DSCF4153

DSCF4153



L


3.6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE PRZEMIENNE (DC/AC)

Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne zwane są również falownikami. Falowniki służą do przekształcania napięcia stałego na jednofazowe lub trójfazowe napięcie przemienne.

Sposób pracy falownika jednofazowego pokazano na rys. 3.28a. Odbiornik R, L, E, który ogólnie stanowią rezystancja, indukcyjność oraz siła elektromotoryczna, zasilany jest ze źródła napięcia stałego Ud poprzez łączniki K. Łączniki te zamykane są cyklicznie parami. Jeśli zamknięte są łączniki KI, K3 na odbiorniku jest napięcie dodatnie u0 = Ud- Punkt A ma potencjał dodatni (Ud) zaś punkt B potencjał ujemny. Stan taki utrzymuje się przez połowę okresu 7j. W drugiej połówce okresu 7j po przełączeniu, zamknięte są łączniki KI, K4. Na odbiorniku panuje napięcie rig = Ud ujemne. Punkt A ma potencjał ujemny zaś potencjał dodatni. Cyklicznemu przełączaniu łączników z okresem 7j odpowiada częstotliwość przełączania f\ =l/7j.

Jak wynika z rozkładu na szereg Fouriera, przedstawionego na rys. 3.28ł>, prostokątnego przebiegu napięcia na odbiorniku przebieg ten zawiera użyteczną składową sinusoidalną (lh) oraz składowe pasożytnicze np. trzecią harmoniczną (3h) oraz wyższe składowe harmoniczne nie przedstawione na rysunku. Okresy tych składowych są krótsze od składowej podstawowej lh. Dla trzeciej harmonicznej (3h) ten okres jest 3-krotnie krótszy (Tj/3). Oznacza to, że częstotliwości wyższych harmonicznych (f = \IT) są krotnościami częstotliwości podstawowej fi. Skrócenie okresu cyklicznej pracy łączników K do wartości T2 (rys. 3.28d)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
img003 3. Przekształtniki prądu przemiennego na prąd stały i prądu stałego na prąd przemienny o
Elżbieta Szychta Leszek Szychta MULTIREZONANSOWE PRZEKSZTAŁTNIKI ZVS NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘC
Przekształtniki napięcia stałego na napięcie stałe_6.1_Układy podstawowe. Właściwości i wielkości
282 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE napięciowego i prąd źródła prądowego
284 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁF — gdy przewodzi dioda D i2(t) = - -^(1
286 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE 286 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA
288 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE średnia wartość napięcia na zaciskach
290 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE z której wynika,
292 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE Zauważmy, że dla A = 2, zarówno Ud2,jak te
294 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE Pierwszy sposób sterowania jest zilustrowa
296 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE Energia jest pobierana ze źródła prądowego
298 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE Jeśli natomiast wielkość zależna jest
300 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE napięciu i wyłączanie ich przy zerowym
302 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁ! Rys. 6.16. Przekształtnik napięcia stałego
304 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE Rys. 6.17. Półmostkowy przekształtnik
6.2. UKŁADY Z OBWODAMI REZONANSOWYMI 305 Inną wersję przekształtnika napięcia stałego na napięcie st
306 6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE U, +Ur(0)-Un ,(0 =
6. PRZEKSZTAŁTNIKI NAPIĘCIA STAŁEGO NA NAPIĘCIE STAŁE308 Rys. 6.20. Przykłady przekształtników

więcej podobnych podstron