spr.docx

(1725 KB) Pobierz

EE-DI-3                                                                                                                        31-05-2015

 

 

 

Ćwiczenie 1:

Oddziaływanie prostowników na sieć zasilającą 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa L03

Zespół B:

Paweł Płaziński

Jarosław Waligóra

Artur Szczurek

Przemysław Siwarski

Krzysztof Skóra

 

 

1.      Warunki zasilania:

W tabeli zawarte są warunki zasilania prostownika 3T-3D.

U1

U2

U3

φ1

φ2

φ3

[V]

[V]

[V]

[⁰]

[⁰]

[⁰]

39,3

39,5

39

-111,5

7,6

128,7

 

 

 

 

 

 

U1h

THD5h

THD7h

THDU

 

 

[V]

[%]

[%]

[%]

 

 

38,9

3,2

3,1

3,5

 

 

 

2.     

3.      Rzeczywisty układ połączeń z uwzględnieniem przyrządów pomiarowych:

Rys.1. Schemat układu do badania prostownika sterowanego 3T-3D

CH1 – ud(t) – przebieg napięcia na odbiorniku,

CH2 – i(t) – przebieg prądu zasilania.

Przyrządy pomiarowe:

A – amperomierz analogowy, ustrój magnetoelektryczny,

OSC – oscyloskop cyfrowy,

P&HA – cyfrowy analizator mocy i zawartości harmonicznych.

 

 

 

 

4.     

Tabela zmierzonych wartości:

 

5.      Przykładowe obliczenia:

Ud0=6π23U1sinπ6=91,9V

Pd0=Ud0Id=91,9∙1,8=165,4W

QPd0=-14165,4=-0,085

PPd0=154165,4=0,931

γ=I1hI1=1,351,44=0,93

6.      Wykresy:

 

Z powyższego wykresu kołowego wynika, że mamy do czynienia z mostkiem półsterowanym.

 

Na powyższym wykresie widzimy że wraz ze wzrostem kąta wysterowania α, wzrasta zawartość harmonicznych prądu.

 

Współczynnik mocy maleje wraz ze wzrostem wysterowania kąta α. Ma to związek z odkształceniem przebiegu prądu w stosunku do przebiegu napięcia. Współczynnik mocy maleje wraz ze wzrostem wysterowania kąta α. Ma to związek z odkształceniem przebiegu prądu w stosunku do przebiegu napięcia.

 

Wraz ze wzrostem kąta wysterowania α maleje współczynnik odkształcenia. Ma to związek ze zmniejszaniem się pierwszej harmonicznej.

 

Wraz ze wzrostem kąta wysterowania α maleje wartość składowej podstawowej.

 

 

Prostownik 3T-3D w zależności od kąta wysterowania może mieć różną liczbę pulsów. Dla  kąta α=0 ma 6 pulsów natomiast dla pozostałych jest 3 pulsowy. Wraz z wzrostem kąta wysterowania wzrasta udział harmonicznych.

 

Przebiegi czasowe napięć i prądów:

Przebieg napięcia (żółta linia) i prądu (niebieska linia) dla prostownika 3T-3D dla α = 0

 

Przebieg napięcia (żółta linia) i prądu (niebieska linia) dla prostownika 3T-3D dla α = 70°



Przebieg napięcia (żółta linia) i prądu (niebieska linia) dla prostownika 3T-3D dla α = 140°

 

 

7.      Wnioski:

 

Z wykresu kołowego wynika, że mamy do czynienia z mostkiem półsterowanym. Wraz ze wzrostem kąta wysterowania tyrystorów α, wykładniczo rośnie zawartość harmonicznych THD w prądzie, co może być powiązane z doprowadzeniem układu do pracy przerywanej. Współczynnik mocy maleje wraz ze wzrostem wysterowania kąta α, ma to związek z odkształceniem przebiegu prądu w stosunku do przebiegu napięcia. Wraz ze wzrostem kąta wysterowania α maleje współczynnik odkształcenia, związane jest to ze zmniejszaniem się pierwszej harmonicznej. Wraz ze wzrostem kąta wysterowania α maleje wartość składowej podstawowej. Prostownik 3T-3D w zależności od kąta wysterowania może mieć różną liczbę pulsów. Dla  kąta α=0 ma 6 pulsów natomiast dla pozostałych jest 3 pulsowy. Wraz z wzrostem kąta wysterowania wzrasta udział harmonicznych.

 

 

 

 

             

Zgłoś jeśli naruszono regulamin