Circuits de conversion contrôlés / non contrôlés

VE2.4.2.1
Circuits de conversion contrôlés / non contrôlés
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Description

Les expériences sont montées à l'aide de plaques d'expérimentation dans le cadre d'expérimentation. Les redresseurs non commandés / commandés avec masque représentent un schéma fonctionnel et un schéma de flux de signaux, et permettent un montage clair des circuits d'expérience. Le raccordement central des câbles d'allumage, contrôlé par un microprocesseur, permet de changer rapidement le circuit du redresseur.

Objectifs pédagogiques

  • Mesure de grandeurs caractéristiques telles que les valeurs moyennes et efficaces, le facteur de forme et l’ondulation
  • Commande par coupure de phase ou par groupes d’impulsions
  • Techniques de protection, commutation, courbes caractéristiques de commande

L'électronique de puissance, qui a évolué à partir de la technologie des convertisseurs de courant, est devenue un domaine important et très complet de l'électrotechnique. Elle a pour mission de commuter, de commander et de convertir l'énergie électrique à l'aide de semi-conducteurs de puissance, tout en garantissant un rendement aussi élevé que possible. La technique d'entraînement est l'un des principaux domaines d'application de l'électronique de puissance. Grâce à l'électronique de puissance moderne, on peut réaliser des entraînements à vitesse variable pour les 4 quadrants, en courant continu et en courant triphasé. Ainsi, aujourd'hui, les régulateurs de vitesse à thyristors, les circuits de démarrage progressif, les convertisseurs de fréquence, les servomoteurs, etc. font partie intégrante de l'industrie, de l'artisanat et des foyers.

Points forts :

  • Les circuits redresseurs non commandés / commandés sont présentés sous forme de système de cartes de formation.
  • Sur l’appareil principal 735012 « Convertisseur de courant alimenté par le réseau », les différents circuits redresseurs non commandés / commandés sont sélectionnés via des masques.
  • Câblage réduit au minimum, car il suffit de compléter les circuits avec les bornes de mesure et quelques connecteurs en pont.
  • L'unité de commande permet de régler l'angle d'allumage via un codeur incrémental ou une entrée analogique.
  • La mesure simple à quatre canaux sans potentiel permet de mesurer tous les paramètres du circuit et d'afficher leur évolution dans le temps.

Toutes les fonctions de l'analyseur de puissance CASSY Plus sont facilement accessibles via l'écran, la molette et les boutons situés sur l'appareil. Tous les réglages et résultats de mesure peuvent être enregistrés sur l'appareil, puis rapidement consultés ou simplement téléchargés par la suite.

De plus, le Power Analyser CASSY Plus est entièrement contrôlable en temps réel via les interfaces Ethernet RJ45, Wi-Fi et USB-C.

Ces interfaces peuvent être utilisées par les logiciels suivants :

  • CASSY Lab 2 pour les entraînements et les systèmes énergétiques,
  • CASSY App
  • MATLAB® et LabVIEW ™
  • Lab Docs Editor Advanced

Pour la connexion locale à un réseau d'au moins quatre terminaux en même temps, les serveurs intégrés suivants sont disponibles dans le Power Analyser CASSY.

Pour plus de détails, consulte les fiches techniques 727110 ou 727111 du Power Analyser CASSY Plus.

Ce matériel convient aussi bien aux expériences des élèves en laboratoire avec une tension faible de 90/156 V en courant triphasé que – si le banc d'essai est mobile – aux démonstrations de l'enseignant en classe. Les expériences se font en suivant le manuel.

Dans les configurations suivantes, on mène encore des essais approfondis avec des redresseurs non commandés et commandés :

  • E2.5.3.1 Entraînements à convertisseur de courant avec des machines asynchrones

Thèmes

  • Convertisseurs à impulsion unique et convertisseurs à alternance sur différentes charges (R, L, RL)
  • Charge ohmique-inductive avec diode de roue libre
  • Charge ohmique-inductive avec tension inverse
  • Charge ohmique-capacitive
  • Régulateur de courant alternatif à triac
  • Régulateur triphasé entièrement commandé
  • Régulateur triphasé semi-commandé
  • Régulateur triphasé à deux paires de commutations
  • Circuits de redressement au point neutre commandés
  • Circuit au point neutre à deux impulsions
  • Circuit au point neutre à six impulsions commandé, M6
  • Circuit M6 avec charge ohmique
  • Circuit M6 avec charge ohmique-inductive
  • Circuits en pont à redresseur commandés avec différentes charges
  • Circuit en pont à deux impulsions
  • Circuit en pont à six impulsions
  • Circuit en pont à deux impulsions entièrement commandé B2C

Détails d’équipement

1 735012 Convertisseurs statiques à commutation par le réseau LD
1 735122 Unité de commande T12.1 LD
1 735190 Filtre antiparasitage, découp. de phasé 3X4,5A LD
1 73509 Charge électronique de puissance LD
1 773186 * Machine compound 0,3 LD
1 773110 * Banc de base de machine 90 cm LD
1 773108 * Accouplement et couvercle de bout d'arbre 0.3 transparent LD
Manuels:
Littérature expérimentale (digital Lab Docs, accès via www.LeyLab.de)
1 778240 LIT-digital: Électronique de puissance LD
1 775250DE * LIT-print: Circuits de conversion commandés et non commandés, allemand LD
1 775250EN * LIT-print: Circuits de conversion commandés et non commandés, anglais LD
Appareils de mesure:
1 727111 CASSY - Power Analyser Plus LD
1 524222 CASSY Lab 2 pour machines électriques et électronique de puissance LD
Appareils d'alimentation :
1 72680 Transformateur 45/90, 3 N LD
Équipement:
1 72609 Cadre profilé T130, deux étages LD
2 50059 Cavalier protégé, noirs, jeu de 10 LD
1 500855 Câble de connexion de sécurité, 32 A, jeu de 34 LD
1 500856 Câble de connexion de sécurité, 32 A, verts/jaunes, jeu de 5 LD
Requis en plus :
PC avec Windows 7/8/10

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