Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Тиристорный возбудитель



2019-10-11 240 Обсуждений (0)
Тиристорный возбудитель 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Тиристорный возбудитель представляет собой однофазный двухкомплектный реверсивный преобразователь с раздельным управлением комплектами.

Тиристорный возбудитель служит для управления цепью возбуждения машины постоянного тока.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 11.

 

Рисунок 11 -Тиристорный возбудитель

 

На лицевую панель вынесены:

- кнопка "Сеть" подачи питания на ТВ;

- переключатель SA1 служит для настройки П-канала контура скорости;

- переключатель SA2 - настройка И-канала контура скорости;

- переключатель SA3 - настройка П-канала контура тока возбуждения;

- переключатель SA4 - настройка И-канала контура тока возбуждения;

- тумблер SA5 «Разрешение» обеспечивает разрешение управления силовой частью;

- переключатель SA6 служит для выбора полярности сигнала задания;

- потенциометр RP1 обеспечивает уставку задания блока ограничения;

- потенциометр RR2 обеспечивает регулирование сигнала задания по току возбуждения.

Модуль ТВ имеет индикатор, на который выводится значения его выходного тока возбуждения.

Индикация режима работы преобразователя содержит 2 светодиода («Защита» и «Работа»).

 

Модуль регуляторов

Модуль регуляторов обеспечивает набор аналоговой системы управления с подчиненным регулированием. Структурно модуль содержит:

- задатчик интенсивности (DA1);

- регулятор скорости (DA2);

- регулятор тока (DA3).

Внешний вид модуля приведен на рисунке 12.

 

 

Рисунок 12 - Модуль регуляторов

 

Задатчик интенсивности. Сигнал задания подается на вход XI задатчика интенсивности, выход задатчика - клемма Х2. Для смены полярности входного сигнала используется переключатель SA1, изменение его уровня выполняется потенциометром RP1. Второй потенциометр RP2 используется для изменения темпа нарастания выходного сигнала задатчика.

Регулятор скорости. Представляет собой ПИ-регулятор с блоком ограничения. Входные сигналы регулятора подаются на клеммы ХЗ и Х4, выходной сигнал снимается с клеммы Х5. Амплитуда выходного сигнала регулятора изменяется блоком ограничения AQ с переключателем SA3. Коэффициент усиления и постоянная времени П- и И- каналов регулятора изменяются переключателями SA2 и SA4.

Регулятор тока. Представляет собой ПИ-регулятор. Входные сигналы регулятора подаются на клеммы Х6 и Х7, выходной сигнал снимается с клеммы Х8. Коэффициент усиления и постоянная времени П- и И- каналов регулятора изменяются переключателями SA5 и SA6.

 

Модуль измерительный

 

Модуль измерительный служит для измерения сигналов постоянного и переменного тока и имеет в своем составе:

- универсальный цифровой мультиметр;

- вольтметр постоянного тока -250.. .0.. .250В;

- амперметр постоянного тока -2.. .0.. .2А;

- вольтметр переменного тока 0.. .250В;

- амперметр переменного тока 0.. .2А.

Внешний вид модуля приведен на рисунке 13.

 

Рисунок 13 - Модуль измерительный

 

Описание сборки схемы

 

Для облегчения проведения лабораторных работ студентами в данном пункте в качестве примера рассматривается схема пуска асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Рекомендуется ознакомиться с данным пунктом методических указаний перед проведением лабораторных работ.

Для пуска асинхронного электродвигателя необходимо подать на статор трехфазное напряжение 3x380В. Для уменьшения пускового тока в обмотку статора вводится трехфазное регулируемое сопротивление, которое выводится последовательно из положения «∞» в положение «0».

Схема, собираемая на стенде, приведена на рисунке 14.

Рисунок 14

 

Подача напряжения на лабораторный стенд осуществляется включением автоматического выключателя QF1 модуля питания стенда.

Подача напряжения 3x3 80В осуществляется автоматическим выключателем QF2 модуля питания (клеммы А, В, С).

Асинхронный электродвигатель реально подключен к силовому модулю. На силовом модуле размещаются мнемосхемы двигателей, а также клеммы для подачи силовых напряжений к статору АД, якорю и обмотке возбуждения ДПТ. Кроме этого, на мнемосхеме АД изображены клеммы фазного ротора, которые используются только в случае применения в стенде соответствующего двигателя.

Для контроля тока и напряжения статорную цепь АД включены датчики тока и напряжения силового модуля. Датчик тока (клеммы XS7, XS8) включается последовательно, датчик напряжения (клеммы XS5, XS6) - параллельно контролируемой цепи.

Выходы датчиков подключаются на входы Al, A2, A3 модуля ввода/вывода.

В целях улучшения наглядности набора схем в лабораторных работах представлены не помодульные электрические схемы, а упрощенные электрические схемы. Вариант такой схемы рассматривается на рисунке 15.

 

Рисунок 15

 

На данной схеме модуль питания стенда не показывается, так как с лицевой панели МПС не выполняется никаких соединений.

Хотя выводы обмоток статора и ротора асинхронного двигателя, а также выводы обмоток якоря и возбуждения двигателя постоянного тока входят в состав силового модуля, однако на схеме (рисунок 15) двигатель показан отдельным элементом. Это сделано для того, чтобы не загромождать рисунок.

Модуль ввода/вывода на рисунке также не показывается, однако на выходах датчиков и ПЧН силового модуля показываются соответствующие входы модуля ввода/вывода.

 

 




2019-10-11 240 Обсуждений (0)
Тиристорный возбудитель 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Тиристорный возбудитель

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (240)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)