Regulator Mocy v 1


0x01 graphic

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.

0x01 graphic

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.

0x01 graphic

Gdzie : α - kąt opóźnienia załączenia, θR - kąt przewodzenia

Do czego się stosuje tego typu sterowniki?

  1. Do rozruchu silnika.

  2. Do kompensacji mocy biernej - Kondensatory tutaj się nie nadają ze względu na szybko zmienność mocy biernej

Wady stosowania regulatorów mocy.

  1. Wyższe harmoniczne.

  2. Moc bierna.

  3. Komutacyjne załamanie napięcia (w mniejszym stopniu).

Badanie obciążenia rezystancyjnego.

0x01 graphic

Tab.1 Wyniki pomiarów dla obciążenia rezystancyjnego.

Otrzymane charakterystyki

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

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°

0x01 graphic

Przebieg napięcia i prądu przy rozruchu silnika

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ENERGOELEKTRONIKA REGULACJA MOCY UKŁADY
Impulsowy regulator mocy DC id Nieznany
12 kanalowy regulator mocy dmx512 cz1
Triakowy regulator mocy ogrzewania elektrycznego
Regulacja mocy
2005 08 Najprostszy regulator mocy 220V
impulsowy regulator mocy DC
88 Nw 09 Regulator mocy id 4775 Nieznany
BADANIE PRZETWORNIKÓW AC CA REGULATORA MOCY
regulator mocy czynnej
KK%20regulatory%20mocy%20biernej
Regulator mocy v 2
PCB dla Darka regulator mocy jpg
J 219 Regulator mocy
impulsowy regulator mocy DC
regulacja mocy cieplnej
88 Nw 09 Regulator mocy

więcej podobnych podstron