SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane.

Podobne dokumenty
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Łączniki prądu przemiennego.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Przykładowe pytania do przygotowania się do zaliczenia poszczególnych ćwiczeń z laboratorium Energoelektroniki I. Seria 1

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

Zasilacze: Prostowniki niesterowane, prostowniki sterowane

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

4.8. Badania laboratoryjne

EA3. Silnik uniwersalny

ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH

9. ŁĄCZNIKI STATYCZNE PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

Laboratorium Podstaw Energoelektroniki. Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu.

Spis treści 3. Spis treści

Badanie układów prostowniczych

Ćwiczenie 7: Sprawdzenie poprawności działania zasilacza REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3

BADANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO Z IZOLOWANĄ BRAMKĄ (IGBT)

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Podstawowe układy energoelektroniczne

Elementy i obwody nieliniowe

Uniwersytet Pedagogiczny

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. I ( Przekształtniki Sieciowe)

Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI TYRYSTOR I TRIAK

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Ćw. 2: Analiza błędów i niepewności pomiarowych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI. Prostowniki niesterowane trójfazowe

Pomiary napięć i prądów zmiennych

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu Pracownia energoelektroniczna TEMAT : BADANIE PROSTOWNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NIESTEROWANY.

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Imię i nazwisko (e mail): Rok: 2018/2019 Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Wyznaczanie parametrów diod i tranzystorów

DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE

Ćwiczenie nr 8. Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie cz. 1

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice

Ćwiczenie 6: Lokalizacja usterek we wzmacniaczu napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Józef Borecki Mariusz Stosur Stanisław Szkółka. Energoelektronika. Podstawy i wybrane zastosowania

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI TYRYSTOR I TRIAK

(a) Układ prostownika mostkowego

Ćwiczenie 4. Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

Ćwiczenie 8. Badanie zasilaczy i stabilizatorów napięcia stałego.

Tranzystory w pracy impulsowej

Liniowe stabilizatory napięcia

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

Ćwiczenie 3 Badanie obwodów prądu stałego

Badanie diody półprzewodnikowej

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

Badanie ograniczników przepięć

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów Laboratorium elektrotechniki i elektroniki. Badanie przekaźników

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Lp. Nazwisko i imię Numer ćwiczenia 4 1. Data wykonania 2. ćwiczenia 3. 4. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. sprawozdania Temat Prostowniki sterowane. 1. Prostownik tyrystorowy jednopulsowy: Rys. 1.Schemat ideowy tyrystorowego łącznika prądu przemiennego w układzie równoległym. U z źródło zasilające, T tyrystor, Z o impedancja obciążenia. Badanie układu przeprowadzić dla różnych obciążeń: rezystancyjne, rezystancyjno indukcyjnościowe, rezystancyjno indukcyjnościowe z diodą zwrotną. Dla załączonych obciążeń zarejestrować przebiegi prądu i napięcia. Rys. 2. Zaobserwowane przebiegi czasowe.

Wyznaczyć charakterystykę wartości średniej napięcia wyprostowanego U d od kąta wysterowania zaworów α w zakresie 0-179ᵒ (z krokiem 10ᵒ). Charakterystykę zmierzoną dla obciążenia R porównać z wartościami wyznaczonymi teoretycznie z użyciem wzoru: ( ) (1) gdzie: U d średnie napięcie wyprostowane, U Z wartość skuteczna napięcia zasilającego, α kąt wysterowania zaworów. Tabela 1. Pomiaru wartości napięcia wyprostowanego funkcji kąta opóźnienia wysterowania. U z = R obc = L obc = α [ ] U dr [V] I dr [V] U drteor [V] I drteor [V] U drl [V] I drl [V] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 179 Przykładowe obliczenia:

Wykreślić zmierzone charakterystyki: WNIOSKI:

2. Prostownik tyrystorowy mostkowy Greatza: Rys. 3.Schemat ideowy prostownika tyrystorowego mostkowego Greatza. Zaobserwować przebiegi czasowe napięcia i prądu obciążenia dla obciążeń R i RL. Rys. 4. Zaobserwowane przebiegi czasowe. Dla każdego z obciążeń wyznaczyć charakterystykę wartości średniej napięcia wyprostowanego od kąta wysterowania zaworów w zakresie 0-179ᵒ (z krokiem 10ᵒ).Dla obciążenia rezystancyjnego wyniki pomiarów charakterystyki U d =f(α) porównać z wartościami wyznaczonymi teoretycznie z użyciem wzoru (2): (2)

U z = R obc = L obc = Tabela 2. Pomiaru wartości napięcia wyprostowanego funkcji kąta opóźnienia wysterowania. α [ ] U dr [V] I dr [V] U drteor [V] I drteor [V] U drl [V] I drl [V] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 179 Przykładowe obliczenia:

Wykreślić zmierzone charakterystyki: WNIOSKI:

3. Prostownik tyrystorowy trójpulsowy: Rys. 5.Schemat ideowy prostownika tyrystorowego trójpulsowego. Zaobserwować przebiegi czasowe napięcia i prądu obciążenia dla obciążeń R i RL. Rys. 6. Zaobserwowane przebiegi czasowe. Dla każdego z obciążeń wyznaczyć charakterystykę wartości średniej napięcia wyprostowanego od kąta wysterowania zaworów w zakresie 0-149ᵒ (z krokiem 10ᵒ) Dla obciążenia rezystancyjnego wyniki pomiarów charakterystyki U d =f(α) porównać z wartościami wyznaczonymi teoretycznie z użyciem wzorów 3 i 4: dla (przewodzenie ciągłe): dla (przewodzenie impulsowe): (3) (4)

U z = R obc = L obc = Tabela 3. Pomiaru wartości napięcia wyprostowanego funkcji kąta opóźnienia wysterowania. α [ ] U dr [V] I dr [V] U drteor [V] I drteor [V] U drl [V] I drl [V] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 149 Przykładowe obliczenia:

Wykreślić zmierzone charakterystyki: WNIOSKI:

4. Prostownik tyrystorowy sześciopulsowy mostkowy: Rys. 7.Schemat ideowy prostownika tyrystorowego sześciopulsowego mostkowego. Zaobserwować przebiegi czasowe napięcia i prądu obciążenia dla obciążeń R i RL. Rys. 8. Zaobserwowane przebiegi czasowe. Dla każdego z obciążeń wyznaczyć charakterystykę wartości średniej napięcia wyprostowanego od kąta wysterowania zaworów w zakresie 0-119ᵒ (z krokiem 10ᵒ) Dla obciążenia rezystancyjnego wyniki pomiarów charakterystyki U d =f(α) porównać z wartościami wyznaczonymi teoretycznie z użyciem wzorów 5 i 6: dla (przewodzenie ciągłe): U E wartość skuteczna napięcia zasilającego przewodowego. dla (przewodzenie impulsowe): (5) (6)

U z = R obc = L obc = Tabela 4. Pomiaru wartości napięcia wyprostowanego funkcji kąta opóźnienia wysterowania. α [ ] U dr [V] I dr [V] U drteor [V] I drteor [V] U drl [V] I drl [V] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 119 Przykładowe obliczenia:

Wykreślić zmierzone charakterystyki: WNIOSKI: