Кафедра "Промислова і біомедична електроніка"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5397

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/pbme

Від 2000 року кафедра має назву "Промислова і біомедична електроніка", первісна назва – "Промислова електроніка".

Кафедра "Промислова електроніка" виділилася як самостійна одиниця 9 жовтня 1963 року внаслідок розділу кафедри електрифікації промислових підприємств на дві самостійні. Ведення навчального процесу з дисципліни "Промислова електроніка" раніше було доручено кафедрі електрифікації промислових підприємств, де цю роботу очолив талановитий педагог та дослідник Олег Олексійович Маєвський.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Усього за шістьдесят років було підготовлено 8 докторів та 65 кандидатів технічних наук.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора технічних наук, 13 кандидатів технічних наук; 3 співробітника мають звання професора, 11 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
  • Ескіз
    Документ
    Методические указания к выполнению лабораторной работы "Исследование типовых динамических звеньев в пакете MATLAB" по дисциплине "Теория автоматического регулирования"
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2019) Бутова, Ольга Анатольевна; Фетюхина, Людмила Викторовна; Шишкин, Михаил Анатольевич; Шамардина, Вера Николаевна; Асмолова, Лариса Валериевна
    Цель курса "Теория автоматического регулирования" состоит в изучении принципов автоматического управления; типовых элементов систем автоматического управления, используемых в электронике; ма-тематического описания линейных систем автоматического управления (САУ); основных характеристик элементов и САУ; методов анализа и синтеза наиболее распространенных типов САУ. Методические указания к курсу "Теория автоматического регулирования" способствует закреплению усвоенных студентами знаний основ теории автоматического управления, математического описания и моделирования автоматических систем автоматики и электроники, в том числе с использованием структурных алгоритмических схем.
  • Ескіз
    Документ
    Новый бестрансформаторный многопульсный выпрямитель с электронным сдвигом фаз
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Сокол, Евгений Иванович; Замаруев, Владимир Васильевич; Ивахно, Владимир Викторович; Бутова, Ольга Анатольевна; Войтович, Юрий Сергеевич
    В статье представлен новый многопульсный выпрямитель, который, как и обычные многопульсные выпрямители с входными трехфазными трансформаторами, позволяет снизить величину гармоник входного тока. Для снижения коэффициент нелинейных искажений входного тока выпрямителя и улучшения его массогабаритных показателей, предлагается использовать электронный сдвиг фаз. Базовым модулем выпрямителя является 6-пульсный выпрямитель на полностью управляемых ключах с обратной блокирующей способностью. Частота коммутации ключей совпадает с частотой сети либо вдвое выше ее. Предлагаемое решение позволяет исключить электромагнитные фазосдвигающие устройства, такие как трансформаторы или автотрансформаторы, за счет чего существенно снижается масса установки в целом. Преобразователь с электронным сдвигом фаз существенно отличается от систем коррекции коэффициента мощности, использующих высокочастотную модуляцию, имея лучшую электромагнитную совместимость и фактическое отсутствие динамических потерь в силовых ключах.
  • Ескіз
    Документ
    Методические указания к выполнению лабораторной работы "Формирование сигналов и их преобразование при цифровой обработке"
    (Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", 2015) Фетюхина, Людмила Викторовна; Бутова, Ольга Анатольевна
  • Ескіз
    Документ
    18-пульсный выпрямитель с электронным сдвигом фаз и согласующим автотрансформатором
    (НТУ "ХПИ", 2018) Сокол, Евгений Иванович; Замаруев, Владимир Васильевич; Бутова, Ольга Анатольевна; Войтович, Юрий Сергеевич
    Для снижения гармонических искажений входного тока, применяются многопульсныевыпрямители, требующие наличия фазосдвигающих трансформаторов либо автотрансформаторов. Исключение электромагнитных фазосдвигающих устройств при сохранении малых гармонических искажений входного тока и получении близкого к единице коэффициента мощности, возможно при использовании электронного сдвига фаз. В статье рассмотрены принципы построения многопульсных выпрямителей с электронным сдвиг фаз, который осуществляется средствами самого выпрямителя: введением положительных и отрицательных углов управления. В этом случае, для выравнивания токов отдельных выпрямителей может применяться как повышение напряжения на входе выпрямителей, работающих с большими углами управления, так и понижение входного или выходного напряжения выпрямителей, работающих с меньшими углами управления. Проведено сравнение выпрямителей с использованием повышающих и понижающих автотрансформаторов. Получены данные об установленной мощности автотрансформаторов, мощности потерь. Приведены результаты теплофизического моделирования.
  • Ескіз
    Документ
    Методические указания к выполнению лабораторной работы "Цифровые фильтры"
    (НТУ "ХПИ", 2017) Фетюхина, Людмила Викторовна; Бутова, Ольга Анатольевна
  • Ескіз
    Документ
    Методические указания к выполнению лабораторной работы "Изучение методов анализа линейной дискретной системы"
    (НТУ "ХПИ", 2017) Фетюхина, Людмила Викторовна; Бутова, Ольга Анатольевна
  • Ескіз
    Документ
    MATLAB-модель 12-ти пульсного параллельного КУВ с разделенным управлением
    (НТУ "ХПИ", 2014) Сокол, Евгений Иванович; Бутова, Ольга Анатольевна; Шишкин, Михаил Анатольевич
    Разработана MATLAB-модель реального КУВ с учетом процесса коммутации. Даны рекомендации по выбору закона управления с учетом различных критериев. Представлена реализация системы управления, осуществляющая оптимизацию по равенству токов мостов. Исследованы основные энергетические характеристики в различных режимах работы системы.