JEDNOSTOPNIOWY PRZEKSZTAŁTNIK DC-AC TYPU BUCK-BOOST Z TRANSFORMATOREM IMPULSOWYM
|
|
- Kinga Sikora
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Natalia Strzelecka Akademia Morska JEDNOSTOPNIOWY PRZEKSZTAŁTNIK DC-AC TYPU BUCK-BOOST Z TRANSFORMATOREM IMPULSOWYM Układy generowania i kondycjonowania energii wymagają zintegrowanych przekształtników energoelektronicznych o jak najwyższej sprawności przetwarzania oraz niezawodności. Celem artykułu jest pokazanie możliwości realizacji układu podobnego do Z-falownika. Dławiki czwórnika wejściowego Z-falownika zastąpiono transformatorem impulsowym o małej indukcyjności rozproszenia i połączonych zaciskach dolnych, który wraz z kondensatorem tworzy obwód wejściowy typu T. Pokazano analizę teoretyczną nowego układu oraz wyniki badań. 1. WPROWADZENIE W ostatniej dekadzie obserwuje się zwiększone zainteresowanie różnymi układami przekształtników DC-AC, w szczególności przeznaczonymi do zastosowania w aplikacjach ze źródłami niskonapięciowymi, a w tym w układach energetyki odnawialnej z ogniwami PV bądź paliwowymi. Dynamiczny wzrost liczby takich aplikacji stanowi jednocześnie istotny czynnik stymulujący badania nad nowymi układami DC-AC, przede wszystkim w kierunku: integracji konstrukcyjnej podzespołów i zmniejszenia gabarytów, uniwersalności zastosowania, obniżenia kosztów, podwyższenia sprawności, możliwości łatwego dołączenia zasobnika energii. Typowe rozwiązania przekształtników DC-AC, zasilanych z niskonapięciowych źródeł DC, są najczęściej realizowane na podstawie następujących trzech podstawowych topologii: 1) falownika napięcia z modulacją szerokości impulsów (VSI PWM) zintegrowanego z wejściową przetwornicą DC-DC w układzie boost-convertera (najczęściej z separacją galwaniczną za pomocą transformatora w.cz.), bez transformatora wyjściowego, 2) układu VSI PWM (bez lub z wejściową przetwornicą DC-DC w układzie boostconvertera) z transformatorem wyjściowym, 3) falownika prądu z modulacją szerokości impulsów (CSI PWM). Żadne z tych rozwiązań nie jest jednak w pełni satysfakcjonujące. W tym kontekście prace związane z opracowaniem nowych bądź modyfikacją znanych układów są ciągle aktualne. Ich wynikiem jest w szczególności układ tzw. Z-falownika (ZSI Z-Source Inverter) [8, 11, 17] przedstawiony na rysunku 1.
2 152 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 62, grudzień 2009 Rys. 1. Układ podstawowy ZSI, zapewniający jednostopniowe przetwarzanie DC-AC Cechą topologiczną układu ZSI, różniącą go od innych znanych rozwiązań, jest wejściowy czwórnik impedancyjny LC. Dołączenie takiego czwórnika i diody do typowego układu VSI (rys. 1) pozwala przede wszystkim: zapewnić funkcje podwyższania i obniżania napięcia w procesie jednostopniowego przetwarzania energii (mniejsze straty i koszt), zwiększyć odporność układu na zwarcia w gałęziach i otwarcie obwodów, co wiąże się z wyższą odpornością na błędne załączenia i zewnętrzne zaburzenia EMI, zmniejszyć udary prądu i przepięcia podczas załączenia (rozruchu) układu. Ponadto, układ ZSI charakteryzuje się również dobrym tłumieniem zaburzeń wspólnych i różnicowych po stronie DC (w zależności od sprzężenia dławików L). Wymienione ogólne zalety układu ZSI nie zawsze jednak znajdują potwierdzenie praktyczne. Istotne znaczenie odgrywa przy tym sposób realizacji i konstrukcja przekształtnika. Stąd też, w niektórych aplikacjach [4, 14], sprawność ZSI może okazać się gorsza od zakładanej i gorsza niż w wypadku zastosowania tradycyjnych dwustopniowych układów DC-AC typu buck-boost (obniżająco-podwyższających). Ponadto, ze względu na impulsowy charakter prądu wyjściowego o dużym di/dt, najczęściej wymagany jest też duży, wygładzający filtr wejściowy LC. Wadą ZSI jest również wrażliwość na sposób prowadzenia połączeń galwanicznych oraz typ zastosowanych kondensatorów. Wiąże się to z wymogiem minimalizacji indukcyjności pasożytniczych. Im te indukcyjności są mniejsze, tym mniejsze są układy ograniczające przepięcia. W układzie ZSI (rys. 1) nie ma również możliwości wspólnego uziemienia źródła napięcia wejściowego, obwodu biernego LC oraz mostka tranzystora, co jest wskazane ze względu na zakłócenia EMI. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oryginalnego rozwiązania przekształtnika DC-AC typu buck-boost z transformatorem impulsowym o małej indukcyjności rozproszenia. Opracowany przekształtnik, działający podobnie jak układ ZSI i cechujący się podobnymi właściwościami, umożliwia dodatkowo uziemienie źródła oraz mostka tranzystora, a także zmianę napięcia poprzez zmianę przekładni transformatora.
3 N. Strzelecka, Jednostopniowy przekształtnik DC-AC typu buck-boost OBWODY WEJŚCIOWE FALOWNIKÓW BUCK-BOOST W celu wyeliminowania niedogodności wynikających z zastosowania podstawowego czwórnika LC (rys. 1) w ostatnich latach przeprowadzono liczne badania falowników buck-boost z innymi równoważnymi obwodami wejściowymi [1, 2, 6, 15], umożliwiającymi jednostopniowe przetwarzanie DC-AC Wejściowe czwórniki impedancyjne typu X i Q W pracy [15] zaproponowano i przeprowadzono analizę trzech wejściowych czwórników impedancyjnych typu X z transformatorami idealnymi o przekładni n:1, których zastosowanie umożliwia zmniejszenie wymaganych czasów zwarć gałęzi falownikowych i upraszcza konstrukcję. Tam też przedstawiono sposób łączenia czwórników z transformatorami w układach falowników wielopoziomowych oraz, po raz pierwszy, pokazano możliwość realizacji wejściowego czwórnika impedancyjnego za pomocą linii długiej. Zastosowanie linii długiej zostało następnie rozwinięte dla przekształtników DC-AC i DC-DC w publikacjach [5, 9]. Inny interesujący czwórnik impedancyjny przedstawiono w pracy [6]. Podobne obwody wejściowe falowników, tzw. czwórniki typu Q, obszerniej opisano w publikacjach [1, 2]. Poczynając od tych publikacji, przekształtniki DC-AC z jednostopniowym przetwarzaniem i z czwórnikami typu Q (zapewniającymi najczęściej ciągłość prądu źródła) przyjęto nazywać QZ-falownikami (Q-ZSI Quasi-Z-Source Inverter). Przykłady wyżej wymienionych wejściowych czwórników impedancyjnych ilustruje rysunek 2. a) b) c) d) Rys. 2. Przykłady wejściowych czwórników impedancyjnych z zastosowaniem połączeń typu X (góra) oraz Q (dół): a) obwód podstawowy, b) obwód z dodatkowym sprzężeniem za pomocą transformatora, c) obwód dwuźródłowy o ciągłym prądzie źródeł zasilania, d) obwód jednoźródłowy o ciągłym prądzie źródła zasilania
4 154 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 62, grudzień Obwód wejściowy typu T Jak można zauważyć, większość czwórników impedancyjnych, przedstawionych na rysunku 2, można otrzymać w wyniku przekształceń topologicznych, związanych ze zmianą położenia źródła napięcia zasilającego w obrębie obwodu podstawowego. Natomiast w niniejszym artykule proponuje się modyfikację obwodu wejściowego, przeprowadzaną na podstawie teorii symetrii czwórników [18, 19]. Zgodnie z tą teorią obwód otrzymany w wyniku rozcięcia czwórnika symetrycznego, a następnie połączenia rozciętych części za pomocą idealnego transformatora o przekładni -1:1 i zwarcia zacisków dolnych, jest obwodem ekwiwalentnym (rys. 3a, b). Opracowane na tej podstawie obwody wejściowe typu T, dedykowane dla falowników o jednostopniowym przetwarzaniu energii, nazywanych dalej falownikami typu T (TSI T-Source Inverter), przedstawiono na rysunku 3c, d [16]. Te obwody, umożliwiające wspólne uziemienie źródła i mostka tranzystorowego, wymagają jednak użycia transformatora impulsowego o bardzo małej indukcyjności rozproszenia (współczynnik sprzężenia k 1). Pociąga to za sobą konieczność specjalnego wykonania uzwojeń [3, 7] bądź zastosowania najnowszych rozwiązań transformatorów planarnych. a) b) c) d) Rys. 3. Modyfikacja symetrycznego czwórnika impedancyjnego LC z zastosowaniem transformatora impulsowego: a) obwód podstawowy, b) obwód ekwiwalentny, c), d) proponowane modyfikacje typu T 3. FALOWNIK TYPU T Falownik typu T (układ TSI), przedstawiony na rysunku 4, wyróżnia się spośród innych układów przekształtników DC-AC typu buck-boost z przetwarzaniem jednostopniowym najmniejszą liczbą elementów biernych w obwodzie wejściowym. Natomiast pozostałe cechy są praktycznie takie same. Tak samo jak w innych układach, poprzez wymuszanie stanów zwarć gałęzi mostka tranzystorowego podwyższa się napięcie v DC. Analogiczne są również techniki PWM
5 N. Strzelecka, Jednostopniowy przekształtnik DC-AC typu buck-boost z uwzględnieniem czasów zwarć gałęzi [12,13]. W taki sam sposób, przez zastosowanie wejściowego łącznika dwukierunkowego [12], możliwe jest też uzyskanie dwukierunkowego przepływu energii. Jednocześnie należy podkreślić, że zastosowanie w układzie TSI transformatora impulsowego o przekładni większej od 1 umożliwia uzyskanie takiego samego współczynnika podwyższenia napięcia jak w innych układach, ale przy krótszych czasach zwarć gałęzi falownika, co stanowi jedyną w swoim rodzaju cechę proponowanego rozwiązania. v IN v DC Rys. 4. Trójfazowy układ TSI z wejściowym czwórnikiem impedancyjnym przedstawionym na rysunku 3d 3.1. Zasada działania Na rysunku 5 przedstawiono uśrednione schematy zastępcze układu TSI o przekładni transformatora impulsowego n:1 w dwóch stanach pracy: a) zwarcia gałęzi (rys. 5a), b) normalnym (rys. 5b). Źródło v DC modeluje przy tym 3- fazowy mostek falownikowy, rozpatrywany od strony zacisków DC. W stanach zwarcia gałęzi (rys. 5a), trwających czas T 0 w okresie impulsowania T S, dioda D jest polaryzowana wstecznie i nie przewodzi, napięcie wejściowe mostka falownikowego v DC = 0, a energia zmagazynowana w kondensatorze C jest przekazywana do indukcyjności głównej transformatora (wartość tej indukcyjności oznaczono jako L). W stanach normalnych, trwających w okresie impulsowania czas T 1 = T S T 0, w których możliwe są wszystkie stany mostka tranzystorowego dozwolone dla typowego układu falownika napięcia, dioda D przewodzi, a napięcie v OUT wzrasta skokowo od 0 do wartości maksymalnej v DC =V C +(V C -V IN )/n. a) b) vout=vdc Rys. 5. Schematy zastępcze układu TSI w okresie impulsowania TS : a) stany zwarcia gałęzi b) stany pracy normalnej
6 156 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 62, grudzień 2009 Po uwzględnieniu, że wartość średnia napięcia na transformatorze w stanie ustalonym w okresie impulsowania T S jest zawsze równa zero [16], na podstawie schematów zastępczych przedstawionych na rysunku 5 otrzymujemy: v L T0 vla T1 vla T0 T S V C V T 1 IN V n C T S 0 V V C IN 1 D 1 n 1 D, (1) przy czym: v L(a), v L(a) napięcia na transformatorze w stanach zwarcia i pracy normalnej, D = T 1 /T S tzw. zwarciowy współczynnik wypełnienia impulsów, spełniający warunek D < 1/(n+1). Stąd nietrudno zauważyć, że większa przekładnia n transformatora pozwala skrócić czasy stanów zwarcia przy tym samym wymaganym napięciu V C. Krótszy stan zwarcia zmniejsza odkształcenia napięcia wyjściowego, a ponadto pozwala zwiększyć współczynnik modulacji M < M max = 1 D. W rezultacie, gdy uwzględni się, że napięcie wyjściowe v OUT układu TSI opisuje zależność: v V OUT IN 1 v M 3 V DC IN 1 M V 3 C V C V n IN V IN 1 M, 2) 3 1 n 1 D maksymalna amplituda tego napięcia w układzie TSI z transformatorem o przekładni n:1 może osiągać teoretycznie wartości 2n/(n+1) razy większe niż w przypadku układu ZSI. Na przykład, jeśli zastosuje się przekładnię 2:1, to napięcie wyjściowe może wzrosnąć maksymalnie 1,33 razy, jeśli 3:1, to 1,5 razy itd Wpływ indukcyjności rozproszenia transformatora impulsowego Jak już wspomniano, ujemną cechą układu TSI jest duży wpływ indukcyjności rozproszenia transformatora impulsowego. Ta indukcyjność zwiększa nie tylko energię przepięć komutacyjnych (co wymaga zastosowania układów tłumiących o większych mocach), ale również powoduje istotne zmniejszenie teoretycznego współczynnika podbicia napięcia. W celu dokładniejszego zbadania powyższego problemu przeprowadzono symulacje układu TSI z transformatorem impulsowym o przekładni 1:1 i indukcyjności głównej L = 600 H dla różnych indukcyjności rozproszenia L r. Wynikiem tych symulacji jest zależność napięcia v DC na zaciskach DC mostka falownikowego w funkcji indukcyjności rozproszenia L r, przedstawiona na rysunku 6. Jak można zauważyć, zmniejszenie napięcia v DC w przypadku L r = 5 μh wynosiło aż 30% w porównaniu z wartością teoretyczną, tj. gdy L r = 0. Im indukcyjność L r jest mniejsza, tym zależności teoretyczne (1) i (2) dokładniej opisują działanie TSI.
7 N. Strzelecka, Jednostopniowy przekształtnik DC-AC typu buck-boost VDC [V] Lr [μh] Rys. 6. Wpływ indukcyjności rozproszenia L r transformatora impulsowego na napięcie na zaciskach mostka tranzystorowego Dążąc do zmniejszenia indukcyjności rozproszenia, należy przede wszystkim zadbać o właściwą konstrukcję transformatora. Szczególnie istotny jest sposób wykonania uzwojeń, przy czym bardzo dobre rezultaty daje ich przeplatanie. Okazuje się, że w ten sposób indukcyjność rozproszenia może być zredukowana ponad dwukrotnie, w zależności od typu transformatora [10]. Działanie układu TSI można również poprawić przez zastosowanie dodatkowych obwodów tłumiących, np. przedstawionych na rysunku 7. Obwód pasywny (rys. 7a), podobny do stosowanych w dwukierunkowych układach ZSI [13], nadaje się jednak tylko do tłumienia przepięć związanych z indukcyjnościami przewodów doprowadzających. Dlatego dla układu TSI, w którym zasadniczy wpływ ma indukcyjność rozproszenia transformatora, korzystniejszy jest aktywny obwód tłumiący, przedstawiony na rysunku 7b. Ten obwód zapewnia pełną kontrolę zwrotu energii przepięć do kondensatora czwórnika wejściowego typu T, a ponadto może być wykorzystany w przypadku dołączenia dodatkowego magazynu energii. Ważne jest i to, że do jego realizacji można wykorzystać dodatkowy wolny tranzystor, umieszczany w niektórych komercyjnych 3-fazowych modułach IPM. Z podobnych względów aktywne obwody tłumiące są też stosowane w innych przekształtnikach DC-AC z transformatorami impulsowymi [20]. a) b) Rys. 7. Proponowane obwody tłumiące przepięcia: a) pasywny, b) aktywny
8 158 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 62, grudzień BADANIA SYMULACYJNE I EKSPERYMENTALNE Badania symulacyjne, ukierunkowane głównie na porównanie właściwości układów TSI i ZSI w stanach ustalonych, przeprowadzono z zastosowaniem pakietu PSIM Professional 8.0. Natomiast do badań eksperymentalnych, których celem była tylko praktyczna weryfikacja możliwości realizacji układu TSI, wykorzystano zmodyfikowany model laboratoryjny układu ZSI niedużej mocy, wykonany już wcześniej w Laboratorium Energoelektroniki Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni Wyniki symulacyjne Podstawowe parametry układów ZSI (rys. 1) i TSI (rys. 4) porównywanych symulacyjnie zestawiono w tabeli 1. Układ TSI badano przy tym dla dwóch przekładni transformatora impulsowego 1:1 oraz 2:1. Wybrane wyniki symulacji przedstawia rysunek 8. Otrzymane symulacyjnie przebiegi prądów i napięć w układzie ZSI (rys. 8a) i w układzie TSI z transformatorem o przekładni 1:1 (rys. 8b) potwierdzają równoważność obydwu falowników. Kształty prądów i napięć są takie same, chociaż wartości bezwzględne są nieco mniejsze w układzie TSI. Przyczyną jest rozproszenie transformatora impulsowego (patrz rys. 6). Po zmianie przekładni transformatora z 1:1 na 2:1 nastąpiło zakładane podwyższenie wszystkich napięć w układzie TSI ok. 1,3 razy (rys. 8b). Na skutek wzrostu napięcia nastąpił także wzrost mocy obciążenia i odpowiednio prądu wejściowego. Podstawowe parametry obydwu symulowanych układów ZSI i TSI Tabela 1 Nazwa parametru Oznaczenie Wartość Zasilanie DC U IN 129 V Czwórnik impedancyjny typu X lub T dławiki sprzężone indukcyjności główne uzwojeń L 1,L μh indukcyjności rozpraszania uzwojeń L R1 = L R2 4 μh kondensatory C 1,C μf Filtr wyjściowy dławiki L f 1 mh kondensatory C f 120 μf Obciążenie (rezystancyjne) R o 20 Ω Częstotliwość nośna PWM (impulsowania) 1/T s 10 khz Zwarciowy współczynnik wypełnienia impulsów D 0,20 Współczynnik modulacji M 0,47
9 N. Strzelecka, Jednostopniowy przekształtnik DC-AC typu buck-boost a) b) c) 50V/dz 50V/dz 50V/dz Rys. 8. Wyniki symulacji układów: a) ZSI, b) TSI w przypadku n = 1, c) TSI w przypadku n = 2, zasilanych ze źródła o napięciu V IN =129 V przy D = 0,2 (od góry przebiegi napięć wyjściowych, prądu wejściowego oraz napięć V C na kondensatorach i v DC na zaciskach DC mostka falownikowego) Badania symulacyjne układu TSI przeprowadzono również pod kątem weryfikacji proponowanego aktywnego obwodu tłumiącego (rys. 7). W tym celu indukcyjność rozproszenia uzwojeń transformatora została zwiększona do wartości L r1 = L r2 = 15 H. Inne parametry układu, przedstawione w tabeli, pozostały niezmienione. Wyniki symulacji, pokazane na rysunku 9, potwierdzają wysoką skuteczność proponowanego obwodu aktywnego, nawet w przypadku najprostszego sterowania łącznika tranzystorowego z nieregulowanym współczynnikiem wypełnienia równym 0,5.
10 160 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 62, grudzień 2009 a) b) Rys. 9. Wyniki badań symulacyjnych przepięć w układzie TSI z transformatorem o dużym rozproszeniu: a) układ bez dodatkowego obwodu tłumiącego, b) układ z aktywnym obwodem tłumiącym 4.2. Wstępne rezultaty eksperymentalne Na rysunku 10 przedstawiono widok zewnętrzny modelu eksperymentalnego układu TSI oraz charakterystyczne przebiegi prądu i napięcia wyjściowego, uzyskane podczas jego badań przy obciążeniu silnikiem indukcyjnym klatkowym o mocy znamionowej 5 kw. W modelu zastosowano transformator impulsowy o przekładni 1:1, wykonany samodzielnie na rdzeniu amorficznym Metglas AMCC 160 oraz prosty pasywny obwód tłumiący pokazany na rysunku 7a, do którego wprowadzono dodatkowy rezystor. Początkowo uzwojenia pierwotne i wtórne o indukcyjności głównej L 1 L H nawinięto w sposób typowy. Jednakże, w tej sytuacji, w układzie występowały zbyt duże przepięcia komutacyjne (rys. 11a), uniemożliwiające osiągnięcie wymaganej wartości napięcia wyjściowego (ze względu na ewentualność uszkodzenia elementów). Ostatecznie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w literaturze przedmiotu [10], uzwojenia transformatora zostały wykonane przeplotem. Poprzez zmniejszenie w ten sposób rozproszenia transformatora impulsowego udało się ponad 2-krotnie zmniejszyć względną amplitudę przepięć (rys. 11b) i w rezultacie podobnie zwiększyć napięcie wyjściowe.
11 N. Strzelecka, Jednostopniowy przekształtnik DC-AC typu buck-boost a) b) c) Rys. 10. Model eksperymentalny układu TSI: a) widok zewnętrzny, b) prąd wyjściowy, c) napięcie wyjściowe a) b) a) b) Rys. 11. Wpływ wykonania uzwojeń transformatora impulsowego na przepięcia na zaciskach DC mostka falownikowego (napięcie vdc): a) uzwojenie typowe, b) przeplot
12 162 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 62, grudzień PODSUMOWANIE Głównymi zaletami proponowanego jednostopniowego przekształtnika DC- AC typu buck-boost z transformatorem impulsowym falownika typu T (układu TSI) są: możliwość dodatkowego podwyższenia napięcia wyjściowego przez zmianę przekładni transformatora (teoretycznie 2-krotnie w granicznym przypadku przekładni :1), niewystępująca w innych układach z wejściowymi czwórnikami impedancyjnymi; możliwość wspólnego uziemienia źródła zasilania i modułu falownikowego, rozwiązująca wiele problemów kompatybilności elektromagnetycznej; poprawa jakości napięcia wyjściowego w przypadkach zmniejszenia zwarciowego współczynnika wypełnienia impulsów, umożliwiająca zmniejszenie filtru wyjściowego. W układach TSI powinien być przy tym stosowany transformator z możliwie małymi indukcyjnościami rozproszenia. Sprzyja temu wykonanie uzwojeń przeplotem. Duże nadzieje wiąże się również z nowymi transformatorami planarnymi większych mocy. W przypadkach względnie dużych indukcyjności rozproszenia zaleca się dodatkowy aktywny układ tłumiący. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych układu TSI, potwierdzające jego teoretyczne właściwości, przemawiają również za kontynuacją tych badań, w szczególności w aspekcie aplikacyjnym. Należy przy tym zaznaczyć, że w sytuacji, gdy układ TSI będzie zasilany z sieci napięcia przemiennego przez prostowniki diodowe, zasadniczo nie ma potrzeby stosowania filtru pojemnościowego ani też diody wejściowej. Rolę tej diody mogą przejąć diody prostownika, a filtr pojemnościowy można zastąpić odpowiednią regulacją zwarciowych współczynników wypełnienia impulsów. LITERATURA 1. Anderson J., Peng F.Z., A Class of Quasi-Z-Source Inverters, Proc. of 43rd IAS Annual Meeting, 2008, CD-ROM, s Anderson J., Peng F.Z., Four Quasi-Z-Source Inverters, Proc. IEEE Conference PESC 08, 2008, s Forsyth A.J., Ward G.A., Ultralow-Inductance, Multielement Transformer-Rectifier, IEEE Power Electronics Letters, 1/2003, no. 4, s Franke W.T., Mohr M., Fuchs F.W., Comparison of a Z-source inverter and a voltage-source inverter linked with a DC/DC-boost-converter for wind turbines concerning their efficiency and installed semiconductor power, Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conference PESC 08, 2008, s Ha C., Peng F.Z., Distributed Z-Source Network DC-DC Converter, Proc. Of IEEE Conf IPEMC 09, 2009, s
13 N. Strzelecka, Jednostopniowy przekształtnik DC-AC typu buck-boost Loh P.C., Gao F., Blaabjerg F., Goh A.L., Buck-Boost Impedance Networks, Proc. European Conference on Power Electronics EPE 07, 2007, CD-ROM, s Malo S., Grino R., Output Voltage Regulation of a High-Efficiency High Step-Up DC-DC Power Converter, Proc. of IEEE International Symposium on Industrial Electronics: ISIE 07, 2007, s Peng F.Z., Z-Source Inverter, IEEE Trans. on Industry Applications, 2003, 39, no. 2, s Peng F.Z., Z-Source Networks for Power Conversion, Proc. of 23 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition APEC 08, 2008, s Prieto R., Cobos J.A., Garcia O., Asensi R., Uceda J., Optimizing the winding strategy of the transformer in a flyback converter, Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conference PESC 96, 1996, s Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M., Falownik typu Z współpracujący z siecią trójfazową: wybrane zagadnienia doboru elementów, Przegląd Elektrotechniczny, 2007, 83, no. 12, s Rąbkowski J., Barlik R., Nowak M., Pulse Width Modulation Methods for Bidirectional/High Performance Z-source Inverter, Proc. of IEEE Power Electronics Specialists Conf. PESC 08, 2008, s Shen M., Z-Source Inverter Design, Analysis and its Application in Fuel Cell Vehicles, PhD Dissertation, Michigan State University Shen M., Joseph A., Wang J., Peng F.Z., Adams D.J., Comparison of Traditional Inverters and Z- Source Inverter, Proc. of 36th IEEE Power Electronics Specialists Conference PESC 05, 2005, s Strzelecki R., Adamowicz M., Wojciechowski D., Buck-Boost Inverters with Symmetrical Passive Four-terminal Networks, Proc. of 5th IEEE Conference-Workshop CPE 07, 2007, CD- ROM, s Strzelecki R., Bury W., Adamowicz M., Strzelecka N., New Alternative Passive Networks to Improve the Range Output Voltage Regulation of the PWM Inverters, Proc. of 24 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition APEC 08, 2009, s Strzelecki R., Wojciechowski D., Adamowicz M., Wilk A., Mosoń I., Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC, Przegląd Elektrotechniczny, 2006, 82, no. 10, s Willoner G., Tihelka F., A Phase-Shift Oscillator with Wide-Range Tuning, Proc. of the I.R.E., 1948, s Wing O., Classical Circuit Theory, Springer Zhang L-h., Yang Xu., Yao X., An Isolated Single Stage Buck-boost Inverter, Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conference PESC 08, 2008, s T-SOURCE INVERTER Summary Modern renewable generation systems and uninterruptible power supply (UPS) applications need smart and integrated power converters ensuring high efficiency of power conversion, reliability and low investment costs. The aim of the paper is to show the possibility of realization of buck-boost inverter similar to Z-source inverter but with use of high frequency transformer with low leakage inductance. Theoretical analysis as well simulation and experimental results are shown in the paper.
PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii
PL 215665 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215665 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386084 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Przekształtniki podwyższająco - obniżające DC-AC z kaskadowymi obwodami typu qz
Ryszard SRZELECKI, Marek AAMOWICZ Akademia Morska w Gdyni, Katedra Automatyki Okrętowej Przekształtniki podwyższająco - obniżające C-AC z kaskadowymi obwodami typu qz Streszczenie. Osiągnięcie wysokiej
PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10
PL 215666 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215666 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386085 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)
Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)
PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL
PL 226485 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226485 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409952 (51) Int.Cl. H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady
Przetwornica SEPIC Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety Wady 2 C, 2 L niższa sprawność przerywane dostarczanie prądu na wyjście duże vo, icout
Stabilizatory impulsowe
POITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ EEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory impulsowe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Przekształtnik obniżający 4. Przekształtnik
Przekształtniki napięcia stałego na stałe
Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost
PASYWNE UKŁADY DOPASOWANIA IMPEDANCJI OBCIĄŻENIA INDUKCYJNIE NAGRZEWANEGO WSADU
ZE SZ YTY N AU KOW E PO LITE CH N IK I ŁÓ DZK IEJ Nr 1169 ELEKTRYKA, z. 125 2013 WITOLD KOBOS (1), JERZY ZGRAJA (2) 1 Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA 2 Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki
IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego
MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.
Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy
Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy
Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego
PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH
3-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 189 Mirosław NESKA, Andrzej MAJCHER, Andrzej GOSPODARCZYK Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA
Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii
Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii Zagadnienia ogólne Przedmiot dotyczy zagadnień Energoelektroniki - dyscypliny na pograniczu Elektrotechniki i Elektroniki. Elektrotechnika zajmuje się: przetwarzaniem
ANALOGOWE I MIESZANE STEROWNIKI PRZETWORNIC. Ćwiczenie 3. Przetwornica podwyższająca napięcie Symulacje analogowego układu sterowania
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej
MODEL SYMULACYJNY JEDNOFAZOWEGO PROSTOWNIKA DIODOWEGO Z MODULATOREM PRĄDU
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 99 Electrical Engineering 2019 DOI 10.21008/j.1897-0737.2019.99.0006 Łukasz CIEPLIŃSKI *, Michał KRYSTKOWIAK *, Michał GWÓŹDŹ * MODEL SYMULACYJNY JEDNOFAZOWEGO
Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D
Zadanie 7. Zaprojektować przekształtnik DC-DC obniżający napięcie tak, aby mógł on zasilić odbiornik o charakterze rezystancyjnym R =,5 i mocy P = 10 W. Napięcie zasilające = 10 V. Częstotliwość przełączania
PRZEKSZTAŁTNIK PODWYŻSZAJĄCY NAPIĘCIE Z DŁAWIKIEM SPRZĘŻONYM DO ZASTOSOWAŃ W FOTOWOLTAICE
POZA UIVE RSITY OF TE CHOLOGY ACADE MIC JOURALS o 89 Electrical Engineering 017 DOI 10.1008/j.1897-0737.017.89.0036 Michał HARASIMCZUK* PRZEKSZTAŁTIK PODWYŻSZAJĄCY APIĘCIE Z DŁAWIKIEM SPRZĘŻOYM DO ZASTOSOWAŃ
Dobór współczynnika modulacji częstotliwości
Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1
Spis treści 3. Spis treści
Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu
Porównanie uzysku energetycznego z użyciem falownika centralnego i mikrofalowników
Porównanie uzysku energetycznego z użyciem falownika centralnego i mikrofalowników mikrofalowniki falownik centralny wzorzec National Renewable Energy Laboratory (USA) 40 Główne grupy rozwiązań falowników
W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)
W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W W2 i W3 przedstawiono układy jednokierunkowe 2 i 3-pulsowe (o jednokierunkowym prądzie w źródle napięcia przemiennego). Ich poznanie
PLAN PREZENTACJI. 2 z 30
P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika
WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU
Leszek WOLSKI WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono koncepcję budowy i pracy wielopoziomowego falownika prądu i rozwiązanie techniczne realizujące tę koncepcję. Koncepcja sterowania
Podzespoły i układy scalone mocy część II
Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep
42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM
42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i
Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego
Zastosowanie dławika składowej zerowej w falownikowym napędzie silnika indukcyjnego Jarosław Guziński Jednym z niekorzystnych efektów zastosowania falowników w napędach elektrycznych jest występowanie
Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym
Piotr LEŻYŃSKI, Adam KEMPSKI 1 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Elektrycznej (1) Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym Streszczenie. W artykule zaprezentowano nowy sposób
Właściwości przetwornicy zaporowej
Właściwości przetwornicy zaporowej Współczynnik przetwarzania napięcia Łatwa realizacja wielu wyjść z warunku stanu ustalonego indukcyjności magnesującej Duże obciążenie napięciowe tranzystorów (Vg + V/n
MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO ZASILACZA AWARYJNEGO UPS O STRUKTURZE TYPU VFI
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 91 Electrical Engineering 2017 DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.91.0011 Michał KRYSTKOWIAK* Łukasz CIEPLIŃSKI* MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO
Przetwornica mostkowa (full-bridge)
Przetwornica mostkowa (full-bridge) Należy do grupy pochodnych od obniżającej identyczny (częściowo podwojony) podobwód wyjściowy Transformator można rozpatrywać jako 3-uzwojeniowy (1:n:n) oba uzwojenia
EKSPERYMENTALNE PORÓWNANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW DC/DC PODWYŻSZAJĄCYCH NAPIĘCIE DO ZASTOSOWANIA W FOTOWOLTAICE
ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 3-4 (223-224) Rok LIII Stanisław JAŁBRZYKOWSKI, Adam KRUPA, Adam TOMASZUK Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny EKSPERYMENTALNE PORÓWNANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW DC/DC PODWYŻSZAJĄCYCH
Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK. mgr inż. Maciej Bączek
Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK mgr inż. Maciej Bączek Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Cele pracy 3. Przetwornica FLYBACK 4. Modele
PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.
PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wykład nr 8 PRZEKSZTAŁTNIK PFC Filtr pasywny L Cin przekształtnik Zasilacz impulsowy
PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7
Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji
Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe
Część 4 Zmiana wartości napięcia stałego Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe Bloki wyjściowe systemów fotowoltaicznych Systemy nie wymagające znaczącego podwyższania napięcia wyjście DC
11. Wzmacniacze mocy. Klasy pracy tranzystora we wzmacniaczach mocy. - kąt przepływu
11. Wzmacniacze mocy 1 Wzmacniacze mocy są układami elektronicznymi, których zadaniem jest dostarczenie do obciążenia wymaganej (na ogół dużej) mocy wyjściowej przy możliwie dużej sprawności i małych zniekształceniach
ROZPŁYW ZABURZEŃ GENEROWANYCH PRZEZ CZTEROKWADRANTOWE PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W SIECIACH LOKALNYCH NISKICH NAPIĘĆ
Adam KEMPSKI 1 Robert SMOLEŃSKI 1 ROZPŁYW ZABURZEŃ GENEROWANYCH PRZEZ CZTEROKWADRANTOWE PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W SIECIACH LOKALNYCH NISKICH NAPIĘĆ W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości wnikania
BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU
Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika
Laboratorium Podstaw Energoelektroniki. Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz
Laboratorium Podstaw Energoelektroniki Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz Gdańsk 2011 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz
LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS
41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego
41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia
Część 2. Sterowanie fazowe
Część 2 Sterowanie fazowe Sterownik fazowy prądu przemiennego (AC phase controller) Prąd w obwodzie triak wyłączony: i = 0 triak załączony: i = ui / RL Zmiana kąta opóźnienia załączania θz powoduje zmianę
Przetwornice napięcia. Stabilizator równoległy i szeregowy. Stabilizator impulsowy i liniowy = U I I. I o I Z. Mniejsze straty mocy.
Przetwornice napięcia Stabilizator równoległy i szeregowy = + Z = Z + Z o o Z Mniejsze straty mocy Stabilizator impulsowy i liniowy P ( ) strat P strat sat max o o o Z Mniejsze straty mocy = Średnie t
Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym
1 Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym Wielu z Was, przyszłych techników elektroników, korzysta, bądź samemu projektuje zasilacze sieciowe. Gotowy zasilacz można kupić, w którym wszystkie elementy
- Przetwornica (transformator): służy do przemiany prądu zmiennego na stały (prostownik);
Nazwa systemów VRF w rozwinięciu brzmi Variable Refrigerant Flow, czyli zmienny przepływ czynnika. I rzeczywiście w systemach VRF praktycznie nie ma momentu w którym czynnik płynie w nominalnej wielkości.
Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy
Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy Klasyfikacja, podstawowe pojęcia Nierozgałęziony obwód z diodą lub tyrystorem Schemat(y), zasady działania, przebiegi
Badanie przekształtnika impulsowego DC/DC obniżającego napięcie
Badanie przekształtnika impulsowego DC/DC obniżającego napięcie «Simulation Research of DC/DC Buck Impulse Converter» by Dariusz SOBCZYŃSKI; Jacek Bartman Source: Education Technology Computer Science
PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGOELEKTRONICZNE AC/DC/AC I AC/AC - UKŁADY TOPOLOGICZNE I STEROWANIE
Zeszyty Problemowe aszyny Elektryczne Nr 72/2005 247 Krzysztof Pieńkowski, ichał Knapczyk Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEKSZTAŁTNIKI ENERGOELEKTRONICZNE AC/DC/AC I AC/AC - UKŁADY TOPOLOGICZNE I STEROWANIE
(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ
AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik
AC/DC Przekształtniki AC/DC można podzielić na kilka typów, mianowicie: prostowniki niesterowane; prostowniki sterowane. Zależnie od stopnia skomplikowania układu i miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
Elektronika przemysłowa
Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej
BEZPRZEPIĘCIOWE STEROWANIE IMPULSOWE REGULATORA NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO
ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 1 (221) Rok LVIII Marian HYLA, Andrzej KANDYBA Katedra Energoelektroniki Napędu Elektrycznego i Robotyki, Politechnika Śląska w Gliwicach BEZPRZEPIĘCIOWE STEROWANIE IMPULSOWE REGULATORA
XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna
1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik
12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych
. Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich
f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy
PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji wdrożenia energooszczędnego układu obciążenia maszyny indukcyjnej dla przedsiębiorstwa diagnostyczno produkcyjnego. (Odpowiedź na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorstwo
Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.
Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne
Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości
Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości Podwyższenie napięcia w dużym stosunku (> 2 5) przy wysokiej η dzięki transformatorowi Zmniejszenie obciążeń prądowych
Podstawowe układy energoelektroniczne
WYKŁAD 3 Podstawowe układy energoelektroniczne Podział ze względu na charakter przebiegów wejściowych i wyjściowych Przebieg wejściowy Przemienny (AC) Przemienny (AC) Stały (DC) Stały (DC) Przebieg wyjściowy
Przetwornica zaporowa (flyback)
Przetwornica zaporowa (flyback) Oparta na przetwornicy odwracającej (obniżająco-podwyższającej) Dzięki transformatorowi: dowolna polaryzacja V sterowanie Q względem masy tak jakby nawinąć dławik 2 równoległymi
POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C
ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.
PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia
PL 215269 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215269 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385759 (51) Int.Cl. H02M 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE
PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Przekształtniki z obciążeniem rezonansowym Impulsowe przekształtniki rezonansowe Przekształtniki przełączane w zerze napięcia Przeksztaltniki
Stabilizatory ciągłe
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory ciągłe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Stabilizatory parametryczne 4. Stabilizatory
WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Kamil KLIMKOWSKI*, Mateusz DYBKOWSKI* DTC-SVM, DFOC, silnik indukcyjny,
Pulse width modulation control of three-phase three-level inverter Sterowanie modulacji szerokości impulsów trójpoziomowego trójfazowego falownika.
Krzysztof Sroka V rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej Dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy Pulse width modulation control of three-phase three-level inverter Sterowanie modulacji szerokości impulsów
PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL
PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii
Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii mgr inż. Adam Kawa *) adamkawa@agh.edu.pl Obecnie występująca na świecie tendencja do zastępowania klasycznych
Przekształtniki DC/DC
UWAGA! Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. II ( Przekształtniki impulsowe - PI) 1.Przy rozwiązywaniu każdego zdania należy podać kompletny schemat przekształtnika wraz z zastrzałkowanymi i
WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014
EUOELEKTA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ok szkolny 2013/2014 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia (grupa elektryczna) Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów:
Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa
Wykład dla studentów II roku MSE Kraków, rok ak. 2006/2007 Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Źródła wysokich napięć przemiennych Marcin Ibragimow Typy laboratoriów WN Źródła wysokich
Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego. przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale
Bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego zasilanego z 3-poziomowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale 1
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 01/17. CEZARY WOREK, Kraków, PL
PL 226676 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226676 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 412894 (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015 (51) Int.Cl.
PRZEKSZTAŁTNIK ENERGOELEKTRONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SPRZĘGU MIĘDZY SIECIĄ ENERGETYCZNĄ A ZESPOŁEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 57 Michał Krystkowiak, Michał Gwóźdź Politechnika Poznańska, Poznań PRZEKSZTAŁTNIK ENERGOELEKTRONICZNY PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SPRZĘGU MIĘDZY SIECIĄ ENERGETYCZNĄ
DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.
Zadanie 4. Prostownik mostkowy 6-pulsowy z tyrystorami idealnymi o komutacji natychmiastowej zasilany z sieci 3 400 V, 50 Hz pracuje z kątem opóźnienia załączenia tyrystorów α = 60º. Obciążenie prostownika
Rezonansowy przekształtnik DC/DC z nasycającym się dławikiem
Piotr DROZDOWSKI, Witold MAZGAJ, Zbigniew SZULAR Politechnika Krakowska, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii Rezonansowy przekształtnik DC/DC z nasycającym się dławikiem Streszczenie. Łagodne
TRÓJFAZOWY PRZEKSZTAŁTNIK MOCY AC/DC
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 219 Andrzej Gospodarczyk, Andrzej Majcher, Mirosław Mrozek Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom TRÓJFAZOWY PRZEKSZTAŁTNIK MOCY AC/DC THREE-PHASE
Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika obniżającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński
Laboratorium Podstaw Elektroniki Badanie przekształtnika obniżającego napięcie Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński Zakład Gospodarki Energetycznej, Katedra Podstaw Inżynierii.Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia
2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia
2.3. Bierne elementy regulacyjne 2.3.1. rezystory, Rezystory spełniają w laboratorium funkcje regulacyjne oraz dysypacyjne (rozpraszają energię obciążenia) Parametry rezystorów. Rezystancja znamionowa
Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13
Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..
Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot wspólny Katedra Energoelektroniki Dr inż. Jerzy Morawski. przedmiot kierunkowy
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Podstawy Energoelektroniki 1 Basics of Power Electronics Nazwa modułu w języku
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych 1.2. Moment elektromagnetyczny
WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE NOMINAL POWER THREE PHASE INDUCTION MOTOR
Adam Rogalski Politechnika Warszawska WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE NOMINAL POWER THREE PHASE INDUCTION MOTOR Abstract: Three-phase
Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe
Część 4 Zmiana wartości napięcia stałego Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe Bloki wyjściowe systemów fotowoltaicznych Systemy nie wymagające znaczącego podwyższania napięcia wyjście DC
PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe
PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz z zastrzałkowanymi
MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO BAZUJĄCEGO NA STRUKTURZE BUCK-BOOST CZĘŚĆ 2
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 87 Electrical Engineering 2016 Michał KRYSTKOWIAK* Dominik MATECKI* MODEL SYMULACYJNY ENERGOELEKTRONICZNEGO STEROWANEGO ŹRÓDŁA PRĄDOWEGO PRĄDU STAŁEGO
Sposoby poprawy jakości dostawy energii elektrycznej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Zbigniew HANZELKA Sposoby poprawy jakości dostawy energii elektrycznej Październik 2018 SPOSOBY REDUKCJI WAHAŃ NAPIĘCIA U U N X Q U 2 N =
ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU
Stanowisko do badania filtrów dla napędów prądu przemiennego
Stanowisko do badania filtrów dla napędów prądu przemiennego Tomasz Biskup, Henryk Kołodziej, Jarosław Michalak, Aleksander Bodora 1. Wstęp W niskonapięciowych układach napędowych prądu przemiennego jako
Przetwornica DC-DC z przyrządami z węglika krzemu (SiC) dla modułowych kaskadowych przekształtników średniego napięcia
VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2012 Marek ADAMOWICZ 1, Janusz SZEWCZYK 2,3, Jędrzej PIETRYKA 2 Politechnika Gdańska, Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć (1) Politechnika
Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce
Tematyka badawcza: Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu,
PRZYSTOSOWANIE TRÓJFAZOWEGO PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI DO ZASILANIA SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z SIECI AC
ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 1 (221) Rok LVIII Michał JELEŃ, Grzegorz JAREK, Jarosław MICHALAK, Kazimierz GIERLOTKA Katedra Energoelektroniki Napędu Elektrycznego i Robotyki, Politechnika Śląska w Gliwicach PRZYSTOSOWANIE