SU484532A1 - Device for simulating -phase valve converter - Google Patents

Device for simulating -phase valve converter

Info

Publication number
SU484532A1
SU484532A1 SU1906814A SU1906814A SU484532A1 SU 484532 A1 SU484532 A1 SU 484532A1 SU 1906814 A SU1906814 A SU 1906814A SU 1906814 A SU1906814 A SU 1906814A SU 484532 A1 SU484532 A1 SU 484532A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
voltage
output
input
simulating
phase valve
Prior art date
Application number
SU1906814A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Рудольф Александрович Орещенко
Original Assignee
Новокузнецкое Отделение Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Проектного Института "Тяжпромэлектропроект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Новокузнецкое Отделение Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Проектного Института "Тяжпромэлектропроект" filed Critical Новокузнецкое Отделение Государственного Ордена Трудового Красного Знамени Проектного Института "Тяжпромэлектропроект"
Priority to SU1906814A priority Critical patent/SU484532A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU484532A1 publication Critical patent/SU484532A1/en

Links

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Description

смещеп-и  отрицательной пол рности, задающее угол управлени  нреобразовател  дл  Ly 0; -f.M - напр женно положительной пол рлости, задающее амнлитуду пнлы иа выходе интепр атора. На выходе функ-циоиального бло.ка получаетс  выходное )аПр жение модели ЕП. Нуль-орган 3 собран на базе операционного усилител . Управл е мые транзисторные ключи 5, 6 представл ют собой последовательно соединенную цепь, .включающую в себ  диод и переход эмлгитер-коллектор транзистора , управл ющий переход которого соеди«сн -с обмоткой им.пульсного трансформатора. Устройство работает следующим образом. Нод действием напр жени  Ut, задающего наклон пилы иа 1выходе интегратора, а следовательно , и .масштаб времени модели, выходное нанр жение интегратора t/и положительно и линейно возрастает. Напр жение Ua подаетс  на вход нуль-органа 3, на два других входа которого подаетс  отрицательное напр жение (/см и напр жение управлени  t/y. На входах нуль-органа напр жени  t/y, (Уем, Ип алгебраически суммируютс  и, как только cyiMMa станет иоложителы-юй и нревзойдет порОГ чувствительности нуль-ортана, на выходе нуль-органа ло .вл етс  сиг-нал, который посредством импульсного трансформатора 4 замыкает транзисторные ключи 5, б. Ключ 6 обеспечивает после замыкани  прохождение на вход иуль-орга.иа 3 положительного папр женн  Um, задающего амплитуду пилы. Ключ 5 за;м.ыкает цепь разр да коиденсатора 12. Посто нна  времени разр да конденсатора выбираетс  на (Несколько пор дков меньше времени цикла модели, поэтО1му можно считать, что напр жецие на выходе интегратора после замыкани  ключа 5 уменьшаетс  практически скач.ком, и как только оно зменьшитс  на величину Um, алгебраическа  сумма напр жений t/y, LcM, Um, t/и станет меньше порога чувствительности цуль-оргаиа 3, что приводит к исчезновению сигнала на выходе нуль-органа 3 и раЗМыканию (Ключей 5, 6. После размыкани  ключей 5, 6 с входа ,нуль-ортана нсчезает напр жение Um, а напр л ение на выходе интегратора начинает линейно возрастать под действием напр л :ени  Ut и цикл повтор етс . Точность работы модели зависит от того, насколько точно амплитуда 1напр жени  пилы соответствует величине Um- Дл  установившихс  процессов, (Котда Uy амнлит)да пилы отличаетс  от Um -на всличину б, равную порогу чувствительности нульоргана -3. В переходных процессах, когда df/v амплитуда пилы отличаетс  от Um на величину б+А, где Д - изменени  величины f/y за разр да конденсатора 12. Высока  точность -модели ооеопечиваетс  благодар  тому, что 1велнчи-на б пренебрежимо -мала но сравнению с Um, а врем  разр да конденсатора очень ,мало по сравнению с реально встречающ с   сел и ч и н а мп Отсутствие электромеханических элементов в составе устройства обеспечивает надежную работу модели. Число фаз Моделируемого преобразовател  можно мен ть путем изменени  .величины нанр жени  Um, масштаб времени - напр жени  Ui, начальный угол преобразовател  - напр жени  t/см (все регулировки совершенно независимы). .Наименьша  погрешность при моделировании получаетс , если используетс  максимальный диапазон рабочих напр жений модели. В этом случае напр жение Vm следует Определ ть ПО фо-рмуле где Ет - верхний -потолок рабочих напр жений мо.дели; т - число фаз моделируемого преобразо:вател1Я. Диапазон изменени  напр жени  унравлени  определ етс  По формуле а область изменени  t/y составит т . . t/y L/Фуикциональный блок в этом случае реализует зависимость Е„ (и где t/n, ЕП - соответствеиио напр жение на -входе и выходе функционального бло-ка. Предмет изобретени  Устройство дл  моделирова-ни  т-фазного вентильного преобразовател , содержащее интегратор , выполненный на операционном усилителе с конденсатором в цепи обратной св зи , нуль-орган, функцнональНый -блок, управл емые ключи, резистор, источник напр жени  за|дани  а-мплитуды пил.ы, источник напр жени  управлени  и и источник напр жени  задани  масштаба времени, причем выход и.итепрато-ра соединен со входом функционального блока и с первым входом нуль-орга-на, отличающеес  тем, что, с целью упрощени  устройства, оно содержит источник напр жени  смещени  и шмиульсный траисформ-атор, входна  обмотка которого соединена с выходом нуль-органа, второй вход которого через первый управл емый ключ, управл ющий вход которого соединен с первой ВЫходной обмоткой импульсиого трансформатора, подключен к Источнику напр жени  задани  амплитуды пилы, третий вход .нуль-орга.на соединен с источником напр жени  управлени , четвертый вход нуль-ор,гана соединен с источником напр жени  смещени , пгричсм в цепи обратной св зи интегратора параллельно конденсатору подключены последовательно соединенные второй управл емый ключ, управл ющий вход которого подключен ,ко второй выходной обмотке импульсного трансформатора, « резистор , а вход интегратора соединен с источником напр жени  задани  масщтаба времени .offset and negative polarity, which sets the control angle of the transducer for Ly 0; -f.M - tense positive gender of the condition, setting amnlitudu pnly on the output of the interruptor. At the output of the function block, the output output of the EP model is obtained. The zero-organ 3 is assembled on the basis of an operational amplifier. The controlled transistor switches 5, 6 are a series-connected circuit that includes a diode and an emulsifier-collector junction of the transistor, which controls the junction of which is connected to a pulsed winding transformer. The device works as follows. The node is affected by the voltage Ut, which specifies the inclination of the saw on the output 1 of the integrator, and, consequently, the time scale of the model, the output voltage of the integrator t / and increases positively and linearly. Voltage Ua is applied to the input of a null organ 3, the other two inputs of which are supplied with a negative voltage (/ cm and control voltage t / y. At the inputs of the null organ voltage t / y, (em, ip are algebraically summed and As soon as cyiMMa becomes an ioloidal cell and the threshold of sensitivity of a null-ort is reached, a signal is outputted at the output of the null-organ, which by means of a pulse transformer 4 closes transistor switches 5, b. organia 3 positive paprins um giving the amplitude saws. Key 5 for; shakes the co-capacitor discharge circuit 12. The constant capacitor discharge time is selected (Several orders of time less than the model cycle time, therefore, the voltage at the integrator's output after closing the key 5 decreases almost abruptly. com, and as soon as it decreases by the value of Um, the algebraic sum of the stresses t / y, LcM, Um, t / will become less than the sensitivity threshold of cul-ory 3, which leads to the disappearance of the signal at the output of the null organ 3 and the disconnection (Keys 5, 6. After unlocking keys 5, 6 from the input, null-ortan nschezaet voltage Um, and the L ix voltage at the integrator output begins to increase linearly under the action of eg x tim Ut and the cycle is repeated. The accuracy of the model depends on how accurately the amplitude of 1 saw voltage corresponds to the value of Um-For established processes, (Kotda Uy amnlit) and the saw differs from Um by the value of b, equal to the threshold of sensitivity of the nulorgan -3. In transients, when df / v, the saw amplitude differs from Um by the value of b + A, where d is the change in the f / y value for capacitor 12 discharge. The high accuracy of the model is given due to the fact that hen is negligible compared with Um, and the discharge time of the capacitor is very small compared with the actual meeting from villages and the lack of electromechanical elements in the composition of the device ensures reliable operation of the model. The number of phases of the Simulated converter can be changed by changing the magnitude of the voltage Um, the time scale is the voltage Ui, the initial angle of the converter is the voltage t / cm (all adjustments are completely independent). . The smallest error in the simulation is obtained if the maximum range of operating voltages of the model is used. In this case, the voltage Vm should be determined according to the formula, where ET is the upper working voltage of the model; t is the number of phases of the simulated transform: wave. The range of variation of the regulation voltage is determined by Formula a and the range of variation of t / y is m. . t / y L / The functional block in this case implements the dependence E „(and where t / n, EP is the corresponding voltage on the input and output of the function block. Subject of the Invention A device for simulating a t-phase gate converter containing integrator, made on the operational amplifier with a capacitor in the feedback circuit, null-organ, functional-block, controllable switches, resistor, voltage source, control unit voltage, voltage source and control voltage set the time scale, with the output and the converter is connected to the input of the functional unit and to the first input of the null-organ, characterized in that, in order to simplify the device, it contains a bias voltage source and a shimulis traisform-ator, the input winding of which is connected to the zero output. The organ, the second input of which through the first control key, the control input of which is connected to the first output winding of the pulse transformer, is connected to the voltage source specifying the amplitude of the saw, the third input .rul-org. is connected to the control voltage source, the fourth input is zero-oh, ghana is connected to the bias voltage source, in the integrator feedback circuit in parallel to the capacitor are connected in series a second control key, the control input of which is connected to the second output winding of the pulse transformer, "resistor, and the integrator input connected to the voltage source of the task time scale.

SU1906814A 1973-04-16 1973-04-16 Device for simulating -phase valve converter SU484532A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1906814A SU484532A1 (en) 1973-04-16 1973-04-16 Device for simulating -phase valve converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1906814A SU484532A1 (en) 1973-04-16 1973-04-16 Device for simulating -phase valve converter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU484532A1 true SU484532A1 (en) 1975-09-15

Family

ID=20549291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1906814A SU484532A1 (en) 1973-04-16 1973-04-16 Device for simulating -phase valve converter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU484532A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU484532A1 (en) Device for simulating -phase valve converter
US3879668A (en) Converter circuit
RU2689805C1 (en) Time-pulse universal integrating voltage converter
GB1452791A (en) Analog computer circuits
SU803602A1 (en) Device for measuring motions
SU373870A1 (en) EUSOYUZIA * ^: ^
SU845247A1 (en) Device for control of valve-type converter
SU493917A1 (en) Switch
SU911133A1 (en) Device for measuring displacements
SU603906A1 (en) Thermoanemometric transducer
SU1403075A1 (en) Pneumatic computer
SU253449A1 (en) TIME IS A PULSE MULTIPLE DEVICE
SU417731A1 (en)
SU481992A1 (en) Infrared Frequency Noise Generator
SU436291A1 (en) FUNCTIONAL MEASURING FREQUENCY CONVERTER
SU1495984A1 (en) Pulse shaper
SU444204A1 (en) Functional Integrating Device
SU752770A1 (en) Triangular pulse shaper
SU915221A1 (en) Discrete-controlled gain device
SU467465A1 (en) Voltage converter in the period of pulse tracing
SU809467A1 (en) Method and device for asynchronous regulating of dependent multiphase power-diode converter
SU1109685A1 (en) Device for measuring field transistor threshold voltage
SU691862A1 (en) Apparatus for computing logarithmic functions
SU155661A1 (en)
SU974578A1 (en) Voltage effective value-to-time interval converter