+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:68
На сумму: 33.932 руб.

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Адаптивная синхронизация систем управления силовыми вентильными преобразователями

  • Автор:

    Качалов, Андрей Валентинович

  • Шифр специальности:

    05.09.12

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2011

  • Место защиты:

    Челябинск

  • Количество страниц:

    223 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА Е ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
1.1 Характеристики стационарных и автономных сетей электроснабжения и проблемы электромагнитной совместимости вентильных преобразователей
1.2 Классификация вентильных преобразователей и систем импульснофазового управления
1.3 Классификация устройств синхронизации систем управления вентильными преобразователями
1.4 Классификация фазосдвигающих устройств систем управления вентильными преобразователями
1.5 Цель, задачи и методика исследований
1.6 Математическая модель реверсивного тиристорного преобразователя с раздельным управлением
1.7 Математическая модель тиристорного регулятора переменного напряжения для плавного пуска асинхронных электродвигателей
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ГЛАВА 2. УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ С ВЫБОРКОЙ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ..
2.1 Статические и динамические характеристики устройств синхронизации
с независимым уровнем фиксации сигнала развертки
2.2 Адаптивные устройства синхронизации с ведомым уровнем фиксации сигнала развертки
2.2.1 Адаптивное устройство синхронизации с ведомым уровнем фиксации сигнала развертки и однофазной демодуляцией напряжения питания фиксирующего элемента
2.2.2 Адаптивное устройство синхронизации с ведомым уровнем фиксации сигнала развертки и многофазной демодуляцией напряжения питания фиксирующего элемента
2.3 Адаптивные устройства синхронизации со следящей фиксацией точек естественной коммутации напряжения сети
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ГЛАВА 3. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ
3.1 Базовая структура интегрирующего развертывающего преобразователя и его характеристики
3.2 Статические и динамические характеристики «УС-ИФ» с синхронизацией со стороны информационного входа
3.3 Статические и динамические характеристики комбинированных устройств синхронизации
3.4 Статические и динамические характеристики каскадных интегрирующих устройств синхронизации

3.5 Сравнительный анализ технических характеристик и областей
применения интегрирующих устройств синхронизации
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ГЛАВА 4. АДАПТИВНЫЕ ИНТЕРВАЛО - КОДОВЫЕ ИНТЕГРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ
4.1 Методика синтеза интервало-кодовых устройств синхронизации
4.2 Каскадное интервало-кодовое двоично-десятичное УС с синхронизацией развертывающих преобразователей по информационному входу
4.3 Каскадное интервало-кодовое двоично-десятичное УС с комбинированной синхронизацией развертывающих преобразователей
4.4 Интервало-кодовое двоичное УС с синхронизацией развертывающих преобразователей со стороны информационного входа
4.5 Интервало-кодовое двоично-десятичное УС со следящей фиксацией точек естественной коммутации напряжения сети
4.6 Принцип построения интервало-кодовых УС на основе программируемых логических матриц
4.7 Интервало-кодовое УС на основе микроконтроллера АТМЕЬ для реверсивного тиристорного преобразователя постоянного тока с раздельным управлением
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ГЛАВА 5. ВЕНТИЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ЦИФРОВЫМИ ИНТЕГРИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИИ
5.1 Статические и динамические характеристики тиристорного регулятора переменного напряжения при нестационарных параметрах сети
5.1.1 Статические характеристики трехфазного ТРН
5.1.2 Динамические характеристики тиристорного регулятора переменного напряжения
5.1.3 Динамические характеристики тиристорного регулятора переменного напряжения при коммутационных искажениях напряжения сети
5.2 Статические и динамические характеристики тиристорного преобразователя постоянного тока при нестационарных параметрах сети
5.2.1 Статические характеристики тиристорного преобразователя постоянного тока
5.2.2 Динамические характеристики тиристорного преобразователя постоянного тока
5.2.3 Динамические характеристики тиристорного преобразователя при коммутационных искажениях напряжения сети
5.3 Тиристорный регулятор переменного напряжения на базе микроконтроллера Апт^а 8535 для плавного пуска асинхронных электродвигателей и его промышленное внедрение на гидропрессе №
цеха №6 ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
5.3.1 ПИ - регулятор тока

5.3.2 Система распределения импульсов управления
5.3.3 Схема силовых ключей ТРН
5.3.4 Система управления ТРН
5.3.5 Экспериментальные результаты
5.4 Система управления температурой в сушильной камере электроцеха
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Приложение
Приложение
Приложение

Таблица 1.4. Тип синхронизирующего сигнала и диапазон изменения его параметров

Тип синхронизирующего воздействия
Диапазон изменения параметров снн-хронизирующего воздействия
Амплитуда напряжения сети:
А г mill SAIm (AUd = ud/u; =l(Ar), fH0,, = const

* f 1 НО.М 1 /M,N /мах
1 / п,
#! Ш /1 и V 1 * V ж 1
— Аг 1 НОЧ
Частота напряжения сети:
f„,i„ £ f„o„ S fm„ или fH0„ ± 50 %
Исследуемая зависимость:
Да = f(fr = fr /f1I0M ), АГн>ч = const AUd = Ud / U j = f(fr), АГноч = const
Амплитуда импульса перенапряжения:

Частота импульсов перенапряжения: f„ =(f„ = T-')/fH0M =(1,0-5,0) Начальная точка приложения импульса At = At/Tr =0-0,5 Исследуемая зависимость: ли, = гсг„,At), А,- =const,
я И ’ ‘ НОМ
А„ = const
“ /XK(t) Аг 1 ном
J v^/i
’д'г XV /
к ► 1 г
Амплитуда коммутационного провала 100% при до 30 эл. град.
0 < Д1 < 180 эл. град.
Аг = сопя ,1'„ч = сопь! Исследуемая зависимость:
ДП. = Г(Д1,1И =1н/тг)
1 /Хвх(1) .ID, / г 1 ном
f J Г .
Xr(y

Амплитуда гармонической помехи: А.. =ІАП /Аг 1= 0,05 -0,
11 I 11 1 П1»Ч I
Частота гармонической помехи: гп = (гп = Тп )/f„0M =(0,5-20,0) Начальная точка приложения помехи

Исследуемая зависимость:
Дії,, = f(fBX,ABX),
Аг = const, Г = const
I ном иом

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.538, запросов: 2054