Výkonová elektronika pre elektrické pohony

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá výkonovými polovodičovými súčiastkami a rôznymi druhmi výkonových polovodičových meničov, určených pre jednosmerné aj striedavé elektrické pohony. Preberajú sa ich principiálne aj konkrétne schémy zapojení. Výklad sa opiera o matematické rozbory s príslušnými závermi a zhrnutím poznatkov. Autor sa čiastočne zameriava aj na dimenzovanie súčiastok meničov a čiastočne rozoberá vplyv elektrických pohonov s polovodičovými meničmi na energetickú sieť.Určená je predovšetkým poslucháčom elektrotechnických fakúlt. Na získanie základných poznatkov a prehľadu vo výkonovej elektronike môže poslúžiť aj študujúcim popri zamestnaní, poslucháčom iných fakúlt, ale aj inžinierom a ostatným záujemcom v praxi.

Vydal: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 Autor: Juraj Oetter

Strana 92 z 404

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
ZÁKLADNÉ ZAPOJENIA MENIČOV NAPÁJANIE JEDNOSMERNÝCH MOTOROV Časová závislosť prúdu získa podľa známych zásad konštrukcie priebehu napätia RAid odpore (pozri obr.19. 3. príslušného fázového posunu arctgor. Treba však uvedomiť, obidve napätia tomto výraze sú teraz záporné hodnoty. V striedačovom chode meniča namiesto uhla riadenia používa obyčajne uhol predstihu p (3. Vplyvom nenulového času komutácie priebehy usmerneného napätia v ONP skreslené tak, ako naznačené úseku komutačného uhla pri uhle riadenia 7t/6 obr. Priebeh usmerneného na­ pätia daný iba výsekmi záporných polperiód fázových napätí trojfázo­ vej sústavy um, wvv, približuje priebehu danému dolnou obálkou trojfázovej sústavy (analógia priebehu napätia neriadeného usmerňovača, daného hornou obálkou trojfázovej sústavy napätí). vyznačených prípadoch je napätie Uyw+ U™, príp.18 je teraz tyristor viac namáhaný blokovacom stave. Veľkosť napätia však nemožno určiť teraz podľa priebehu uA. Komutačný uhol u bude tým väčší, čím väčšia bude rozptylová indukčnosť napájacieho transfor­ mátora meniča čím väčší bude stredný usmernený prúd. Pri konštantnej hodnote indukovaného napätia U,, pri konštantnej rýchlosti hriadeľa jed­ nosmerného stroja, ktorý kotvu pripojenú jednosmernej strane meniča, s narastajúcim uhlom riadenia klesá usmernený prúd tým komutačný uhol. 3. /?mjn úsekom komutačného uhla preto vytvorí . porovnaní usmerňovačovým chodom obr. 3.8). Pri dostatočnom zápornom napätí Us sa prechádza oblasti neprerušovaných prúdov. Napätie tyristore pri prerušenom prúde hodnotu = = |f/ji, teda úsek sínusoidy daného fázového napätia, posunutej hod­ notu |f/jj nad časovú os. V poslednej časti obr. Uwu usmerňovačevom chode meniča 2 2 vzniká vplyvom komutácie komutačný úbytok napätia (daný vyšrafovanou ploskou úseku u), preto stredná hodnota usmerneného napätia Udu je menšia, ako bez predpokladu komutácie. Zvlnenie prúdu opäť funkciou časovej konštanty, príp. Počas komutácie napätie dané strednou hodnotou tých dvoch fázových napätí, v ktorých pôsobí dvojica komutujúcich tyristorov. Stredný usmernený prúd Idmá hodnotu danú vzťahom (3.19 priebehy veličín pre uhol riadenia ax= 5tt/6, teda blízko teoretickej hranice striedačového chodu. striedačovom chode vzniká zase komutačný prírastok napätia absolútna hodnota stredného usmerneného na­ pätia |t/du| väčšia ako hodnota |t/d| bez vplyvu komutácie.85). 3. 3.18 pri uhle riadenia 5tt/6 obr.87) Aby nenastalo zlyhanie striedačového chodu meniča, komutácia musí prebe­ hnúť dostatočným predstihom pred teoretickou hranicou striedačového cho­ du, a]mS tr, príp