|
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
|
Grupa 2 Zespół: 6 Marcin Szybowski
|
|||
LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI |
|||||
Ćwiczenie: Nr 5 |
Temat: 3-fazowy regulator mocy |
||||
Data wykonania: 9.01.2003 |
Data oddania: 23.01.2003
|
Ocena:
|
Możliwe sposoby realizacji 3-fazowych sterowników prądu przemiennego połączonych w gwiazdę.
Dla obciążeń RLE skojarzonych wewnętrznie można zastosować łączniki tyrystorowe w każdej fazie od strony źródła, a obciążenie rozpatrywać jak połączone w gwiazdę. Na rys.1 pokazano taki trójfazowy sterownik.
Zasada działania łącznika
Sterownik taki może wykonywać płynną regulację mocy obciążenia poprzez zmianę wartości kąta przewodzenia.
Tego rodzaju regulatory prądu przemiennego są często stosowane do obciążeń rezystancyjnych, jak np. żarowe źródła światła lub grzejniki. Przewodzenie łącznika z obciążeniem rezystancyjnym rozpoczyna się w odległości α od przejścia napięcia przez zero. Kąt przewodzenia θR tak obciążonego łącznika jest więc równy
θR = π - α
Na rysunku poniższym pokazano przebieg napięcia i prądu jednofazowego sterownika ponieważ dla 3-fazowego jest analogicznie.
Gdzie : α - kąt opóźnienia załączenia, θR - kąt przewodzenia
Do czego się stosuje tego typu sterowniki?
Do rozruchu silnika.
Do kompensacji mocy biernej - Kondensatory tutaj się nie nadają ze względu na szybko zmienność mocy biernej
Wady stosowania regulatorów mocy.
Wyższe harmoniczne.
Moc bierna.
Komutacyjne załamanie napięcia (w mniejszym stopniu).
Badanie obciążenia rezystancyjnego.
Tab.1 Wyniki pomiarów dla obciążenia rezystancyjnego.
Otrzymane charakterystyki
Wpływ zastosowania „Softstart-u”
Rozruch silnika bez Softstart-u
Przy napięciu 127 V → prąd rozruchowy 16 A
Rozruch silnika z wykorzystanie Softstart-u
Przy napięciu 230 V → prąd rozruchowy 12 A
Widać więc wyraźnie, że zastosowanie Softstart-u pozwala w znacznym stopniu na ograniczenie prądu rozruchowego. Mimo iż zostało zwiększone napięcie prąd rozruchowy jest mniejszy.
Wartość cosϕ dla silników indukcyjnch.
Dla typowych silników indukcyjnych cosϕ ≈0,86 ⇒ ϕ = 30°.
Wnioski
Nie lubię się powtarzać więc krótko podsumowując. Regulatory mocy mają zarówno swoje wady jak i zalety. Coraz częściej zwraca się uwagę na wady takich regulatorów, próbując ograniczyć ich zły wpływ na sieć. A gdzie się je stosuje? Oprócz wspomnianych powyżej zastosowań wykorzystujemy je w np. sciemniaczach do oświetlenia.
Otrzymane przebiegi
Przebieg napięcia i prądu przy obciążeniu czysto rezystancyjnym oraz kącie α = 90°
Przebieg napięcia i prądu przy rozruchu silnika