Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
_____________________________________________________________________
Кафедра "Системы автоматического управления"
УДК __621.3_ Рукопись одобрена к использованию
Инв.номер___ в учебной работе.
Протокол N7 заседания кафедры САУ
от 28 января 1997 года.
Зав.кафедрой
Моделирование управляемого выпрямителя на ЭВМ
Методические указания
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1997
Настоящие указания предназначены студентам кафедры систем автоматического управления в помощь при выполнении курсовой и лабораторных работ по курсу "Математические модели технических систем". Изложенный в указаниях материал позволяет:
- построить математическую модель управляемого выпрямителя;
- преобразовать ее в программную модель;
- провести исследования модели на ЭВМ;
- изучить особенности моделирования электронных схем;
- получить информацию, полезную при изучении курса "Энергетическая электроника" для глубокого и основательного понимания процессов, протекающих в управляемом выпрямителе.
Под моделированием управляемого выпрямителя, рассматриваемом в настоящих указаниях, понимается построение его математической и программной моделей с учетом процессов, протекающих в выпрямителе на элементном уровне.
Целью моделирования является получение наиболее полной информации о характере и форме токов, протекающих через тиристоры и другие элементы выпрямителя, о коммутационных процессах, имеющих там место, о других параметрах и характеристиках этого сложного электронного устройства.
Решение поставленной задачи одновременно с изложением методики моделирования иллюстрируется на примере анализа однофазного двухполупериодного управляемого выпрямителя, схема которого приведенной на рис. 1.
Рис.1. Принципиальная схема двухполупериодного управляемого выпрямителя.
На данном рисунке обозначены:
Т - трансформатор, на первичную обмотку которого подается переменное напряжение питающей сети U1. Вторичная обмотка его состоит из двух идентичных половинок, соединенных последовательно. Точкой (·) обозначено "начало" обмотки. VD1 и VD2 - тиристоры (полууправляемые вентили). В отличие от диодов (неуправляемых вентилей) они имеют кроме анода и катода третий вывод, называемый управляющим электродом. На управляющий электрод подаются специальные сигналы - импульсы управления, формируемые отдельным устройством - системой управления выпрямителем (на данной схеме не показано). Причина названия "полууправляемые вентили" будет ясна из описания их работы, приведенного ниже. Zн - нагрузка (общее обозначение), которая указывается конкретно в каждом отдельном случае.
ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ управляемого выпрямителя состоит из нескольких этапов.
ПЕРВЫЙ ЭТАП моделирования заключается в построении некоторой эквивалентной схемы. Для этого каждый элемент принципиальной схемы электронного устройства замещается соответствующим набором простейших элементов. Ниже описаны эквивалентные схемы замещения типовых элементов выпрямителя.
1. ТРАНСФОРМАТОР. Для целей анализа в рассмотрение принимаются только его вторичные обмотки. Параметры первичной обмотки, конечно, влияют на процессы, протекающие во вторичных обмотках, но существуют специальные методики, позволяющие с помощью соответствующей коррекции параметров вторичных обмоток учесть данное влияние. Поэтому можно считать, что параметры обмоток получены с учетом процессов, протекающих во всех обмотках трансформатора.
Рис. 2. Схема замещения трансформатора.
Как показано на рис.2, обмотка трансформатора замещается последовательно соединенными индуктивностью Lo, активным сопротивлением Ro и ЭДС Е2, индуцируемой в данной обмотке. Направление ЭДС принимается в соответствии с обозначением "начала" обмотки на принципиальной схеме (от "конца" к "началу").
2. ДИОД. Хотя на рис.1 диод отсутствует, он является одним из основных элементов многих схем управляемого выпрямителя. Условное обозначение и характеристика его приведены на рис.3.
Рис.3. Схема замещения диода.
Основное назначение диода (и его свойство) - пропускать электрический ток в одном направлении и препятствовать его протеканию в противоположном.
Так, если Uak > 0 (ток диода положителен), сопротивление диода электрическому току мало, диод открыт; а если Uak < 0 (ток диода отрицателен), то диод закрыт (его сопротивление току велико).
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.