21.12.2013 Views

modele matematyczne energoelektronicznych przekształtników ...

modele matematyczne energoelektronicznych przekształtników ...

modele matematyczne energoelektronicznych przekształtników ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Modele <strong>matematyczne</strong> <strong>energoelektronicznych</strong> przekształtników wielopoziomowych. Analiza ... 123<br />

Tym niemniej dzięki zastosowanej strukturze i metodzie sterowania rekurencyjnego<br />

zawartość wyższych harmonicznych została ograniczona do poziomu 5, 52 %.<br />

Ponadto dwukrotne zmniejszenie współczynnika THD uzyskuje się za pomocą przekształtnika<br />

o niewielkiej mocy. Na tym etapie badań szacuje się, że moc całkowita<br />

falowników pomocniczych nie powinna przekraczać 10 % (AI1) i 3 % (AI2) mocy<br />

falownika głównego.<br />

6.6.2. Badania eksperymentalne<br />

Do badań eksperymentalnych wykorzystano model laboratoryjny przekształtnika<br />

OVT, przedstawiony na rys. 6.6, który rozbudowano dołączając dwa falowniki mniejszej<br />

mocy zbudowane z modułów IPM 30 . W ten sposób stanowisko badawcze przystosowano<br />

do badań przekształtników o strukturze składającej się z trzech i czterech falowników.<br />

Zastosowano sprzężenie transformatorowe falowników pomocniczych z obwodem<br />

falownika głównego. Podobnie jak w przekształtniku OVT, sterowanie wszystkich<br />

falowników zostało zrealizowane za pomocą jednej karty DS 1102 z procesorem sygnałowym<br />

zmiennoprzecinkowym TMS320C31. W trakcie badań rejestrowano przebiegi<br />

napięć fazowych i międzyfazowych poszczególnych falowników oraz ich spektra harmonicznych.<br />

Wyjścia fazowe przekształtnika obciążono dwójnikami R – L o nastawianych<br />

parametrach.<br />

Zamieszczone w dalszej części rysunki prezentują wybrane przykłady osiągniętych<br />

wyników. Na rysunku 6.20 zaprezentowano przebiegi napięcia i prądu fazowego<br />

przekształtnika RECOVT. Początkowo przekształtnik obciążano rezystancją, następnie<br />

wprowadzono do obciążenia elementy indukcyjne. Rysunek prezentuje przebiegi otrzymane<br />

przy obciążeniu o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym, którego stała czasowa<br />

wynosiła τ = 2, 2 ms . Pozostałe główne parametry eksperymentu były następujące:<br />

częstotliwość podstawowej harmonicznej − 16 2/3 Hz , napięcie obwodu pośredniczącego<br />

− 150 V, napięcie fazowe − 62 V, prąd fazowy − 32 A.<br />

a) b)<br />

Rys. 6.20. Przebiegi napięcia fazowego i prądu w fazie a:<br />

a) napięcie i prąd fazy a, b) napięcie i prąd w powiększonej skali<br />

30 IPM- Intelligent Power Modul

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!