Politechnika Lubelska |
Laboratorium Energoelektroniki |
|||
w Lublinie |
Ćwiczenie Nr 2 |
|||
Wykonali: Paweł Mazurek ,Adam Szacuń , Paweł Sopotnicki |
Semestr V |
Grupa ED 5.2 |
Rok akad. 1999/2000 |
|
Temat ćwiczenia: Badanie niesterowanych prostowników sześciopulsowych. |
Data wykonania:
|
Ocena
|
Cel ćwiczenia
W ćwiczeniu badamy sześciofazowy prostownik jednokierunkowy, w którym prąd obwodu wyjściowego równy jest sumie prądów sześciu diod. Następnie badamy prostownik z dławikiem wyrównawczym, który daje napięcie wyprostowane takie jak prostownik sześciofazowy.
2.Badanie sześciofazowego jednokierunkowego prostownika niesterowanego.
a) schemat pomiarowy
b) tabela pomiarowa
l.p. |
u0 |
I0 |
Usk |
Isk |
Iśr |
|
V |
A |
V |
A |
A |
1 |
52,5 |
0 |
40 |
0 |
0 |
2 |
52,5 |
1 |
39 |
0,375 |
0,16 |
3 |
52,5 |
0,3 |
39 |
0,125 |
0,05 |
4 |
52,5 |
0,6 |
39 |
0,25 |
0,1 |
5 |
52,5 |
0,8 |
39 |
0,325 |
0,13 |
6 |
52,5 |
1,3 |
39 |
0,525 |
0,21 |
7 |
52,5 |
1,6 |
39 |
0,625 |
0,25 |
8 |
52,5 |
1,9 |
39 |
0,75 |
0,31 |
9 |
52,5 |
2,1 |
39 |
0,8375 |
0,34 |
Charakterystyka zewnętrzna Uo=f(Io)
3. Badanie prostownika z dławikiem wyrównawczym.
a) schemat pomiarowy
b) tabela pomiarowa
l.p. |
u0 |
I0 |
Usk |
Isk |
Iśr |
Iudł |
|
V |
A |
V |
A |
A |
V |
1 |
52,5 |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
2 |
50 |
0,1 |
39 |
0 |
0,02 |
7,5 |
3 |
47,5 |
0,2 |
39 |
0 |
0,03 |
12,5 |
4 |
45 |
0,3 |
39 |
0 |
0,04 |
16,5 |
5 |
45 |
0,4 |
39 |
0,125 |
0,05 |
17 |
6 |
45 |
0,6 |
39 |
0,125 |
0,08 |
17 |
7 |
45 |
0,8 |
39 |
0,125 |
0,11 |
17 |
8 |
45 |
1 |
39 |
0,25 |
0,14 |
17 |
9 |
45 |
1,1 |
39 |
0,275 |
0,15 |
17 |
10 |
45 |
1,3 |
39 |
0,3375 |
0,18 |
17 |
11 |
45 |
1,55 |
39 |
0,375 |
0,21 |
17 |
12 |
45 |
1,8 |
39 |
0,45 |
0,25 |
17 |
Charakterystyka zewnętrzna Uo=f(Io)
Charakterystyka Udł=f(Io)
Obserwacje przebiegów napięć i prądów
Napięcie wyprostowane w stanie jałowym |
Napięcie wyprostowane przy obciążeniu |
|
Prąd obciążenia |
Układy elektryczne łączy się do pracy równoległej wówczas gdy prąd odbiornika jest znacznie większy od prądu znamionowego pojedynczego układu. Jeżeli układ składa się z
k prostowników q - pulsowych połączonych równolegle to możliwe jest uzyskanie kq liczby pulsacji napięcia wyprostowanego. W tym celu przyjmuje się odpowiednie przesunięcie fazowe pomiędzy napięciami zasilającymi poszczególne układy prostownikowe.
Przesunięcie fazowe jest określone wzorem: Δξ = 2Π/kq. Przesunięcia fazowe powodują, że chwilowe wartości napięć wyprostowanych różnią się. Różnice tych napięć kompensuje się przez zastosowanie dławików indukcyjnych. Dławik wyrównuje różnice napięć chwilowych wyprostowanych prostowników trójpulsowych współpracujących ze sobą. Przesunięcie fazowe między napięciami obu grup uzwojeń wynosi Π/3. Zjawisko komutacji polegające na przejęciu przewodzenia prądu przez kolejną diodę, zachodzi co Π/3 na przemian w układach połączonych do pracy równoległej.
Napięcie wyrównawcze jest przemienne o częstotliwości potrójnej w stosunku do napięcia zasilającego. W uzwojeniach fazowych dławika płyną prądy wyprostowane średnie Id/2 przy czym przepływy tych uzwojeń wznoszą się. Prąd magnesujący dławika iμ jest różnica wartości chwilowych prądów wyprostowanych. Ze względu na znoszenie się w dławiku przepływów, pochodzących od składowych stałych, wykonuje się rdzeń dławika bez szczeliny jak rdzenie zwykłych transformatorów. Prąd magnesujący dławika przyjmuje się w granicach (1-4%) Id. Napięcie wyprostowane przy obciążeniu nie mniejszym od prądu magnesującego jest równe napięciu wyprostowanemu pojedynczego prostownika trójpulsowego Ud=1,17 U. Przy pracy jałowej układu napięcie wyprostowane Ud=1,34 U,
a więc jest takie jak w pojedynczym układzie sześciopulsowym.
R1
T
S
R
A3
V2
V3
A2
A1
V1
L
Ro
L
Ro
T
S
R
Tr
Osc
R1
V1
V2
V3
A4
A3
V4
A2
A1
ωt
I0
ωt
ωt
U
b'
a'
ωt
U
b'
a'