebejte. Zaané honoty = V, R = 4 Ω, L =,6 H. rčete stření honot pro elektromagnetem I. I R L náhraní schéma elektromagnet Protože obvo je napájen stejnosměrným (i kyž zvlněným) napětím a pracje v stáleném stav, inkčnost elektromagnet se nám neplatní. Pro stření honot napětí na výstp vopsního směrňovače platí = =,9 =,9 = 7, V Pro stření honot pro potom platí 7, I = = = 5,8 A R 4 Příkla 7.

Jenofázový voplsní řízený směrňovač napájený ze sítě s napětím napájí stejnosměrný motor. Pracje v režim spojitých proů. Vypočítejte napětí na motor při různých říících úhlech. Zaané honoty = V, α =, α =, α = 4. rčit (α ), (α ), (α ) Na obrázk jso pro názornost veeny průběhy vstpního a - výstpního napětí směrňovače. Při nlovém říícím úhl be mít -4 výstpní napětí stějný průběh (tím i stření honot) jako neřízeného směrňovače. Průběhy vstpního a výstpního napětí vopsního fázově řízeného směrňovače při různých říících úhlech. 4 - -4 4 ( ) (4)º (º) (4º) pro α = () = =,9 = 7 V Be-li říící úhel větší než nla, be platí v režim spojitých proů pro všechny fázově řízené směrňovače ( α) = () cos( α) pro α proα = ( ) = = 4 (4 ) = () cos( ) = 94,5 V () cos(4 ) = 58,6 V I M Příkla 7. Trojfázový fázově řízený šestiplsní směrňovač napájený ze sítě se srženým napětím s napájí stejnosměrný motor. směrňovač pracje v režim spojitých proů, úbytky napětí zanebáme. Vypočítejte napětí na motor, při různých říících úhlech α.

Zaané honoty rčit AV ( ) AV ( ) s = 4 V α =, α = Pro názornost jso průběhy napájecích napětí směrňovače a výstpních napětí pro obě honoty říícího úhl jso zobrazeny na obrázk. Pro honot říícího úhl α = je výstpní napětí směrňovače stejné jako neřízeného směrňovače. Pro neřízený trojfázový můstkový (tey šestiplsní) směrňovač platí ( ) = s =, 5 s Ke je efektivní honota fázového napájecího napětí. Stření honota směrněného napětí při α = tey be () =,5 4 = 54 V Při nenlovém říícím úhl, v režim spojitých proů platí ( ) = () cos( ) = 54 cos( ) = 467,7 V Půběhy napětí šestiplsního směrňovače ( ) ( ) 6 ( ) ( ) 4 s s s M - -4 s s s -6 Příkla 7.4 Žárovka je napájena ze sítě s napětím přes fázově řízený stmívač. Vypočítejte efektivní honot napětí na žárovce při různých říících úhlech α.

Zaané honoty = V, α = α = 5, α = rčit (α ), (α ), (α ) říící obvo Pro výpočet převeeme říící úhly na raiány, α = ra, α =,877 ra, α =,745 ra. Pro výpočet efektivní honoty vyjeme z efinice efektivní honoty, obecný vztah pro T = perioicko veličin v(t) je Vef. v ( t) t ke T je oba perioy. T V našem přípaě nám stačí počítat integrál za ob jené půlperioy, pro úhel <<α je honota napětí, pro α<< je honota napětí t ( ) = sin( ). Potom pro efektivní honot napětí be platit = ( sin( x) ) x = a + sin( α) cos( α ) α (Řešení integrál ze neváíme) Pro α = ra be (α ) = = V, pro α =,877 ra be (α ) = 5,6 V Pro α =,745 ra be (α ) = 4,6 V 4 (V) -4 Průběhy napětí ve stmívači α= 4 6 8 -,877 (ra) Příkla 7.5 Neřízený šestiplsní můstkový směrňovač napájený z trojfázové sítě s fázovým napětím napájí elektromagnet, který má činný opor R. Vypočítejte stření honot pro elektromagnetem I AV. Zaané honoty = V, R = Ω. rčit I AV. Pro neřízený šestiplsní směrňovač platí AV = 6 = 58 V AV I AV = = 79, A R Příkla 7.6 Neřízený jenofázový voplsní (můstkový) směrňovač je napájen z transformátor napětím efektivní honoty. 4

Zanebejte úbytky napětí a přepokláejte, že směrňovač není zatížený (není z něj oebírán žáná pro). Zaané honoty =4 V. rčete stření honot výstpní napětí ve vo přípaech a) je-li směrňovač bez filtračního konenzátor, b) má-li směrňovač filtrační konenzátor C f = µf. rčit a) bez filtračního konenzátor b) s filtračním konenzátorem. a) Pro tento přípa platí již několikrát veený vztah pro voplsní směrňovač = =,9 4 =,6 V b) V tomto přípaě se, při zanebání úbytků na ioách, filtrační konenzátor nabije na maximální honot směrňeného napětí a protože není zatížený žáným oběrem, be tto honot ržovat stále (nezáleží ani na honotě kapacity tohoto konenzátor). Stření honota výstpního napětí be tey rovna maximální honotě vstpního napětí = = 4,9 V = 5