Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Hasonló dokumentumok
ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Számítási feladatok a 6. fejezethez

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Teljesítményelektronikai mérések. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Legutolsó frissítés ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK a VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKÁBAN CÍMŰ MSc TÁRGYBÓL

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék. Elektromechanika. Alapkérdések

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

Teljesítm. ltség. U max

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Teljesítményelektronika

Elektrotechnika- Villamosságtan

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Ismeretlen négypólus jellemzése

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Elektronika 11. évfolyam


Feszültségérzékelők a méréstechnikában

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

feszültség hullámossága csökken, ugyanakkor a hálózat mind erõsebben torzított árammal terhelõdik.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

A soros RC-kör. t, szög [rad]

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

1. ábra Helyettesítő áramkör teljesítményelektronikai kapcsolóelem bekapcsolt állapotában

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei:

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ENERGIAÁTALAKÍTÓ TECHNIKA. A teljesítményelektronikai kapcsolások, (áramirányítók), alaptipusai:

DC-DC BUCK ÁTALAKÍTÓ STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHELÉSSEL

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

8. TÁPEGYSÉGEK. Az analóg, lineáris üzemű tápegységek általános felépítését a 8.1. ábra mutatja.

Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Tápegységek, feszültségstabilizátorok

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetők félvezetők szigetelő anyagok

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Diódás egyenirányítók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.11. Feladatok megoldásai

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mûveleti erõsítõk I.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Átírás:

Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű karakterisztika): 2. Mi a különbség az egyenirányító és a váltóirányító között? Ha az energia a váltakozó feszültségű (áramú) rendszerből az egyenfeszültségű (-áramú) rendszer felé áramlik, akkor egyenirányító üzemmódról beszélünk; ha az energiaáramlás iránya fordított, akkor pedig váltóirányító (inverter) üzemmódról beszélünk. 3. Definiálja a fázisszám, útszám, ütemszám fogalmakat! A különféle felhasználási igények miatt többféle áramirányító kapcsolást alkalmaznak. Csoportosításuk a fázisszám, az útszám és az ütemszám szerint lehetséges. 1

Fázisszám (f): A váltakozó áramú hálózat szerint egy- és háromfázisú megoldásokat különböztetünk meg. Útszám (u): Attól függően, hogy az áramirányító transzformátor szekunder tekercsének egy adott menetében az áram egy- vagy kétirányban folyhat, egy- és kétutas kapcsolásokról beszélhetünk. Ütemszám (ü): Az ütemszámot a készülék egyenfeszültségű kapcsain megjelenő jel legalacsonyabb rendszámú felharmonikus frekvenciájának és a váltakozó áramú oldal frekvenciájának hányadosa határozza meg. Az ütemszám azt jelzi, hogy a váltakozó feszültség egy periódusa alatt az egyenirányított feszültségben hány periódus van. 4. Rajzolja fel a dióda karakterisztikáját, valamint rajzjelét a vezetőirányú áram és feszültség bejelölésével! A dióda rajzjele: A dióda karakterisztikája: 2

5. Hogyan szokás közelíteni a számítások során a dióda karakterisztikáját? Pontosabb számításoknál az 1-es jelű, közelítő számításoknál pedig a 2-es jelű karakterisztikával szokás helyettesíteni a dióda valós karakterisztikáját: 6. Rajzolja fel a tirisztor kapcsolási rajzjelét, nevezze meg az elektródákat! A tirisztor rajzjele: Elektródák: A anód; K katód; V vezérlőelektróda. 7. Magyarázza meg röviden, hogy miért lehet a tirisztort vezérelt egyenirányítónak, illetve vezérelt elektronikus kapcsolónak tekinteni? Záróirányú feszültség-igénybevétel (u T < 0) esetén a tirisztor az u v vezérlőfeszültségtől függetlenül gyakorlatilag nem vezet áramot. A diódához hasonlóan a tirisztoron átfolyó áram sem lehet negatív. Nyitóirányú feszültség-igénybevétel (u T > 0) esetén a tirisztor az u v feszültséggel már vezérelhető. Megfelelő amplitúdójú és időtartamú vezérlőfeszültség (u v > 0) esetén a tirisztor vezetővé válik, bekapcsol, begyújt. 8. Mi a tirisztor gyújtásának és oltásának feltétele? A tirisztorok bekapcsolásának, gyújtásának két feltétele van: egyrészt a vezérlőelektródára megfelelő amplitúdójú és időtartamú vezérlőfeszültséget kell kapcsolni (u v > 0); másrészt a tirisztoron a gyújtás pillanatában a feszültség-igénybevételnek nyitóirányúnak kell lennie (u T > 0). 3

A tirisztorok kikapcsolásának, oltásának feltétele: a rajta átfolyó áramnak zérusra kell csökkennie (i T = 0), és rövid ideig a tirisztorra jellemző ún. szabaddá válási ideig záróirányú feszültségnek kell rájutnia (u T < 0). 9. Rajzoljon fel egy soros R-L terhelésű, nulldióda nélkül 1.f 1.u 1.ü tirisztoros egyenirányító kapcsolást! 10. Rajzolja fel a 7. kérdés szerinti kapcsolásra az u 2 (t), U R (t), U L (t) és u t (t) feszültségek időfüggvényeit α = 60 gyújtásszög feltételezésével, és röviden indokolja azok menetét! 4

Az u 2 tápfeszültség pozitív félperiódusában a t = gyújtási időpontig (α gyújtási szögig) a tirisztor még szigetel (i t = 0), a teljes u 2 tápfeszültség rájut a tirisztor anódkatód kapcsaira, így az u t feszültség zérus. A időpontban a gyújtás következtében a tirisztor vezetővé válik (i t 0); az anód-katód kapcsok közötti feszültség a időpontban ugrásszerűen közelítőleg zérusra törik le és a félperiódus végéig zérus is marad. Következésképpen a < t < T/2 időintervallumban a teljes u 2 tápfeszültség az R t ellenállás sarkaira jut. A tápfeszültség negatív félperiódusaiban a tirisztor záróirányú igénybevétele miatt nem vezethet, így i t = 0, u T = 0. 11. Hogyan számítható ki az 1f. 1u. 1ü. kapcsolásban az egyenirányított feszültség U 0 átlagértéke? Tiszta ohmos ellenállás-terhelés esetére az u t = u t (t) egyenirányított feszültség egy periódusra vett átlagértéke: T/2 U 0 = 1 T u 2dt = π 1 2π U 2m sin ωt dωt α = 2 π U 1 + cos α 2eff 2 = U 2m 2π (1 + cos α) = ahol 2 π U 2eff = U m a lehetséges legnagyobb átlagérték, amely a teljes félperiódus alatti vezetés (α = 0) esetén jön létre. 12. Indokolja meg röviden, hogy miért zérus az egyenirányítókat terhelő induktivitásban indukált feszültség egy periódusra vett átlagértéke! u L -nek az egy periódusra vett átlaga zérus, mivel az L t fojtótekercs fluxusának egy periódusra vett átlagértéke zérus, hiszen árama és energiája a t = 0 és a t = t k időpontban egyaránt zérus. Tehát t k t k t k dφ u L dt = dt dt = dφ = Φ(t k ) Φ( ) = L[i(t k ) i( )] = 0 13. Rajzolja fel az R-L terhelésű, nulldiódával kiegészített 1f. 1u. 1ü. egyenirányító kapcsolást, valamint a hozzátartozó u 2 (t), u R (t) és az i 2 (t) időfüggvényeket! 5

14. Magyarázza meg a nulldióda szerepét az R-L terhelésű, 1f. 1u. 1ü. egyenirányító kapcsolásban! Az induktivitás által fenntartott i t terhelőáram a megfelelő polaritással beiktatott D nulldiódán keresztül záródni tud az u 2 transzformátorfeszültség negatív félhullámainak ideje alatt is. 15. Mekkora a nulldiódával kiegészített, R-L terhelésű 1f. 1u. 1ü. egyenirányító kapcsolás u t (t) kimenő feszültségének átlagértéke az u 2 (t) transzformátor-feszültség csúcs-, illetve effektív értékével kifejezve? U k = U 2m 2π 2 (1 + cos α) = π U 1 + cos α 2eff 2 16. Rajzolja fel a váltakozó áramú átalakító kapcsolását! 6

17. Rajzolja fel a váltakozó áramú átalakító kapcsolásra az u t kimenőfeszültség időfüggvényét tetszőleges 0 < α < φ gyújtásszög esetére! 18. Rajzolja fel a váltakozó áramú átalakító kapcsolásra az u t kimenőfeszültség időfüggvényét α > φ gyújtásszög esetére! 7