Генератор - пила - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Генератор - пила

Cтраница 1


Генератор цифровой пилы может работать как в режиме односторонней ( с пилообразным опорным сигналом), так и двусторонней ( с треугольным опорным сигналом) ШИМ-модуляции. В терминах микропроцессорной техники первый режим называют фронтовой ШИМ-модуляцией, второй режим - центрированной ШИМ-модуляцией. Главным недостатком фронтовой модуляции является одновременность переключения силовых ключей инвертора, что ухудшает гармонический состав формируемых выходных напряжений. Использование центрированной модуляции позволяет разнести во времени моменты переключения силовых ключей различных каналов инвертора и тем самым существенно улучшить гармонический состав выходного напряжения.  [1]

В фазовращателе имеется генератор пилы, запускаемый синхронизирующим сигналом от фазного напряжения соответствующего тиристора.  [2]

ГГц первый генератор автоматически с помощью реле выключается, включается второй и к нему подключается модулятор и генераторы пилы и меандра.  [3]

4 Структурная схема системы-управления тиристорами в выпрямителе. [4]

Выпрямитель состоит из силовой цепи, цепи подпитки, датчика с блоком обратной связи и цепи управления, в которую входят узел сравнения / ( рис. XI.9) с усилителем и формирователь импульсов, в который входят генератор пилы, узел сравнения 2 и собственно формирователь импульсов. Формирователей импульсов три, по числу тиристоров, на которые они подают сдвинутые по фазе управляющие импульсы.  [5]

Сформированный формирователем импульс усиливается оконечным усилителем и поступает на узел выходных цепей. Генератор пилы, узел сравнения 2 и генератор импульсов аппаратурно совмещены в ячейке, называемой формирователь импульсов. Входное устройство размещено в ячейке блок обратной связи и усилитель. Узел сравнения 2 и формирователь совмещены в одном транзисторе. Оконечный усилитель импульсов управления выполнен на маломощном тиристоре.  [6]

При подаче сигнала запуска преобразования счетчик устанавливается в состояние 0 и приводится в действие генератор пилы. В момент прохождения пилы через нуль компаратор 1 изменяет свое состояние и тактовые импульсы начинают пропускаться в счетчик. Когда выход генератора пилы становится равен неизвестному напряжению, компаратор 2 изменяет свое состояние и схема совпадения не пропускает импульсы в счетчик.  [7]

Таким образом, в режиме слежения импульс сигнала будет все время находиться между импульсами поисковой пары, образующими для него как бы ворота, периодически совпадая то с одним, то с другим импульсом. Если импульс сигнала скачком изменит свою задержку, то он будет потерян схемой, выходные импульсы схемы совпадений перестанут поступать на вход генератора пилы, поддерживая его в запертом состоянии.  [8]

В случае же автономной работы MS, при которой угловая скорость ее вала может изменяться и, естественно, не совпадать с частотой сети энергосистемы, преобразователь L / Z1 окажется неработоспособным. В тири-сторных преобразователях обязательна синхронизация управляющих импульсов с частотой питающей сети. В системах импульснофазового управления ( СИФУ) с вертикальным управлением, где управляющий импульс создается в момент совпадения величин напряжений управления и опорного на выходе генератора пилы, эта синхронизация осуществляется путем привязки кривой пилообразного напряжения, например, к началу синусоиды питающего тиристор напряжения. При этом благодаря высокой стабильности частоты промышленной сети развертку опорного напряжения осуществляют не в функции угла поворота ротора эквивалентного генератора энергосистемы, а в функции времени, что упрощает схему. Если же MS работает автономно, когда угловая скорость его вала может изменяться, то синхронизацию импульсов на выходе СИФУ с фазными ЭДС обмоток статора двигателя следует осуществлять в функции угла поворота ротора MS, а не времени, как при питании L / Z1 от промышленной сети. В результате в схеме ( рис. 5.23 б) появляется датчик положения ротора двигателя BQ. Примером простейшего датчика положения ротора может быть, например, круговой потенциометр, у которого движок жестко связан с валом двигателя, а корпус потенциометра зафиксирован так, что точке а на потенциометре соответствует, например, начало синусоиды напряжения фазы А. Напряжение на выходе потенциометра в пределах одного оборота вала пропорционально углу ар поворота вала. В точке 6 происходит сброс выходного сигнала, после чего процесс повторяется.  [9]

При подаче сигнала запуска преобразования счетчик устанавливается в состояние 0 и приводится в действие генератор пилы. В момент прохождения пилы через нуль компаратор 1 изменяет свое состояние и тактовые импульсы начинают пропускаться в счетчик. Когда выход генератора пилы становится равен неизвестному напряжению, компаратор 2 изменяет свое состояние и схема совпадения не пропускает импульсы в счетчик.  [10]



Страницы:      1