+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

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

Разработка и анализ имитаторов силовых двухполюсников с низким энергопотреблением

  • Автор:

    Тимашова, Алена Евгеньевна

  • Шифр специальности:

    05.09.12

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    243 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

1. Актуальность проблемы
2. Цель работы
3. Постановка задачи
1. Введение в имитацию двухполюсников с заданными статическими и динамическими характеристиками
1.1.Определение понятия имитатора произвольных двухполюсников
1.2.Виды и способы задания вольтамперных характеристик нагрузок и внешних характеристик источников питания
1.3.Структурьі систем автоматического регулирования нескольких координат
1.4.Структура и алгоритм работы имитатора произвольных двухполюсников
1.4.1.Функциональная схема имитатора произвольного двухполюсника с системой независимого регулирования по двум координатам
1.4.2.Формирование регулируемых характеристик
Выводы по главе
2.Анализ силовых цепей энергосберегающих имитаторов произвольных двухполюсников
2.1.Классификация импульсных энергообменных устройств
2.2.Возможности регулирования координат силовых цепей

2.3.Анализ энергообменных процессов в силовых цепях имитатора
2.4.Анализ граничных режимов работы преобразователя
2.5.Результаты натурных экспериментов с униполярным макетом имитатора
Выводы по главе
3.Управление имитатором произвольных двухполюсников
ЗЛ.Система автоматического регулирования
3.2. Синхронизация системы управления
3.3. Управление имитатором в режиме потребителя напряжения
3.4. Управления имитатором в режиме потребителя тока
3.5. Управление имитатором источника напряжения
3.6. Управление имитатором источника тока
3.7. Управление формирователем монотонных нелинейных характеристик
3.8. Общая блок-схема алгоритма управления имитатором произвольных двухполюсников
Выводы по главе
4. Математическая модель имитатора произвольных
двухполюсников
4.1. Описание математической модели
4.2. Моделирование работы имитатора источника с регулируемой линейной характеристикой с имитатором активного нагрузочного сопротивления
4.3. Имитация монотонных регулируемых характеристик
4.4. Имитация объектов с учетом их динамических свойств

4.5. Формирование траекторий имитируемых объектов
Выводы по главе
Заключение
Список литературы
Приложение 1. Текст математической модели совокупности
имитаторов источника и нагрузки
Приложение 2. Примеры работы математической модели имитаторов
источника напряжения и нагрузочного сопротивления
Приложение 3. Пример работы математической модели имитаторов источника напряжения с пологопадающей характеристикой и
нагрузочного сопротивления
Приложение 4. Пример работы математической модели имитаторов источника с пологонарастающей характеристикой и нагрузочного
сопротивления
Приложение 5. Примеры работы математической модели имитаторов источника напряжения и И-Ь нагрузки для различных значений
индуктивности дросселя
Приложение 6. Примеры работы математической модели имитаторов источника с динамически изменяемой характеристикой и нагрузочного сопротивления

С системы управления подается сигнал задания 1зад и пороги срабатывания метода регулирования +Л1. На компараторы подаются пороги их срабатывания. С датчика мгновенного значения тока на входы компараторов подается текущий параметр тока с заданной дискретностью управления и диагностики. Полученное с датчика значение сравнивается с порогами срабатывания и формируется сигнал управления ключами, который поступает на драйвер. По истечении заданного интервала регулирования с датчика действующего значения тока снимается реальный выходного параметр тока, он подается в систему управления и, в соответствии с описанием объекта в цифровой части имитатора формируется сигнал задания тока для следующего интервала регулирования. Временная диаграмма управления с методом двухпозиционного регулирования с непосредственным слежением за током представлена на рис. 2.9. Как видно из рис. 2.9. данный метод регулирования является асинхронным.
Таким образом, описанные способы позволяют получить как положительные, так и отрицательные уровни выходного напряжения и тока.
Следовательно, предложенная структура силовой части имитатора отвечает всем требованиям имитатора и позволяет говорить о возможности имитации объектов с различным относительным дифференциальным сопротивлением характеристик обеих полярностей в оговоренном мощностном диапазоне.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.112, запросов: 967