Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок проведения лабораторной работы




 

7.

Исследование однофазного (мостового) инвертора с несимметричным управлением, с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией при работе на активно-индуктивную нагрузку п. 3.1 содержания работы проводится на виртуальной установке (рис. 6.11.1), подробное описание которой приведено в лаб. раб. №10.

 Параметры источника питания, однофазного мостового транзисторного инвертора, его блока управления и амплитуда моделирующего напряжения задаются преподавателем. При самостаятельном изучении их целесообразно задать такими же, как на рис. 6.10.1, 6.10.2, 6.10.4, 6.10.5. Параметры моделирования задаются такими, как на вкладке Simulation/parameters (рис. 6.10.7).

 

Рис. 6.11.2. Модель схемы управления инвертором

 

При снятии внешних характеристик изменяются параметры RH,LH нагрузки. Сопративление RH изменяется в пределах от 10 до 100 Ом. При этом для каждого значения RH рассчитывается величина LH так, чтобы постоянная времен нагрузки оставалось неизменной, равной ТН= =0.01c. Моделирование проводится для каждого значения сопративления нагрузки. Результаты моделирования заносятся в табл. 6.11.1.

 

Табл. 6.11.1

Данные

Измерения

Вычисления

RH Lh I1 UH(1)max IH(1)max φUφI IT ITRMS φH SH(1) P1 PH(1) PT
Ом Гн А В А град А А град ВА Вт Вт Вт
                         

 

Амплитуда первых гармоник тока и напряжения на нагрузке и их начальные фазы определяются по показаниям Display, средний ток в источнике питвния определяются по пакозаниям Display1. Мгновенные значения этих величин можно наблюдать на экране осциллоскопа (рис. 6.11.3).

 В графическом окне блока Multimeter (рис. 6.11.4) наблюдаются максимальные напряжение и ток силового модуля.

Сдвиг по фазе между первой гармоникой тока и напряжения на нагрузке рассчитывается по формуле: : φНUI.

Полная активная мощность по первой гармонике в нагрузке рассчитываются по выражениям:

 

SH(1)= (BA)  PH(1)=  (Вт).

 

Мощность, потребляемая от источника питания, определяется по выражению:

 

P1=U1I1 (Вт).

 

Рис. 6.11.3. Ток питания, ток нагрузки и напряжения нагрузки инвертора

 

Потери в силовом полупроводниковом модуле определяются по формуле: , где - параметры силового модуля (рис. 6.10.2), а ,  – его средний и действующий ток (табл. 6.10.1).

Коэффициент модуляции напряжения на нагрузке определяется по формуле: 𝑚= , где Uмод – амплитуда модулирующего синусоидального напряжения, UГПН – амплитуда напряжения ГПН.

По результатам табл. 6.10.1 строятся:

· внешняя (нагрузочная) характеристика инвертора UH=f(IH);

· энергетические характеристики I1, IT, IT(RMS)=ƒ(IH);

· энергетические характеристики инвертора S1(1), P1(1), PT=ƒ(PH).

Исследование регулировочной характеристики инвертора по п. 3.2 содержания лабораторной работы осуществляется на модели (рис. 6.11.1) при одном значении сопративления нагрузки (задается преподавателем) и изменении амплитуды модулирующего напряжения от 0 до 2 В с шагом 0.5 В. Моделирование осуществляется при каждом значении модулирующего напряжения, при этом заполняется табл. 6.11.2.

 

Табл. 6.11.2

Измерения

Uмод (В) UH (В)
   

 

По данным таблицы строится регулировачная характеристика UН=ƒ(Uмод).

Исследование спектрального состава тока нагрузки инвертора осуществляется при одном значении модулирующего напряжения (задается преподавателем) в пакете расширения Signal Processing Toolbox. Используя средства просмотра сигнала, записанного в рабочую область под именем Lab_11, можно просмотреть ток в нагрузке (рис. 6.11.5).

В данном случае изаписано два последних периода исследуемого сигнала. Спектральный состав напряжения на нагрузке показан на рис. 6.11.6.

Спектральный состав тока нагрузки показан на рис. 6.10.12.

Для определения абсолютных значений гармонических составляющихв вольтах и амперах следует воспользоваться формулой:

 

UH(υ)max(B)= (1)max ,  IH(υ)max(A)= IH(1)max

 

где, (1)max, IH(1)max – амплитуды гармоник напряжения и тока нагрузки в вольтах и амперах,  значения, определенные из рис. 6.11.6, 6.11.7; UН(l)max ,Il (l)max – напряжение и ток первых гармоник, считанные с дисплея.

По результатам измерений и расчетов заполняется табл. 6.11.3.

 

Табл. 6.11.3

Измерения

Вычисления

(1)max (В) y2…yυ IH(1)max(A) y2…yυ (2)max (υ)max (B) IH(2)max… IH(υ)max (A)
           

 

Рис. 6.11.5. Ток нгрузки инвертора с несиммитричным управлением

 

Рис. 6.11.6. Спектральный состав напряжения на нагрузке АИН с несиммитричным управлением

 

Содержание отчета

 

6.1. Схема виртуальной установки.

6.2. Выражения для расчета основных характеристик.

6.3. Нагрузочная характеристика инвертора.

6.4. Энергетические характеристики инвертора.

6.5. Регулировачная характеристика инвертора.

6.6. Спектральный состав напряжения и тока нагрузки

6.7. Выводы по работе.

Лабораторная работа №8










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 174.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...