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Ein Vierquadrantensteller besteht aus einer elektronischen H Bruckenschaltung aus vier Halbleiterschaltern meist aus Transistoren welche eine Gleichspannung in eine Wechselspannung variabler Frequenz und variabler Pulsbreite umwandeln kann Vierquadrantensteller in der Energietechnik konnen auch Wechselspannungen unterschiedlicher Frequenzen in beiden Richtungen ineinander umwandeln Vierquadrantensteller steuert Gleichstrommotor Inhaltsverzeichnis 1 Vierquadrantensteller fur Gleichstrommotoren 1 1 Betriebsmodi 1 2 Ubersicht 1 3 Ansteuerung 1 4 Weitere Betrachtungen 2 H Brucken in Schaltnetzteilen 3 Vierquadrantensteller in der Energietechnik 4 Siehe auch 5 WeblinksVierquadrantensteller fur Gleichstrommotoren Bearbeiten nbsp Integrierte H BruckeAnschaulich erklart sich die Aufgabe eines Vierquadrantenstellers anhand der Ansteuerung eines Gleichstrommotors fur Beschleunigen und Bremsen in beiden Drehrichtungen Das Grundgerust eines Vierquadrantenstellers besteht aus zweimal zwei in Reihe geschalteten Transistoren mit jeweils einer Freilaufdiode in Sperrpolung In der Mitte zwischen den beiden Halften liegt der zu steuernde Gleichstrommotor Dessen Ersatzschaltbild besteht aus der Induktivitat der Motorwicklung in Reihe mit deren ohmschen Verlusten und der Spannungsquelle UM die aufgrund der Lauferdrehung induziert wird Zum besseren Verstandnis seien hier grundlegende Formeln vorweg aufgefuhrt Gibt der Motor mechanische Leistung ab ist das Produkt aus UM und I positiv Im umgekehrten Falle arbeitet der Motor als Generator und nimmt mechanische Leistung auf PMotor UM I Das vom Motor abgegebene Drehmoment ist naherungsweise proportional zum fliessenden Strom MM I Die Erregungsspannung UM aufgrund der Lauferdrehung ist naherungsweise proportional zur Drehzahl UM nrot Die im Magnetfeld gespeicherte Energie hangt mit dem Quadrat des Stroms zusammen W 1 2 L I 2 displaystyle W tfrac 1 2 cdot L cdot I 2 nbsp Je nach Betriebsweise arbeitet der Vierquadrantensteller als Tiefsetzsteller zum Antreiben oder als Hochsetzsteller zum Bremsen und ermoglicht zudem einen Wechsel der Polaritat zur Drehrichtungsanderung Betriebsmodi Bearbeiten nbsp Animation zur VeranschaulichungTiefsetzstellerDer Tiefsetzsteller Betrieb dient zum Antreiben der Motor nimmt Leistung auf In der dargestellten Schaltung wird dazu T4 durchgeschaltet und auf T1 ein PWM Signal gelegt Leitet T1 liegt am Motor eine positive Spannung an die Induktivitat magnetisiert sich auf ein positiver Strom fliesst und der Motor erzeugt ein beschleunigendes Drehmoment Schaltet T1 ab induziert die Motorwicklung Spannung und der Strom fliesst uber D2 weiter wobei die Magnetisierung des Motors wieder leicht abnimmt Je langer die Leitphase im Verhaltnis zur Sperrphase dauert desto mehr Strom fliesst und umso starker ist die Beschleunigung Fur entgegengesetzte Polaritat wird T3 durchgeschaltet und T2 mit einem PWM Signal versorgt HochsetzstellerDer Hochsetzsteller Betrieb dient zum Bremsen und Ruckspeisen der Motor gibt Leistung ab Dazu wird T4 durchgeschaltet und an T2 ein PWM Signal gelegt Leitet T2 magnetisiert sich die Motorinduktivitat uber UM auf ein negativer Strom I fliesst Der Strom besitzt zu UM eine entgegengesetzte Polung und der Motor gibt Leistung ab die im Magnetfeld gespeichert wird Sperrt anschliessend T2 dann induziert die Motorwicklung Spannung und der Strom fliesst uber D1 weiter wobei die Magnetisierung wieder leicht abnimmt und die Energie aus dem Magnetfeld in die Versorgungsspannung abgegeben wird Der Motor wandelt mechanische Leistung in elektrische Leistung und bremst deswegen Zu beachten ist dass dem Hochsetzsteller UM als Spannungsversorgung dient und UB als Last Fur entgegengesetzte Polaritat wird T3 durchgeschaltet und T1 mit einem PWM Signal versorgt LeerlaufNoch keine Erwahnung fand der Leerlaufbetrieb bei dem hochstens ein Transistor leitet Nachdem sich ein Restmagnetfeld abgebaut hat fliesst kein Strom mehr durch den Motor Es wird weder beschleunigt noch gebremst Notbremse Eine nur bedingt empfehlenswerte Betriebsart ist die Notbremse bei der T2 und T4 leiten und damit den Motor kurzschliessen Der vom Motor erzeugte Strom wird nur durch die ohmschen Verluste begrenzt und Leistung wird in Warme umgewandelt Wichtig ist dass alle Bauteile die auftretenden Werte aushalten Ubersicht Bearbeiten Der Wortteil Quadrant spielt auf die vier Bereiche in einem Koordinatensystem an wobei der Strom Drehmoment auf der x Achse liegt und die Spannung Drehzahl auf der y Achse Nachfolgend sind die Betriebsarten entsprechend ihrer Position im Koordinatensystem anschaulich aufgefuhrt U M I Generator displaystyle U M uparrow downarrow I Rightarrow text Generator nbsp nbsp Quadrant 2 Vorwartslauf bremsen U M I Motor displaystyle U M uparrow uparrow I Rightarrow text Motor nbsp nbsp Quadrant 1 Vorwartslauf beschleunigenQuadrant 3 Ruckwartslauf beschleunigen nbsp U M I Motor displaystyle U M downarrow downarrow I Rightarrow text Motor nbsp Quadrant 4 Ruckwartslauf bremsen nbsp U M I Generator displaystyle U M downarrow uparrow I Rightarrow text Generator nbsp Grun kennzeichnet in den Grafiken jeweils den alternierenden Schalter und Lila den permanent leitenden Schalter Ansteuerung Bearbeiten nbsp Ansteuerlogik fur MOSFET H BruckeBei der sicheren Ansteuerung von MOSFET H Brucken hilft eine Ansteuerlogik mit belastbaren Treiberstufen MOSFET Treiber oder H Brucken Treiber genannt Die Logik stellt sicher dass nicht beide Transistoren T1 und T2 bzw T3 und T4 gleichzeitig eingeschaltet werden konnen Des Weiteren ist ein turn on delay integriert nicht zu verwechseln mit der Einschaltverzogerung das nur das Einschalten der MOSFETs verzogert jedoch nicht das Ausschalten Dadurch wird die Verzogerungszeit bis ein Transistor sperrt uberbruckt und verhindert dass beim Umschalten sich die Einschaltphasen der Transistoren uberlappen und einen Kurzschluss bilden engl cross conduction oder shoot through Auch bei kurzesten Uberlappungen im µs Bereich ergeben sich in den Versorgungsleitungen hohe Stromspitzen die z B dazu fuhren konnen dass die zulassige Rippelstrom Belastung von Glattungs Elektrolytkondensatoren uberschritten wird Um die oberen Transistoren T1 und T3 durchzuschalten muss an deren Eingang eine uber der Versorgungsspannung UB liegende Spannung anstehen Bei Treibern im Kleinspannungsbereich geschieht dies meist mittels Bootstrapping Weitere Betrachtungen Bearbeiten Nachteil der Vierquadrantensteller ist das niedrige Bremsmoment im Stillstand da UM einen kleinen Wert annimmt Bei idealer Betrachtung bleibt der Strom konstant und damit das Drehmoment sprich Bremskraft konstant Problematisch sind die ohmschen Verluste denn wenn UM klein bleibt dann gilt das auch fur den Strom I U R Entsprechend ergibt eine geringe Drehzahl eine geringe mogliche Bremskraft Fur einen ordnungsgemassen Betrieb muss der Motor im richtigen Quadranten gesteuert werden Geschieht dies nicht sind zwei Fehlerfalle denkbar Bremsen bei verkehrter Drehrichtung Die Motorinduktivitat wird nicht mehr entmagnetisiert und der Motor verhalt sich wie bei einem Kurzschluss Der Bremsstrom wird nur durch die ohmschen Verluste der Wicklung begrenzt Der Motor bremst sehr stark Beschleunigen bei verkehrter Drehrichtung Die Motorinduktivitat wird nicht mehr entmagnetisiert Schalten nun beide Transistoren durch fliesst der durch die ohmschen Verluste begrenzte Strom und dabei addieren sich UM und UB Der Motor bremst stark abhangig vom Pulsweitenverhaltnis H Brucken in Schaltnetzteilen BearbeitenWird statt eines Motors ein Transformator in der Schaltung eingesetzt kann durch periodisches Umschalten ein Wechselstrom durch den Transformator erzeugt werden Dieses Prinzip wird in Schaltnetzteilen grosserer Leistung und in Schweiss Invertern aber auch in Wechselrichtern und Frequenzumrichtern verwendet Bei Schaltnetzteilen wird die variable effektive Wechselspannung im Transformator oft dadurch erzeugt dass beide Halbbrucken mit konstanter Frequenz und symmetrischen Impulsen duty cycle 50 jedoch variabler Phasenlage zueinander arbeiten Phase shifting Converter Das hat Vorteile bei der Ansteuerung und verringert Schaltverluste Vierquadrantensteller in der Energietechnik Bearbeiten nbsp Dreifache Halbbrucke fur die Ansteuerung eines DreiphasenmotorsVierquadrantensteller in der elektrischen Energietechnik zeichnen sich dadurch aus dass sie elektrische Leistung bei wechselnden Polaritaten in beiden Richtungen transportieren konnen Damit kann in Form eines Dreiphasensystems zum Beispiel ein Antrieb mit einem Asynchron oder Synchronmotor realisiert werden der beim Bremsen Energie ins Netz zuruckspeist Die Beschreibung dieser dreifachen Halbbrucken wie in nebenstehender Skizze dargestellt erfolgt mit Hilfe der Raumzeigermodulation Umrichter grosser Leistung dienen auch der Kopplung von Energienetzen mit nicht synchronen oder abweichenden Frequenzen in Form der HGU Kurzkupplung Auch sie gestatten den Energiefluss in beiden Richtungen Statt eines Drehstrommotors sind Dreiphasentransformatoren als Stromrichtertransformator bezeichnet vorgesehen Siehe auch BearbeitenZweiquadrantensteller Die H Bruckenschaltung in Audioverstarkern wird Bridge Terminated Load BTL genannt hier arbeiten zwei Halbbrucken Gegentaktverstarker 180 phasenverschoben gegeneinander auf die Last Messbrucken besitzen ebenfalls H Bruckenschaltungen jedoch aus Widerstanden oder Sensoren Gegentaktflusswandler Inverter und Wechselrichter konnen ohne mit einer Halbbrucke oder mit einer H Brucke Vollbrucke aus Halbleiterschaltern realisiert werden Thyristorsteller werden oft als H Brucke mit zwei Dioden und zwei Thyristoren realisiert H5 Topologie als AbwandlungWeblinks BearbeitenGetriebemotoren Ansteuerung bei RN Wissen Ausfuhrliche Anwendungsbeispiele fur H Brucken diskrete sowie integrierte in der Roboternetz WIKI Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Vierquadrantensteller amp oldid 219552326