Convertorul CUK

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2552
Mărime: 237.76KB (arhivat)
Publicat de: Codrin Popescu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Florin

Extras din proiect

Teoretic: Multi regulatori de factori de putere in conductie continua dau nastere la magneti voluminosi, iar in conductie discontinua dau nastere la un continut de oscilatii ridicat.Pentru a rezolva aceste probleme, o topologie Cuk este prezentata in modul curent discontinuu(DCM) cu inductori cuplati pentru reglarea factorului putere, uniica caracteristica a acestui convertor este ca face conversia mai buna decat alte convertoare in DCM pentru operatiile reglarii factorului de putere.Cuplarea inductive este utilizata pentru a transfera ondulatia de la in trare la iesire cu reducerea oscilatiilor in linii de curent.Rezultatele experimentale obtinute pe un prototip de 500 W sunt de asemenea prezentate.

LISTA DE SIMBOLURI:

D=CICLU DE LUCRU;

D1=CADERE DE CURENT;

Fs=COMUTATOR DE FRECVENTA;

Ip=INDUCTIE CURENT DE VARF;

ip= LINIE DE VARF;

m=INDEXUL DE MODULATIE;

Vm=VOLTAJUL INPUS DE VARF;

Ibase=LINIE FUNDAMENTALA DE CURENT FARA PIERDERI DE PUTERE;

K= COEFICIENT DE CUPLARE;

Ke=PARAMETRU DE CONDUCTIE;

Ts=SCHIMBATOR DE TIMP;

Le=INDUCTANTA EFECTIVA;

L1=INDUCTANTA PRIMARA;

L2=INDUCTANTA SECUNDARA;

Llp=PIERDERE INDUCTANTA PRIMARA;

Lls=PIERDERE INDUCTANTA SECUNDARA;

1. INTRODUCERE

O data cu aparitia noilor tehnologii in sistemele de procesare, imbunatatirea factorului de putere devine necesara.Liniile de curent desenate de filtrul capacitiv al diodei conventionale sunt ascutite de curentii de impuls, care rezulta din distorsia liniei de utilitate.

Cel mai popular convertor de intensitate are nevoie de control complex.

Curentii ondulatori sunt limitati doar de marimea inductorului.

La fel cum convertorul de intensitate este operat in modul conductie continua(CCM), inductorul necesar este mare, care in rotire va creste pragul de distorsiune.

convertorul de intensitate in modul conductivitate discontinua (DCM) se comporta ca si un circuit de formare a undelor.

Oricum are nevoie de o conversie ridicata obtinuta pentru a reduce distorsiunile.

Convertorul de inversare a curentului in DCM poate fi folosit pentru corectarea factorului de putere.

La fel cum curentii ondulatori in DCM sunt mari, liniile oscilatiilor trebuie sa fie filtrate.

Acest referat expune convertorul Cuk in DCM, care se comporta ca un dispozitiv de formare a undelor.

Este, de asemenea aratat ca prin cuplarea inductorilor, ondulatiile de schimbare a frecventei in liniile de curent pot fi reduse semnificativ.

Fig 1:Convertorul Cuk

2. CONVERTORUL CUK

Convertorul Cuk aratat in fig.1 , prin topologia circuitului utilizat permite sa avem curent continuu la intrare si iesire.

Din acest motiv , niciuna din problemele aparute la convertorii conventionali (boost, flyback, boost-flyback) nu sunt prezente la convertorul Cuk.La toate convertoarele cu exceptia acestuia, amorsarea inductorului de curent discontinuu apare cand inductorul de curent atinge 0 inainte de sfarsitul ciclului de comutare.

In convertorul Cuk aratat in fig 1, cand dioda(D1) de curent atinge 0, convertorul intra in modul curent discontinuu.

Presupunand ca convertorul este operat in CCM, cele doua inductoare de curent de formare a undelor sunt aratate in fig.2.

Curentul indus descreste pana la punctul in care inductorul de curent instantaneu la iesirea i2 incepe si se termina la 0, care in mod normal corespunde cu amorsarea inductorului de curent discontinuu in toate celelalte convertoare dar cum diada de curent nu este 0 nici la intrare nici la iesire, curentul va fi discontinuu in acest moment

Preview document

Convertorul CUK - Pagina 1
Convertorul CUK - Pagina 2
Convertorul CUK - Pagina 3
Convertorul CUK - Pagina 4
Convertorul CUK - Pagina 5
Convertorul CUK - Pagina 6
Convertorul CUK - Pagina 7
Convertorul CUK - Pagina 8
Convertorul CUK - Pagina 9
Convertorul CUK - Pagina 10
Convertorul CUK - Pagina 11
Convertorul CUK - Pagina 12
Convertorul CUK - Pagina 13
Convertorul CUK - Pagina 14
Convertorul CUK - Pagina 15
Convertorul CUK - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Convertorul CUK.doc

Alții au mai descărcat și

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Automat de Sortat Mere-ASDN

Proiect A.S.D.N. Tema: Realizarea unui automat de sortat mere dupa diametru (diametre între 5,5 si 6 cm si între 7,5 si 8 cm) precum si dupa...

Sistemul de iluminat de siguranță

ARGUMENT Iluminat normal se refera la instalatiile utilizate zilnic,in conditii normale. Iluminatul de siguranta trebuie sa asigure evacuarea...

Voltmetre verificatoare și înregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Te-ar putea interesa și

Sursă de Tensiune în Comutație

Cap. 1 Variatoare de tensiune continuă 1.1. Generalităţi. Clasificare Variatoarele de tensiune continuă (VTC) sau chopperele sunt convertoare...

Variator de tensiune continuă

1. Generalităţi. Clasificare Variatoarele de tensiune continuă (VTC) sau chopperele sunt convertoare de curent continuu care transformă energia...

Chopper în Punte Monofazată - Comanda Sincronă și Asincronă

1. Convertoare statice. Generalităţi. Clasificare. Utilizări Convertoarele statice de putere sunt echipamente statice complexe intercalate între...

Circuite Integrate pentru Convertoare PFC

1.OBIECTIVE : NECESITATEA CORECTIEI FACTORULUI DE PUTERE Importanta convertoarelor ac-dc (redresoarelor) a crescut continuu din anii 1970 din...

Laborator PPSCM

%AUTOMATIZAREA CONVENTIONALA IN VEDEREA CONDUCERII MCC clear;clf; echo off %MODELUL SISTEMULUL DE ACTIONARE %DATELE MOTORULUI %Puterea...

Electronică de putere

PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE ii. TENDINŢE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE iii. CONTROLUL DIGITAL IN ELECTRONICA DE PUTERE iv....

Modelarea Sistemelor Electromecanice

1. INTRODUCERE De ce trebuie să studiem modelarea? Pentru a răspunde la aceasta întrebare avem nevoie de câteva concepte şi definiţii de bază....

Electronică de putere

CAPITOLUL 1 REDRESOARE NECOMANDATE 1.1. INTRODUCERE Orice aparat electronic, pentru o bună funcţionare, are nevoie de tensiuni continue de...

Ai nevoie de altceva?