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

Podobné dokumenty
Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Mgr. Ladislav Blahuta

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

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

Základy elektrotechniky

Účinky měničů na elektrickou síť

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

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

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

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Zdroje napětí - usměrňovače

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

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

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

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

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

Comat Releco Stručný přehled typů relé a provedení kontaktů

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

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

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Neřízené polovodičové prvky

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

Základy elektrotechniky

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Mgr. Ladislav Blahuta

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Rozdělení transformátorů

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

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

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

Témata profilové maturitní zkoušky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

STYKAČE ST, velikost 12

Unipolární tranzistor aplikace

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

13. Budící systémy alternátorů

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Rezonanční řízení s regulací proudu

Technická dokumentace === GRAF ===

Flyback converter (Blokující měnič)

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

FACTS systémy v elektroenergetice. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky

Základy elektrotechniky

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Napájení elektrických drah

Elektrotechnická zapojení

Vazební člen 0, A

OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky

Relé elektronické (SSR) A

Neřízené diodové usměrňovače

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

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

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) A

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

1. Spouštění asynchronních motorů

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva TECNA

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

Metody řízení moderních soustav s

Měniče a jejich vliv na vyšší harmonické v síti

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

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

Elektromechanické měřicí přístroje

Termostaty a hydrostaty

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Transkript:

AD1M14VE2 Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz Obsah: Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů Harmonogram: 7+ soustředění Literatura: Skripta Výkonová elektronika

Nepohonářské aplikace výkonové elektroniky 11/2011_v1 Jan Bauer

Nepohonářské aplikace - dělení 80% - 90% výkonová elektronika nasazena v pohonech 10% nepohonářské aplikace - elektrochemie (elektrolýza, galvanochemie) - indukční ohřev (hutnictví) - stejnosměrné přenosy VVN - tepelná, světelná technika - záskokové/nepřerušitelné napájecí zdroje (UPS) - letectví (rozběh proudových motorů) - nabíječky, svářečky - elektrostatické odlučovače - katodická ochrana - řízené kompenzace - magnetické zásobníky energie 3 Jan Bauer

Nepohonářské aplikace - charakteristika zátěž není konstantní přítomna aktivní složka zátěže (protinapětí) požadavek regulace na konstantní proud extrémní parametry U,I (kv, ma) (V, ka) 4 Jan Bauer

Nepohonářské aplikace druhy měničů usměrňovače malá napětí (0 15V, 50 5000A) galvanotechnologie (2 50V, 20 200A) katodická ochrana (25 60V, 40 1000A) svářečky nízká napětí (50 500V, 100 50000A) elektrolýza vysoká napětí (10 100kV, 50 1500mA) el. stat. odlučovače střídače záskokové zdroje (50Hz, 230/400V, 10 500A) středofrekvenční (10 1000V, 50 5000A, 5 20kHz) ind. ohřev vysokofrekvenční (50 400V, 1 100A, 16 200kHz) střídavé měniče bezkontaktní spínače (20 2000V, 20 2000A) osvětlení, topení (100 500V, 1 500A) kompenzace regulace vstupního napětí transformátorů 5 Jan Bauer

Usměrňovač s aktivní zátěží I d AC U d U i případ U i > 0 tyristor lze sepnout nejdříve u 1 >U i pro řídicí úhel platí a > x U i I d U d po sepnutí začne protékat proud i d, jeho velikost závisí na parametrech zátěže O x π/2 π 3π/2 2π když i d klesne k nule, tyristor zavře a a u 1 U i na tyristoru u 1 se objeví napětí u r = u 1 - U i u r U RWM O x π/2 π 3π/2 2π a 6 Jan Bauer

Usměrňovač s aktivní zátěží I d případ U i < 0 tyristor lze sepnout dokud u 1 >U i AC a x 1 U d U i x 2 O π/2 π 3π/2 2π U d I d u 1 pro řídicí úhel platí a < x 1 po sepnutí začne protékat proud i d, jeho velikost závisí na parametrech zátěže pokud i d neklesne k nule před dosažením úhlu x 2, dojde k tzv. prohoření = zničení měniče a x 2 x 1 O π/2 π 3π/2 2π u r u 1 7 Jan Bauer

Elektrostatické odlučovače prostředek k omezení škodlivin nástroj pro čištění vzduchu - zdravotnictví 99% účinnost extrémní parametry U,I (kv, ma) Čistý vzduch Ionizační elektroda - E Sběrací elektroda + + - r Špinavý vzduch Odpad 8 Jan Bauer

Elektrostatické odlučovače - komorový průmysl spalovny, teplárny, apod. desky cca 2 x 3m zapojení více komor paralelně nutnost čištění tvar drátů ostré hrany - - - + Špinavý vzduch Odpad Příklad: 99,8% při optimální četnosti přeskoků 50 100/min v předních sekcích -těsně pod hranicí oblouku 9 Jan Bauer

realizace měniče Elektrostatické odlučovače 1fM L 1 L 2 50 3000mA ~ u 60 kv + a Reg L 1 omezuje zkraty přeskok L 2 tlumí oscilace desky = C - vyhlazuje proud 10 Jan Bauer

Elektrostatické odlučovače funkce regulátoru L 1 L 2 50 3000mA ohledávací znečištění desek ~ u 60 kv + regulace napětí a Reg omezení proudu ochrana proti koroně u i c 20ms 50ms 11 Jan Bauer

Svařování lze střídavým i stejnosměrným proudem svářečky diodové tyristorové tranzistorové zátěž elektrický oblouk ve vzduchu U U 0 = 20V I U U U 0 0 20V k 0,04 ki pro zapálení U z > U 0 cca 2x 12 Jan Bauer

Svařování diodové svářečky menší proudy rozptylové trafo přepínání odboček na sloupku = změna rozptylové reaktance = změna sklonu charakteristiky proud i k > i svař lepení, tavení svaru u 1 Tr. f 1 u 2 U U z = 60V u d U 0 = 20V Tl. f 1 i 1 i 3 i k1 oblo uk i k3 I U U U U z 0 Z k ki I 13 Jan Bauer

Svařování tyristorové svářečky dobré vlastnosti - malý i k plynulá regulace špatný cosj, produkce harmonických U U z = 60V U 0 = 20V u 1 Tr. f 1 u 2 f 1 a u d Reg Tl. I* U U U U z 0 i k1 Z k ki I i k3 I 14 Jan Bauer

Svařování tranzistorové svářečky trafo na vf = nižší hmotnost plynulá regulace nižší objem tlumivky L 10 20 khz u 1 f 1 = ~ Tl. Reg I* 15 Jan Bauer

Indukční ohřev úprava povrchu obrobků využití vířivých proudů skin efekt hloubka vniku a 2 0 r 16 Jan Bauer

Indukční ohřev - měniče střídače měnií stejnosměrný proud an střídavý počet fází můstkové / uzlové proudové / napěťové tranzistory / tyristory V 1 D 1 V 3 D 3 i load DC u load V 4 D 4 V 2 D 2 17 Jan Bauer

Indukční ohřev - měniče řízení amplitudové řízení pomocí u d střídání 2 hladin +u d ; -u d V 1 V 2 D 3 D 4 u d i d DC i load + - DC i load + - V 3 V 4 D 1 D 2 DC i load + - DC i load + - 18 Jan Bauer

Indukční ohřev - měniče řízení šířkové střídání 3 hladin +u d ; 0 ; -u d D 1 V 1 V 2 i d u d D 2 V 3 D 2 V 1 D 3 D 3 T/2 d) D 4 V 3 V 4 i load i load i load i load DC + - DC + - DC + - DC + - i load i load DC + - DC + - 19 Jan Bauer

Indukční ohřev - měniče řízení šířkově pulzní střídání 2 a 3 hladin snížení obsahu harmonických šířka pulzu konstantní u d 20 Jan Bauer

řízení pulzně šířkové Indukční ohřev - měniče u ref U d 21 Jan Bauer

Indukční ohřev - měniče rezonanční střídač RL zátěž doplněna C rezonanční obvod pro málo proměnnou zátěž výstupní frekvence 100 10 000 khz u z / i z sinusové výkon v řádu MW typy sériový / paralelní 22 Jan Bauer

Indukční ohřev - měniče rezonanční střídač - sériový V 1 D 1 V 3 D 3 rezonance komutuje tyristory V 4 D 4 V 2 D 2 ideální případ R = 0 u c(0) 0 i z U Z 0 sin t 0 Z u c 0 0 U L C 1 LC 1 cos t 0 23 Jan Bauer

Indukční ohřev - měniče 6U 2U U Z 0 5U Z 0 i z u z -3U Z 0-4U 24 Jan Bauer

25 Jan Bauer Indukční ohřev - měniče R > 0 s růstem u c rostou ztráty obvod se ustálí na U cmax > U t 0 > t q bezproudá pauza frekvence střídače < vlastní frekvence zátěže vypnutí tyristorů poklesem i z k nule L L R L R L R LC 0 2 2 0 2 2 2 2 R 0 2 2 2 1 i z u z

rezonanční střídač - paralelní Indukční ohřev - měniče C komutuje tyristory potřeba nabít indukčnost V 1 D 1 V 3 D 3 V 4 D 4 V 2 D 2 nadrezonanční chod u z i z 26 Jan Bauer