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 23 z 101

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
36) tedy platný esn pouze pro ideální geometrický ípad, kdy = N .ídicí leny elektrických pohonech 23 Praktický vztah (2. .). Odvození rovnice pro výstupní nap Rogowského cívky (2. Ta omezuje horní mezní kmito použitelnosti cívky. Rogowského cívka nevykazuje chybu ení jako proudový transformátor (tam sobena manetiza ním proudem sekundární stran takže nemá tomto smyslu problém dolním mezním kmito tem. je nespornou výhodou srovnání proudovým icím transformátorem.36) ejmé, Rogowského cívka necitlivá stejnosm rnou složku eného proudu, ovšem vodi smí procházet, aniž jak paralyzovalo ení ídavých složek (nehrozí žádné esycení apod. Tím, jádro cívky nemagnetické, nevnáší cívka eného obvodu žádnou p ídavnou induk nost, což nap uvedeném ípad tranzistoru pochopiteln výhodné. Kupodivu však lze subtiln jší podob velmi inn využívat výkonové elektronice – nap pro ení kolektorového proudu tranzistoru hem zapínacího nebo vypínacího je apod. Celkové nap cívky pak záleželo tom, jak umíst vodi proudem kdyby procházel blízkosti hustšího místa, bylo celkové nap cívky tší než kdyby procházel v blízkosti idšího místa. Ze (2. Dochází také vzniku rezonance mezi parazitní kapacitou a rozptylovou induk ností vzduchového transformátoru (vazba velmi volná, rozptylová induk nost projevující sekundární stran tohoto „transformátoru“ prakticky rovna induk nosti Rogovského cívky).36) edpokládá, cívka musí být zcela naprázdno – nesmí procházet žádný proud. Problém dolním kmito tem však nastává z praktických vod velmi malém kmito nap cívky (vstupní nap integrátoru) již tak malé, iní velký problém rušení, šum offset zesilova (vliv offsetu lze eliminovat za azením vazebních kondenzátor ). P nerovnom rném rozložení závit tedy stejné magnetické indukci místech s idším rozložením indukovalo menší nap ipadající jeden závit než míst hustším rozložením. Na Rogowského cívku žeme nahlížet také jako jistý zvláštní vzduchový icí transformátor jde velmi rozptylový kký“ transformátor. Rogowského cívka proto výhodou používá pro ení velmi velkých proud tekoucích t žko rozebíratelnými vodi silových energetických ízeních. Problémy parazitní kapacitou: P konstrukci Rogovského cívky požadujeme nejv tší citlivost, což vede pot ebu velkého závit ovšem edstavuje problém nár stem parazitní kapacity cívky. klesajícím kmito konstantní amplitud proudu klesá sice indukované nap cívce, ovšem jeho asový integrál jako funkce (tedy výstupní signál integrátoru) bude mít stále stejnou amlitudu. Použití: Jak bylo vysv tleno, signál Rogowského cívky rovnom rném vinutí cívky nezávislý na poloze silového vodi uvnit tohoto toroidu také nezávislý tvaru toroidu lze jej tedy deformovat podle pot geometrických dispozic eném ízení. Existence této kapacity totiž podmínku innosti cívky naprázdno