импульсный преобразователь постоянного тока по схеме Кука

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Электротехника
  • 25 25 страниц
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 24.03.2019
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
Содержание
Техническое задание на проектирование 3
Введение 4
1. Принцип работы преобразователя Кука 6
2. Расчет силовой части 10
3. Разработка системы управления и защиты 14
4. Имитационное моделирование на ЭВМ 17
Заключение 21
Список использованных источников 22
Фрагмент для ознакомления

Для стабилизации выходного напряжения преобразователя, применяется контур обратной связи, с применением датчика напряжения и сумматора. Это позволяет сгладить выходные напряжение с учетом его пульсаций, так как в следствии изменения , будет изменятся , тем самым регулируя длительность импульсов компаратора . Если превысит значение , то система управления перестанет подавать прямоугольные импульсы, так как .Диаграмма, поясняющая работу системы управления изображена на рис.3.2Рисунок 3.2 – Диаграмма, поясняющая работу системы управленияСистема защиты:Систему зашиты выбираем с естественной коммутацией[1]. Функциональная схема системы защиты преобразователяпоказана на рис.3.3.Опишем принцип работы системы защиты:Потенциометром можно регулировать уровень напряжения управления от нуля до максимального значения, определяемого амплитудой пилообразного напряжения, при котором система управления полностью запирается и формирование импульсов управления не происходит.Рисунок 3.3 – схема защиты ИППТ.В случае возникновения аварийного режима сигналом с датчика напряжения включается тиристор защиты и подает на вход системы запирающее напряжение,под действием которого формирование импульсов управления прекращается.Имитационное моделирование на ЭВМРисунок 4.1 – Виртуальная модель преобразователя в среде MultisimВыполним моделирование преобразователя по выходному напряжению, для этого необходимо установить пробник напряжения как показано на рис.4.2. Рисунок 4.2 – Моделирование выходного напряжения преобразователя, установка пробника напряженияРезультаты моделирования выходного напряжения преобразователя показаны на рис.4.3, из которых видно, что реально достигнутый коэффициент пульсаций не более чем:Полученное значение меньше чем требуемое по техническому заданию, следовательно, по коэффициенту пульсаций необходимые параметр достигнут. Выходное напряжение преобразователя составило 60.1744 В, что в пределах допустимого по ТЗ.Рисунок 4.3 – Временная диаграмма выходного напряжения преобразователя, NiMultisimВыполним моделирование преобразователя по выходному току, для этого необходимо установить пробник тока как показано на рис.4.4. Рисунок 4.4 – Моделирование выходного тока преобразователя, установка пробника токаРезультаты моделирования выходного тока преобразователя показаны на рис.4.5, коэффициент пульсаций будет таким же, как и для напряжения. Рисунок 4.5 – Временная диаграмма выходного тока преобразователя, NiMultisimВыполним моделирование преобразователя по выходной мощности, для этого необходимо установить пробник мощности как показано на рис.4.6. Рисунок 4.6 – Моделирование выходного напряжения преобразователя, установка пробника мощностиРезультаты моделирования преобразователя по выходной мощности показаны на рис.4.7, которая составила 251.4 Вт. Рисунок 4.7 – Временная диаграмма выходной мощности преобразователя в нагрузке, NiMultisimЗаключениеВ данном курсовом проекте исследовался импульсный преобразователь напряжения по схеме Кука. В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:- Описан принцип работы преобразователя;- Рассчитаны электрические параметры силовой части;- Произведен выбор и обоснование элементной базы;- Разработаны функциональные схемы систем управления и защитыТакже было выполнено имитационное моделирование силовой части преобразователя на ЭВМ подтвердившее правильность проведенных расчетов.В результате выполнения курсового проекта был разработан импульсный преобразователь Кука, соответствующий всем требованиям технического задания.Список использованныхисточников1. Петрович В.П., Воронина Н.А., Глазачев А.В. «Силовые преобразователи электрической энергии», Томск, 2009, 240 с.2. Понамарев Ю.Г. «Разработка и исследование энергоэффективных электроприводов средств малой механизации», кандидатская диссертацияКиров,2018, 187 с.3. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/61660/FUJITSU/MB510.html4. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2474/MOSPEC/2N3772.html5. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. – 3-е изд., перераб. И доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1986. – 488 с.на Allbest.ru

Список использованных источников

1. Петрович В.П., Воронина Н.А., Глазачев А.В. «Силовые преобразователи электрической энергии», Томск, 2009, 240 с.
2. Понамарев Ю.Г. «Разработка и исследование энергоэффективных электроприводов средств малой механизации», кандидатская диссертация Киров, 2018, 187 с.
3. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/61660/FUJITSU/MB510.html
4. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2474/MOSPEC/2N3772.html
5. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. – 3-е изд., перераб. И доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1986. – 488 с.