- •38. Методы синтеза цифровых су им. Метод дискретизации аналоговых регуляторов класса «вход/выход» (метод аналогий). Цифровой пид- регулятор.
- •39. Типовая методика структурно-параметрического синтеза контуров регулирования су им по желаемой передаточной функции. Привести пример.
- •40. Место силовых преобразователей в эп, используемом в системах промышленного электроснабжения. Однофазные и трёхфазные схемы вентильных преобразователей.
- •41. Работа 3-х фазного нулевого тп постоянного тока на активно-индуктивную нагрузку в режиме непрерывного тока при мгновенной коммутации. Диаграммы напряжения и тока при различных значениях угла
- •42. Процесс коммутации токов в фазах питающего трансформатора тп при переключении вентилей. Угол коммутации.
- •44. Принципы импульсного регулирования напряжения. Характер нагрузки импульсных преобразователей для электропривода постоянного тока. Параметры tр, t0,Ти, .
- •45. Тиристорные преобразователи частоты. Классификация. Двухзвенные пч с регулируемым напряжением (или током) в промежуточной цепи постоянного тока. Функциональная схема пч.
- •46. Защита тиристорных преобразователей от аварийных режимов работы. Защита от перезагрузок и токов кз. Защита тиристорных преобразователей от перенапряжений. Виды перенапряжений.
- •47. Понятие модели, цели моделирования, виды моделирования, классификация моделей, применение моделирования.
- •48. Разработка математических моделей (понятие математического моделирования, этапы и принципы построения, формы представления математических моделей).
- •49. Методы исследования моделей (методы исследования математических моделей систем и процессов, имитационное моделирование).
- •50. Принципы управления объектами.
- •51. Методика анализа устойчивости систем электроснабжения.
- •6.2.1. Критерий Гурвица Формулировка критерия: автоматическая система, описываемая характеристическим уравнением n-го порядка
- •6.2.2. Критерий Рауса
- •6.3. Частотные критерии устойчивости
- •6.3.1. Критерий Михайлова
- •6.3.2. Критерий Найквиста
- •53. Архитектуры систем распределенной обработки данных
- •1. Топология промышленных сетей
- •2. Физический интерфейс rs-485
- •3. Интерфейс «Токовая петля»
- •4. Hart-протокол
- •54. Место микропроцессоров в автоматизации систем энергоснабжения
- •1. Цифровые реле и защита в системах электроснабжения
- •2. Самодиагностика устройств црз
- •3. Принцип работы сторожевого таймера
- •4. Микропроцессорные устройства «Сириус», состав и функциональные возможности
- •55. Методы создания систем сбора данных на микроконтроллерах.
- •1. Объекты адресации языков программирования плк
- •2. Язык релейных схем (ld)
- •3. Язык функциональных блок-схем (fbd)
- •56. Классификация систем диспетчерского управления в энергетике
- •1. Состав модулей cpu и функциональные возможности
- •2. Модули расширения вводов-выводов
- •3. Коммуникационные модули
- •4. Человеко-машинный интерфейс
- •5. Основы функционирования плк
- •57. Scada-системы
- •1. Назначение и выполняемые функции
- •2. Краткие характеристики scada-система InTouch
- •3. Краткие характеристики scada-система Trace Mode
- •4. Краткие характеристики scada-система simatic WinCc
- •59. Методы расчёта режимов разомкнутых и простейших замкнутых эл-ких сетей.
- •Расчёты режимов разомкнутых сетей
- •Расчёты режимов простейших замкнутых электрических сетей
- •60. Выбор схем электрических сетей. Требования к надёжности электроснабжения.
- •62. Статическая устойчивость электроэнергетических систем. Основные понятия и определения. Задачи и методы расчета статической устойчивости.
- •64. Пуск и самозапуск двигательной нагрузки в промышленных системах эс.
- •65. Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем.
- •66. Электрические нагрузки. Показатели графиков электрических нагрузок. Методы расчёта.
- •Классификация графиков электрических нагрузок
- •Коэффициент использования ().
- •Выбор мощности и места установки компенсирующих устройств Определение места установки компенсирующих устройств в сетях до 1 кВ
- •Компенсация реактивной мощности в сети 6-10 кВ
- •В сетях с резкопеременной несимметричной нагрузкой
- •69. Защиты элементов системы электроснабжения в сетях до 1000 в(выбор предохранителей и автоматических выключателей).
- •71. Электробаланс и оценка режима электропотребления промышленного предприятия.
- •74. Максимальные токовые защиты.
- •Мтз с зависимой характеристикой времени срабатывания
- •75. Дифференциальные защиты
- •76. Дистанционные защиты (дз).
- •77. Защиты синхронных двигателей.
- •78. Защиты силовых трансформаторов
- •80. Схемы электрических соединений тэц. Особенности выбора схем. Схемы тэц на генераторном и повышенных напряжениях. Собственные нужды тэц.
- •81. Схемы электрических соединений пс. Особенности выбора схем. Схемы пс на высшем и низшем напряжениях. Собственные нужды пс.
- •83. Выбор эл-ких аппаратов и проводников. Нагрузочная спос-сть; проверка на электродин-кую и термическую стойкость; проверка на коммутационную способность.
44. Принципы импульсного регулирования напряжения. Характер нагрузки импульсных преобразователей для электропривода постоянного тока. Параметры tр, t0,Ти, .
Нагрузка подключена к источнику U через ключевой элемент “к”, который замыкается и размыкается. Время замкнутого (tр) и разомкнутого (t0) состояний ключа можно автоматически изменять, воздействуя на него сигналами, поступающими из системы упр-ния “СУ”.К нагрузке будет приложено импульсное U, форма которого на рис б.

= tр + t0 - период переключения ключа или время цикла регулирования;
= 1/ - частота переключения ключа.
(tр /) = - коэф-т заполнения периода рабочим импульсом.
Изменяя , можно регулировать вых U на нагрузке.
Рассм-ся обратная вел-на q = (1/ ) = ( / tр), которая наз-тся скважностью работы ключа.
Регулирование U в рассматриваемой схеме за счет изменения можно рассматривать как широтно-импульсное регулирование U на нагрузке.
Возможны три способа регулирования напряжения:
1. Широтно-импульсное регулирование (ШИР), tр - var, - const (чаще используется);
2.Частотно- импульсное регулирование (ЧИР), tр - const, - var;
3.Широтно-частотное регулирование, когда tр - var , - var.
Время рабочего импульса и время паузы связаны с соотношениями: tр = t0= (1- )
Часто нагрузка имеет активно- индуктивный характер и в составе нагрузки присутствует источник ЭДС. Поэтому предусмотрен обратный вентиль. Он обеспечивает непрерывность тока в нагрузке при разрыве цепи импульсным элементом (ключом).

На основании баланса энергии, выявим зависимость, между средним значением тока, напряжением питания Uпит , ЭДС нагрузки Eн и коэффициентом . Допущение: среднее и действующее значение тока в нагрузке равны ( место при идеальной сглаженности тока (если Lн = )).
Уравнение баланса поступающей в нагрузку из сети энергии за время одного рабочего импульса (tр) и энергии, тратящейся в нагрузке за время . WL - энергия, накапливаемая в индуктивности за время tр. Этой энергии достаточно для поддержания тока в нагрузке, равного I за время паузы (t0).
Uн I tр = Eн I tр + I2 Rн tр + WL => WL = Eн I t0 + I2 Rн t0
Уравнение баланса энергии Uн I tр = Eн I + I2 Rн => Uн tр = Eн + I Rн
Разделим на , тогда: Uн = Eн + I Rн =>
связь переменной с переменными I ,Uн ,Eн = (Eн + I Rн )/ Uн
регулирование тока в цепи нагрузки можно осуществлять изменением при неизменных Rн ,Uн ,Eн I = (Uн - Eн )/ Rн
45. Тиристорные преобразователи частоты. Классификация. Двухзвенные пч с регулируемым напряжением (или током) в промежуточной цепи постоянного тока. Функциональная схема пч.
Бывают:
ПЧ с непосредственной связью нагрузки
с питающим напряжением и двухзвенные
ПЧ.
“+” полупроводниковых ПЧ - регулирование частоты вращения АД с КЗ ротором.
В основе ПЧ лежит ШИР (широтно-импульсная модуляция). Управляем Um, (Im ) или частотой изменения Um, (Im )
Преобразование Uс в выпрямленное Ud (или ток Id ) осуществляется управляемым источником напряжения (УИН), или тока (УИТ).
Значение Ud или Id на выходе УИ определяют задающим сигналом Uз.н. или Uз.т, который формируется функциональным преобразователем ФП в зависимости от частоты Выходные величины Un, In, fn управляются каналом частоты. ПЧ с АИН в качестве УИН - используется ТП U с малым внутренним сопр-ем, а => Uпит инвертора независимо от I нагрузки. При УИН полярность Ud не изменяется и Ud регулируется от 0 до Ud max . В режиме работы приемника эн (меняем направления Id) УИН представляется реверсивным ТП с 2 комплектами вентильных групп (недостаток). ПЧ с АИТ: УИТ обеспечивает постоянство Id независимо от скорости. При Uз.т. = const, Id = const => УИТ в режиме источника тока, что достигается с помощью ОС и введением в цепь постоянного тока реактора с ↑ индуктивностью. В инверторном режиме работы УИТ, измененяем полярность Uвых УИ. Выполнено на нереверсивном ТП с 1 вентильной группой путем перевода в режим инвертора, ведомого сетью (измененяем с < 90 на значения > 90).
Анализ развития двухзвенных преобразователей частоты
1
этапдвухзвенные
ПЧ с амплитудным питающим регулированием,
выполненных на тиристорах. АИ переключает
U
на ту или иную полярность. L-
сглаживает ток, C
фильтр.
“-“: неsin-ть тока, потребляемого из сети; неsin-ть вых. тока и неравномерность вращения двигателя при малых частотах, что ограничивает диапазон регулирования скорости и ↓ «сетевой» коэффициент мощности; U регулируется в тиристорах, а частота в АИ, т.к. фильтр затрудняет работу и ↓ быстродействие;.
2
этаппо
схеме: «неуправляемый выпрямитель–LC
фильтр–транзисторный АИ с ШИМ Uвых».
Для получения переменного U
sin-ной
формы, формируется последовательность
импульсов малой длительности у основания
синусоиды и широких импульсов вблизи
амплитудного значения синусоиды -
процесс модуляции (этим добиваются
хороших энергетических показателей).
«
-»рекуперации
энергии в
сеть нет. «+»регулируем U
при малых значениях частоты.
3 этап решает вопросы энергосбережения на базе активных выпрямителей U - АВН.
В
силовой цепи последовательно включены
АВН, фильтр Ф и АИН. Силовые полупроводниковые
элементы выпрямителя и инвертора,
обладающие двусторонней проводимостью
тока в виде ключей. АВН, выполненный по
3х мост сх, преобразует ~Uсети
(при f=const)
на зажимах А1,
В1
и С1
в стабилизированное Ud
на конденсаторе фильтра. 3хфазный
мостовой АИН в режиме ШИМ преобразует
=U
в ~U
на выходе АИН с заданной частотой.
Двигатель – приемник эл.эн. формирует
sin-ное
U,
изменяя ширину рабочих импульсо, f,
U.
Это обеспечивает благоприятную форму
тока двигателя и равномерность его
вращения в широком диапазоне скоростей.
Если Есети > Е т.А.В.С.,
то эн. поступает
в АВН, если Есети < Е т.А.В.С.,
то эн. отдается
из АВН. Система позволяет регулировать
коэффициент мощности, если он =1, то
сдвига между I
и U
нет..
