A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Podobné dokumenty
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Zdroje napětí - usměrňovače

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

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

Laboratorní cvičení č.10

5. Diodové usměrňovače

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Témata profilové maturitní zkoušky

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

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

Základy elektrotechniky

1.1 Usměrňovací dioda

Zvyšování kvality výuky technických oborů

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Univerzální napájecí moduly

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

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

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Mgr. Ladislav Blahuta

Neřízené diodové usměrňovače

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Manuální, technická a elektrozručnost

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Polovodičový usměrňovač

Studium tranzistorového zesilovače

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Napájení krokových motorů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

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

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Studium klopných obvodů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Příloha A návod pro cvičení 1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK Zapojení motoru

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Měření a automatizace

Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Zvyšování kvality výuky technických oborů

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

1.3 Bipolární tranzistor

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

1.1 Pokyny pro měření

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

Uživatelská příručka

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

KONEKTOROVÝ BLOK PRO BASLER ACE

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

KP MINI KP MINI CONTROL

Modelování a simulace Lukáš Otte

ETC Embedded Technology Club 7. setkání

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

Transkript:

Příloha A: Simulace A45 Příloha A: Simulace Pro ověření výsledků z teoretické části návrhu byl využit program Matlab se simulačním prostředím Simulink. Simulink obsahuje mnoho knihoven s bloky, které dokáží simulovat matematické a fyzikální jevy dle zadaných potřebných parametrů pro simulace. Výstupní data jsou zobrazována v různých formách, jako například ve formách grafů či průběhu funkcí. V našem případě byl využit nástroj Simscape pro modelování a simulování hydraulických, mechanických a elektrických systémů. Simscape obsahuje knihovnu Simpowersystem, která obsahuje různé elektrické součástky a základní systémy pro modelaci. Díky této kihovně bylo v prostředí Simulink vytvořen virtuální model navrhovaného obvodu. Virtuální model stejně jako skutečný model obsahuje tyto části - Napájecí část zde je vymodelováno napájení v zapojení do hvězdy a s uzemněným středem. - Usměrňovací část zde byl využit univerzální můstek a obyčejné diody pro šestipulzní usměrňovač, což odpovídá tyristorovému můstku při nulovém řídicím úhlu - Vedení zde jsou využity rezistory, které představují rezistanci vedení, díky ověření teoretických výpočtu v kterých je uvažována pouze rezistance vedení - Střídací část zde je znovu využit univerzální můstek s nastavenými šesti IGBT tranzistory, které jsou ovládané pomocí PWM generátoru - Zátěž zde je provedena zátěž z rezistorů zapojených do hvězdy Obrázek A 1: Simulační model vytvořený v prostředí Simulink Cílem simulace bylo dokázat správnost teoretického návrhu a zobrazit průběhy, které nastávají v obvodu. Výstupem této simulace jsou průběhy napětí a proudu, v různých částech obvodu. Nejvíce zajímavé průběhy z hlediska porovnání s teoretickým návrhem nastávaly v těchto případech: - Napětí a proud za usměrňovačem - Napětí a proud na konci vedení - Sdružené resp. fázové hodnoty napětí a proudu na zátěži Pro ovládání pomocí PWM generátoru byly použity parametry: - Frekvence 2 Hz - Modulační index m =,5 - Výstupní frekvence 5 Hz

Příloha A: Simulace A46 - Vzorkovací čas 5,14 1 6 s Průběhy napětí: Obrázek A 2: Průběh napětí za usměrňovačem Obrázek A 3: Průběh napětí na konci vedení

Příloha A: Simulace A47 Obrázek A 4: Fázový průběh napětí na jednom rezistoru zátěže

Příloha B: Model B48 Příloha B: Model Model je proveden v modelové krabici, která obsahuje potřebné součástky a chrání měřícího před přímým dotykem elektrického napětí. Pro tuto krabici byl navrhnut fóliový potisk uspořádání dvou IGBT modulů s vyvedeným výstupním konektorem pro jejich ovládání. Tyto moduly jsou nezávislé a mohou pracovat, každý v jiném režimu. Na potisku jsou uvedeny svorky pro připojení střídavého trojfázového napájení nebo výstupu. Dále jsou zde svorky stejnosměrného výstupu, či vstupu. Vyveden je ovládací konektor a jeho piny jsou popsány a korespondují se schématem. Obrázek B 1: Návrh krabicové fólie Po vytištění potiskové fólie a vyvrtání potřebných děr pro konektory je zobrazeno víko krabice na Obrázek B 2. Obrázek B 2: Víko krabice se dvěma moduly IGBT

Příloha B: Model B49 Obrázek B 3: Rozložení IGBT modulů v modelové krabici Obrázek B 4: Vyvedení napájecích kabelů od IGBT modulů k přední straně modelové krabice

U [V] U [V] Příloha C: Měření na modelu C5 Příloha C: Měření na modelu Na modelu proběhlo několik měření a to na IGBT modulu v provozu jako neřízený usměrňovač. Mezi elektrodu G a E byl vložen rezistor, aby nedocházelo k náhodnému sepnutí modulu a byly skutečně využity pouze nulovací diody pro usměrnění. Napájení bylo provedeno pomocí autotransformátoru sdruženým střídavým napětím 3x 1 V. Napájecí napětí se nepodařilo nastavit zcela symetrické (lišily se o cca ± 2-3 V), což ovlivnilo naměřené hodnoty. Průběhy z osciloskopu jsou k vidění níže. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 -,15 -,1 -,5,5,1,15 Obrázek C 1: Průběh napětí na výstupu z usměrňovače bez zatížení 18 16 14 12 1 8 6 4 2 -,15 -,1 -,5,5,1,15 Obrázek C 2: Průběh napětí na výstupu z usměrňovače při zatížení 1A

I [A] I [A] Příloha C: Měření na modelu C51 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 -,3 -,2 -,1,1,2,3 Obrázek C 3: Proud jednou fází na vstupu do usměrňovače při zatížení 1A bez filtrace 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 -,3 -,2 -,1,1,2,3 Obrázek C 4: Proud jednou fází na vstupu do usměrňovače při zatížení 1A a při využití filtrace pomocí 1 mf kondenzátorem