
- •1.Системы подчиненного регулирования, достоинства и недостатки. Критерии оптимизации контуров.
- •2. Настройка регулятора тока якорной цепи без учета влияния противо-эдс.
- •3. Наладка регулятора скорости
- •4 Раздельное управление реверсивным тиристорным преобразователем. Достоинства и недостатки
- •5. Влияние режима прерывистого тока на динамику электропривода
- •6.Адаптивный регулятор тока на трех операционных усилителях.
- •7.Наладка адаптивных регуляторов тока.
- •8. Построение алгоритма диагностирования комплектного эп. Введение управляемых разрывов.
- •9. Назначение и построение таблицы чувствительности функций передач
- •10. Логические анализаторы, принцип действия и назначение.
- •11. Синхронный и асинхронный режимы работы логического анализатора. Способы запуска логических анализаторов.
- •12.Сигнатурный анализатор, принцип действия и назначение
- •1 3. Сигнатурный анализ логической схемы
- •14. Сигнатурный анализ комплектного электропривода “ Размер-2м2
- •15. Наладка электроприводов с релейно-контакторным управлением.
- •16. Принцип действия схемы с релейно-контакторным управлением.
- •17. Защиты и блокировки в схеме с релейно-контактным управлением.
- •18. Требования, предъявляемые технологией к следящему эп станков с чпу. Скоростная, моментная и динамические погрешности.
- •19. Типовая структурная схема следящего электропривода станков с чпу. Порядок наладки следящего электропривода.
- •20. Пути проникновения помех
- •21. Методы подавления помех
- •22.Анализатор помех. Принцип действия. Назначение.
- •23. Наладка вентильных преобразователей постоянного тока.
- •24. Асимметрия управляющих импульсов.
- •25. Защита вентильных преобразователей от перенапряжений и перегрузок.
- •26. Релейно-контактная схема защиты вентильных электроприводов.
- •27 Бесконтактная схема защиты вентильных электроприводов.
- •28. Техническое обслуживание электроприводов.
- •29. Устройства мягкого пуска, достоинства, недостатки и область применения.
- •30. Энергосберегающий электропривод.
- •31. Наладка тиристорных пч
- •32. Аварийные режимы работы автономных инверторов
- •33 Современные пч, особенности, схемы подключения.
- •34. Схема силовых цепей преобразователя частоты.
- •35. Утечки токов в силовых цепях частотно-нерегулируемого эп.
- •36. Экспериментальное определение динамических параметров с помощью частотных характеристик.
- •37. Гост 13109-97 нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
24. Асимметрия управляющих импульсов.
При наладке систем импульно-фазного управления в вентельных преобразователей постоянного тока проверяют симметрию управляющих импульсов.
СИФУ должна обеспечивать симметрию управляющих импульсов по фазам. Асимметрия вызывает неравномерную загрузку тиристоров из-за различной продолжительности их работы и приводит к ухудшению условий работы питающего трансформатора и сглаживающего дросселя, который может включаться последовательно с якорем двигателя, поэтому считают, что СИФУ должна обеспечивать асимметрию управляющих импульсов не более 2°.
Для однофазной мостовой симметрично управляемой схемы:
Если
увеличить индуктивность сглаживающего
дросселя на 10%.
1 – эталонное значение
25. Защита вентильных преобразователей от перенапряжений и перегрузок.
Причины возникновения перенапряжения: 1)Коммутационные перенапряжения;
2)
Возникающие при отключении и включении
преобразователя.
1 – при наличии С;
2- при отсутствии С.
В процессе наладки проверяют наличие R-C цепочек , надежность их подключения и измеряют величинуну R.
С
хемы
для измерения малых и больших
сопротивлений.
;
;
и
- внутренние сопротивления вольтметра
и амперметра.
Вначале отключается SA2, затем SA1.
С
хемы
защиты от перенапряжения при отключении
трансформатора:
а) Недостатки: 1) конденсатор имеет большие габариты. 2) малая величина R большие потери на этом сопротивлении. б) C – электролитический конденсатор;
R1 – ограничивает ток заряда С; R2 – разрядное сопротивление для С.
Защита от перегрузок.
В
ентили
очень чувствительны к перегрузкам по
току по причинам: 1) по вентилям протекают
большие токи. 2) малая теплоёмкость. 3)
малая постоянная времени нагрева.
Требования предъявл. к схемам защ. от перегрузок: 1) высокое быстродействие.
2) селективность. 3) чувствительность. 4) надёжность.
В
ремя
срабатывания до 10 мс. Защита обеспечивается
быстродействующим предохранителем и
быстродействующим автоматическим
выключателем.
Селективность – необход. чтобы аппарат отключ. свою цепь.
1) Внутреннее К.З. – внутри UZ
2) Внешнее К.З - из-за UZ
3) Ток, возник. в режиме опрокид. инвертора
;
Инверторный режим:
К
огда
вентиль не открылся, то
Должна сработать токовая защита.
Рассмотрим случаи: 1) К.З. на стороне постоянного тока – должен сработать автомат QF2 (быстодейств.) - 10 мс.2) К.З. внутри преобразователя – должен сработать FU – 10 мс, кроме того FU должен сработать при К.З. на стороне пост. тока, если не сработал QF2.
3) К.З на стороне переменного тока – между TV и UZ. Должен сработать QF1 – может и не быть быстродейств. Если не сработал QF2 и FU , то должен сработать QF1.
Чувствительность – это значит что аппараты защиты должны сработать при возможном уменьшении значения аварийных токов.
Наладка схемы защиты:
- внешний осмотр, - правильность соединения, -соответствие документации, - правильность выбора аппаратов защиты.
Для
предохранителей:
,
,
,
- защитный показатель.
Вентиль:
;
.
Наладка автомат. выключ.
осуществляется в случае необходимости.
Проверяется работа преобразователя на
ХХ при уменьш.
.
Проверяется
работа преобразователя под нагрузкой
при изменении
,
обращая внимание на форму
,
приклад. к двигателю. Проверить работу
преобразователя в выпрямительном и
инверторном режимах (если предусмотрен).