ч
ё
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь угла поворота вала в код | 1990 |
|
SU1751850A1 |
Устройство для управления @ -фазным тиристорным преобразователем | 1988 |
|
SU1739453A1 |
Устройство для импульсно-фазового управления @ - фазным тиристорным преобразователем | 1988 |
|
SU1739454A1 |
Способ управления многофазным инвертором и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1458951A1 |
Функциональный преобразователь угла поворота вала в код | 1988 |
|
SU1589394A1 |
Одноканальное цифровое устройство для управления @ -фазным @ -пульсным вентильным преобразователем | 1990 |
|
SU1757057A1 |
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УГЛА | 1996 |
|
RU2115229C1 |
Преобразователь активной мощности в код | 1983 |
|
SU1126890A1 |
Цифровой анализатор спектра | 1990 |
|
SU1777096A1 |
Преобразователь частоты | 1988 |
|
SU1649502A1 |
Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах управления статическими преобразователями электроприводов при преобразовании m-фазных гармонических сигналов в код. Цель изобретения - повышение быстродействия за счет увеличения числа отсчетов за период частоты преобразуемой системы напряжений. В устройство, реализующее предлагаемый способ и содержащее нуль-компаратор 6 и АЦП 15, введены перемножители 1, 2, 12, 13, функциональные преобразователи 3,4, 10,11, сумматоры 5, 14; кольцевой счетчик 7, счетчик 8 и блок 9 задания кода. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
м
2
ю ivf too
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах управления статическими преобразователями электроприводов при преобразовании m-фазных гармонических сигналов.
Целью изобретения является повышение быстродействия преобразования значе- ния m-фазной системы переменного напряжения в цифровой код путем увеличения числа отсчетов за период частоты преобразуемой системы напряжений.
На чертеже приведена структурная схема устройства, реализующего способ преобразования значения m-фазного напряжения в код.
Устройство содержит перемножители 1, 2 (например, ЦАП), функциональные преобразователи 3, 4, сумматор 5, нуль-компаратор 6, кольцевой счетчик 7, счетчик 8, блок 9 задания угла преобразования, функциональные преобразователи 10, 11, перемножители 12, 13, сумматор 14 и аналого-цифровой преобразователь 15.
Сущность способа поясним на примере приведенного на чертеже устройства.
При подаче питания кольцевой счетчик 7 устанавливается в нулевое состояние, а счетчик 8 в состояние, соответствующее заданному углу преобразования 1/, устанавливаемое с помощью блока 9. г
Напряжения на входах перемножителей 1 и 2 вида
Ui (wt);
U2 UMaKc sfn(cm-$. где (й- круговая частота m-фазной системы напряжений;
сдвиг фаз между напряжениями т- фазной системы, поступающих на входы перемножителей 1 и 2,
перемножаются с кодом счетчика 7, содержащего цифровой эквивалент пв, преобразованный функциональными преобразователями 3 и 4 в функции вида
Kl sin(- n ф/singp;
К2 sln(n 0)/sln f,
где в- заданный угол дискретизации преобразуемой системы напряжений, п 0, 1, 2360/6, О, 1...
В результате на выходе сумматора 5 формируется напряжение вида
U3 IWc sin(o t - п fy
В момент перехода Уз через ноль на выходе нуль-компаратора 6 формируется импульс, поступающий на счетные входы счетчиков 7 и 8. Одновременно этот импульс поступает на вход запуска АЦП 15, в результате чего производится преобразование в код напряжения на выходе сумматора 14. имеющего вид
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
U4 Умакс Sin(W t - П 0- # ),
где ty- код угла преобразования.
Аналогично контуру блоков 1-5 работает контур блоков 10-14 с функциями
Kl (p- л в- V)/sin р
К2 sin(n#4-V)/sinip.
При поступлении очередного импульса нупь-компаратора 6 на входы счетчиков 7 и 8 на выходах последних изменяются значения л в л п в + тр, соответственно смещая фазу напряжения из и фазу преобразуемого в код напряжения 1М.
Формула изобретения
1,Способ преобразования значения гл- фазного напряжения в код, заключающийся в том, что формируют одно и другое переменные напряжения, в моменты перехода через ноль одного переменного напряжения формируют последовательность импульсов и запоминают значение другого переменного напряжения, которое преобразуют в код, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия преобразования, формируют одно переменное напряжение из двух из m напряжений, соответственно перемножая их на коэффициенты Ki () «2 si n0/sin 99, где в - заданное значение угла дискретизации, п 0, 1, 2..., 360°/ в, 0,1..., р- угол сдвига между выбранными напряжениями из m напряжений, и суммируя, формируют цифровой эквивалент п в, суммируя импульсы последовательности импульсов, формируют другое переменное напряжение из тех же двух напряжений из т, смещая п в на заданную величину и перемножая их соответственно на коэффициенты Ki sin( p - п в- р и К2 sin(n в+ 1/j /sin ip и суммируя.
ля, выход которого является выходом уст-рого сумматора, выход которого соединен
ройства, аналоговые входы первого и треть-через нуль-компаратор с счетными входами
его перемножителей подключены к однойсчетчика и кольцевого счетчика, выходы
шине m-фазного напряжения, аналоговыекоторого соединены с входами третьего и
входы второго и четвертого перемножите-5 четвертого функциональных преобразовалей подключены к другой шине m-фазноготелей, выходы которых соединены с цифнапряжения, выходы третьего и четвертогоровыми входами соответственно третьего
перемножителей соединены с входами вто-и четвертого перемножителей.
Устройство для измерения напряжений в трехфазной цепи | 1986 |
|
SU1420541A2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Преобразователь амплитудного значения трехфазного напряжения в цифровой код | 1988 |
|
SU1550433A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Механическая топочная решетка с наклонными частью подвижными, частью неподвижными колосниковыми элементами | 1917 |
|
SU1988A1 |
Авторы
Даты
1992-11-07—Публикация
1990-07-12—Подача