6Modulacja PWM-ellrroy, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem VI, VI-semestr, 02labenergo


Politechnika Lubelska w Lublinie

Laboratorium Podstaw Energoelektroniki

Ćwiczenie wykonali:

Rachański Edward

Sobańska Diana

Patyra Artur

Temat:

Układy przekształtnikowe o komutacji wymuszonej . Przekształtniki DC-DC . Modulacja PWM .

Grupa:

ED 6.5

Data wykonania:

24,04,2006

Rok akademicki:

2005/2006

Ocena:

I. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przerywaczem prądu stałego oraz z modulacją szerokości impulsów (PWM) umożliwiającym płynną regulację napięcia stałego od wartości zero do maksymalnej, oraz zmianę zwrotu napięcia i kierunku przepływu prądu i energii.

II. Praca jednokwadrantowa.

Schemat układu dla pracy jednokwadrantowej:

0x01 graphic

  1. R=810Ω, L=0H, f=112 Hz,

  2. R=810Ω, L=0H, f=1800 Hz

  3. R=810Ω, L=1,2H, f=112 Hz

  4. R=810Ω, L=1,2H, f=1800 Hz .3.2KHBHB

Tabela pomiarowa:

a

b

c

d

Lp

k

Uśr

Usk

Uśr

Usk

Uśr

Usk

Uśr

Usk

%

V

V

V

V

V

V

V

V

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10

24

76

23

24

24

78

25

25

3

20

47

105

45

47

48

107

46

48

4

30

70

130

70

70

70

130

70

72

5

40

90

148

90

94

92

148

90

95

6

50

115

166

115

117

115

165

115

120

7

60

140

180

140

140

140

180

140

140

8

70

160

195

160

160

160

195

160

160

9

80

185

205

185

185

185

205

185

185

10

90

206

215

205

205

205

216

205

205

11

100

225

225

225

225

225

225

225

225

Wyznaczone charakterystyki:

Obciążenie typu R=810Ω, L=0H, f=112 Hz

0x01 graphic

Obciążenie typu R=810Ω, L=1,2H, f=112 Hz

0x01 graphic

Obciążenie typu R=810Ω, L=0H, f=1800 Hz

0x01 graphic

Obciążenie typu R=810Ω, L=1,2H, f=1800 Hz

0x01 graphic

Przebiegi prądu i napięcia:

Przebieg dla współczynnika k=20%.

0x01 graphic

Przebieg dla współczynnika k=50%.

0x01 graphic

Przebieg dla współczynnika k=70%.

0x01 graphic

III .Praca dwukwadrantowa.

Schemat układu dla pracy dwukwadtantowej.

0x01 graphic

a) R=810Ω, L=0H, f=112 Hz,

b) R=810Ω, L=0H, f=1800 Hz

  1. R=810Ω, L=1,2H, f=112 Hz

  2. R=810Ω, L=1,2H, f=1800 Hz .3.2KHBHB

Tabela pomiarowa.

a

b

c

d

Lp

k

Uśr

Usk

Uśr

Usk

Uśr

Usk

Uśr

Usk

%

V

V

V

V

V

V

V

V

1

1

-220

-221

-220

-220

-220

-220

-220

-220

2

10

-170

-203

-180

-181

-180

-205

-180

-182

3

20

-137

-180

-136

-140

-140

-180

-137

-140

4

30

-91

-145

-90

-93

-92

-147

-90

-94

5

40

-49

-105

-46

-50

-46

-105

-45

-50

6

50

0

0

0

0

0

0

0

0

7

60

46

106

45

50

46

105

45

48

8

70

91

145

90

92

92

147

90

94

9

80

137

180

136

140

140

180

137

140

10

90

170

200

180

180

180

205

180

182

11

100

220

220

220

220

220

220

220

220

Wyznaczone charakterystyki:

Charakterystyka dla obciążenia R=810Ω, L=0H, f=112 Hz,

0x01 graphic

Charakterystyka dla obciążenia R=810Ω, L=0H, f=1800 Hz

0x01 graphic

Charakterystyka dla obciążenia R=810Ω, L=1,2H, f=112 Hz

0x01 graphic

Charakterystyka dla obciążenia R=810Ω, L=1,2H, f=1800

0x01 graphic

WNIOSKI:

W powyższym ćwiczeniu badaliśmy pracę jednokwadrantową i dwukwadrantową przekształtnika DC-DC. Dla pracy jednokwadrantowej zarówno napięcie skuteczne jak i średnie dla obciążenia RL praktycznie liniowo zależało od współczynnika wypełnienia. Dla obciążenia R przebieg napięcia skutecznego był odkształcony. Maksymalne wartości napięć uzyskiwaliśmy dla maksymalnego współczynnika wysterowania.

W pracy dwukwadrantowej zaś maksymalne napięcie występowało dla minimalnej oraz maksymalnej wartości współczynnika wypełnienia przy zmianie znaku napięcia. Minimalne napięcie występowało dla współczynnika wypełnienia 50%. Wpływ obciążenia był podobny jak poprzednio.

Wpływu częstotliwości nie dało się zauważyć na badanym układzie-dla różnych częstotliwości przebiegi były niemalże identyczne.

Układy DC-DC umożliwiają płynną regulację wartość skutecznej napięcia , a co za tym idzie i wartość skuteczną prądu. Układ dla pracy dwukwadrantowej umożliwia nam jeszcze zmianę kierunku przepływu prądu. Dzięki temu możemy w łatwy sposób zmieniać kierunek wirowania silników prądu stałego ,jak również regulować prędkością kątową maszyny prądu stałego.



Wyszukiwarka