MOTORES DE C.C. ESTUDIO:  MOTOR DE C.C. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.  ETAPAS DE POTENCIA PARA EL CONTROL.  RECTIFICACION CONTROLADA.  CIRCUITOS TROCEADORES.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
INDICE DEL TEMA 1. Introducción. Dispositivos electrónicos de potencia
Advertisements

Práctica 2. Introducción. MOSFET Conmutación del MOSFET
Rectificadores Controlados monofásicos de onda completa o PD2 con CARGA Resistiva PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO TOTALMENTE.
Seminario de Graduación
MOTORES DE C.C. ESTUDIO: MOTOR DE C.C. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.
Accionamientos Eléctricos
Supervisión y Control de Procesos
Curvas de respuesta mecánica par - velocidad III
Universidad de Oviedo Área de Tecnología Electrónica Grupo de
MOTORES DE C.A. ESTUDIO: MOTOR DE C.A. PRINCIPIOS.
Elemento de la torre eólica colocado entre las baterías y el circuito de alimentación del hogar, la función del inversor es convertir la corriente continua.
RECTIFICACIÓN NO CONTROLADA
Tema II: Fundamentos de la conversión electromecánica de energía
Electrónica de Comunicaciones
AMPLIFICADORES CLASE C
 El ISA (Actuador de Velocidad de Ralentí) esta instalado en el cuerpo de la mariposa del motor y controla la relación de aire en la admisión al motor.
Motor Paso a Paso Alberto Ortiz B.. Características Motor de alta precisión Control de velocidad y posición Tamaño reducido y bajo voltaje Fácil control.
La conversión electromecánica La conversión electromecánica GENERADORELEMENTAL.
Convertidores CC-CA: inversores de onda cuadrada Índice Lección 6: Inversores de onda cuadrada  Introducción  Inversor en medio puente  Inversor “push-pull”
EL IGBT DE POTENCIA El transistor Bipolar de Puerta Aislada Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) Este dispositivo aparece en los años 80 Mezcla características.
Diodo Zener El símbolo y el comportamiento de un diodo Zener son los que se muestran en el siguiente esquema: El diodo Zener “encendido” “apagado”(V z.
Fuentes de alimentación
Ingeniería Electrónica Industrial
MEDICIONES ELECTRICAS I Año 2017
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Realizado por:
AMPLIFICADOR SEGUIDOR DE VOLTAJE. Es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que a la entrada, independientemente de la carga que.
INSTALACIONES FRIGORIFICAS COMPRESORES PARA REFRIGERACION 1º Parte Clasificación y Tipos de Compresores Docente: Ing. Roberto R. Burtnik. JTP S.E. - Dto.
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
ASIGNATURA: SISTEMAS DE CONTROL CÓDIGO: 0336
Dimmer AC.
Dispositivos de cuatro capas (PNPN)
ROBOT SIGUE LÍNEAS EVITA OBSTÁCULOS PARA ENSEÑANZA DOCENTE
SENSOR DE TEMPERATURA.
POSICION DE EMBRAGUE INDICE ANALOGICO DIGITAL.
MOTORES DE C.C. ESTUDIO:  MOTOR DE C.C. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.  ETAPAS DE POTENCIA PARA EL CONTROL.  RECTIFICACION CONTROLADA.  CIRCUITOS TROCEADORES.
ESTRUCTURA DEL CONTROLADOR PID
Capitulo 4 Capitulo 3 Capitulo 2 Capitulo 1 Introducción. A medida que avanza nuestra formación profesional nos encontramos en la necesidad de poder.
AMPLIFICADORES DIFERENCIALES Docente: Ing. César Ciriaco Martínez Curso: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES.
Rectificadores controlados. Rectificador controlado de media onda.
EQUIPOS DE PRUEBA PARA ALTERNADORES Y ARRANCADORES.
Electrónica de Potencia.- Prof. Hugo Henríquez.. Definición: En la electrónica de potencia se combinan la potencia, la electrónica y el control. El control.
Lección 5 OTROS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA Sistemas Electrónicos de Alimentación 5º Curso. Ingeniería de Telecomunicación.
Diodos Electrónica I. Contenido Recta de carga Modelos del diodo de gran señal Otros modelos de diodos La ruptura de unión Variación con la temperatura.
Lección 8 Convertidores CA/CC y CA/CA con tiristores Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia 4º Curso. Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios.
Convertidores con tiristores Hasta los años 70, la mayor parte de la electrónica de potencia se basaba en el uso de tiristores (especialmente SCRs) como.
Otras aplicaciones de comparadores Los comparadores se usan en muchos circuitos electrónicos y facilitan además el paso de señales entre tecnologías diferentes.
Diodos Electrónica I. Contenido Recta de carga Modelos del diodo de gran señal Otros modelos de diodos La ruptura de unión Variación con la temperatura.
70 Reóstato Principio de funcionamiento Permite variar la magnitud de su resistencia mediante el giro de un eje o el deslizamiento de un cursor. Por.
Índice Lección: Inversores de onda cuadrada (SQW)  Introducción  Inversor en medio puente  Inversor “push-pull”  Inversor en puente completo  Sin.
{ Diodos Electrónica I.  Recta de carga  Modelos del diodo de gran señal  Otros modelos de diodos  La ruptura de unión  Variación con la temperatura.
Dispositivos de cuatro capas (PNPN)
LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA. Definición: La electrónica de potencia es aquella parte de la electrónica que enlaza la electricidad con la electrónica. Ejemplos:
CONCEPTOS BASICOS 1 - Motores asíncronos
TRÍODO PARA ALTERNAR CORRIENTE (TRIAC). INTRODUCCIÓN Durante años el empleo de la electrónica ha permitido encontrar respuesta a las necesidades cotidianas,
RECTIFICADOR TRIFÁSICO CONTROLADO DE ONDA COMPLETA EQUIPO 4: HERRERA LUNA STEPHANO ABRAHAM LÁZARO PAMILA EDNNA MÉNDEZ ZARAGOZA LEIDY DANIELA SASTRE JUSTINIANO.
UNIDAD III MOTORES DE CD OBJETIVO EDUCACIONAL: CONOCER, IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS DIFERENTES TIPOS DE MOTORES DE CD ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS. MOTOR.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS ( EL DIACS ) ACTIVO El DIAC (Diodo para Corriente Alterna) es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo.
DIODOS DE POTENCIA INTEGRANTES:  JOSE ANTONIO CLEMENTE  MAYCOJEDEON PACCAYA  JUVENAL CAHUA CHISE.
Inversor de medio puente Electrónica de potencia.
UNMSM – FACULTAD ING. ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA ELECTRÓNICA DE POTENCIA I – I Introducción a la electrónica de potencia - Aplicaciones.
 Diseñar y armar un inversor de corriente de DC a AC que produzca una onda sinusoidal con una frecuencia de 60Hz.
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA. CLASIFICACION DE LOS PROCESADORES Y CONVERSORES ESTÁTICOS DE POTENCIA PROCESADORES DE POTENCIA Para un estudio.
Lección 5 OTROS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA Sistemas Electrónicos de Alimentación 5º Curso. Ingeniería de Telecomunicación.
CONTROL DE MOTORES PASO A PASO MEDIANTE MICROCONTROLADORES.
“FUNCIONAMIENTO DEL DIODO”. FUNCIONAMIENTO DEL DIODO En este circuito hay una resistencia, un diodo y dos fuentes conectadas en serie. Los cálculos de.
 Es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito.
Maquinas Asíncronas Estudiantes: Carlo Rivas Carlo Rivas Nolimar Gonzalez Nolimar Gonzalez Leonardo Escalona Leonardo Escalona.
Introd. A la Electrónica de PotenciaCurso 2011/12Universitat de València 99 + % de toda la potencia está generada por máquinas síncronas Las Máquinas Síncronas.
Convertidor Matricial ca/ca Alumno: Ccoyori mendoza mario Código: Curso: Electrónica de potencia Profesor: Dra. Teresa Núñez.
Transcripción de la presentación:

MOTORES DE C.C. ESTUDIO:  MOTOR DE C.C. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.  ETAPAS DE POTENCIA PARA EL CONTROL.  RECTIFICACION CONTROLADA.  CIRCUITOS TROCEADORES (CHOPPERS).  CONTROL CON MICROCONTROLADOR.  EJEMPLO DE APLICACIÓN.

MOTORES DE C.C.  Motor de excitación Independiente:

 Motor de excitación Independiente: Ecuaciones MOTORES DE C.C.

 Motor de excitación Independiente:Curvas de Funcionamiento. MOTORES DE C.C.

Etapas de Potencia para el Control: Rectificación. RED DE SUMINISTROCONVERTIDOR ADAPTACIÓN DE SEÑAL SINCRONISMO CON LA RED CIRCUITO DE DISPARO VARIACIÓN DEL ÁNGULO DE DISPARO CARGA SEÑAL DE ERROR MOTORES DE C.C.

 Etapas de Potencia para el Control: CHOPPERS Clasificación : Un cuadrante. Dos cuadrantes. Cuatro Cuadrantes. Objetivo: Controlar la tensión aplicada al motor c.c. mediante el troceo (on/off) de la tensión (V bat ). MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Un cuadrante. MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Un cuadrante. Conducción Continua Conducción Discontinua MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Un cuadrante. Ecuaciones. Modo Conducción Continua: MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Dos cuadrantes. MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Dos cuadrantes. MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Cuatro cuadrantes. Los semiconductores implicados en cada uno de los cuadrantes de trabajo son:  Cuadrante 1º: S1 S4 y D2.  Cuadrante 2º: S2, D1 y D4.  Cuadrantes 1º y 2º: S1, S2, S4, D1, D2 y D4.  Cuadrante 3º: S2, S3 y D4  Cuadrante 4º: S4, D2 y D3  Cuadrantes 3º y 4º: S2, S3, S4, D2, D3 y D4. MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Cuatro cuadrantes. V a (AV) =  ·V bat + ((   1)·(  V bat )) = V bat ·(2   1) MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Selección Semiconductores de Potencia. Transistores: V max  V bat I max  Ia max P max  P conducción + P conmutación Diodos: V RWM  V bat I F(AV)max  (V bat /4R a )(1- E a /V bat ) 2 P max  V F I F(AV)max MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Circuitos de Adaptación al Disparo (Discretos). MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Circuitos de Adaptación al Disparo (C.I.). Driver IR2110. MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Circuitos de Adaptación al Disparo. (C.I.) MOTORES DE C.C.

 CHOPPERS: Circuito de Regeneracion (Frenado). MOTORES DE C.C.

 Control con  C: Circuitos de Realimentación. Ur=f(kw,w) w) REALIMENTACIÓN M T CONTROL CONSIGNA U Ur w Kw w V I REALIMENTACIÓN M CONTROL CONSIGNA Uc Ur Ur = f ( E ) Ia.Ra Va MOTORES DE C.C.

 Control con  C : Circuitos de Realimentación. I media I instantanea MOTORES DE C.C.

 Control con  C : Circuitos de Realimentación. Medida de Velocidad. MOTORES DE C.C.

 Control con  C : F.D.T. del Sistema. REGULADOR P.I.D. ACCIONADOR Ka MOTOR REALIMENTACIÓN Kr REF + - MOTORES DE C.C. F.D.T. Motor

 Aplicación con  C : Control de Velocidad. MOTORES DE C.C. Datos: Características del Motor R3L de imanes permanentes: P=600W,  max =3000rpm, I N =4.3A V a =170V, R a =3 , L a =18mH. V bat = 170v. Características Dinámicas : Error de Posición nulo. Sobreoscilación máxima 10%. Tiempo de posicionamiento al 98% en 2 segundos.

 Aplicación con  C : Control de Velocidad. MOTORES DE C.C. Obtención de la Ecuación en Diferencias: Con los datos de los parámetros del motor (B, J, K E, K T ) se obtiene la F.D.T. del sistema y con ello la ecuación en diferencias del regulador discreto P.I.D. con un periodo de muestreo de 0.01s. u(k) = e(k-1) e(k-2) u(k-1) u(k-2)

 Aplicación con  C : Diseño del Sistema. BATERIAS CHOPPER SISTEMA DE REGENERACIÓN MOTOR MOTORES DE C.C.

 Aplicación con  C : Flujogramas. MOTORES DE C.C.

 Aplicación con  C : Flujogramas. MOTORES DE C.C.

 Aplicación con  C : Flujogramas. MOTORES DE C.C.

 Aplicación con  C : Flujogramas. MOTORES DE C.C.