1 / 29

DOMAĆI ZADATAK BROJ 1

DOMAĆI ZADATAK BROJ 1. Grupa 3. Lepojević Nikola 03/391 Stamenković Dragan 03/126 Stojadinović Miloš 03/403. Proračun broja i tipa ćelija akumulatora za potrebe sistema besprekidnog napajanja. Tekst zadatka.

taber
Télécharger la présentation

DOMAĆI ZADATAK BROJ 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DOMAĆI ZADATAKBROJ 1 Grupa 3 Lepojević Nikola 03/391 Stamenković Dragan 03/126 Stojadinović Miloš 03/403

  2. Proračun broja i tipa ćelija akumulatora za potrebe sistemabesprekidnog napajanja

  3. Tekst zadatka Koristeći izvod iz kataloga proizvođača olovnih akumulatora, dat u tabeli (snaga opterećenja olovne ćelije, iskazana u vatima, u funkciji njenog trajanja, pri definisanom minimalnom naponu na ćeliji), usvojiti broj i tip ćelija akumulatora za potrebe sistema besprekidnog napajanja za napajanje potrošača snagom 30 kVA, pri cos  = 0.8 i za napon 3 x 380 V, koje u jednosmernom kolu ima potrošnju od 26.4 kW, i to u trajanju od 30 minuta. Regulacijom u izlaznom invertorskom stepenu sistema (invertor i izlazni transformator) besprekidnog napajanja, na izlazu se može održati potrebni napon pri minimalnom naponu u jednosmernom međukolu od 326.4 V. Maksimalni napon punjenja baterije je 2.4 V po ćeliji. Minimalni napon distributivne mreže (3 x 380 V / 220 V) iznosi 90 % nominalnog. Ispravljački regulisani most je direktno napajan sa mreže, bez međutransformatora. Specificirati elemente sistema besprekidnog napajanja ako se ono izvodi pomoću čopera u jednosmernom kolu. Odrediti opsege prenosnog odnosa oba čopera – onog koji podiže vrednost napona od izlaza diodnog ispravljača prema ulazu PWM invertora i onog koji služi kao punjač baterije akumulatora. Definisati i potrebnu akumulatorsku bateriju.

  4. Tabela proizvođača olovnih akumulatorskih baterija

  5. Rešenje

  6. Broj ćelija Iz uslova da je napon na jednoj ćeliji u toku pražnjenja 2V (nominalni napon za Pb baterije) i da napon cele baterije treba da iznosi 380V dobijamo da je potreban broj ćelija: n1= = =190 ćelija Na ovaj broj dodajemo još 2 ćelije zbog padova napona u jednosmernom međukolu pa je ukupan broj ćelija u bateriji 192 .

  7. Minimalni napon po ćeliji Iz uslova da je minimalan napon koji se može javiti u DC međukolu 326.4V dobijamo da je minimalan napon po jednoj ćeliji: U1min= = = 1.7V

  8. Izbor ispravljača Za punjenje baterije moguće je izabrati jedan od sledeća dva tiristorska ispravljača : • Mostni poluupravljivi • Mostni punoupravljivi

  9. Mostni poluupravljivi

  10. Formula za srednju vrednost napona na izlazu ovog ispravljača uz zanemarenu komutaciju iznosi: Ud = (1) gde su: Ud - srednja vrednost napona na izlazu ispravljača E - efektivna vrednost faznog napona mreže - ugao paljenja tiristora

  11. Ukoliko je mrežni napon minimalan i iznosi 0.9Un=198V ugao paljenja =0o napon na izlazu ispravljača će biti: Ud = =463.14V • Ako ovaj napon podelimo sa brojem ćelija dobijamo da je napon po ćeliji u tom slučaju: U1= = = 2.41V

  12. Ukoliko uračunamo pad napona u vezama između ispravljača i baterije dobićemo da je prethodno izračunati napon po ćeliji prihvatljiv u odnosu na maksimalni napon celije pri punjenju koji iznosi 2.4V • Posto je ovaj kriterijum ispunjen, zaključujemo da je ovaj ispravljač moguće koristiti za punjenje Pb baterije sa uslovima iz zadatka

  13. Ako pretpostavimo da je maksimalan napon mreže 1.1Un=242V,a zelimo da bateriju punimo konstantnim naponom čija je usvojena vrednost 463.14V iz formule (1) dobijamo da je tada potreban ugao paljenja: max = 50.48o • Imamo dakle,da je za promenu ulaznog napona za ±10% potrebno ugao paljenja menjati u opsegu [0 o,50.48 o] ako se želi punjenje baterije konstantnim naponom

  14. Mostni punoupravljivi

  15. Formula za srednju vrednost napona na izlazu ovog ispravljača uz zanemarenu komutaciju iznosi: Ud = (2) gde su: Ud - srednja vrednost napona na izlazu ispravljača E - efektivna vrednost faznog napona mreže - ugao paljenja tiristora

  16. Dobija se da je za minimalan napon mreže i ugao paljenja 0o isti napon po ćeliji tj. 2.41V što smo ustanovili da je prihvatljiva vrednost • Iz ovoga se može zaključiti da je prihvatljiva upotreba i ovog ispravljača za punjenje Pb baterije

  17. U slučaju maksimalnog napona mreže od 242V potreban ugao paljenja, da bi održali konstantan i maksimalan napon na bateriji pri punjenju, iznosi: max = 35.1o pa je potreban opseg promene ugla paljenja [0o, 35.1o].

  18. Izbor baterije iz tabele • Pošto je usvojen jedan od dva ispravljača sa definisanim opsegom ugla paljenja može se konačno odrediti baterija iz tabele koja daje snagu specificiranu u zadatku (26.4kW) • Snaga po jednoj ćeliji iznosi: P1= =137.5W • Koristeći ovu vrednost, kao i podatak o minimalnom naponu ćelije od 1.7V i trajanju napajanja od 30min, iz tabele usvajamo bateriju sa prvom većom snagom po ćeliji (210W), a to je baterija SL100

  19. Dobijamo da je ukupna snaga koju izabrana baterija može da pruži: P=192·210W=40.32kW Napomena:Pošto je u zadatku dozvoljena linearna interpolacija između vrednosti datih u tabeli mogla se odmah usvojiti baterija snage 137.5W po ćeliji,minimalnom naponu 1.7V i vremenu pražnjenja od 30min.

  20. Rešenje sa čoperom u jednosmernom kolu • Kod ovog rešenja koristimo diodni most za ispravljanje mrežnog napona dok čoperima regulišemo napon punjenja baterije i ulazni napon invertora. Slika ovog rešenja je data na sledećem slajdu

  21. Elementi sistema • Diodni ispravljač • Čoper podzač napona • PWM invertor za podešenje napona na prijemniku • Statički prekidač za prebacivanje na mrežu u slučaju kvara invertora i preusmeravanje preopterećenja • Mehanički prekidač za prebacivanje na mrežu

  22. Određivanje opsega prenosnih odnosa čopera • Napon na izlazu diodnog ispravljača: • kada uzimamo napon iz mreže: • kada uzimamo napon iz baterije:

  23. Za željeni napon od 380V na izlazu iz invertora, potrebno je obezbediti na njegovom ulazu:

  24. Rad na mreži • Napon na izlazu podizača: • Kako je ovo nemoguće, usvajamo m=0, što daje na izlazu invertora napon: što je 5% više od zahtevanog napona, i ovo ne škodi potrošačima.

  25. Za minimalan napon na izlazu iz ispravljača dobijamo tako dobijamo da se opseg modulacije menja u granicama:

  26. Dok radimo na mreži, pored napajanja potrošača punimo i bateriju, pa radi i čoper spuštač, kome je to namena. • Bateriju punimo naponom: • Napon na izlazu spuštača iznosi:

  27. Rad sa baterije (kad nema napona na mreži, napajanje obezbeđuje baterija i u tom slučaju čoper punjač nije u funkciji). • Opseg modulacije u tom slučaju iznosi:

  28. Hvala na pažnji!

More Related