Moderní prostředky paralelní kompenzace

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  |

Pro: Neurčeno
Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Marek Lakomý

Strana 50 z 53

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
6.1 lze vyčíst, že ideální kapacita pro kompenzaci dané zátěže, předpokladu neměnného odporu, je 𝐶𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 6μF.49 Model dekompenzace byl zapojen před regulátor Novar, aby regulátor neměl snahu o vyrovnání uměle vneseného induktivního proudu dekompenzací. Demonstrace funkce relé při různých hodnotách řídícího úhlu: Obrázek 6-12 Řízení protékaného proudu přes dekompenzační tlumivku Na začátku, tedy sekund bylo relé otevřeno maximálně, pak hodnoty řídícího úhlu měnily náhodně, cílem bylo demonstrovat funkci relé. 6.2 Dekompenzace překompenzovaného stavu Aby bylo možno nejlépe ukázat vliv dekompenzace, bylo nutné nejdříve mírně překompenzovat následně dekompenzací tento rozdíl dorovnat.3.2. Nebylo dosaženo hodnot nižších než přibližně 𝐼𝑆𝑆𝑅𝑚𝑖𝑛 100mA, protože pak relé zavře úplně. podkapitole 6.4) Maximální proud tekoucí přes dekompenzační tlumivku: 𝐼𝑑𝑒𝑘𝑜𝑚𝑝 = 𝑈 𝑅 𝑗𝜔𝐿 = 230 55,2 𝑗314,16 2,36 = 309,36∠ 1,5°mA (6.5) 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 8 108 128 cosϕ [-] I [A] t [s] I síť I zátěž I kompenzace I dekompenzace cos. Celková kapacita zvolena zde byla 𝐶𝑑𝑒𝑘𝑜𝑚𝑝 9μF, přičemž proudový rozdíl, který nyní musí dekompenzace dodat je: Δ𝐶 𝐶𝑑𝑒𝑘𝑜𝑚𝑝 𝐶𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 6)𝐸 3μF Δ𝐼 𝜔Δ𝐶 230 314,16 217,77mA (6.3.1 Demonstrace funkce dekompenzace Pomocí programu Labview bylo analogově ovládáno polovodičové relé RM1E48V25