смещеп-ия отрицательной полярности, задающее угол управления нреобразователя для Ly 0; -f.M - напряженно положительной полярлости, задающее амнлитуду пнлы иа выходе интепр атора. На выходе функ-циоиального бло.ка получается выходное )аПряжение модели ЕП. Нуль-орган 3 собран на базе операционного усилителя. Управляе мые транзисторные ключи 5, 6 представляют собой последовательно соединенную цепь, .включающую в себя диод и переход эмлгитер-коллектор транзистора, управляющий переход которого соеди«сн -с обмоткой им.пульсного трансформатора. Устройство работает следующим образом. Нод действием напряжения Ut, задающего наклон пилы иа 1выходе интегратора, а следовательно, и .масштаб времени модели, выходное нанряжение интегратора t/и положительно и линейно возрастает. Напряжение Ua подается на вход нуль-органа 3, на два других входа которого подается отрицательное напряжение (/см и напряжение управления t/y. На входах нуль-органа напряжения t/y, (Уем, Ип алгебраически суммируются и, как только cyiMMa станет иоложителы-юй и нревзойдет порОГ чувствительности нуль-ортана, на выходе нуль-органа лоя.вляется сиг-нал, который посредством импульсного трансформатора 4 замыкает транзисторные ключи 5, б. Ключ 6 обеспечивает после замыкания прохождение на вход иуль-орга.иа 3 положительного папряження Um, задающего амплитуду пилы. Ключ 5 за;м.ыкает цепь разряда коиденсатора 12. Постоянная времени разряда конденсатора выбирается на (Несколько порядков меньше времени цикла модели, поэтО1му можно считать, что напряжецие на выходе интегратора после замыкания ключа 5 уменьшается практически скач.ком, и как только оно зменьшится на величину Um, алгебраическая сумма напряжений t/y, LcM, Um, t/и станет меньше порога чувствительности цуль-оргаиа 3, что приводит к исчезновению сигнала на выходе нуль-органа 3 и раЗМыканию (Ключей 5, 6. После размыкания ключей 5, 6 с входа ,нуль-ортана нсчезает напряжение Um, а напрял ение на выходе интегратора начинает линейно возрастать под действием напрял :ения Ut и цикл повторяется. Точность работы модели зависит от того, насколько точно амплитуда 1напряжения пилы соответствует величине Um- Для установившихся процессов, (Котда Uy амнлит)да пилы отличается от Um -на всличину б, равную порогу чувствительности нульоргана -3. В переходных процессах, когда df/v амплитуда пилы отличается от Um на величину б+А, где Д - изменения величины f/y за разряда конденсатора 12. Высокая точность -модели ооеопечивается благодаря тому, что 1велнчи-на б пренебрежимо -мала но сравнению с Um, а время разряда конденсатора очень ,мало по сравнению с реально встречающ с я сел и ч и н а мп Отсутствие электромеханических элементов в составе устройства обеспечивает надежную работу модели. Число фаз Моделируемого преобразователя можно менять путем изменения .величины нанряжения Um, масштаб времени - напряжения Ui, начальный угол преобразователя - напряжения t/см (все регулировки совершенно независимы). .Наименьшая погрешность при моделировании получается, если используется максимальный диапазон рабочих напряжений модели. В этом случае напряжение Vm следует Определять ПО фо-рмуле где Ет - верхний -потолок рабочих напряжений мо.дели; т - число фаз моделируемого преобразо:вател1Я. Диапазон изменения напряжения унравления определяется По формуле а область изменения t/y составит т . .t/y L/Фуикциональный блок в этом случае реализует зависимость Е„ (и где t/n, ЕП - соответствеиио напряжение на -входе и выходе функционального бло-ка. Предмет изобретения Устройство для моделирова-ния т-фазного вентильного преобразователя, содержащее интегратор, выполненный на операционном усилителе с конденсатором в цепи обратной связи, нуль-орган, функцнональНый -блок, управляемые ключи, резистор, источник напряжения за|дания а-мплитуды пил.ы, источник напряжения управления и и источник напряжения задания масштаба времени, причем выход и.итепрато-ра соединен со входом функционального блока и с первым входом нуль-орга-на, отличающееся тем, что, с целью упрощения устройства, оно содержит источник напряжения смещения и шмиульсный траисформ-атор, входная обмотка которого соединена с выходом нуль-органа, второй вход которого через первый управляемый ключ, управляющий вход которого соединен с первой ВЫходной обмоткой импульсиого трансформатора, подключен к Источнику напряжения задания амплитуды пилы, третий вход .нуль-орга.на соединен с источником напряжения управления, четвертый вход нуль-ор,гана соединен с источником напряжения смещения, пгричсм в цепи обратной связи интегратора параллельно конденсатору подключены последовательно соединенные второй управляемый ключ, управляющий вход которого подключен ,ко второй выходной обмотке импульсного трансформатора, « резистор, а вход интегратора соединен с источником напряжения задания масщтаба времени.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования -фазного вентильного преобразователя | 1973 |
|
SU481048A1 |
Устройство для импульсно-фазового управления вентильным преобразователем | 1972 |
|
SU438087A1 |
УСТРОЙСТВО для МОДЕЛИРОВАНИЯ СИНХРОННОГОГЕНЕРАТОРА | 1969 |
|
SU238901A1 |
Устройство для моделирования электромагнитных процессов в асинхронных машинах | 1989 |
|
SU1681315A1 |
Реле сопротивления | 1984 |
|
SU1277286A1 |
Устройство для импульсно-фазового управления трехфазным преобразователем | 1983 |
|
SU1288859A1 |
УСТРОЙСТВО АВТОПОИСКА И ОТСЛЕЖИВАНИЯ СИГНАЛА | 1973 |
|
SU383197A1 |
Детектор квазиравновесия (его варианты) | 1981 |
|
SU1012191A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЕНТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ | 1971 |
|
SU432475A1 |
Регулятор переменного напряжения | 1977 |
|
SU744893A2 |
Авторы
Даты
1975-09-15—Публикация
1973-04-16—Подача