Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Σχετικά έγγραφα
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικά Ισχύος

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 8o Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ενότητα: Έλεγχος κινητήρα DC Ανοικτού Βρόχου

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων»

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 3 Δίοδος. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Προστασία Σ.Η.Ε. Ενότητα 4: Στατικοί ηλεκτρονόμοι. Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

DC-DC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Δίοδοι - Επαφή pn. 4 ο 5 ο 6 ο Εργαστήριο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3)

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 10: Ροπή κινητήρα Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόταση προσωρινού ΑΠΣ στο μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλ. Μηχανών»

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Γ Λυκείου - Λύσεις Ασκήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ) Χασάπης Δημήτριος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ

Δοκιμαστικό μοτίβο ευρείας οθόνης (16:9)

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 2: Τριφασικοί Μετασχηματιστές. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. L d D F

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Δίοδοι-Επαφή pn

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ.

Μελέτη Μετασχηματιστή

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 5: Χρήση μετασχηματισμού Laplace για επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων Μέθοδοι εντάσεων βρόχων και τάσεων κόμβων

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

Ηλεκτρονικά Ισχύος II

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ρ. Ιωάννης Χ. ερµεντζόγλου ΑΣΚΗΣΗ 3 ΙΠΑΛΜΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ 3.

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

Λογιστικές Εφαρμογές Εργαστήριο

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Ηλεκτροτεχία Ηλεκτρονική. Δημήτρης Στημονιάρης, Δημήτρης Τσιαμήτρος Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του

Μονοφασικός μετασχηματιστής στο. βραχυκύκλωμα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Αναγνωρίζει απλούς κωδικοποιητές - αποκωδικοποιητές.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 06/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Transcript:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Μελέτη Χαρακτηριστικών V-I Μηχανής Ηλεκτροσυγκόλλησης Τύπου Αντιστροφέα Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

1. Σκοπός... 4 1.2 Σύντομη Θεωρητική Ανάπτυξη... 4 1.2.1 Γενικά... 4 1.2.2 Πειραματική Διάταξη Μηχανής Συγκόλλησης... 6 1.3 Ερωτήσεις - Θέματα Μελέτης... 11 1.4 Βιβλιογραφία:... 11 3

1. Σκοπός Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τις μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης που στηρίζονται στην εφαρμογή των αντιστροφέων αλλά και των dc-dc μετατροπέων. Εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας μηχανής αντιστροφέα του εμπορίου και κατασκευάζεται η V-I χαρακτηριστική του. 1.2 Σύντομη Θεωρητική Ανάπτυξη Η μηχανή συγκόλλησης τόξου με αντιστροφέα αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στο χώρο των συγκολλήσεων. Η ελαφριά κατασκευή και η άριστη ελεγξιμότητα των συνθηκών συγκόλλησης αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Η λειτουργία αυτών των μηχανών στηρίζεται στις αρχές λειτουργίας των αντιστροφέων και των dc-dc μετατροπέων. 1.2.1 Γενικά Στο Σχήμα 4-1 παρουσιάζεται το απλοποιημένο κυκλωματικό διάγραμμα μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου αντιστροφέα. DC AC DC ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑ Σχήμα 1-1: Απλοποιημένο κυκλωματικό διάγραμμα μηχανής συγκόλλησης τύπου αντιστροφέα Αρχικά, η εναλλασσόμενη τάση του δικτύου ανορθώνεται με την βοήθεια γέφυρας διόδων και φιλτράρεται μέσω ενός L-C φίλτρου, έτσι ώστε να παραχθεί μια DC τάση για τη τροφοδοσία του αντιστροφέα. Αυτό το πρώτο στάδιο του κυκλώματος μπορεί βέβαια να έχει προκύψει από τριφασική ανόρθωση με ό,τι πλεονέκτημα συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή. Στην συνέχεια, η dc τάση που έχει παραχθεί οδηγείται σ ένα κύκλωμα push-pull αντιστροφέα. Οι δύο ημιαγώγιμοι διακόπτες ανοιγοκλείνουν συμπληρωματικά σε υψηλή συχνότητα (50kHz-200kHz). Η μεταβολή της μαγνητικής ροής στο μετασχηματιστή έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη παλμικής εναλλασσόμενης τάσης στο διπλό δευτερεύων τύλιγμα του. Στην συνέχεια, ακολουθεί ανόρθωση της παραγόμενης τάσης έτσι ώστε να μετατραπεί σε dc και να χρησιμοποιηθεί σε dc συγκολλήσεις τόξου. 4

Σχήμα 1-2: Σύγκριση μετασχηματιστή συμβατικής πηγής και πηγής με αντιστροφέα Η χρήση της υψηλής διακοπτικής συχνότητας έχει ως αποτέλεσμα την χρήση μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας για την παραγωγή της επιθυμητής ισχύος. Η κατασκευή τέτοιων μετασχηματιστών στηρίζεται σε πυρήνες από φερρίτη ο οποίος είναι κεραμικό υλικό μικρής αγωγιμότητας και συνεπώς μικρών απωλειών λόγω δινορρευμάτων. Η χρήση σιδηρομαγνητικών υλικών απορρίπτεται λόγω των ιδιαιτέρως υψηλών απωλειών που εμφανίζουν ως αποτέλεσμα της υψηλής συχνότητας. Τόσο τα τυλίγματα του πρωτεύοντος όσο και του δευτερεύοντος αποτελούνται από μικρότερο αριθμό σπειρών συγκριτικά με τους συμβατικούς μετασχηματιστές (50Hz) αφού οι αντιδράσεις τους είναι ευθέως ανάλογες της συχνότητας. Άρα, ο μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας είναι ελαφρύτερος, καταλαμβάνει μικρότερο όγκο και κοστίζει λιγότερο συγκρινόμενος με μετασχηματιστή χαμηλής συχνότητας (Σχήμα 4-2). Τέλος, η υψηλή συχνότητα έχει ευεργετική επίδραση στην ταχύτητα απόκρισης των συστημάτων αυτών, αφού μέσα σε μερικούς κύκλους λειτουργίας (20-30 μs) κατορθώνουν να απορρίψουν τυχόν διαταραχές στην τάση ή το ρεύμα εξόδου. Στην περίπτωση των συστημάτων που χρησιμοποιούν την συχνότητα του δικτύου, ο χρόνος απόκρισης είναι της τάξης των 40-60ms όπου, 20ms η περίοδος που αντιστοιχεί σε τάση 50Hz. Τα πλεονεκτήματα της μηχανής συγκόλλησης με αντιστροφέα συνοψίζονται παρακάτω: Μικρό βάρος (25% συμβατικών συστημάτων με ανόρθωση), Μικρός όγκος και Υψηλή ταχύτητα απόκρισης. Ως μειονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω: Μέτριο κόστος, Πολυπλοκότητα κυκλωμάτων-δύσκολη και δαπανηρή ανάπτυξη (engineering cost) Μειωμένη αξιοπιστία λόγω του αυξημένου αριθμού υλικών. 5

1.2.2 Πειραματική Διάταξη Μηχανής Συγκόλλησης Στο Σχήμα 4-6 παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη εργαστηριακή ενότητα. Το κύκλωμα περιλαμβάνει πηγή εισόδου 230V/50Hz, πηγή ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου αντιστροφέα, ωμικό φορτίο (R), ψηφιακά βολτόμετρα, ψηφιακά αμπερόμετρα και ψηφιακό παλμογράφο δύο καναλιών με τον οποίο χρησιμοποιούνται voltage & current probes. Παλμογράφο ς Ι in A Βαττόμετρο ` Voltage probe ch1 ch2 Current probe V ac Μ/Τ ρεύματος V in V Μηχανή Ηλεκτρ/σης τύπου Αντιστροφέα R Σχήμα 1-3: Πειραματική διάταξη εργαστηριακής ενότητας 4 Η μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την εργαστηριακή ενότητα είναι στην ουσία ένας dc to dc μετατροπέας γνωστός ως μετατροπέας forward δύο ημιαγωγικών διακοπτών. Στο σχήμα 4-4 παρουσιάζεται τυπικό κύκλωμα forward μετατροπέα δύο διακοπτών. Τα τρανζίστορ Q1 και Q2 (συνήθως MOSFETs) άγουν ταυτόχρονα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ήμισυ της διακοπτικής περιόδου λειτουργίας του κυκλώματος. 6

Σχήμα 1-4: Απλοποιημένο κύκλωμα της εργαστηριακής μηχανής συγκόλλησης τύπου αντιστροφέα Στο σχήμα 4-5 παρουσιάζονται τα σήματα ελέγχου των Q1 και Q2 (V GS ). Κατά την διάρκεια της ταυτόχρονης αγωγής των Q1 και Q2 η DC τάση εισόδου Vin εφαρμόζεται στο πρωτεύων τύλιγμα του μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας Τ1. Η τάση αυτή μετασχηματίζεται στο δευτερεύων του Τ1 στο επιθυμητό επίπεδο (μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη της Vin) και ανορθώνεται με την βοήθεια των διόδων D1 και D2. Το πηνίο L1 και ο πυκνωτής C2 αποτελούν βαθυπερατό φίλτρο το οποίο σκοπό έχει το φιλτράρισμα της τάσης εξόδου (Vout) του κυκλώματος. Σχήμα 1-5: Κυματομορφές τάσης ελέγχου (V GS ) και τάσεως στα άκρα των MOSFETs (V SD ) για τον forward μετατροπέα δύο διακοπτών. Ο μετ/στής Τ1 (ιδανικά) δεν αποθηκεύει ενέργεια αλλά την διοχετεύει στην έξοδο του κυκλώματος. Στην πράξη όμως, λόγω της ύπαρξης της αυτεπαγωγής σκεδάσεως στον Τ1 αλλά και των παρασιτικών αυτεπαγωγών των αγωγών συνδέσεως, υπάρχει αποθηκευμένη ενέργεια η οποία σε άλλα είδη dc dc μετατροπέων θα οδηγήσει σε υπέρταση στα άκρα των Q1 και Q2 η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη καταστροφή τους εάν δεν παρθούν κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι είτε κατανάλωση της αποθηκευμένης ενέργεια σε κάποια αντίσταση είτε άμεσος 7

ψαλιδισμός της προκαλούμενης υπέρτασης. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου μετατροπέα η αποθηκευμένη ενέργεια οδηγείται στην πηγή εισόδου λόγω ταυτόχρονης αγωγής των διόδων D3 και D4. Η αγωγή των διόδων αυτών ξεκινά με την σβέση των Q1 και Q2 και διαρκεί έως ότου η αποθηκευμένη ενέργεια (και συνεπώς το ρεύμα) μηδενιστεί. R2 MOSFETs 1 3 R1 Z1 5 R3 R4 R5 D4 L10 DC 1 D2 D3 T2 T1 8 D5 9 13 7 Μ/Τ Ρεύματος R7 MOSFETs 2 2 R6 Z2 4 R8 R9 R10 6 Σχήμα 1-6: Απλοποιημένο κύκλωμα της εργαστηριακής μηχανής συγκόλλησης τύπου αντιστροφέα 1. Τροφοδοσία δίκτυου μετά από ανόρθωση 6. Ρεύμα FET 2. Παλμοί οδήγησης των κάτω MOSFET 1 7. Περιορισμός ρεύματος στο πρωτεύον 3. Παλμοί οδήγησης των πάνω MOSFET2 8. Δευτερεύον μετ/τη 4. Τάση Vgs των MOSFETs 2 9. Περιορισμός ρεύματος στο δευτερεύον 5. Τάση Vgs των MOSFETs 1 10. Έξοδος Επιστρέφοντας στο πραγματικό κύκλωμα της εργαστηριακής συσκευής όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 4-6 παρατηρούμε τα εξής: Η dc πηγή εισόδου προκύπτει μετά από πλήρη ανόρθωση και εξομάλυνση της ac τάσης του ηλεκτρικού δικτύου (230V/50Hz) Οι ημιαγώγιμοι διακόπτες Q1 και Q2 υλοποιούνται παραλληλίζοντας πολλά MOSFETs έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανότητας παροχής ρεύματος εξόδου της συσκευής. Ο πυκνωτής εξόδου που υπάρχει στο κλασικό κύκλωμα του μετατροπέα έχει αφαιρεθεί αφού στην συγκεκριμένη ηλεκτροσυγκόλληση δεν επιθυμούμε χαρακτηριστική σταθερής τάσης αλλά σταθερού ρεύματος. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την βοήθεια του πηνίου εξόδου του οποίου η αυτεπαγωγή είναι 8

πολύ μικρότερη συγκριτικά με τις συμβατικές μηχανές λόγω της υψηλής διακοπτικής συχνότητας που χρησιμοποιείται. Τέλος, με σκοπό το έλεγχο της μέγιστης τιμής του ρεύματος εξόδου έχει προστεθεί κατάλληλος μετασχηματιστής ρεύματος (Τ2) έτσι ώστε το ρεύμα των MOSFETs να μετράται και έτσι εμμέσως να ελέγχεται (περιορίζεται) το ρεύμα εξόδου. Αρχικώς υλοποιούμε την συνδεσμολογία του σχήματος 4-3. Ρυθμίζουμε την μηχανή ηλεκτροσυγκόλλησης στο ελάχιστο ρεύμα εξόδου (περίπου 50Α) χρησιμοποιώντας το ποντεσιόμετρο ρύθμισης ρεύματος. Μεταβάλλοντας το ωμικό φορτίο παίρνουμε δέκα (10) διαφορετικές μετρήσεις για τα μεγέθη των στηλών 1, 2, 5, 8, 9 και 10 του πίνακα 4-1. Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται υπολογιστικά. Οι στήλες με * αφορούν στις μετρήσεις των ηλεκτρικών μεγεθών με την χρήση του Μ/Τ ρεύματος ενώ οι αντίστοιχες στήλες χωρίς το * συμπληρώνονται με υπολογισμός αφού λάβουμε υπόψη τον Μ/Τ ρεύματος αλλά και την κλίμακα των οργάνων. Πίνακας 1-1 Vin (V) Iin* Iin S (VA) Pin* Pin PF Vo (V) Io Po n (%) Output rating=ιmin Επαναλάβατε την προηγούμενη διαδικασία ρυθμίζοντας την μηχανή συγκόλλησης σε μέγιστο ρεύμα εξόδου (περίπου 150Α) χρησιμοποιώντας το ποντεσιόμετρο ρύθμισης και συμπληρώστε τον πίνακα 4-2. 9

Πίνακας 1-2 Vin (V) Iin* Iin S (VA) Pin* Pin PF Vo (V) Io Po n (%) Output rating=ιmax Σχεδιάστε τις γραφικές παραστάσεις της τάσης εξόδου V o, του ρεύματος εισόδου I in, της φαινόμενης ισχύος εισόδου S, της πραγματικής ισχύος εισόδου P in, του συντελεστή ισχύος PF και της ισχύος εξόδου P o συναρτήσει του ρεύματος εξόδου I o. Σε κάθε γραφική παράσταση θα υπάρχει το ίδιο μέγεθος που θα αντιστοιχεί στις δύο διαφορετικές τιμές ισχύος εξόδου δηλ για Ι min και I max. 10

1.3 Ερωτήσεις - Θέματα Μελέτης 1. Σχολιάστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Τι συμπεράσματα προκύπτουν από την μελέτη των γραφημάτων που καλείστε να σχεδιάσετε; 2. Πώς επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση και ρύθμιση του ρεύματος εξόδου των μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου αντιστροφέα; Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω τρόπων; 1.4 Βιβλιογραφία: 1. Γ.Χ. Ιωαννίδης, Σημειώσεις Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών μέρος Β, Αιγάλεω2008. 2. H.B.Cary, Modern Welding Technolog, Prentice Hall, 1998 3. N.Mohan, T.M. Undeland, Power Electronics, Converters, Applications and Design, John Wiley & Sons, 1995. 4. Στέφανος Μανιάς, «Ηλεκτρονικά Ισχύος», Εκδόσεις Συμεών, 2000. 5. Στέφανος Μανιάς, Αθανάσιος Καλετσάνος, «Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά», Εκδόσεις Συμεών, 2001. 11