POLITECHNIKA LUBELSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
SPRAWOZDANIE
Numer ćwiczenia: 12 | Kierunek studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn
|
---|---|
Temat ćwiczenia: Badanie tyrystora |
|
Wykonał: | Grupa: |
1. Badanie tyrystora konwencjonalnego – wyznaczanie prądu załączenia
Rys.1. Schemat obwodu do badania tyrystora
Tabela 1
Lp | Dane tyrystora: BTP 2/400 |
Dane tyrystora: T142-80-1 0990 |
---|---|---|
- | UAK [V] | IB [mA] |
1 | 0,75 | 10 |
2 | 1,5 | 3 |
3 | 3 | 2 |
4 | 7,5 | 2 |
5 | 15 | 1,5 |
6 | 30 | 1,5 |
7 |
2. Badanie tyrystora konwencjonalnego – charakterystyka napięciowo-prądowa
Lp | Dane tyrystora: BTP 2/400 |
Dane tyrystora: T142-80-1 0990 |
---|---|---|
- | UAK [V] | IF [A] |
1 | 1,2 | 0,6 |
2 | 1,2 | 1 |
3 | 1,2 | 1,8 |
4 | 1,2 | 2,6 |
5 | 1 | 0,3 |
6 | 0,85 | 0,15 |
7 | ||
8 |
Wykres 1. IB=f(Uak)
Wykres 2. IB=f(Uak)
Wykres 3. If=f(Uak)
Wykres 4. If=f(Uak)
Wnioski i Analiza pracy urządzenia działającego w oparciu o tyrystor:
Jednofazowy regulator tyrystorowy napięcia przemiennego
Schemat układu:
Zasadę działania przedstawia poglądowo obok schemat. Impulsy bramkowe tyrystorów przesunięte są w fazie o 180° elektrycznych. Tyrystor "górny" załączany jest podczas dodatniej połówki napięcia zasilającego, natomiast "dolny" przy ujemnej, w czasie gdy jest on spolaryzowany w kierunku przewodzenia. Wyłączenie tyrystora następuje w chwili zmiany polaryzacji napięcia zasilającego (przy obciążeniu rezystancyjnym - w przypadku cewki, która "sprzeciwia się" nagłym zmianom prądu, w efekcie czego tyrystor mimo odwrotnej polaryzacji napięcia będzie zmuszony do przewodzenia przez prąd cewki przez pewien czas - zależny od indukcyjności).
Regulacja napięcia polega na załączania odpowiedniego tyrystora w określonym punkcie (od 0° do 180° elektrycznych). Przy załączeniu "górnego" tyrystora w 0° i "dolnego" w 180° (licząc od początku układu współrzędnych) na odbiorze wystąpi pełne napięcie zasilające.
Gdy załączymy o np: 30° później otrzymamy na odbiorniku taki [przebieg] (ok. 10kB).
Kiedy nie wysterujemy żadnego z tyrystorów (lub wysterujemy kątem 180°) napięcie na odbiorniku jest równe zeru.
W praktyce sterownik zasilany jest napięciem o wartości skutecznej przynajmniej 220V, dlatego można pominąć spadek napięcia na przewodzącym tyrystorze.
Układy takie stosuje się jako bezstykowe łączniki prądu przemiennego.