Студопедия — Краткие теоретические сведения. Система импульсно-фазового управления (СИФУ) предназначена для формирования управляющих импульсов на тиристоры управляемого выпрямителя в функции входного
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Краткие теоретические сведения. Система импульсно-фазового управления (СИФУ) предназначена для формирования управляющих импульсов на тиристоры управляемого выпрямителя в функции входного






 

Система импульсно-фазового управления (СИФУ) предназначена для формирования управляющих импульсов на тиристоры управляемого выпрямителя в функции входного управляющего сигнала.

Существует большое многообразие СИФУ. Они различны по своим свойствам. Однако имеют какие-то специфические признаки. К числу основных признаков относятся:

1 – способ отсчета угла a,

2 – тип синхронизации,

3 – вид развертываемого сигнала,

4 – форма преобразования сигнала.

 

По способу отсчета угла a СИФУ делят на:

одноканальные,

многоканальные.

 

В многоканальных СИФУ отсчет углов a для каждого тиристора производится в собственном канале, в одноканальных – в одном канале для всех тиристоров. Одноканальные СИФУ позволяют исключить различие параметров элементов цепей задающих выдержки времени.

 

По типу синхронизации различают:

синхронные СИФУ,

асинхронные СИФУ.

 

В синхронных СИФУ определения требуемого момента включения тиристора производится путем отсчета временного интервала от момента перехода через 0 синусоиды питающего напряжения сети, в асинхронных – от момента предыдущего включения тиристора. В асинхронных СИФУ синхронизация с сетью служит только для ограничения углов. Асинхронные СИФУ могут быть только одноканальными, синхронные - и одноканальными и многоканальными.

 

По виду развертываемого сигнала СИФУ делят на:

СИФУ вертикального действия,

СИФУ интегрирующего действия.

 

В СИФУ вертикального действия развертывается опорный сигнал, а в СИФУ интегрирующего действия – управляющий сигнал.

 

По форме преобразования информации различают:

аналоговые СИФУ,

цифровые СИФУ.

 

Цифровые СИФУ по сравнению с аналоговыми определяют более высокую технологичность, практически отсутствуют настройки и наладки при вводе в эксплуатацию.

 

Для выполнения своих основных функций СИФУ должна содержать четыре основных устройства:

устройство синхронизации,

фазосдвигающее устройство,

формирователи импульсов,

распределитель импульсов.

На рисунке 3 представлена структурная схема аналоговой СИФУ вертикального действия.

УВ – управляемый выпрямитель

УС – устройство синхронизации

ФСУ – фазосдвигающее устройство

ГПН – генератор пилообразного напряжения

СС – система сравнения

ФИ – формирователь импульсов

РИ – распределитель импульсов

У – усилитель

 

Рисунок 3 – Структурная схема аналоговой СИФУ

 

На рисунке 4 представлены временные диаграммы, поясняющие работу элементов аналоговой СИФУ вертикального действия.

Устройство синхронизации СИФУ должно обеспечивать фазосдвигающее устройство опорными сигналами, относительно которых сдвигается фаза импульсов управления.

Опорные сигналы в зависимости от типа СИФУ и требуемых функций могут быть двух видов:

широкие прямоугольные импульсы, длительность которых составляет половину периода напряжения питающей сети;

узкие прямоугольные импульсы длительностью 1…3 эл.град., формирующиеся в момент перехода через ноль синусоиды питающего напряжения.

 

Рисунок 4 – Временные диаграммы, поясняющие работу элементов

аналоговой СИФУ вертикального действия

 

На рисунке 4 (диаграмма 1) представлена синусоида питающего напряжения, и широкие импульсы опорных сигналов для положительного полупериода питающего напряжения (диаграмма 2) и отрицательного полупериода (диаграмма 3).

 

Узкие импульсы необходимы в том случае, когда сдвиг фазы импульсов для тиристоров УВ производится в одном канале.

 

Генератор пилообразного напряжения в соответствии с синхронизирующими импульсами (узкие импульсы) производит развертку опорного напряжения в пилообразное напряжение (диаграмма 5).

 

Фазосдвигающее устройство формирует управляющие импульсы (диаграмма 6) в момент равенства пилообразного напряжения и напряжения управления (диаграмма 5).

 

Формирователь импульсов формирует импульсы управления определенной длительности с требуемой крутизной переднего фронта, которые затем распределителем импульсов распределяются на соответствующие управляющие электроды тиристоров УВ. Например, на тиристоры, работающие по положительной полуволне питающего напряжения (диаграмма 7) и тиристоры, работающие по отрицательной полуволне (диаграмма 8).

 

Управление тиристорами УВ желательно осуществлять импульсами возможно меньшей длительности, так как увеличение длительности импульса управления приводит к возрастанию мощности схемы управления. С другой стороны длительность импульса управления должна быть достаточной, чтобы ток через тиристор достиг тока включения (длительность импульса управления должна несколько превышать время включения тиристора, то есть время перехода его из запертого состояния в открытое). Необходимо также обеспечить достаточно крутой передний фронт управляющего импульса, что уменьшает потери мощности в тиристоре при включении, а, следовательно, его нагрев.

 

В универсальном лабораторном стенде реализован фазовый метод управления с вертикальным способом управления, основанный на сравнении опорного напряжения (пилообразной формы) и постоянного напряжения сигнала управления (Uу). Равенство мгновенных значений этих напряжений определяет фазу a, при которой схема вырабатывает импульс, затем усиливаемый и подаваемый на управляющий электрод тиристора. Изменение фазы aуправляющего импульса достигается изменением уровня напряжения сигнала управления Uу (задаваемого резистором R18). Опорное напряжение, вырабатываемое генератором пилообразного напряжения, собранного на усилителе А1 и синхронизированное с напряжением сети с помощью микроконтроллера, подаётся на схему сравнения, реализованную на усилителе А2, на которую одновременно поступает и входное напряжение (сигнал управления). Сигнал со схемы сравнения поступает на микроконтроллер, выполняющий роль распределителя и формирователя импульсов, затем на усилители мощности (роль усилителей мощности выполняют импульсные трансформаторы), откуда в виде мощного, обладающего крутым фронтом и регулируемого по фазе импульса подаётся на управляющий электрод тиристора.

 

Контрольные вопросы

Назовите назначение системы импульсно-фазового управления?

Назовите основные элементы аналоговой СИФУ. Поясните назначение этих элементов.

В чем отличие многоканальных СИФУ от одноканальных? Сравните эти типы СИФУ, анализируя их достоинства и недостатки.

В чем отличие между синхронной СИФУ и асинхронной?

Какие требования предъявляются к управляющим импульсам тиристоров? Как определить минимальную длительность импульса управления?

В чем отличие СИФУ вертикального действия от СИФУ интегрирующего действия?

При заданном напряжении питания изобразить на временной диаграмме сигналы на выходах устройства синхронизации и генератора пилообразного напряжения.

При заданном напряжении питания изобразить на временной диаграмме сигналы на выходах устройства синхронизации и фазосдвигающего устройства при заданном угле управления.

Пояснить принцип работы фазосдвигающего устройства СИФУ вертикального действия.

Пояснить принцип работы фазосдвигающего устройства СИФУ интегрирующего действия.

 

 

Рекомендуемая литература

Преображенский В.И. Полупроводниковые выпрямители. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.: ил.

 

Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 416 с.: ил.

 

Основы автоматизированного электропривода: Учеб. пособие для вузов/ М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский. – М.: Энергия, 1974. – 568с.: ил.

 







Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 4201. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия