9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů



Podobné dokumenty
Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

8. ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ SPÍNANÝCH ZDROJŮ

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE


VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Základy elektrotechniky

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

Zdroje napětí - usměrňovače

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

+ 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


Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

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

Základy elektrotechniky


Neřízené diodové usměrňovače

Studijní opory předmětu Elektrotechnika


Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

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

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Zatížitelnost střídače

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

Studium tranzistorového zesilovače

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Účinky měničů na elektrickou síť

Témata profilové maturitní zkoušky

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

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

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

Zesilovače. Ing. M. Bešta

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

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Řízení asynchronních motorů

6 Měření transformátoru naprázdno

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

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

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

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Měření a automatizace

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

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

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

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

Mgr. Ladislav Blahuta

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Víceúrovňové měniče

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

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II


2.4 Cykly 2. ZÁKLADY JAZYKA C

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

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

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

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

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

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

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

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Energetická bilance elektrických strojů

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

5. Diodové usměrňovače

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Napájení krokových motorů

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory

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

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

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

Transkript:

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura redakce@ben.cz

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů A 9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Současná součástková základna výkonové elektroniky umožňuje přenos velkých výkonů. Jak vyplynulo z předcházejících kapitol, je přenos možný i za takových podmínek, že dochází k minimalizaci harmonických proudů (vyšších řádů), odebíraných z napájecí soustavy. Opakem mohou být měniče kmitočtu s napěťovými střídači, kdy odebírané harmonické proudy mají relativně velké hodnoty, ale základní harmonická proudu je odebírána s účiníkem první harmonické cosϕ 1. Jedním ze způsobů, jak zajistit odběr proměnného stejnosměrného napětí s velmi dobrým účiníkem je tzv. sektorové řízení usměrňovače. Princip spočívá ve vlastní komutaci součástky, která je vypínána tak, aby výsledný účiník první harmonické byl roven jedné. Nevýhodou tohoto řízení je to, že se omezuje pouze jalový výkon první harmonické, deformační výkon zůstává nepřijatelně vysoký 112. Další předností moderních elektronických zařízení jsou řídící obvody. Vlivem mikropočítačových jednotek a driverů je umožněno spínání a vypínání velkých napětí a proudů ve velice krátkých časových jednotkách. Vlivem snižujících se spínacích ztrát ve výkonových součástkách pak můžeme používat vysoké spínací frekvence. Jedním z možných řešení u měničů s vlastní komutací je využití pulzně šířkové komutace. usměrňovačů hovoříme o pulzních usměrňovačích. 9.1 Základní vlastnosti pulzních usměrňovačů Obdobně jako např. měniče kmitočtu lze rozdělit i pulzní usměrňovače dle zátěže na dva druhy proudové pulzní usměrňovače a napěťové pulzní usměrňovače. 9.1.1 Napěťové pulzní usměrňovače Napěťové pulzní usměrňovače mají stejnosměrnou stranu spojenou s kondenzátorem, na kterém je udržováno zhruba konstantní napětí. Proto se předpokládá jejich využití zejména ve spojení s napěťovým střídačem, přes který lze následně napájet asynchronní motor. Pokud bychom z napěťového pulzního usměrňovače chtěli napájet stejnosměrný motor, je třeba soustavu doplnit (stejnosměrným) pulzním měničem, který zajistí řiditelnost stejnosměrného napětí. Pulzní usměrňovač na vstupu soustavy pak zajišťuje pouze základní funkce, tj. usměrnění a odběr s dobrým účiníkem a sinusovým proudem. Současně musí umožnit průchod výkonu oběma směry. 112 Z tohoto důvodu nebude měničům se sektorovým řízením dále věnována pozornost. Bližší údaje jsou uvedeny např. v [71], str. 21 a v literatuře zde uvedené. 11

A Harmonické proudy pulzních usměrňovačů 9. I d I Z T 1 T 3 I C ωl 1 I a(1) a I a L 1 V C d a ε v(1) T 4 T 2 I a(1) obr. 9.1 Schéma jednofázového pulzního usměrňovače napěťového typu, fázorový diagram 2 u [V] 15 1 5 u v d 5 u a 1 15 2,12 3 i [A] 2,125,13,135,14,145,15,155 i a i d 1 1 2 obr. 9.2 3,12,125,13,135,14,145,15,155 Napěťové a proudové poměry napěťového pulzního usměrňovače Časové průběhy u a, u v, i a, i d při provozních parametrech usměrňovače: m = 1 V, d = 2 V, f vz = 1 khz, f = 5 Hz, L =,1 H 111

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů A Schéma zapojení jednofázového pulzního usměrňovače napěťového typu je na obrázku 9.1 včetně příslušného fázorového diagramu 113. Zapojení se prakticky neliší od jednofázového napěťového střídače. Princip činnosti napěťového pulzního usměrňovače spočívá ve vhodném spínání tranzistorů. Tím je dosaženo přibližně sinusového odběru proudu (s velmi malým zkreslením). Současně je třeba zaručit odběr proudu první harmonické s velmi dobrým účiníkem. Jak vyplývá z fázorového diagramu, je třeba zajistit, aby napájecí napětí můstku v bylo zpožděno za odebíraným proudem I a o úhel ε. Z toho dále vyplývá, že maximální hodnota napětí v meziobvodu bude větší než amplituda napájecího napětí. Průběhy napětí a proudů napěťového pulzního usměrňovače jsou na obrázku 9.2. Pro zajištění sledovaných veličin (zhruba harmonický jednovlnný proud ve fázi se vstupním napětím na střídavé straně usměrňovače) je použito buď dvouhodnotové řízení nebo ŠPM založené na koincidenci pilového napětí se sinusovým signálem. Napěťový pulzní usměrňovač se řídí úhlem ε a poměrným sepnutím nebo tzv. modulačním poměrem M. Je-li d = konst., jsou ε a M svázány vztahem: Velikostí ε je určeno M a naopak. a 1 2 = = M. d ε = arccos cosε 2 M. a d. (9.1) 9.1.2 Proudové pulzní usměrňovače Proudové pulzní usměrňovače jsou vhodné pro práci do běžné stejnosměrné zátěže například typu stejnosměrný motor nebo pro práci do proudového střídače. Schéma zapojení jednofázového pulzního usměrňovače proudového typu je na obrázku 9.3, včetně příslušných fázorových diagramů. Nezbytnou akumulační funkci zde plní kondenzátor C. Řídící napětí u r má dva řiditelné parametry: poměrné sepnutí z a úhel posunutí υ. Význam jednotlivých veličin vysvětlují fázorové diagramy prvních harmonických složek. Časové průběhy vypočtených proudů a napětí jsou na obrázku 9.4. Proudový pulzní usměrňovač se řídí úhlem ν = ε + δ a modulačním poměrem M. Na rozdíl od napěťových pulzních usměrňovačů zde není d = konst. Závislost δ na M je popsána velmi složitým vztahem, kde je rozhodující zatížení usměrňovače. 113 Součástky T1 T4 jsou vypínatelné součástky (vypínatelný tyristor, tranzistor apod.), které jsou doplněny zpětnými diodami. Spínání jednotlivých součástek řídí trojúhelníková pulzní modulace. Popis činnosti přesahuje rámec knihy. Více v literatuře, např. [71], [74]. 112

A Harmonické proudy pulzních usměrňovačů 9. i u jωl I (1) L u c C(1) i v I (1) ε δ ν I V(1) i d M I C(1) obr. 9.3 Jednofázový proudový pulzní usměrňovač schéma, fázorový diagram u [V] i [A] iv [A] 2 15 1 5 5 uc 1 15 2,56,562,564,566,568,57,572,574,576,578 6 4 2 2 4 6 4 2 2 4 u i ic 6,56,562,564,566,568,57,572,574,576,578 6,56,562,564,566,568,57,572,574,576,578 ud obr. 9.4 Napěťové a proudové poměry proudového pulzního usměrňovače. Časové průběhy příklad průběhů u, u c, u d, i, i c, i v při provozních parametrech usměrňovače: = 117 V, f = 5 Hz, f vz = 1 khz, proud zátěže I d = 4 A 113

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů A 9.2 Výpočty harmonických proudu pulzních usměrňovačů Z obrázků 9.2 a 9.4 vyplývá, že průběh proudu, který je pulzním usměrňovačem odebírán z napájecí sítě je takového charakteru, že jeho matematický popis je velmi složitý. Prakticky nemožný je analytický výpočet Fourierových koeficientů. Z tohoto důvodu je potřebné provádět simulace a popřípadě praktická měření 114. Nejprve jsou uvedeny výsledky simulací proudu a harmonické analýzy pro oba typy pulzních usměrňovačů. Výpočty byly prováděny pro různé hodnoty součástí usměrňovače, pro různý zatěžovací úhel a pro různou frekvenci spínání. Pro přehlednost jsou uvedeny pouze některé výsledky. Protože měření pulzních usměrňovačů (viz kapitola 9.3) bylo provedeno pro nosnou modulační frekvenci f vz = 1 khz, jsou výsledky simulací uvedené nejprve pro tuto frekvenci. Dále jsou uvedeny obrázky pro nosnou modulační frekvenci f vz = 2 khz, kde již hodnoty koeficientu zkreslení klesají. V obrázcích jsou uvedeny pouze závislosti na zátěži, pro režim usměrňovač 115 a pouze pro harmonické blízké nosné modulační frekvenci f 116 vz. Zároveň je 117, 118 ukázána hodnota celkového činitele harmonických proudu. h/ 1 obr. 9.5 16 14 12 1 8 6 4 2 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 ε [ ] 17 19 21 23 Závislost harmonických a na ε, usměrňovač napěťového typu, f vz = 1 khz 114 V současné literatuře se objevují pouze základní teoretické rozbory, např. v [13]. Nejvíce se ukazují výsledky simulací či měření. Jak vyplyne dále, praxe vzhledem k nízkým hodnotám harmonických proudů tyto teoretické rozbory dosud nepožaduje. 115 Střídačový chod usměrňovače vede k obdobným výsledkům 116 Jak ukazují výsledky v kapitole 9.3, jsou kromě třetí harmonické ostatní harmonické proudu velmi nízké. 117 Při běžném pohledu je hodnota pro malé ε relativně vysoká. Jednak je trvalý chod při malém zatížení usměrňovače málo častý, jednak vzhledem k malé amplitudě odebíraného proudu jsou absolutní hodnoty harmonických nízké. To je dokázáno v kapitole 9.3. 114

A Harmonické proudy pulzních usměrňovačů 9. 8 7 6 h/ 1 5 4 3 37 39 41 43 2 1 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 ε [ ] obr. 9.6 Závislost harmonických a na ε, usměrňovač napěťového typu, f vz = 2 khz 45 4 35 3 h/ 1 25 2 15 17 19 21 23 1 5 1 2 3 4 5 6 d [V] obr. 9.7 Závislost harmonických a, proudový pulzní usměrňovač, f vz = 1 khz 118 průběhu proudového pulzního usměrňovače je uvedená závislost na d na rozdíl od závislosti na ε u napěťového usměrňovače. Rozdíl je pouze z důvodu snadnější simulace. 115

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů A 12 1 8 37 h/ 1 6 4 39 41 43 2 1 2 3 4 5 6 d [V] obr. 9.8 Závislost harmonických a, proudový pulzní usměrňovač, f vz = 2 khz 9.3 Měření pulzního usměrňovače napěťového typu Výkonový obvod včetně regulačních obvodů, který byl realizován 119 a zapojen při měření je na obrázku 9.9 12. Jednalo se o jednofázový pulzní usměrňovač napěťového typu o jmenovitém proudu 6 A. Modulační frekvence byla f r = 1 khz 121. Zatěžování měniče bylo prováděno odporem, který byl připojen přímo ve stejnosměrném obvodu. Alternativně, režim brzda byl realizován připojením dynama s omezovacím odporem. Realizovaný napěťový pulzní usměrňovač byl konstruován pro výkon 2 kw. Vzhledem k tomuto výkonu byly nastavovány požadované hodnoty proudu ve stejnosměrné části v rozmezí 6 A až A pro režim brzda a A až 6 A pro režim motor. Vzhledem k předpokládanému využití byl pulzní usměrňovač realizován tak, že se skládal ze dvou můstků, kde bylo použito tzv. přesazeného řízení. 122 119 Měření bylo provedeno v laboratořích elektrických pohonů ZČ v Plzni. 12 V době měření nebyl proudový pulzní usměrňovač k dispozici. Z tohoto důvodu jsou uvedeny pouze výsledky měření usměrňovače napěťového typu. 121 Pro napájení bylo použito síťové napětí v laboratoři el. pohonů ZČ a následně regulační třífázový autotransformátor. Na výstupu z tohoto transformátoru bylo využito dvou fází sdruženého napětí. Tento transformátor není ve schématu na obrázku 9.9 zakreslen, napájecí napětí a je výstupem z tohoto autotransformátoru. To je důvodem toho, že průběhy napájecího napětí jsou zkreslené a rovněž výsledky Fourierovy analýzy ukazují na neobvyklé zkreslení napájecího napětí výsledky analýzy napětí tím korespondují s výsledky analýzy proudu. 122 Bližší podrobnosti ve zprávě [74]. 116

A Harmonické proudy pulzních usměrňovačů 9. I d1 I z I sa L 1 L 2 I a1 1 a a1 v1 d I d2 L 2 I a2 2 v2 C/2 obr. 9.9 Schéma měřeného pulzního usměrňovače Hodnoty úhlu ε Pulzní usměrňovač, závislost na výstupním proudu I z 3 24,9 23,1 ε [ ] 2 1 18,8 18,3 15,3 12,7 1,1 8,3 5,4 4,2 2,,6, -1-2,2-3,1-4,1-5,7-6,4-7,2-8,1-8,4-1, -1,5-11,1-12, -12,8-2 -3 5,9 4,9 4,2 3,1 1,8 1,1,1-1, -2,1-2,9-4,2-4,9-6, motor I z [A] brzda obr. 9.1 Závislost zatěžovacího úhlu ε na zatěžovacím proudu pro oba režimy práce 117