Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2011 в 08:25, практическая работа
Целью данной работы является изучение принципа работы однофазного автономного инвертора.
Введение
Целью данной работы является изучение принципа работы однофазного автономного инвертора.
1. Схема экспериментальной установки.
Результаты работы и их анализ.
Рисунок
6 – Внешняя характеристика UвхUн=f(B)
при частоте 2500 Гц
Таблица 7. Значения эксперимента при частоте 500 Гц
Uвх, В | Uн, В | Uвх/Uн | w, рад/с | C, Ф | R, Ом | B |
6,2 | 8,6 | 0,72 | 15700 | 4,70E-05 | 4,20 | 0,322 |
6,1 | 8,1 | 0,75 | 15700 | 4,70E-05 | 8,06 | 0,168 |
5,9 | 7,5 | 0,79 | 15700 | 4,70E-05 | 11,91 | 0,114 |
5,8 | 7 | 0,83 | 15700 | 4,70E-05 | 15,76 | 0,086 |
5,75 | 6,4 | 0,90 | 15700 | 4,70E-05 | 19,62 | 0,069 |
5,6 | 6 | 0,93 | 15700 | 4,70E-05 | 23,47 | 0,058 |
5,55 | 5,45 | 1,02 | 15700 | 4,70E-05 | 27,32 | 0,050 |
5,4 | 4,95 | 1,09 | 15700 | 4,70E-05 | 31,18 | 0,043 |
5,3 | 4,45 | 1,19 | 15700 | 4,70E-05 | 35,03 | 0,039 |
5,2 | 3,9 | 1,33 | 15700 | 4,70E-05 | 38,88 | 0,035 |
5,05 | 3,45 | 1,46 | 15700 | 4,70E-05 | 42,73 | 0,032 |
4,9 | 3 | 1,63 | 15700 | 4,70E-05 | 46,59 | 0,029 |
4,8 | 2,45 | 1,96 | 15700 | 4,70E-05 | 50,44 | 0,027 |
4,7 | 1,95 | 2,41 | 15700 | 4,70E-05 | 54,29 | 0,025 |
4,4 | 1 | 4,40 | 15700 | 4,70E-05 | 58,15 | 0,023 |
Рисунок
6 – Внешняя характеристика UвхUн=f(B)
при частоте 500 Гц
2.6
Зарисовать осциллограммы
Рисунок
8 – Осциллограммы U1 при частоте
500 Гц
Рисунок
9 – Осциллограммы U1 при частоте
2500 Гц
Рисунок 10 – Осциллограммы Uн при частоте 500 Гц
Рисунок
11 – Осциллограммы Uн при частоте
2500 Гц
Рисунок
12 – Осциллограммы Iн при частоте
500 Гц
Рисунок
13 – Осциллограммы Iн при частоте
2500 Гц
Рисунок 14 – Осциллограммы Ivt при частоте 500 Гц
Рисунок
15 – Осциллограммы Ivt при частоте
2500 Гц
2.7
По снятым осциллограммам
Для частоты 2500 Гц угол опережения β=27 град
Для частоты 500 Гц
угол опережения β=
град
3 Ответы на контрольные вопросы
3.1 Поясните принцип работы автономного инвертора тока.
Кривая выходного напряжения Uн = Uc формируется путем периодического перезаряда конденсатора С в цепи с источником питания Е и дросселем Ld при поочередном отпирании тиристоров. С помощью напряжения на конденсаторе осуществляется запирание одного тиристора при отпирании другого.
3.2 Поясните ход внешней характеристики автономного инвертора тока.
При
возрастании В, т.е. увеличении Iн
уменьшается время разряда
3.3 Чем объясняется подъем характеристики Id=f(Iн) при малых значениях тока нагрузки?
Подъем кривой входного тока при малых значениях тока нагрузки характеризует режим, при котором энергия, накопленная в конденсаторе, больше энергии, потребляемой в активном сопротивлении нагрузки. Следовательно, для перезаряда конденсатора потребуется дополнительная энергия.
3.4 Назначение обратного выпрямителя в схеме автономного инвертора тока.
АИТ
имеют сильную зависимость
3.5 Чем определяется минимальное значение угла θ?
Минимальное
значение угла θ определяется временем
запирания тиристора.
3.6 Почему параллельный инвертор тока нормально работает только в определенном диапазоне коэффициента нагрузки В?
Так как при малых значениях В возникает опасность появления перенапряжений, при больших значениях В угол опережения становится недостаточным и происходит срыв инвертирования.
3.7 Приведите пример транзисторного варианта инвертора тока.
3.8 Назовите обязательные условия формирования управляющих сигналов для транзисторного инвертора тока.
Необходимо чтобы транзистор работал в режиме ключа.
3.9 Приведите пример реализации трехфазного тиристорного инвертора тока. Поясните алгоритм работы тиристоров.
3.10 Какие особенности вносит в работу автономного инвертора тока обратный управляемый выпрямитель по сравнению с неуправляемым выпрямителем?
Неуправляемый выпрямитель потребляет от источника переменного тока активную мощность, а управляемый выпрямитель как активную, так и реактивную.
3.11 В чем заключается преимущество АИТ с индуктивно-тиристорным компенсатором перед АИТ с обратным выпрямителем?
Преимущество
индуктивно-тиристорных