По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.373.1

Исследование динамических характеристик управляемых формирователей трехфазных гармонических сигналов

Дубровин В.С. доцент кафедры ИКТСС, Мордовский национальный исследовательский университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск

Рассмотрены варианты построения управляемых формирователей трехфазных гармонических колебаний на основе управляемых фазовых фильтров первого порядка. Даны рекомендации по расчету параметров формирователей, обеспечивающих получение стабильных фазовых сдвигов при изменении частоты входного сигнала в широких пределах. Проведен анализ динамических характеристик формирователей, выбран вариант реализации формирователя, обеспечивающего минимальную длительность переходного процесса практически без перерегулирования.

Литература:

1. Патент РФ №127554 МПК H03B 27/00.

2. Дубровин В.С. Формирователь квадратурных сигналов // Южно-Сибирский научный вестник. — Бийск, 2012. — Вып. 2 (2). — С. 35–38.

3. Дубровин В.С., Никулин В.В. Управляемый формирователь квадратурных гармонических сигналов // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. — 2013. — № 1 (17). — С. 5–12.

4. Дубровин В.С. Генератор ортогональных сигналов. — В сборнике: Современные методы и средства обработки пространственно-временных сигналов. V Всероссийская научнотехническая конференция, 29–30 мая 2007 г.: Сборник статей. под ред. И.И. Сальникова. — Пенза, 2007. — С. 154–156.

5. Патент РФ №2506692 МПК H03B 27/00.

6. Патент РФ №2553418 МПК H03B 27/00.

7. Патент РФ №1198696 МПК H02M 5/02.

8. Патент РФ №1653098 МПК H02M 5/14.

9. Патент РФ №1432692 МПК H02M 5/02.

10. Патент РФ №1432693 МПК H02M 5/02.

11. Патент РФ №1544665 МПК H02M 5/14.

12. Патент РФ №1674332 МПК H02M 5/16.

13. Патент РФ №1775820 МПК H02M 5/14.

14. Патент РФ №1803955 МПК H02M 5/14.

15. Патент РФ №1667222 МПК H03B 27/00.

16. Дубровин В.С. Применение фазовращающих цепей при построении многофазных генераторов гармонических сигналов // Электроника и информационные технологии. — 2011. — № 1 (10). — С. 9.

17. Дубровин В.С. Управляемые фазовращатели // Южно-Сибирский научный вестник. — Бийск, 2012. — Вып. 1 (1). — С. 38–41.

18. Дубровин В.С. Фазовращатель гармонического сигнала // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. — 2014. — № 9–10. — С. 192–195.

19. Патент РФ №2565472 МПК H03K 9/06.

20. Патент РФ №130161 МПК H02M 9/06.

21. Патент РФ №2520409 МПК H03K 7/06.

22. Дубровин В.С. Преобразователь параметров периодических сигналов в напряжение // Южно-Сибирский научный вестник. — Бийск, 2014. — Вып. 2 (6). — С. 60–63.

23. Патент РФ №2565472 МПК H03K 9/06.

Многофазные генераторы и формирователи гармонических колебаний находят применение в радиоэлектронике, автоматике, системах связи, измерительной технике, в устройствах силовой электроники [1–6].

В состав агрегатов бесперебойного питания (АБП), предназначенных для энергоснабжения ответственных потребителей в системах связи, могут входить несколько инверторов, которые должны работать синхронно и синфазно либо друг с другом, либо с пита ющей сетью. В этом случае основным функциональным узлом системы управления является трехфазный управляемый генератор (формирователь), который позволяет плавно изменять частоту и фазу в соответствии с поступающим синхросигналом [7, 8].

При этом диапазон изменения по частоте таких генераторов (формирователей) определяется частотой изменения синхронизирующего источника (ведомый-ведущий инверторы или питающая сеть) и не превышает, как правило, нескольких процентов от номинального значения частоты [7]. Более широкий диапазон (в десять и более раз) изменения частоты требуется для систем автоматического управления частотно-регулируемого привода [9–14].

Среди известных схем фазовращателей наиболее широкое применение нашли фазовращатели на базе всепропускающих фильтров первого порядка (фазовые фильтры) [15–19].

Задача заключается в оценке динамических пусковых режимов управляемых формирователей трехфазных гармонических сигналов, построенных на основе фазовых фильтров первого порядка и выборе варианта, обеспечивающего минимальную длительность переходного процесса.

Формирователь трехфазных гармонических сигналов (ФТГС) содержит (рис. 1) операционный усилитель, два резистора, конденсатор, перемножитель (ПМ), два инвертирующих сумматора, преобразователь «частота-напряжение» (ПЧН) и усилитель (У).

На входную шину формирователя от однофазного источника G подается гармонический сигнал N0 (t) = A1 sin(ωt) с амплитудным значением A1, частотой ω= 2π∙f, начальная фаза которого равна нулю (фаза A). Сигнал N0 поступает также на первый выход M1 формирователя.

Для Цитирования:
Дубровин В.С., Исследование динамических характеристик управляемых формирователей трехфазных гармонических сигналов. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2017;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: