Моделирование системы: преобразователь частоты - асинхронный двигатель в системе MATLAB
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Целью дипломной работы явилась разработка различных типов моделей отдельных функциональных блоков системы электропривода, а также использование разработанных моделей для исследования реальной системы электропривода насосной установки.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи.
1. На основании уравнения равновесия моментов на валу машины, уравнений связи потокосцепления обмоток с токами, протекающими в них, и уравнений равновесия ЭДС обобщённой асинхронной машины были получены уравнения, на основании которых разработаны структурные модели АКЗ: в неподвижной системе координат, во вращающейся системе координат.
2. На структурных моделях были исследованы динамические и статические свойства АД серии 4A при различных способах задания нагрузки на валу двигателя.
3. Исследована виртуальная модель АД, представленная в библиотеке Simulink. Полученные результаты моделирования совпали с результатами моделирования АД на структурных моделях, что говорит об их достоверности.
4. Подобраны варианты двигателей серии 4A, приведены формулы, необходимые для расчета параметров моделей, даны рекомендации по настройке моделей и получении результатов моделирования, предложена программа лабораторной работы "Моделирование асинхронного двигателя в приложении Simulink пакета MATLAB".
5. Проведен анализ схемных решений и принципов работы преобразователей частоты.
6. Изучена структурная модель преобразователя частоты, позволяющая формировать различные варианты скалярного закона регулирования частоты, даны рекомендации по ее настройке.
7. Исследованы на модели статические и динамические режимы работы системы АД – ПЧ при различных вариантах скалярного закона регулирования частоты.
8. В работе рассмотрены конструкция и принцип работы центробежного насоса, рассчитаны его параметры и мощность двигателя, а также построена модель системы электропривода центробежного насоса, в которой использованы модели, рассмотренные в предыдущих главах.
9. На модели системы электропривода центробежного насоса исследованы режимы его работы.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи.
1. На основании уравнения равновесия моментов на валу машины, уравнений связи потокосцепления обмоток с токами, протекающими в них, и уравнений равновесия ЭДС обобщённой асинхронной машины были получены уравнения, на основании которых разработаны структурные модели АКЗ: в неподвижной системе координат, во вращающейся системе координат.
2. На структурных моделях были исследованы динамические и статические свойства АД серии 4A при различных способах задания нагрузки на валу двигателя.
3. Исследована виртуальная модель АД, представленная в библиотеке Simulink. Полученные результаты моделирования совпали с результатами моделирования АД на структурных моделях, что говорит об их достоверности.
4. Подобраны варианты двигателей серии 4A, приведены формулы, необходимые для расчета параметров моделей, даны рекомендации по настройке моделей и получении результатов моделирования, предложена программа лабораторной работы "Моделирование асинхронного двигателя в приложении Simulink пакета MATLAB".
5. Проведен анализ схемных решений и принципов работы преобразователей частоты.
6. Изучена структурная модель преобразователя частоты, позволяющая формировать различные варианты скалярного закона регулирования частоты, даны рекомендации по ее настройке.
7. Исследованы на модели статические и динамические режимы работы системы АД – ПЧ при различных вариантах скалярного закона регулирования частоты.
8. В работе рассмотрены конструкция и принцип работы центробежного насоса, рассчитаны его параметры и мощность двигателя, а также построена модель системы электропривода центробежного насоса, в которой использованы модели, рассмотренные в предыдущих главах.
9. На модели системы электропривода центробежного насоса исследованы режимы его работы.
Дополнительная информация
Год сдачи 2010. Оценили на 5 баллов.
Похожие материалы
«Исследование преобразователя частоты»
vovan1441
: 2 апреля 2019
Изучение
теории
преобразования
на
транзисторах
и диодах.
Экспериментальное
исследование различных
схем
преобразователей
частоты.
200 руб.
Исследование преобразователя частоты
троц
: 26 ноября 2010
Лабораторная работа №3 по предмету Радиоприемные устройства
Тема: Исследование преобразователя частоты
Цель работы: Изучение теории преобразования на транзисторах и диодах. Экспериментальное исследование различных схем преобразователей частоты (ПЧ).
Расчетная часть
1. Рассчитать коэффициент усиления преобразователя по основному каналу.
2. Рассчитать частоты побочных каналов приема в режиме линейного по сигналу преобразования, учитывая гармоники гетеродина не выше третей.
3. Рассчитать частоты
100 руб.
Анализ стробоскопического преобразователя частоты
Lokard
: 12 августа 2013
Стробоскопическое преобразование сигналов широко применяется в экспериментальной физике, осциллографии для исследования переходных процессов в полупроводниковых приборах. Хорошо известен анализ кольцевого диодного стробпреобразователя, выполненный Н.С.Жилиным и В.А.Майстренко [1]. В основу этого анализа положена безынерционная эквивалентная схема полупроводникового диода, учитывающая лишь активное сопротивление базы p-n перехода. В рамках этой статьи будет предложен анализ стробпреобразователя с
20 руб.
Расчет непосредственного преобразователя частоты
ostah
: 13 сентября 2012
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 2
ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 2
РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОЙ ЧАСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 11
Выбор тиристоров 11
Выбор автоматического выключателя 12
Расчет RC-цепей тиристоров 12
ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 12
Генератор треугольного напряжения 12
Схема инвертирования и сдвига задающего напряжения 14
Мультивибратор 15
Датчик напряжения 16
Генератор пилообразного напряжения 17
Компараторы 18
Схемы совпадения 19
Импульсный усилитель 1
50 руб.
Разработка лабораторного стенда с преобразователем частоты.
1000000
: 2 января 2025
В данной дипломной работе изучено современное состояние электроприводов переменного тока. Разработана лабораторная установка для исследования электропривода с преобразователем частоты. Получен диапазон регулирования частоты вращения от 0,5Гц до 120Гц. Проведены исследования изменения параметров преобразователя частоты АП-100: Параметры индикации, выводимые на ЖК дисплей, частотного преобразователя: Выходная частота; Заданная частота; Выходной ток (в % от номинала); Выходной ток; Входное напряж
500 руб.
Лабораторный стенд с преобразователем частоты АП100
ostah
: 25 сентября 2013
Содержание. 4
Введение. 6
1. Обзорная часть. 8
1.1 Преобразователи частоты. 8
Выпрямитель. 10
Неуправляемые выпрямители. 12
Управляемые выпрямители. 14
Промежуточная цепь. 16
Инвертор. 19
Транзисторы. 23
1.2 Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ). 26
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). 28
Синусоидально – управляемая ШИМ. 30
Синхронная ШИМ. 34
Асинхронная ШИМ. 34
1.3 Анализ современных типовых электроприводов переменного тока. 47
Оп
555 руб.
Радиоприемные устройства. Исследование преобразователя частоты
nat2744
: 27 ноября 2010
СибГУТИ. Радиоприемные устройства. Лабароторная работа 3.
1.Цель работы
Изучение теории преобразования на транзисторах и диодах. Экспериментальное исследование различных схем преобразователей частоты (ПЧ).
2. Расчетная часть
Исходные данные для расчета
Промежуточная частота fпр = 465 кГц.
Крутизна преобразования | Y21пр | = 12 мА/В.
Емкость контура на выходе смесителя Ck = 638 пФ.
Эквивалентная добротность контура Qэ = 45.
Коэффициент трансформации со стороны нагрузки n=1.
Сопротивление нагрузки
100 руб.
Частотно-управляемый электропривод на базе преобразователя частоты
Aronitue9
: 28 января 2015
В проекте был разработан лабораторный стенд по исследованию работы частотно-управляемого асинхронного электропривода. Произведены экспериментальные исследования стенда, определены статические характеристики электродвигателя при частотном управлении (экспериментальные и расчетные). Сделан анализ гармонического состава выходного напряжения преобразователя частоты типа ACS140.
Основные элементы стенда:
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором P = 3,5 кВт
Нагрузочный генератор ПН-45 (P = 2
Другие работы
Лабораторная работа №1. Линейный вычислительный процесс. Вариант №04
Ася26
: 5 мая 2021
Вариант: 4mod30=4
Задание к работе: Реализовать линейный вычислительный процесс. Самостоятельно решить задачу в соответствии с индивидуальным вариантом
150 руб.
Ценообразование. Экзамен. Вариант №7
СВЕТЛАНА28
: 18 сентября 2015
1. Что определяет стимулирующее воздействие на производителя в процессе совершения товарообменных операций:
а) уровень ожидаемой прибыли
б) акциз
в) кредит
2. Под рынком совершенной конкуренции понимается рыночная структура, обладающая:
а) мобильностью всех ресурсов
б) высокими барьерами входа выхода связанными с лицензиями
в) высокими барьерами входа выхода связанными с естественными ограничениями.
3. Что из перечисленного не относится к классификатору цен в зависимости от вида
150 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы обработки данных. Вариант 30
Roma967
: 8 июня 2023
Часть No 1.
Построение вариационных рядов. Расчет числовых характеристик.
Задание: на основе совокупности данных опыта выполнить следующее:
1. Построить ряды распределения (интервальный и дискретный вариационные ряды). Изобразить их графики.
2. Построить график накопительных частот ‒ кумуляту.
3. Составить эмпирическую функцию распределения и изобразить ее графически.
4. Вычислить моду, медиану, выборочную среднюю, выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратическое отклонение, коэффициент
1500 руб.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 58
Z24
: 24 января 2026
По стальному трубопроводу длиной 100 м, наружным диаметром d и толщиной стенки δ со скоростью ω движется метан с температурой tж1. Трубопровод покрыт изоляционным материалом с коэффициентом теплопроводности λиз = 0,07 Вт/(м·К). Температура окружающей среды (воздуха) – tж2. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающую среду – α2.
Определить тепловой поток, проходящий через трубопровод, и диаметр изоляции, при котором температура её наружной поверхности tиз = 40ºС.
200 руб.