Řídící členy v elektrických pohonech

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Cílem tohoto učebního textu je seznámení čtenářů znalých základů výkonové elektroniky a elektrických pohonů s problematikou konstrukce některých řídicích obvodů a čidel používaných v těchto oborech.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UVEE - Pavel Vorel, Petr Procházka

Strana 16 z 101

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
: Díky nenulovému odporu vinutí transformátoru dokonce bude také magnetiz proud i tok odezn echodného symetrický kolem nuly (shodný jev nastává nap u magnetizace výkonového pulsního transformátoru dvoj inného nebo také žného sí ového napájecího transformátoru). Tehdy modul impedance paralelního spojení (RCu2 Rz) práv 2-krát menší než samotný odpor (RCu2 Rz). Zapojením jednocestného usm ova výstup proudového transformátoru je zabezpe eno, dob vypnutí tranzistoru bude zat žovací ník odpojen sekundárního vinutí, tak nebude demagnetizaci ovliv ovat. 2. Tento len definuje konstantní (zápornou) hodnotu sekundárního nap (nezávisle velikosti magnetiza ního proudu) magnetiza proud zde proto lineárn klesá. 2. Pozn. chto ípadech není eba zapojovat sekundární stranu žádné další (demagnetiza ní) obvody.: enášet trvalý stejnosm rný proud dokáže transformátor pouze teoretickém ípad – nulových odporech vinutí zcela ideálním zkratu sekundárního vinutí.3 Zapojení impulsního transformátoru proudu Z celého výše uvedého výkladu ejmé, proudový transformátor nedokáže dlouhodob p enášet stejnosm rný proud. Tím apriori zajišt no, sekundární nap bude mít nulovou ední hodnotu bude tak docházet ke st ídání magnetizace demagnetizace jádra ustálených mezích. Pozn.FEKT Vysokého ení technického Brn Na tomto kmito reaktance sekundárního vinutí práv rovna sou odpor RCu2 Rz. Takto bude pracovat proudový transformátor ídavých obvodech harmonickým proudem, ale také nap stkového dvoj inného (snímání proudu primárním nebo sekundárním vinutím výkonového pulsního transformátoru). Proto amplituda výsledného nap vybuzeného této impedanci transformovaným proudem i1´ 2-krát menší (tj. Tak umožn ízená demagnetizace bez lenu proud rychle zanikl následkem vzníku velké záporné . V obvodech jedno inných pulsních situace odlišná (viz Obr. této dob magnetiza proud tekoucí sekundární induk ností uzavírá demagnetiza len ZD. Dokáže ovšem enášet proudové impulsy nenulovou st ední hodnotou! Pozn. horním okraji pásma tak vzniká nejprve rezonan evýšení (rezonance parazitní kapacitou) následuje pokles -40dB/dek (LC obvod ádu). nekone nou reaktancí).9).2. 3dB) oproti stavu bez chyby zp sobené magnetiza ním proudem (tj. V obvodech, kdy snímaný proud symetrickou kladnou zápornou lvlnu eba zajistit zatížení sekundárního vinutí icího transformátoru proudu symetricky pro ob polarity proudu ímo ipojeným zat žovacím odporem (bo níkem) anebo dvoucestným usm ova jehož výstup zapojíme zmín ník. 2.: praxi kmito tový rozsah omezen shora díky existenci parazitní kapacity sekundárního vinutí. ležité ovšem je, dob kdy proud tranzistorem nete je tento vypnutý obvod primárního vinutí transformátoru proudu tedy rozpojený a nebude ovliv ovat demagnetizaci jádra transformátoru tím, vnucoval jaké primární nap tí. Budeme-li nap dle Obr.1 snímat proud tranzistorem, jedná obdélníkové proudové impulsy jediné polarity