История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
9.1.Несинусоидальный периодический ток в фазах питания разлагаем на гармонические составляющие.
Номинальный выпрямленный ток
и ток первой гармоники
не зависят от выпрямленного напряжения, если нагрузкой является ДПТ.
Токи высших гармоник находим по формуле

Для порядков гармоник
(наиболее сильных гармоник тока), при угле коммутации
= 0,287 радиан (с учетом, что 1радиан= 57,3° и расчет ведем в радианах) имеем:
Ток 5-ой гармоники

Ток 7-ой гармоники

Ток 11-ой гармоники

Ток 13-ой гармоники

9.2.Падения напряжения от токов высших гармоник на сопротивлении генератора (высшие гармоники напряжения на шинах)
Сопротивление
, приведенное ко вторичной обмотке трансформатора при частоте
, составляет
(см.п.5.2).Сопротивление генератора для гармоник
порядка 
Для 5-й гармоники 
Падение напряжения от тока
на сопротивлении
дает напряжение
5-й гармоники, которые будут иметь место на выводах генератора

Падение напряжения от тока 

Падение напряжения от тока 

Падение напряжения от тока 

Расчетные данные по гармоническому составу напряжения на выводах генератора
| |||||
| 11,43 | 10,45 | 7,91 | 6,4 | |
| 54,3 | 35,55 | 17,1 | 11,7 | |
|
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения оцениваем согласно стандарту ГОСТ 32144-2013 по формуле

или в процентах
при норме 12%. Таким образом, по искажению синусоидальности напряжения требования ГОСТ по качеству электроэнергии в ЭЭС с источником в виде синхронного генератора преобразователь вроде удовлетворяет. Однако, учитывая искажения, вносимые высшими гармониками порядков выше 13 го то, очевидно, что требования не удовлетворяются, т.к. ГОСТ 32144-2013 требует учета высших гармонических до 40 порядка.
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Расчетные параметры синхронных генераторов с регулятором напряжения при cos φн=0,8;
= 50Гц
| № | Тип генератора |
кВА
|
кВт
|
В
|
А
| r |
|
|
|
|
|
| Td |
| Tdʹ | Ta |
о.е.
| |
| о.е. | сек. | |||||||||||||||||
| МСК83-4 МСС83-4 | 62,5 |
|
| 0.047 | 2,08 | 0,95 | 0,081 | 0,21 | 0,143 | 0,25 | 1,57 | 0,003 | 0,159 | 0,021 | 7,35 | |||
| МСК91-4 МСС91-4 |
|
| 0,04 | 2,15 | 0,96 | 0.089 | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 1,46 | 0.008 | 0,166 | 0,018 | 8,7 | ||||
| МСК92-4 МСС92-4 |
|
| 0,034 | 2,16 | 0,96 | 0,078 | 0,20 | 0,176 | 0,24 | 1,51 | 0,014 | 0,145 | 0,018 | 7,23 | ||||
| МСК103-8 МСС103-8 |
|
| 0,024 | 1,92 | 1,13 | 0,085 | 0,235 | 0,136 | 0,14 | 1,72 | 0,015 | 0,158 | 0,014 | 5,8 | ||||
| МСК102-4 |
|
| 0,029 | 1,96 | 1,06 | 0,076 | 0,186 | 0,124 | 0,14 | 1,60 | 0,006 | 0,145 | 0,014 | 9,0 | ||||
| МСС102-4 |
|
| 0,027 | 2,23 | 1,13 | 0,067 | 0.305 | 0,172 | 0.19 | 2,28 | 0.007 | 0,31 | 0,02 | 5,5 | ||||
| МСС114-8 | 44400 400 | 0,016 | 1,44 | 0,74 | 0,082 | 0,21 | 0,158 | 0,19 | 1,57 | 0,032 | 0,23 | 0,018 | 6,1 | |||||
| МСС103-4 |
|
| 0,018 | 1,65 | 0,87 | 0,05 | 0,14 | 0,087 | 0,093 | 1,92 | 0,022 | 0,163 | 0,036 | 5,4 | ||||
| МСК103-4 |
|
| 0,025 | 1,91 | 0,98 | 0,055 | 0,23 | 0,136 | 0,176 | 1,96 | 0,008 | 0,233 | 0,014 | 7,35 | ||||
| МСК113-4 | 0,018 | 1,60 | 0.83 | 0,052 | 0,20 | 0,122 | 0,141 | 2,48 | 0,006 | 0,31 | 0,02 | 7,28 | ||||||
| МСК114-4 | 0,04 | 1,66 | 0,85 | 0,046 | 0,20 | 0,108 | 0,118 | 2,84 | 0,017 | 0,42 | 0,02 | 7,29 | ||||||
| МСК375-1000 |
|
| 0,018 | 1,90 | 0,95 | 0,097 | 0,177 | 0,148 | 0,18 | 1,88 | 0,007 | 0,18 | 0,035 | 7,00 | ||||
| МСК500-1000 |
|
| 0,015 | 1,84 | 0,97 | 0,083 | 0,18 | 0,133 | 0,155 | 2,50 | 0,008 | 0,24 | 0,039 | 5,30 | ||||
| № | Тип генератор |
кВА
|
кВт
|
В
|
А
| r |
|
|
|
|
|
| Td |
| Tdʹ | Ta |
|
| МСК102-4 | 0,029 | 1,96 | 1,06 | 0,076 | 0,186 | 0,124 | 0,14 | 1,60 | 0,006 | 0,145 | 0,014 | 9,0 | |||||
| МСС114-8 | 44400 400 | 0,016 | 1,44 | 0,74 | 0,082 | 0,21 | 0,158 | 0,19 | 1,57 | 0,032 | 0,23 | 0,018 | 6,1 | ||||
| МСС103-4 | 0,018 | 1,65 | 0,87 | 0,05 | 0,14 | 0,087 | 0,093 | 1,92 | 0,022 | 0,163 | 0,036 | 5,4 | |||||
| МСК113-4 | 0,018 | 1,60 | 0.83 | 0,052 | 0,20 | 0,122 | 0,141 | 2,48 | 0,006 | 0,31 | 0,02 | 7,28 | |||||
| ГМС13-41-12 | 0,018 | 1,1 | 0,63 | 0,075 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 1,4 | 0,007 | 0,23 | 0,019 | 3,33 | |||||
| МСК500-1000 | 0,015 | 1,84 | 0,97 | 0,083 | 0,18 | 0,133 | 0,155 | 2,50 | 0,008 | 0,24 | 0,039 | 5,30 |
Расчетные данные двигателей постоянного тока ДПТ серии ДПМ и Д
| № | Тип двигателя | параметры | ||||||
(кВт)
| (В)
| (А)
| (об/мин)
| Тип возбуждения | Режим работы | Примеч. | ||
| 1. | ДПМ-41 | Паралел. | S2 | С | ||||
| 2. | ДПМ-42 | Смешан | S2 | регулиров. | ||||
| 3. | ДПМ-52 | Смешан | S2 | скорости | ||||
| 4. | Д 808 | Смешан | S2 | |||||
| 5. | Д 810 | Смешан | S2 | |||||
| 6. | Д 812 | Смешан | S2 | |||||
| 7. | Д 814 | Смешан | S2 | |||||
| 8. | Д 816 | Смешан | S2 | |||||
| 9. | Д 818 | Смешан | S2 | |||||
| 10. | Д805 | Смешан | S2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблицы основных параметров и характеристик силовых тиристоров




Приложение С Таблица вариантов
(последняя цифра зачетки - № варианта)
| № варианта | Двигатель постоянного тока | Синхронный генератор |
| 1. | ДПМ-41 30кВт
| МСК91-4
МСС91-4 = 94 кВА
|
| 2. | ДПМ-42 44кВт
| МСК92-4
МСС92-4 = 125 кВА
|
| 3. | ДПМ-52 60кВт
| МСК102-4 = 188 кВА
|
| 4. | Д 808 37кВт
| МСК92-4
МСС92-4 = 125 кВА
|
| 5. | Д 810 55кВт
| МСС102-4 = 200 кВА
|
| 6. | Д 812 70кВт
| МСС103-4 = 250 кВА
|
| 7. | Д 814 110кВт
| МСК113-4 = 375 кВА
|
| 8. | Д 816 150кВт
| ГМС13-41-12 = 400 кВА
|
| 9. | Д 818 185кВт
| МСК500-1000 = 500 кВА
|
| 10. | Д805 32кВт
| МСК91-4
МСС91-4 = 94 кВА
|
Библиографический список
1. Чиженко И.М., Руденко В.С.,Сенько В.И. Основы преобразовательной техники: Учебное пособие по специальности «Промышленная электроника». – М.: Высшая школа,1974. - 348с.
2. Чебовский О.Г., Моисеев Л.Г., Сахаров Ю.В. Силовые полупроводниковые приборы: Справочник. – М.: Энергия, 1985. - 401с.
3. Толстов Ю.Г.Трехфазные силовые полупроводниковые выпрямители/ Мосткова Г.П., Ковалев Ф.И., Издат. АНССР, М.:1963 -170с.
4. Путилин К.П., Максимюк Н.А..Старочкин А.А. Основы корабельной преобразовательной техники:Уч.пособие. Севастополь.1986. -188с.
5. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: учеб.пособие для бакалавров/ Г.С.Зиновьев. – 5-е изд., испр.,перераб. и доп.- М.:изд-во Юрайт, 2015. – 667с.
6. Улащик Н.М. Силовая преобразовательная техника. Конспект лекций. Учебное электронное издание. Минск. 2010. - 91с.
Пронина Анна Константиновна
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
|
|
|
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!