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

Podobné dokumenty
Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

5. Diodové usměrňovače

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Účinky měničů na elektrickou síť

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

Neřízené polovodičové prvky

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Přehled veličin elektrických obvodů

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Základy elektrotechniky

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Algoritmy řízení a regulace výstupního napěťového střídače diesel-elektrické napájecí jednotky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

Sylabus kurzu Elektronika

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

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

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

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Energetická bilance elektrických strojů

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

Harmonické střídavých regulovaných pohonů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Základy elektrotechniky

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

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Témata profilové maturitní zkoušky

Zdroje napětí - usměrňovače

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

Základy elektrotechniky

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

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Digitální učební materiál

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Strojírenství

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Signál v čase a jeho spektrum

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

Základy elektrotechniky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měření a automatizace

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

Semiconductor convertors. General requirements and line commutated convertors. Part 1-2: Application guide

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Přednáška - Čítače. 2013, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2013, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

A/D převodníky, D/A převodníky, modulace

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f

Obvodové prvky a jejich

Témata profilové maturitní zkoušky

Základy elektrotechniky

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Digitální panelové měřící přístroje

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Neřízené diodové usměrňovače

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Napájení krokových motorů

Polovodiče, polovodičové měniče

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

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

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%)

Transkript:

přednáška výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výky technických předmětů.

Střídače Střídače obvody s vstpní strano stejnosměrno a výstpní střídavo Požité prvky s vlastní komtací typ spínačů - tranzistory (IGBT, MOSFET, BJT), tyristory GTO (IGCT) nebo rychlé tyristory s komtačním obvodem tyristory ntný komtační obvod (ke každém tyristor zvlášť nebo společný) výky technických předmětů 2

Rozdělení střídačů podle počt fází zátěže jednofázový střídač (PS) třífázový střídač (asynchronní nebo synchronní motory, fotovoltaické elektrárny) vícefázový střídač (vícefázové krokové motory) Podle typ napájení napěťové střídače (významnější) napájené ze zdroje napětí prodové střídače napájené ze zdroje prod výky technických předmětů 3

přenos elektrického výkon střídače vede elektrický výkon ve 4 kvadrantech střídavý průběh na výstp střídače, běžně neharmonický fázorový popis pro první harmonicko složk výstpního napětí a prod - napětí a prod svírají fázový úhel (nejčastěji zátěž s indktivním charakterem potlačje vyšší harmonické) výky technických předmětů 4

jednofázové střídače (napěťové), základní zapojení půlmost sepnto napětí na výstp S1 o = + d /2 S2 o = d /2 S1, S2 zakázáno - zkrat celý most sepnto napětí na výstp S1, S4 o = + d S2, S3 o = d S1, S3 o = 0 S2, S4 o = 0 S1, S2 zakázáno - zkrat S3, S4 zakázáno - zkrat výky technických předmětů 5

tok prod ve střídači typ plný H-most s indktivní zátěží strmost prod di dt = L tok energie růžová do zátěže oranžová do zdroje výky technických předmětů 6

Ochranná doba větve zpoždění sepntí a vypntí prvků -> krátké okamžiky zkrat (omezeno parazitními prvky), růst ztrát, riziko zničení spínače sepntí se zpožděním (ochranná nebo prázdná (blanking time) doba t 0 ) čas nastaven podle prvků MOSFET 1µs, IGBT 2-5 µs, IGCT 50 µs (závisí na spínacích parametrech) výky technických předmětů 7

základní obdélníkové řízení poloviční H-most, přepntí při průchod řídícího napětí nlo úhel otevření 180 ve výstpním signál řada harmonických složek - harmonické zkreslení nelze řídit velikost o velikost 1. harmonické: 4 d o 1 1,273 2 2 vyšší harmonické o 1 oh h d výky technických předmětů 8

Řízení střídače pomocí PWM výstpní střídavý signál spol s filtrací má téměř harmonický signál je možné řídit velikost a do jisté míry průběh výstpního signál vstp blokovaný kondenzátorem pro pokrytí odběr prodových špiček výstp filtr pro odstranění vyšších harmonických (vznik jalového výkon) generování PWM analogově nosný pilovitý průběh modlovaný průběh - komparátor digitálně čítač s generátorem, podle aktální hodnoty nastavje 1 nebo 0, řídí kombinační logický obvod jiné principy (napodobování analogového princip v DSP) výky technických předmětů 9

Parametry PWM střídače půlmost frekvenční poměr modlace m f f tri m contr tri : o f amplitdový poměr modlace m a f 2 1contr Mcontr m contr tri : o a Základní princip vznik PWM: 2 Mtri d d výky technických předmětů 10

Vlastnosti PWM vlastnosti m a amplitdový poměr modlace m a < 1 - lineární oblast, m o m a > 1 a maximální derivace řídícího napětí je menší, než derivace trojúhelníkového průběh: přechodná oblast d 4 d o 2 2 m a > 1 - obdélníková oblast (řídící signál protíná trojúhelníkový signál 2krát za period, výsledkem je obdélníkovitý průběh), velikost výstpního napětí nelze řídit 4 d o 2 a 2 d výky technických předmětů 11

poměr m f modlační frekvence co nejvyšší m f < 20: požadavek na sodělnost frekvence, mf msí být celé číslo. Pokd není, vznik sbharmonických složek, které moho být nežádocí pro spotřebič nebo síť m f > 20: přítomnost sbharmonických zanedbatelná Harmonické složky PWM pro 1 fázi širší spektrm harmonických složek, vedeny v tablce amplitda harmonických se mění podle velikosti modlovaného signál velikost složek na výstp modlátor podle přenosové fnkce filtr a vstpní impedance zátěže m a 0,2 0,4 0,6 0,8 1 zákl. harm 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m f m f ± 2 m f ± 4 2m f ± 1 2m f ± 3 2m f ± 5 3m f 3m f ± 2 3m f ± 4 3m f ± 6 1,242 0,016 1,15 0,061 0,190 0,326 0,024 0,335 0,044 0,123 0,139 0,12 1,006 0,131 0,370 0,071 0,083 0,203 0,047 0,818 0,220 0,314 0,139 0,013 0,171 0,176 0,104 0,016 0,601 0,318 0,018 0,181 0,212 0,033 0,113 0,062 0,157 0,044 výky technických předmětů 12

Střídač Harmonické složky PWM pro 1 fázi - GRAF př. f c = 50 Hz, f m = 1700 Hz, d = 300 V, m a = 0,8, m f = 34, půlmost: f f f f f řešení - harmonické složky podle tablky 1 50 Hz: mf 2 mf mf 2 2mf 3 o1 1600 Hz: 1700 Hz: 1800 Hz: 3250 Hz: 3000,8/ 2 120 V omf omf 2 3000,22 / 2 33 V 300 0,818 / 2 122,7 V omf 2 omf 3000,22 / 2 33 V 300 0,139 / 2 20,85 V výky technických předmětů 13

nipolární řízení Střídač na celém H-most ve spektr schází liché násobky vyšších harmonických výky technických předmětů 14

řízení 1f. střídače šířko obdélníka realizovatelné jen celým h- mostem řízení amplitdy, vliv na harmonické (při konkrétním úhl řízení se některé harmonické zrší) nejmenší harmonické zkreslení výstpního napětí při δ = 26 2 4 o( h) d sin h d h d cosh THD n j2 o1 2 oj výky technických předmětů 15

Psh-pll střídače s transformátorem pro menší zátěže (transformátor přenáší výkon první harmonické) obvykle není rčeno pro PWM (vysoké ztráty vyšších harmonických bdiče pro tranzistory mají stejný potenciál předřadníky do výbojek, ss měniče (počítačové zdroje) pro řízení je možné vyžít opačné fázové napětí z transformátor samokmitající měniče (neřízené!) omax m a n d n N N P S výky technických předmětů 16

Dimenzování tranzistorů a napájecího napětí ve střídači účinnost měniče teoreticky 100%, snížená ztrátami na spínacích prvcích Max. napětí tranzistor Max. prod tranzistorem Výstpní napětí mezi zly Poloviční most CE dmax IC 2I omax o 2 4 dmax 2 Celý most CE dmax IC 2I omax 4 o dmax 2 Psh-Pll střídač CE 2 dmax I C 2 I omax n o 4 2 dmax n výky technických předmětů 17

3 fázové můstky 3 zdroje střídavého napětí s posntím 120 spojení 3 1f měničů nákladné (12 spínačů + transformátor) jednodšší řešení - 3 fázové můstky se 6 spínači základní schémata: zapojení zátěže do hvězdy (Y) zapojení zátěže do trojúhelníka (D) základní zly střídače: A, B, C s přidrženými tranzistory, připojení na napětí d nebo 0 pro každo větev střídače (3 větve) v provoz 2 stavy 1) horní tranzistor sepntý, dolní vypntý 2) horní tranzistor vypntý, dolní sepntý možno 2 3 = 8 kombinací, 2 kombinace typ všechny horní tranzistory zapnté nebo vypnté dávaní na všech 3 zlech stejný potenciál výky technických předmětů 18

střídač zapojení zátěže do trojúhelník AB A B BC B C CA C A výky technických předmětů 19

3f můstek obdélníkové řízení zapojení do trojúhelník, výky technických předmětů 20

Střídač 3f můstek řízení PWM zapojení do trojúhelník, výky technických předmětů 21

základní parametry 3f můstk: maximální sdržené napětí L (mezi zly střídače) LMAX d obdélníkové řízení spínače jso otevřeny po dob půl periody sdržené napětí pro první harmonicko (efektivní hodnota): přehled harmonických složek: Lh 3 4 2 2 d L1 6 L 1 proh 6n 1, n h d 1,2,3... výky technických předmětů 22

řízení PWM 3 fáze základní parametry modlace frekvenční a amplitdový poměr modlace m f a m a (pro m a > 1 dochází ke generování stejných harmonických jako obdélník) sdržené napětí L1 pro m a <1, ostatní harmonické složky v tablce (graf) m a 0,2 0,4 0,6 0,8 1 zákl. harm 0,122 0,245 0,367 0,490 0,612 m f ± 2 m f ± 4 2m f ± 1 2m f ± 5 3m f ± 2 3m f ± 4 L1 2 3 2 0,010 0,037 0,080 0,135 0,005 0,116 0,200 0,227 0,192 0,008 0,027 0,085 0,007 m a d 0,124 0,029 0,108 0,064 0,195 0,011 0,111 0,020 0,038 0,096 výky technických předmětů 23

výky technických předmětů 24 Střídače 3f střídač zapojení zátěže do hvězdy pro symetricko zátěž, střední zel N není nikam připojen A B C CN C A B BN C B A AN 3 1 3 1 3 2, 3 1 3 1 3 2, 3 1 3 1 3 2

Obdélník - průběh 3 f napětí a, b, c, výky technických předmětů 25

Střídač Trojfázové řízení PWM zapojení symetrické zátěže do hvězdy s odpojeným středem výky technických předmětů 26

Střídač Víceúrovňové střídače - tříúrovňový střídač snížení napětí na tranzistorech, zmenšení harmonického zkreslení výky technických předmětů 27

Střídač Víceúrovňové střídače - tříúrovňový střídač výstpní napětí podle sepntých spínačů S 1A S 1B S 4A S 4B AN 1 1 0 0 + d /2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 d /2 Synchronní PWM řízení spínač na on S 1A S 1B S 4A S 4B podmínka contra > tri1 contra > tri2 contra < tri1 contra < tri2 výky technických předmětů 28

Střídač Prodové střídače napájení zdroj prod, řízený tyristorový směrňovač při rekperaci se mění směr napětí na vstp třífázové, jen velké výkony PWM nebo obdélníkové řízení (úhel otevření 120 ) výky technických předmětů 29

výky technických předmětů Děkji za pozornost Tento materiál vznikl v rámci projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 výky technických předmětů, který je spolfinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.