Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik

Σχετικά έγγραφα
NÁVODY NA MERACIE CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Meranie na jednofázovom transformátore

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Model redistribúcie krvi

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

Obvod a obsah štvoruholníka

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Vlastnosti regulátorov pri spätnoväzbovom riadení procesov

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Úloha č. 8: Meranie výkonu v 3-fázovom obvode

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

MERANIE NA IO MH7493A

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu

1. laboratórne cvičenie

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

MERANIE ČÍSLICOVÝCH INTEGROVANÝCH OBVODOV Ing. Alexander Szanyi

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Transformátory 1. Obr. 1 Dvojvinuťový transformátor. Na Obr. 1 je naznačený rez dvojvinuťovým transformátorom, pre ktorý platia rovnice:

Fyzikální praktikum II

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

Pracovný zošit pre odborný výcvik

OTÁZKY SKÚŠKA z TE 2

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Pasívne prvky. Zadanie:

Úloha č. 9: Meranie jalového výkonu v 3-fázovom obvode

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Elektrický prúd v kovoch

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Cvičenia z elektrotechniky II

1. Vlastnosti pohonov s DC motormi, základné štruktúry výkonových častí

M8 Model "Valcová a kužeľová nádrž v sérií bez interakcie"

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

Úloha. 2: Meranie maximálnej hodnoty

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.12. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

1. Oboznámte sa so základnými vlastnosťami a s katalógovými parametrami predložených stabilizačných diód.

Úloha. 7: Meranie výkonu v 1-fázovom obvode

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

3. Meranie indukčnosti

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Riadenie elektrizačných sústav

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

Súčtové vzorce. cos (α + β) = cos α.cos β sin α.sin β cos (α β) = cos α.cos β + sin α.sin β. tg (α β) = cotg (α β) =.

Modul pružnosti betónu

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

14 NAPÁJACIE ZDROJE. Výstupné napätie Jednosmerné. Obr Štyri základné skupiny zapojení napájacích zdrojov

Elektrotechnické meranie III - teória

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Riadenie zásobníkov kvapaliny

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Funkcie - základné pojmy

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

VYŠETROVANIE VONKAJŠIEHO FOTOELEKTRICKÉHO JAVU A URČENIE PLANCKOVEJ KONŠTANTY

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica:

Transcript:

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY Jaroslav Dudrik Košice, september 2012

SPÍNACIE VLASTNOSTI BIPOLÁRNEHO TRANZISTORA, IGBT a MOSFETu Úlohy: A) Spínacie vlastnosti IGBT 1. Pri zvolenom prúde kolektora I C (napr. 2A) zistite veľkosť zapínacieho času a jeho zložiek. Zakreslite priebeh U GE a I C. 2. Sledujte vypínací proces tranzistora. Odčítajte veľkosť vypínacieho času a jeho zložiek. Zakreslite priebeh U GE a I C. 3. Sledujte vplyv zmeny odporov v obvode hradla (pomocou zmeny odporu v kolektore koncového stupňa generátora ) na veľkosť zapínacích a vypínacích časov 4. Zistite vplyv záporného napätia generátora na spínanie IGBT. 5. Porovnajte výsledky medzi BJT a IGBT a vyslovte závery o ich spínacích vlastnostiach. Schéma A: A GI U CC R G1 R Z L Z VD OSC. T 1 T 2 R G2 R G3 R G4 G u GE + C E VT u CE + U Osc. 1 -U CC Osc. 2 i G - R SG R SC i C - B) Spínacie vlastnosti MOSFET-u 1. Pri zvolenom prúde kolektora I D ( max. 5A ) a rezistore R on zmerajte veľkosť zapínacieho času t on a jeho zložiek t d(on) a t r. 2. Zistite vplyv veľkosti rezistora R on na zapínací čas tranzistora. 3. Sledujte vypínací proces MOS FET-u ( napätia u GS a u DS ), pri nastavenom prúde kolektora I D a rezistore R off. Odčítajte veľkosť vypínacieho času t off a jeho zložiek t d(off) a t f. 4. Zistite vplyv veľkosti R off na vypínací čas tranzistora. 5. Zistite tvar prúdu hradla a určte jeho maximálnu hodnotu pri zapínaní a vypínaní pre minimálne hodnoty R on a R off.

Schéma B : A U CC R Z T 1 R on[1] R on[2] L Z VD Generátor impulzov GI T 2 R on[n] R off[1] R off[2] G u GS + D S u DS + VT U Roff[n] Osc. 1 Osc. 2 i G - R SG R SD i D - Literatúra: Dudrík, J.: Prednášky z Výkonovej elektroniky. Timko, J., Dudrík, J.: Elektrické pohony a výkonová elektronika, TU Košice, 1991.

JEDNOFÁZOVÝ JEDNOIMPULZOVÝ RIADENÝ USMERŇOVAČ S R-L ZÁŤAŽOU, BEZ A S NULOVOU DIÓDOU. Úloha : Jednofázový jednoimpulzový riadený usmerňovač s R-L záťažou, bez a s nulovou diódou. 1. Zapojte a uveďte do činnosti univerzálne zapojenie 1-fázového jednoimpulzového riadeného usmerňovača podľa schémy. 2. Na jednofázovom jednoimpulzovom riadenom usmerňovači bez nulovej diódy s R záťažou osciloskopicky presledujte záťažné veličiny u d a i d a napätie na tyristore u v. Porovnajte tvary týchto veličín pri rôznych uhloch riadenia 1. 3. Nastavte 1 =45 0. Pridávajte postupne čoraz väčšiu induktívnu zložku do záťaže a pozorujte ako sa časový priebeh prúdu stále viac odchyľuje od priebehu napätia. Všímajte si ako v priebehu napätia u d pribúda čoraz väčší úsek zo zápornej periódy. Pri dostatočnej časovej konštante záťaže skúmajte vplyv uhla riadenia na tvar prúdu i d a na veľkosť 2. Overte, že priebehy u v a u d sa navzájom dopĺňajú do sínusovky. 4. Nastavte nasledujúce parametre: Uv =50V, α 1 =45, R=27Ω, L=600mH. Zmerajte strednú a efektívnu hodnotu napätia a prúdu a odčítajte pomocou osciloskopu príslušný uhol vypnutia 2. Vypočítajte činiteľ tvaru napätia a prúdu. Vysvetlite rozdiel. Overte si hodnoty činiteľa tvaru výpočtom. 5. Zmerajte ako sa zmení činiteľ tvaru napätia a prúdu v záťaži, keď sa pri rovnakých parametroch ako v predchádzajúcom bode 4. pripojí nulová dióda. 6. Presledujte, aký vplyv na pozorované priebehy má zmena uhla riadenia usmerňovača. 7. Zmenou časovej konštanty prejdite z OPP do ONP resp. opačne. Presvedčte sa, že pri ohmickej záťaži sa nulová dióda neuplatní. 7. Pomocou simulačného programu PSpice odsimulujte a porovnajte priebehy jednofázového jednoimpulzového riadeného usmerňovača s R-L záťažou, bez a s nulovou diódou s reálnym zapojením. Pri simulácií postupujte podľa bodov 2 až 5.

Schéma zapojenia: GHI 380V 220V 50Hz T 220V 165V 110V 50V V V de A de A d u d + V d L R ND N R V R d i V - Osc i d + R ND i ND - Literatúra: Oetter, J.: Výkonová elektronika, Návody na cvičenia, Alfa, Košice, 1982. Dudrík, J.: Prednášky z Výkonovej elektroniky. Timko, J., Dudrík, J.: Elektrické pohony a výkonová elektronika, TU Košice, 1991.

JEDNOFÁZOVÝ JEDNOIMPULZOVÝ RIADENÝ USMERŇOVAČ S R-L ZÁŤAŽOU, BEZ A S NULOVOU DIÓDOU - SIMULÁCIA 1. Zistite priebehy u d,, i d a napätie na tyristore u vt pre R záťaž. Sledujte uvedené priebehy pri rôznych uhloch fázového riadenia α 1. 2. Nastavte uhol α 1 na hodnotu 45 a pridajte do záťaže malú indukčnosť (L = 50 mh ). Sledujte vplyv indukčnosti na priebehy daných veličín. Zvýšte hodnotu indukčnosti a sledujte zmeny. 3. Nastavte nasledujúce parametre: Us=50V, α 1 =45, R=27Ω, L=600mH. Zistite stredné hodnoty U d, I d, efektívne hodnoty U de, I de, a uhol vypnutia α 2. Porovnajte tieto výsledky s nameranými na reálnom usmerňovači. 4. Pridajte nulovú diódu do zapojenia. Sledujte priebehy získané simuláciou na usmerňovači a porovnajte s teoretickými. 5. Prejdite do oblasti prerušovaných prúdov nížením indukčnosti v záťaži a sledujte u d, i d. Porovnajte s teoretickými priebehmi. 6. Pridajte rozptylovú indukčnosť L σ =1mH do série s napájacím zdrojom. Sledujte komutáciu medzi tyristorom a nulovou diódou. Zistite veľkosť komutačného uhla. Obr. 1.Simulačná schéma

JEDNOFÁZOVÝ STRIEDAVÝ MENIČ NAPÄTIA Úlohy : 1. Zapojte striedavý menič podľa schémy. Uveďte menič do činnosti pri čisto ohmickej záťaži a osciloskopicky sledujte súčasne priebeh záťažného prúdu i z a napätie na záťaži u z. Preskúmajte tvary týchto veličín pri riadení meniča v plnom rozsahu 1 2. Potom nastavte uhol riadenia medzi 45 až 90 a pridávajte do obvodu záťaže čoraz väčšiu indukčnosť. Pozorujte aké zmeny nastanú v priebehu napätia u z a ako sa tvar priebehu prúdu i z čoraz viac odlišuje od priebehu napätia. Pre dva zvolené parametre 1, R, L, zmerajte U ze, I ze, 2 a zapíšte ich. 3. Pri dostatočne veľkej časovej konštante v záťaži presledujte tvary napätia a prúdu v záťaži pri zmenách uhla riadenia 1. Overte si, že je rozsah riadenia pri R-L záťaži meniča zdola obmedzený hodnotou. Pozorujte ako sa tvar prúdu pri zmenšovaní 1 až na hodnotu 1min stáva sínusovkou posunutou voči napätiu o uhol. Zmerajte osciloskopicky uhol 1min = a udajte číselnú hodnotu pomeru X L /R a časovú konštantu. 4. Preskúmajte napätie na tyristore u V pri ohmickej aj R-L záťaži a pri rôznych uhloch 1. 5. Pri ohmickej záťaži pre 1 =0 nastavte efektívnu hodnotu I ze0 = 1A. Súčasne zmerajte efektívnu hodnotu napätia U ze0. Potom pomocou osciloskopu nastavujte uhol riadenia 1 od 0 až do 180 skokovite po 18. Pri každom uhle riadenia zmerajte efektívnu hodnotu záťažného prúdu I ze1. 6. Vypočítajte veličinu a 2 = ( I ze1 /I ze0 ) 2 potrebnú pre zostrojenie riadiacej charakteristiky striedavého meniča napätia. Nameranú riadiacu charakteristiku (závislosť a 2 =f( 1 ) ) vyneste na milimetrový papier alebo iným spôsobom. 7. Do toho istého grafu nakreslite iným druhom čiary riadiacu charakteristiku získanú výpočtom zo vzťahu pre a 2 = f( 1 ) ktorý je uvedený v závere. 8. Pomocou simulačného programu PSpice odsimulujte a porovnajte priebehy jednofázového striedavého meniča s R-L záťažou s reálnym zapojením. Pri simulácií postupujte podľa bodov 1 až 4.

Schéma zapojenia: GHI 380V T 220V VT1 u z + A ze 220V 50Hz 165V 110V 55V VT2 V ze L R N R s Vzorce : 1. R U I ze0 ze0 i z + Osc, kde U ze0, I ze0 sú hodnoty pri 1 = 0 0 R tg 2. L. 1 min, L R I 3. Meraním sa parameter a určí následovne: a I ze 1 ze0, a 4. Výpočtom sa parameter a určí následovne: a 2 1 1 sin 2. 1 2. 2 I I ze 1 ze0 2 Literatúra: Oetter, J.: Výkonová elektronika, Návody na cvičenia, Alfa, Košice, 1982. Dudrík, J.: Prednášky z Výkonovej elektroniky. Timko, J., Dudrík, J.: Elektrické pohony a výkonová elektronika, TU Košice, 1991.

JEDNOSMERNÝ ZNIŽOVACÍ IMPULZOVÝ MENIČ Úloha : 1. Zapojte znižovací jednosmerný impulzový menič podľa schémy. 2. Na znižovacom impulzovom meniči s R záťažou osciloskopicky presledujte záťažné veličiny u Z a i Z a napätie na tranzistore u T. 3. Nastavte pomerný čas zapnutia - striedu z = 0,5. Do záťaže pridávajte postupne čoraz väčšiu induktívnu zložku a pozorujte ako sa časový priebeh prúdu stále viac odchyľuje od priebehu napätia. Sledujte prechod prúdu i Z do ONP. Zistite veľkosť ohmického odporu a indukčnosti v záťaži a vypočítajte časovú konštantu = L/R. Overte, že priebehy u T a u Z sa navzájom dopĺňajú ( zem osciloskopu na Osc.2 ). 4. Zistite ako sa v ONP mení zvlnenie prúdu záťaže v závislosti od: a) striedy z b) indukčnosti záťaže c) frekvencie 5. Zistite vplyv činiteľov podľa bodu 4. a, b, c na prechod prúdu z OPP do ONP a opačne. 6. Do obvodu záťaže zapojte zdroj U i ako zdroj protinapätia ( U i>0, t.j. v smere prúdu i Z ). O správnej polarite U i sa presvečte podľa voltmetra V i. Kotvu jednosmerného stroja JS pritom poháňajte pomocou indukčného motora AM. Veľkosť U i sa dá nastaviť pomocou budiaceho prúdu I b. Sledujte výstupný prúd i Z a napätie u Z v ONP a v OPP. Sledujte vplyv zmeny protinapätia U i na výstupný prúd i Z. 7. Pri konšt. striede z v rozsahu od 0 do 1 zmerajte pri zmene protinapätia Ui hodnoty prúdu i Z a napätia u Z a zapíšte ich do tabuľky. Z nameraných hodnôt zakreslite zaťažovaciu charakteristiku meniča. V zaťažovacej charakteristike zakreslite hranicu medzi OPP a ONP. Schéma : T u Z + Osc.2 A Z L U = GRI ND i ND - V Z R r ND r V r Z U i JS I b A b R b U b i T - Osc.1 i Z + AM Literatúra: Dudrík, J.: Prednášky z Výkonovej elektroniky. Timko, J., Dudrík, J.: Elektrické pohony a výkonová elektronika, TU Košice, 1991.