Библиотека


Источник: Всеукраинская студенческая научно-техническая конференция "Электротехнические и электромеханические системы", 2-5 апреля 2007 г.

А.А. Аникеенко, студентка 5-го курса; Э.Г. Куренный, д.т.н., проф; В.А. Топчий, магистр
Донецкий национальный технический университет
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЛАМП

      Одним из показателей электромагнитной совместимости (ЭМС) ламп является доза фликера напряжения, которая оценивает дополнительное утомление человека от колебаний напряжения. В последнее время возникает необходимость учета во фликермодели параметров ламп, которые имеются на рассматриваемом предприятии. Для этого необходимо знать параметры моделей ламп. В [1] параметры определялись путем низкочастотной модуляции напряжения с несущей частотой 50 Гц. Диапазон возможных колебаний находится в приделах от 0,5 до 35 Гц. Известно, что частотная модуляция применима, если частота колебаний намного меньше несущей частоты. Это условие выполняется для начального диапазона частот. В связи с этим возникла необходимость в определении параметров моделей по временным характеристикам.
      Переходные функции определяются по реакции объекта на скачкообразное изменение входной величины. Колебания напряжения относятся к действующим значениям напряжения. Осуществить прямоугольный скачок действующих значений невозможно. Поэтому в предлагаемом методе осуществлялись быстрое изменение мгновенных значений напряжения с помощью тиристорного ключа, который шунтировал включенное последовательно с лампой сопротивление. Записывались процессы изменения мгновенных значений напряжения и светового потока – с помощью аналого-цифровых преобразователей. По полученным массивам данных путем непрерывного квадратичного осреднения на интервале 0,01 с. В результате были получены графики изменения действующих значений напряжения и светового потока.
      Анализ показал, что в большинстве случаев лампа моделируется апериодическим звеном первого порядка. Коэффициент передачи звена определяется по статической характеристике лампы. По методу наименьших квадратов определялась искомая постоянная времени - как минимум среднеквадратических отклонений расчетного и фактического графиков светового потока.

Библиографический список:

      1. Brauner G., Hennerbichler C. Lamp models for flicker simulation and illumination planning / 5th International Conference: Electrical power Quality and utilisation, Cracow, 1999 – P. 235 – 240.