Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар

Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар үшфазалы (көпірлі) инверторды зерттеу 3.1 пункт жұмысының мазмұны виртуалды орнатуда жүргізіледі (1-сурет).

Қорек көзі, үшфазалы көпірлі транзисторлы инвертордың және оның басқару блогы параметрлері оқытушымен беріледі. Жеке орындагау кезінде оларды 1, 2, 3– суреттерде көрсетілгендей етіп берген абзал.моделдеу параметрлері Simulation/parameters (7-сурет) вкладкасындагыдай етіп беріледі.

Сыртқы сипаттамалрды түсірген кезде жүктеменің RH, LH параметрлері өзгереді. RH кедергісі 10-нан 100 Ом-га дейін аралықта өзгереді. Бұл кезде әр RH кедергісі мәні үшін LH мәні жүктеме уақыттарының тұрақтылары өзгеріссіз Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru қалатындай етіп есептеледі. Моделдеу жүктеме кедергісінің әр мәні үшін жүргізіледі. Моделдеу нәтижелері 1 – кестеге толтырылады.

Моделдің бастапқы параметрлері (U1(В), fмод(Гц)).

1 – кесте

Мәліметтер Өлшеулер Өлшеулер
RH LH Il UН(l)max ІН(l)max φu φl IТ IТRMS φH SH(l) Pl PH(l) PT
Ом Гн А В А град А А град ВА Вт Вт Вт
                         

Жүктемедегі кернеу мен токтың алгашқы гармоникалар амплитудалары және олардың бастапқы фазалары Display көрсеткіштері бойынша, қорек көзіндегі орта ток Display 1 көрсетуі бойынша анықталады. Бұл мәндердің лездік мәндерін осциллограф экранынан бақылауга болады (4-сурет). Жартылайөткізгіш модулдегі орта және әрекет етуші ток isplay 2 көрсетуі бойынша анықталады.

Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru

4-сурет. Инвертор жүктемесіндегі қорек тогы, жүктеме тогы және кернеу

Multimeter блогының графикалық терезесінде (5-сурет) күштік модулдің максималды тогы мен кернеуі бақыланады және анықталады.

Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru

5-сурет. Күштік модулдің тогы мен кернеуі

Жүктемедегі токтың бірінші гармоникасы мен кернеудің арасындагы фаза бойынша ыгысу мына формуладан есептпелінеді:

φ=φUІ.

Жүктемедегі бірінші гармоника бойынша толық және активті қуат мына өрнектер бойынша анықталады:

Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru

Қорек көзнен тұтынылатын қуат мына өрнек бойынша анықталады:

P1=U1I1(Вт)

Күштік жартылай өткізгіш модулдегі шыгандар мына өрнек бойынша анықталады: Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru ,мұндағы Vfd, Vf, R0n– күштік модуль параметрлері (2-суреттегі), ал IT,IT(RMS)–оның орташа және әсер етуші (лездік) тогы (1 - кесте).

Жүктемедегі кернеу модуляциясының коэффициенті басқару блогының баптауында (3 - сурет) беріледі.

1 кесте нәтижелері бойынша тұрғызылады:

· инвертордың сыртқы (жүктемелік) сипаттамасы: U=fH(IH);

· энергетикалық сипаттамалар Іl,IT,IT(RMS) = f(ІH);

· инвертордың энергетикалық сипаттамалары Sl(l) Pl(l)PT=f(PH).

3.2мысал бойынша инвертордың сипаттамаларын зерттеу зертханалық жұмысының мазмұны жүктеме кедергісінің бір мәнінде (оқытушымен беріледі) және модуляциялаушы кернеу амплитудасының 0-ден 1-ге дейін 0,2В қадаммен өзгерген кезде модельде жүзеге асырылады (1 - сурет). Моделдеу модуляциялаушы кернеудің әр мәні үшін жүзеге асырылады да 2-кестеге толтырылады.

2-кесте

Өлшеулер
m UН (В)
   

Кестедегі мәліметтер бойынша UН =f(Uмод) реттелмелі сипаттамасы тұргызылады.

Инвертор жүктемесінің тогы мен кернеуінің спектральді құрамын зерттеу модуляция коэффицентінің екі мәні m>1, m<1 кезінде (оқытушымен беріледі) Signal Processing ToolBox пакет кеңейтілімінде жүзеге асырылады.

m=0,6 кезіндегі жүктеме тогы мен кернеуінің спектральді құрамы 6, 7 – суреттерде көрсетілген.

Вольт пен амперде гармоникалық құраушылардың абсалюттік мәндерін анықтау үшін мына формулаларды пайдаланган жөн:

Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru

мұнда UН(v)max ,Il (v)max –вольт пен ампердегі жүктеме тогы мен кернеуі гармоникасының амплитудасы, уНl- 11, 12 -суреттерден анықталатын мәндер, UН(l)max ,Il (l)max – дисплейден саналган кернеу мен токтардың алгашқы гармоникалары.

Өлшеулер мен есептеулер нәтижелері бойынша 3-кесте толтырылады.

Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru

6-сурет.Кернеуідің гармоникалық спектральді құрамы

Зертханалық жұмысты орындау реті. Синусоидалы кеңдік-импульстік модуляциясы бар активті- индуктивті жүктемеге жұмыс істеп тұрган кездегі симметриялы басқаруы бар - student2.ru

7-сурет. Жүктеме тогының спектральді құрамы

3 – кесте

Өлшеулер Есептеулер
UН(l)max (В) у2....уv Il (l)max (А) у2 ....уv UН(2)max ...UН(v)max (В) Il (2)max ...Il (v)max (А)
           

Мазмұны

1. Виртуалды орнатудың сұлбасы

2. Негізгі сипаттамаларды есептеу үшін өрнектер

3. Инвертордың жүктемелік сипаттамасы

4. Инвертордың энергетикалық сипаттамасы

5. Инвертордың реттелмелі сипаттамасы

6. Жүктеме тогы мен кернеуінің спектральды құрамы

7. Жұмыс бойынша қорытынды

Наши рекомендации