VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky Měření na trojfázových asynchronních elektromotorech Measuring of Three Phase Induction Motors 2010 Martin Hlavička

2

3 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. V Ostravě dne

4 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce, Ing. Václav Čech, Ph.D., za jeho ochotu a čas, který mi při sestavování práce věnoval a také za jeho cenné rady a doporučení.

5 Seznam některých použitých symbolů a značek: Značka Název Jednotka A,B,C označení svorek stroje C kapacita F G hmotnost kg I proud A J moment setrvačnosti kg.m 2 M moment Nm P výkon W P p příkon W R odpor Ω U napětí V X reaktance Ω Z impedance Ω d průměr mm f kmitočet Hz k konstanta přístroje Nm/A m poměrný moment mj. mimo jiné n otáčky s -1 např. například p počet pólových dvojic [-] r poloměr m s skluz % t čas s z počet kyvů P d ztráty dodatečné W P Fe ztráty v železe W P j ztráty ve vinutí W P m ztráty mechanické W t časový interval s cosφ účiník T doba periody s α úhel rad η účinnost % π Ludolfovo číslo ω úhlová rychlost rad.s -1

6 Obsah ÚVOD Asynchronní stroje Význam a použití : Konstrukce: Princip činnosti: Základní vlastnosti indukčního motoru: Spouštěním přímým připojením motoru na síť Spouštění přepínáním vinutí z hvězdy do trojúhelníka Spouštění spouštěčem Trojfázový motor na jednofázové síti Spouštění trojfázového motoru na jednofázové síti pomocnou impedancí Momentová charakteristika asynchronního motoru Parametry asynchronního motoru v ustáleném chodu Měření odporu vinutí statoru Měření naprázdno Měření nakrátko Výpočet prvků náhradního obvodu Zatěžování asynchronního motoru Měření pracovních charakteristik na dynamometru Výpočet mechanického výkonu ze známých ztrát Měření otáček: Měření otáček pomocí mechanického otáčkoměru Měření pomocí tachodynama s permanentním buzením nebo cizím buzením Měření otáček pomocí stroboskopu a měření skluzu Měření momentu: Měření momentu pomocí dynamometru Měření momentu pomocí cejchovaného stroje Měření momentu pomocí třecí brzdy Měření okamžitých hodnot momentu Měření naprázdno, nakrátko a pracovní charakteristiky asynchronního motoru Schéma zapojení: Naměřené a vypočítané hodnoty: Příklad výpočtu: Grafy: Měření momentové charakteristiky asynchronního motoru: Schéma zapojení: Naměřené a vypočítané hodnoty: Příklad výpočtu: Graf: Závěr Seznam použité literatury... 37

7 Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na měření na asynchronních strojích. V první části je popsán asynchronní stroj a probrána teorie měření na asynchronních strojích. Ve druhé části je provedeno praktické měření na asynchronním stroji a to měření naprázdno, měření nakrátko a měření pracovní charakteristiky. Třetí část je zaměřena na praktické měření momentové charakteristiky asynchronního motoru. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky z měření naprázdno, měření nakrátko, měření pracovní charakteristiky a měření momentové charakteristiky. Abstract: Bachelor thesis focuses on the measurement on induction engines. The first section describes the induction engine and discusses the theory of measurement on induction engines. In the second part practical measurement on induction engine is made, and namely no-load measurement, short-circuit measurement and measurement of working characteristic. The third part focuses on the practical measurement of torque characteristic of induction motor. The final section summarizes the results of no-load measurement, short-circuit measurement, measurement of working characteristic and measurements of the torque characteristics. Klíčová slova: Asynchronní stroj, měření naprázdno, měření nakrátko Keywords: Induction engine, no-load measurement, short-circuit measurement

8 ÚVOD Bakalářskou práci na téma Měření na trojfázových asynchronních elektromotorech jsem si vybral proto, že se s asynchronními motory setkáváme téměř často a jsou velmi důležitou součástí našeho života. Asynchronní stroje jsou velmi rozšířené, hlavně v pohonářství, proto je velmi důležité je důkladně prozkoušet. Asynchronní motory jsou nejjednodušší a nejrobustnější elektrické stroje. Dále jsou provozně nejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. Hlavní význam asynchronních strojů je v jejich širokém použití jako jednoduchých a levných elektromotorů. Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na vlastnosti trojfázových asynchronních elektromotorů. Také bych chtěl v praxi proměřit jeho charakteristiky naprázdno, nakrátko, pracovní a momentové. 8

9 1. Asynchronní stroje 1.1. Význam a použití : Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší a nejlevnější. Dále že jsou provozně nejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. K jejich napájení stačí běžná střídavá trojfázová síť. Velké rozšíření asynchronních motorů vede k jejich hromadné a sériové výrobě, což umožňuje její rozsáhlou mechanizaci a automatizaci a tím její další zlevnění. Asynchronní motory mají také některé nevýhody. Především rychlost asynchronních lze jen obtížně regulovat. Užívají se proto k pohonu zařízení, která pracují při konstantní rychlosti jako např. pro čerpadla, ventilátory, kompresory, důlní a stavební stroje, pásové dopravníky, jeřáby, výtahy apod., nebo pro zařízení u nichž se rychlost mění převodovou skříní (např. některé obráběcí stroje ). Další nevýhodou asynchronních strojů je poměrně velký proudový náraz při zapínání a induktivní účiník cos φ, který při plném zatížení bývá 0,8 až 0,9. S klesajícím zatížením asynchronních motorů se účiník zhoršuje. Asynchronní motory způsobují proto trvalé jalové zatížení napájecí sítě. Použití asynchronních generátorů je výjimkou především proto, že mj. zatěžují síť jalovým proudem, který odebírají k vytvoření svého magnetického pole. Hlavní význam asynchronních strojů je v jejich širokém použití jako jednoduchých a levných elektromotorů Konstrukce: Každý trojfázový asynchronní motor je složen ze dvou hlavních částí. Stator (pevná část) je u většiny typů prakticky stejný. Je složen z nosné kostry motoru, svazku statorových plechů a statorového vinutí. Rotor (pohyblivá část) hřídel s nalisovanými rotorovými (elektrotechnickými) plechy s drážkami, do kterých se vkládají měděné tyče, které jsou na obou stranách spojeny mosaznými kruhy. Takto upravený rotor se nazývá kotva nakrátko nebo kotva klecová. Kotva nakrátko v drážkách rotoru jsou nalisovány neizolované měděné, mosazné nebo hliníkové tyče, které jsou na obou koncích spojeny zkratovacími kroužky. Tyče spolu s kroužky mají podobu klece (klecový rotor). Kroužková kotva na hřídeli jsou kromě svazku rotorových plechů i sběrné kroužky. V drážkách plechů je uloženo trojfázové vinutí rotoru z izolovaných vodičů, které je zapojeno většinou do hvězdy, zřídka do trojúhelníka. Na tři sběrací kroužky je připojeno vinutí rotoru, ke kterým lze připojit činné odpory sloužící k rozběhu motoru. 9

10 Obr Trojfázový asynchronní motor [ 7 ] 1.3. Princip činnosti: Základem činnosti asynchronního motoru je vytvoření točivého magnetického pole, které vznikne průchodem střídavého trojfázového proudu vinutím statoru. Toto magnetické pole indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolá sílu otáčející rotorem. Otáčky točivého pole jsou dány kmitočtem napájecího napětí odebíraného ze sítě a počtem pólů trojfázového motoru. n 60 f p 1 s = ( s ) (1.1) kde f je kmitočet a p je počet pólových dvojic statoru. Rotor se nikdy nemůže otáčet stejnými otáčkami jako magnetické pole statoru. Pokud by se tak stalo, pak by se rotor a magnetické pole vůči sobě nepohybovaly a tím by se ani neindukovalo napětí a nevznikla by točivá síla. Míra rozdílu otáček pole a rotoru je nazývána skluz, udávána v procentech a definována jako: ns n s = 100(%) (1.2) n s kde n s jsou otáčky magnetického pole statoru, n jsou otáčky rotoru. Podle hodnoty skluzu lze snadno rozdělit oblasti práce asynchronního stroje: s (-,0) generátor s (0,1) motor s (1, ) brzda 10

11 2. Základní vlastnosti indukčního motoru: 2.1. Spouštěním přímým připojením motoru na síť. Přímým připojením na síť rozbíháme asynchronní motory s kotvou nakrátko menších výkonů. Zkontrolujeme, zda zapojení motoru odpovídá použité síti. Nižší štítkové napětí odpovídá zapojení vinutí do trojúhelníka, vyšší napětí zapojení do hvězdy. Odhadneme záběrný proud motoru na 4-7 násobek jmenovitého proudu a zkontrolujeme, zda nepřekročí dovolený proud jištění sítě. Pro motory větších výkonů platí větší násobek. Při spouštění si ověříme velikost záběrného proudu. Použitý ampérmetr musí mít dostatečný rozsah. Odečítání záběrného proudu na ampérmetru je pouze informativní Spouštění přepínáním vinutí z hvězdy do trojúhelníka. Přepínáním z hvězdy do trojúhelníka pomocí speciálního přepínače můžeme spouštět jen takový motor, jehož jmenovité napětí při zapojení do trojúhelníka odpovídá napětí sítě. Na odkrytém přepínači vysledujeme na které svorky musíme připojit konce vinutí fází motoru a na které síť, aby zapojení odpovídalo obr Z hvězdy do trojúhelníka přepojujeme až po dosazení dostatečné rychlosti a snížení síťového proudu. Účinek přepínače si ověříme proměřením záběrných proudů při zapojení do trojúhelníka a do hvězdy na stejné síti se sníženým napětím. Poměr záběrných proudu bude 3:1. Obr. 2.1 Zapojení přepínače hvězda trojúhelník [ 5 ] 2.3. Spouštění spouštěčem. Pomocí odporového spouštěče rozbíháme asynchronní motory s kotvou kroužkovou. Před připojením statoru k síti se přesvědčíme, že spouštěcí odpor je připojen a nastaven na maximální hodnotu, že kartáče jsou přiklopeny ke kroužkům a kroužky nejsou zkratovány. Schéma zapojení je na obr Po připojení statoru k síti pozvolna vyřazujeme spouštěcí odpor. Doba rozběhu závisí na průběhu zátěžného momentu. Při zatěžování dynamometrem s odporem na kotvě bude 11

12 urychlující moment vypadat podle obr Urychlující moment je vyšrafován pro tři různé stupně odporového spouštěče. Rotorový spouštěč přeřazujeme na nižší hodnotu odporu až když se rychlost soustrojí přiblíží ustálené rychlosti, což poznáme sluchem. Velikost proudu kontrolujeme ampérmetrem. Maxima proudů by neměla překročit 1,5 2 I N motoru. Obr Schéma zapojení [ 5 ] Obr Momentová charakteristika [ 5 ] 2.4. Trojfázový motor na jednofázové síti. Trojfázový motor se připojí dvěma libovolnými svorkami na jmenovité, avšak jednofázové napětí. Momentová charakteristika trojfázového motoru na jednofázové síti je na obr V klidu nevyvozuje motor žádný moment, takže se nemůže sám rozběhnout. Po roztočení jedním nebo druhým směrem pokračuje nezatížený motor v urychlovaném pohybu tak dlouho, až se otáčky naprázdno ustálí poblíž otáček asynchronních. Rotor roztočíme žádaným směrem řemenem navinutým na hřídeli. Obr Momentová charakteristika [ 5 ] Obr Schéma zapojení [ 5 ] 12

13 2.5. Spouštění trojfázového motoru na jednofázové síti pomocnou impedancí. Trojfázový motor na jednofázové síti lze roztočit připojením impedancí Z 1 a Z 2, jejichž pomocí vytvoříme na svorkách motoru trojfázovou soustavu napětí. Zapojení je na obr Při zjednodušení používáme pomocnou impedanci jen jednu a to odpor nebo kondenzátor. Pouhým kondenzátorem lze docílit souměrnou trojfázovou soustavu jen při účiníku motoru cos φ = 0,5, jak vyplývá z názorového diagramu. Takovýto bývá účiník nakrátko u motoru s větším počtem pólů. Velikost kapacity musí být I k 1 (,,, ) C = F A s V ω U (2.1) Kde I k je záběrný proud na trojfázové síti se síťovým napětím U U je napětí jednofázové sítě ω je kruhová frekvence napětí Kapacitu, jejichž velikost byla určena ze záběrného proudu po rozběhu odpojujeme. Motor pak může trvale pracovat se sníženým výkonem o 40-50%. Změnu směru otáčení motoru dosáhneme přepojením kondenzátoru z jedné napájené svorky na druhou Momentová charakteristika asynchronního motoru. Pro měření momentové charakteristiky spojíme asynchronní stroj s dynamometrem. Protože budeme proměřovat v největším možném rozsahu generátorickou, motorickou i brzdnou oblast, musíme dynamometr připojit ke zdroji, aby i dynamometr mohl měnit svou funkci. Moment proměříme v rozsahu skluzu -0,5 až 2. Měříme při tak sníženém statorovém napětí U, aby proud motoru I nepřekročil hodnotu 1,5 I n v celém měřeném rozsahu. Aby se příliš neměnila teplota motoru během měření, začínáme při skluzu s = 2, kdy je maximální proud. Postupujeme urychleně zvláště při pomalém otáčení motoru, neboť hrozí přehřátí a poškození izolace nedostatečným větráním. Odečítáme rychlost otáčení n, moment M, síťový proud I a napětí U, které udržujeme stálé. Pro přepočet momentové charakteristiky na jmenovité napětí musíme ještě proměřit moment mechanických ztrát M m v celém rozsahu. Vnitřní moment asynchronního motoru můžeme přepočítat se čtvercem napětí. Moment na hřídeli je v motorické oblasti menší o moment mechanických ztrát M m, v generátorické a brzdné oblasti větší o moment mechanických ztrát, než moment vnitřní M i. Moment na hřídeli při jmenovitém napětí bude proto U = ± ± (2.2) U n 2 M ( M M m) ( ) M m 13

14 Proudy přepočítáváme s napětím lineárně U n I = I ( ) (2.3) U Takto vypočtené hodnoty vyneseme do grafu. Z grafu odečteme největší moment motoru M max, jenž v poměru ke jmenovitému momentu M n, určujeme momentovou přetížitelnost. Československé normy požadují, aby neklesla u obvyklých motorů pod hodnotu 1,6. Jmenovitý moment určíme ze štítku ze jmenovitého výkonu P n a jmenovité rychlosti n n. U asynchronních motoru s kotvou kroužkovou můžeme proměřit momentovou charakteristiku se zvětšeným odporem rotoru. Z obou momentových charakteristik odečteme skluzy zvratu. Mají být v poměru odporu rotoru, jež za tím účelem také změříme. Maximální momenty se s odporem rotoru nemění. Příklad těchto charakteristik je na obr Parametry asynchronního motoru v ustáleném chodu Měření odporu vinutí statoru. Odpor statorového vinutí měříme před zahájením všech měření můstkem nebo Ohmovou metodou na studeném stroji. Odpor pak přepočteme na pracovní teplotu 75ºC Měření naprázdno. Pro měření charakteristiky naprázdno zapojíme asynchronní motor dle obr Konec hřídele zůstane nezatížen. Motor rozběhneme při sníženém napětí, abychom chránili přístroje před proudovým přetížením. Pak zvětšíme napětí na 1,1 U n. Postupně napětí snižujeme a čteme údaje přístrojů. Napětí snižujeme až do takové hodnoty, kdy rychlost znatelně poklesne a tím se zároveň zvětší proud. Zde měření ukončíme. Z naměřených hodnot vypočteme příkon naprázdno P 0, účiník naprázdno cos φ 0 a spolu s proudem naprázdno I 0 je vyneseme do grafu v závislosti na napětí U 0 (obr a obr. 3.3). Přímkovou část magnetizační charakteristiky U 0 (I 0 ) prodloužíme až do počátku souřadnic. Z charakteristiky určíme míru magnetického sycení stroje AC BC pro jmenovité napětí U n. (3.1) Charakteristiku příkonu naprázdno též extrapolujeme do nulového napětí, kde vytíná na ose příkonu velikost mechanických ztrát P m na napětí nezávislých. Ztráty v železe P Fe pro jmenovité napětí získáme z příkonu naprázdno P 0 odečtením mechanických ztrát P m a Jouleových ztrát na statoru 2 P j 1 = 3 R1 I 0 (3.2) 14

15 Obr Schéma zapojení [ 5 ] Obr Charakteristika naprázdno [ 5 ] Obr Charakteristika naprázdno [ 5 ] 3.3. Měření nakrátko. Při měření nakrátko musí být rotorové vinutí zkratováno. Zapojení měřících přístrojů je stejné jako při měření naprázdno, pravděpodobně doplněné o měřící transformátory proudu. Moment nakrátko měříme dynamometrem, který necháme zvolna protáčet. Kotvu dynamometru buď zkratujeme nebo napájíme velmi nízkým napětím. Pak připojíme na motor takové napětí, aby protékal proud nakrátko. I k = 2 I (3.3) n Tento proud postupně snižujeme, čteme údaje přístrojů a moment na dynamometru. Měření nakrátko, zvláště při větších proudech I k, musíme uskutečnit ve velmi krátké době, protože motor se nechladí a hrozí nebezpečí poškození izolace přehřátím. 15

16 Z odečtených hodnot na přístrojích vypočteme příkon nakrátko P k, účiník cos φ k a spolu s proudem nakrátko I k a momentem nakrátko M k je vyneseme do grafu v závislosti na napětí U k. Záběrný proud při jmenovitém napětí I kn určíme z grafu extrapolací. V grafu záběrného proudu se projevují vlastnosti rozptylových magnetických cest. Pokus se rozptylové cesty nenasycují (např. u otevřených drážek na statoru) je závislost I k (U k ) lineární a extrapolace je jednoduchá. U drážek polozavřených nebo uzavřených se rozptylové cesty přesycují a závislost I k (U k ) má charakter magnetizační charakteristiky železa. Obr V tomto případě extrapolujeme charakteristiku I k (U k ) tečnou v koncovém bodě naměřené charakteristiky. Tato tečna vytíná na ose napětí hodnotu proudu při jmenovitém napětí I kn. Z prosté úměry na obr vyplývá že I kn U = Ik U n k U k U k Z takto získané hodnoty vypočteme poměrný záběrný proud I I U k, jež nám poslouží k výpočtu záběrného (3.4) kn z = (3.5) In který bývá v rozmezí 4-7. Záběrný moment M kn i příkon P kn při jmenovitém napětí se přepočítávají z maximální naměřené hodnoty při proudu I k se čtvercem poměru I I kn k (3.6) Přepočet se čtvercem poměru napětí nedává správné výsledky vzhledem k nelineární závislosti I k (U k ). Z takto získané hodnoty M kn vypočteme poměrný záběrný moment m M zn z = (3.7) M n Jmenovitý moment M n vypočteme ze štítkových hodnot výkonu a rychlosti. 16

17 Obr Charakteristika nakrátko [ 5 ] 3.4. Výpočet prvků náhradního obvodu. Náhradní obvod asynchronního motoru, který nerespektuje ztráty v železe je na obr Jeho použitelnost je velmi omezená, takže slouží pouze k vysvětlení základních vlastností indukčního motoru. Hodnoty jednotlivých prvků určíme z měření naprázdno při jmenovitém napětí a z měření nakrátko přepočteného na jmenovité napětí. Obdobně jako u transformátoru určíme z fázových hodnot měření naprázdno, kdy s = 0, při zanedbání odporu a rozptylu statoru magnetizační reaktanci. X U nf h = (3.8) Ion Z měření nakrátko, kdy s=1, určíme při zanedbání magnetizační reaktance součet odporů P Rk = R + R = kn Ikn Odpor R 1 máme určen můstkem nebo Ohmovou metodou, takže můžeme vypočítat 2 k 1 (3.9) R = R R (3.10) Dále z hodnot nakrátko určíme součet rozptylových reaktancí U n 2 2 X = k X + 1 X = δ 2 δ ( ) Rk I (3.11) kn Rozdělit X1 δ a X 2 δ můžeme jen odhadem, obvykle na dva stejné díly. Všechny kontakty náhradního obvodu vyjádříme poměrnými hodnotami. Porovnáme je s hodnotami náhradního obvodu transformátoru a zdůvodníme rozdíly. 17

18 Obr Náhradní obvod asynchronního motoru [ 5 ] 4. Zatěžování asynchronního motoru Měření pracovních charakteristik na dynamometru. Při měření pracovních charakteristik zjišťujeme závislost příkonu P 1, proudu I, účiníku cos φ, skluzu s a účinnosti η na mechanickém výkonu na hřídeli P při jmenovitém napětí U n. Proud měříme ve třech fázích, příkon měříme dvěma wattmetry v Aronově zapojení, moment na hřídeli měříme dynamometrem a skluz měříme skluzovou cívkou nebo kmitočtem v rotoru. Účiník počítáme z příkonu, proudu a napětí, výkon na hřídeli z momentu dynamometru a skluzu, účinnost z výkonu a příkonu. Měříme v motorické i generátorické oblasti až do 1,2 P n. Naměřené výsledky porovnáme s hodnotami odečtenými z kruhového diagramu, rozdíly výsledků zdůvodníme a průběhy skutečných závislostí zhodnotíme Výpočet mechanického výkonu ze známých ztrát. Nemáme-li k dispozici vhodný dynamometr, můžeme mechanický výkon stroje určit z výkonové bilance. Tato metoda je přesnější pro stroje velkého výkonu. Na stroji změříme odpor statoru mezi dvěma svorkami R s, elektrický příkon P p, proud I, napětí U a skluz s. Odečtením ztrát od příkonu dostaneme výkon. Jednotlivé ztráty určíme takto: ztráty ve vinutí statoru 2 Pj1 = 1, 5 RS I (4.1) ztráty v železe ztráty mechanické PFE z měření naprázdno ztráty dodatečné dle ČSN jsou 0,005 Pm z měření naprázdno I ( ) 2 Pd = Pn (4.2) I n ztráty ve vinutí rotoru 2 = s (4.3) P j P δ 18

19 kde P δ = P PFe Pj1 Pd P δ 1 (4.4) je výkon točivého magnetického pole. Mechanický výkon stroje pak bude P = P1 Pj1 PFe Pd s Pδ Pm (4.5) Takto získané hodnoty mechanického výkonu porovnáme s hodnotami zjištěnými přímým způsobem z naměřeného momentu dynamometrem. 5. Měření otáček: 5.1. Měření otáček pomocí mechanického otáčkoměru. Kmitočet otáčení nebo otáčky se udávají za vteřinu nebo za minutu a měří se otáčkoměrem. Mechanický otáčkoměr se skládá z převodovky (kterou nastavujeme různé rozsahy otáček) a z měřícího systému (který je založen na působení odstředivé síly na rotující závažíčka jejichž výchylka se přenáší na ukazatel se stupnicí). K jeho vybavení patří tři snímací nástavce. Jeden je ukončen gumovým kuželem a běžně se používá k měření na volném konci hřídele s kuželovým vybráním. Druhý nástavec má tvar dutého kužele potaženého gumovou vrstvou (používá se při měření stroje s malým průměrem hřídele) a třetí je ukončen kolečkem potaženým gumovou vrstvou (slouží k měření otáček strojů, jichž oba konce hřídele jsou nepřístupné). Pro otáčky pak platí vztah n d 2 = not (5.1) d1 d 2 průměr kolečka nástavce otáčkoměru (mm), d 1 průměr hřídele nebo spojky (mm), n ot údaj otáčkoměru. Otáčkoměr se přikládá lehce k hřídeli v prodloužení jeho osy jen po dobu nezbytně nutnou pro měření Měření pomocí tachodynama s permanentním buzením nebo cizím buzením. Cejchování tachodynama. Tachodynamo s permanentními magnety je měřící prvek konstrukčně náročný, protože požadujeme malé zvlnění výstupního napětí, lineární vztah mezi výstupním napětím a otáčkami, malý vnitřní odpor a stálost otáčkové konstanty. Tachodynamo s permanentními magnety nebo s cizím buzením pracuje jako stejnosměrný stroj, jehož svorkové napětí je úměrné rychlosti v udaném rozsahu otáček. Místo tachodynama lze použít k měření otáček také tachogenerátoru, který pracuje na principu jednofázového generátoru s buzením nahrazeným permanentním magnetem a jehož výstupní napětí je střídavé. Přesnost tohoto zařízení je horší, konstrukčně je ale méně náročné. Na štítku těchto strojů je kromě základních údajů (výstupní napětí, zatěžovací odpor impedance, 19

20 rozsah otáček) uvedena převodní konstanta (u některých typů s velkou přesností celá křivka n = f (U)). Tachodynamo se cejchuje pomocí jiného přesného měřiče otáček. Na štítku tachodynama s permanentním buzením je udána konstanta a jmenovité zatížení. U tachodynama s cizím buzením je možné převod měnit změnou budícího proudu (proto se tento údaj na štítku neudává). Tachodynamo s cizím buzením (jehož obvod buzení připojíme přes ampérmetr a regulační odpor na napájecí zdroj, na kotvu připojíme voltmetr) ocejchujeme pomocí mechanického otáčkoměru, kterým si změříme rychlost otáčení. Výstupní napětí nastavíme buzením tachodynama tak, aby převodní konstanta (poměr otáček a výstupního napětí) byla celé číslo. Zapíšeme si hodnotu výstupního napětí a budícího proudu. Je vhodné si zapsat i čísla použitých měřících přístrojů s ohledem na další použití tachodynama. Po dobu měření musíme udržovat vždy budící proud na konstantní hodnotě určené při cejchování tachodynama Měření otáček pomocí stroboskopu a měření skluzu. Stroboskop je zařízení jehož výbojka nám dává počet krátkých záblesků (např. lµs), které lze plynule měnit. Při počtu záblesků stroboskopu shodném s počtem otáček se zdá, že točící se části stojí. Na tomto principu je založeno bezkontaktní měření otáček. Výhoda tohoto měření je v tom, že nezatěžuje měřený stroj přídavným momentem. Používá se především při měření rychlosti u malých strojů, nebo u strojů kde nelze použít jiných měřících přístrojů (těžko dostupný hřídel). Stupnice stroboskopu bývá cejchována v otáčkách za minutu. Při měření je nutno vycházet od vyšších otáček než jsou otáčky stroje. Při opačném postupu je nebezpečí nesprávného určení otáček, protože k zdánlivému zastavení točících se částí dojde i při počtu záblesku stroboskopu, které se rovnají ½, 1 3 atd. počtu otáček. Budeme-li mít na hřídeli stroje namalovanou značku a hřídel se bude otáčet rychlostí n, bude úhlová rychlost této značky 2π n ω = (5.2) 60 Jestliže budeme tuto značku osvětlovat záblesky ze stroboskopu s periodou 1 T = 2 f (5.3) 1 (doutnavka zapaluje b obou maximech napětí) protočí se tato značka za dobu t π n π α = ωt = = 60 f p 1 = T o úhel u dvoupólového stroje je α = π a značka bude stále ve stejné poloze. Na obr vidíme stroboskopické obrazce pro různé p a různý kmitočet světelných záblesků f 1 a 2f 1. (5.4) 20

21 obr Stroboskopické obrazce [ 5 ] K cejchování počtu záblesků se používá zvláštního zařízení jazýčku, který kmitá o kmitočtu 2f 1 a nachází se v osvětlovací parabole stroboskopu. Točí-li se stroj se skluzem s [skluz je dán poměrným rozdílem synchronní rychlosti n s točivého magnetického pole a rychlosti rotoru n vztahem ns n s = 100 (%) (5.5) n s nebo poměrem kmitočtu skluzového f 2 v rotoru a síťového f 1 ve statoru stroje s f f 2 = 100 (%) (5.6) 1 bude jeho rychlost otáčení n = (1 s) ns (5.7) Skluz určíme také na základě vztahu n s = (5.8) n s kde n 2 jsou skluzové otáčky a n s otáčky synchronní vypočítané za stejný časový interval v jakém jsme měřili skluzové otáčky n 2. Pro skluzové otáčky platí vztah n2 = ns n (5.9) Skluzové otáčky jsou dány počtem otáček stroboskopického obrazce (vzhledem k značce na statoru stroje) při osvětlování rotoru počtem záblesků odpovídajících otáčkám točivého pole za časový interval t. Budou-li otáčky hřídele n<n s bude se stroboskopický obrazec (skluzové otáčky) otáčet proti smyslu a pro n>n s bude se obrazec pohybovat ve smyslu točení hřídele. Pro měření skluzu se dále používá měření rotorového kmitočtu f 2 pomocí ampérmetru v rotoru (magnetoelektrického), s nulou uprostřed zapojeného v sérii se spouštěcím odporem asynchronního stroje. Kmitočet v rotoru je pak dán výrazem f 2 z = (5.10) t tj. počtem kyvů za určitou dobu t. Jestliže dáme do rozptylového pole (např. na ložiskové štíty), snímací cívku, budou rozptylové toky statoru a rotoru v ní indukovat napětí o kmitočtu f 1 a f 2. 21

22 Galvanometr připojený k cívce nestačí sledovat napětí o kmitočtu f 1 a kýve v rytmu f 2. Skluz je pak pro f 1 = 50 Hz a kyvů za t = 20 s dán vztahem s = 0,1 z(%) (5.11) Těchto měřících metod se používá do hodnoty skluzu s 5% točivého magnetického pole a z naměřených otáček rotoru.. Větší skluzy se určí z otáček 6. Měření momentu: 6.1. Měření momentu pomocí dynamometru. Mechanický moment elektrických strojů je třeba měřit k zjištění momentových charakteristik a mechanického výkonu. Moment, který vyvozuje elektrický stroj je dán vzájemnou elektromagnetickou vazbou mezi statorem a rotorem. U momentu, podobně u jiných elektrických veličin měříme jeho střední nebo i okamžitou hodnotu. Pro měření středních hodnot momentu používáme dynamometr. Dynamometr je stejnosměrný nebo střídavý stroj, jehož stator je uložen v ložiskových stojanech. Na statoru je upevněno rameno, které se opírá o automatickou váhu, jež ukazuje velikost momentu v (Nm). Schématické uspořádání dynamometru s tachodynamem je na obr Chlazení stroje je cizí pomocí zvláštního ventilátoru poháněného asynchronním motorem. Pracuje-li dynamometr jako generátor, působí podle principu akce a reakce vnitřní elektromagnetický moment na stator a natáčí ho ve směru točení rotoru. Moment způsobený třením v ložiskách, třením na komutátoru v dynamometru a třením rotoru o vzduch se rovněž přenáší na stator neboť jej unáší ve směru točení. Měříme tedy dynamometrem celý mechanický moment na hřídeli zkoušeného motoru. Pracuje-li dynamometr jako motor, přenáší se mechanický moment na stator, který se natáčí proti směru točení rotoru. Moment způsobený třením v ložiskách, třením na komutátoru dynamometru a třením rotoru o vzduch se na statoru prakticky nenaměří. Moment vychylující stator proti směru točení je sice větší o tento moment mechanických ztrát, avšak tento moment unáší stator ve směru točení. Dynamometrem tedy měříme mechanický moment na hřídeli zkoušeného generátoru. Tachodynamo, které je na stejné hřídeli a stejném statoru měření středního momentu neovlivní. Náhlá změna výkonu tachodynama se projeví výkyvem ukazatele váhy, při ustálené hodnotě je výchylka nulová. Pro výkon platí vztah P = Mω W Nm (6.1) ( ;, 1 m s ) kde je ωm = π n / 30(1/ s; ot. / min.) (6.2) 22

23 obr Schéma dynamometru s tachodynamem [ 5 ] 6.2. Měření momentu pomocí cejchovaného stroje Moment se měří nepřímo cejchovaným strojem. Známe-li výkon dynama P a jeho účinnost η můžeme určit při známých otáčkách n měřeného motoru mechanický moment podle vztahu 1 P M = ( Nm; W,1/ s) (6.3) 2π η n Známe-li příkon cejchovaného motoru P p a jeho účinnost, měříme moment podle vztahu 1 P p η M = ( Nm; W,1/ s) (6.4) 2π n Pro méně náročné měření můžeme využít přibližně lineární závislosti momentu na proudu u stroje s cizím buzením a na základě měřeného proudu můžeme vypočítat velikost momentu podle vztahu M = k I ± M ( Nm; Nm / A, A, Nm) (6.5) z M z je moment mechanických ztrát a ztrát v železe cejchovaného stroje. Tento moment se od měřeného momentu odčítá při chodu cejchovaného stroje jako motor. Moment M z je nutno znát v závislosti na budícím proudu a otáčkách. Konstanta k se určí na základě měření a má rozměr Nm/A Měření momentu pomocí třecí brzdy U mechanických brzd vzniká brzdný moment mechanickým třením některé otáčející se části zkoušeného stroje. Na tomto principu jsou založeny brzdy pásové a lanové. Tyto brzdy se hodí k měření malých pomaloběžných motorů a pro krátkodobé zatížení. Brzdný moment je téměř nezávislý na otáčkách a závisí pouze na tlaku a součiniteli tření. Při brždění se značně zahřívají třecí plochy kotouče a špalků. Toto teplo se může přenést na ložiska a zničit je. Pro vyšší výkony a otáčky se musí brzda chladit vodou nebo vzduchem. Přesnost měření je mnohem menší než při 23

24 měření dynamometrem. Na obr je provedení takové brzdy. Pro velikost momentu za předpokladu, že G2 = G1 T = 0 (6.6) (tj. při dostatečném koeficientu tření je síla G 2 nulová). Pro moment platí vztah M = G ( ;, ) 1 r1 Nm kg m (6.7) Kromě této brzdy se ještě používají brzdy elektromagnetické (založené na brzdném účinku vířivých proudu), které se používají hlavně u malých motorků. obr Provedení brzdy [ 5 ] 6.4. Měření okamžitých hodnot momentu Pro některé jevy v elektrických strojích je nutné znát velikost okamžitých hodnot momentu. Okamžitou hodnotu momentu můžeme měřit buď během jedné otáčky stroje, nebo metodou zrychlení. Prvé měření je nesnadné a klade velké nároky na čidlo momentu a rychlosti. Metoda zrychlení je založena na principu přeměny elektrické energie při rozběhu (ztráty naprázdno zanedbáváme) na kinetickou energii rotoru. Pro takový rozběh platí M i dω = J (6.8) dt Tato metoda používá grafickou nebo elektrickou derivaci otáček. (Také lze vhodným konstrukčním řešením akcelerometru provádět magnetickou derivaci otáček). Přesto, že se zde vyskytuje řada obtíží, jak při volbě derivačního obvodu, tak při volbě čidla pro snímaní otáček, dává tato metoda uspokojivé výsledky. V poslední době byly vyvinuty různé metody na měření okamžité velikosti síly, která je úměrná velikosti momentu stroje. Jsou to různé tenzometrické hřídele s vhodnou kombinací tenzometrů zapojených v můstku (starší odporové nebo novější polovodičové), dále vhodné fotoelektrické a elektronické zařízení. 24

25 7. Měření naprázdno, nakrátko a pracovní charakteristiky asynchronního motoru Měření provedeno na: 3f asynchronní motor: Typ = 4AP112M4 P = 4KW f = 50Hz n = 1440 ot./min. U = 380 V I = 8,7 A 7.1. Schéma zapojení: obr Schéma zapojení 25

26 7.2. Naměřené a vypočítané hodnoty: Hodnoty pro měření naprázdno: Tab Hodnoty pro měření naprázdno U 1 (V) U 2 (V) U 3 (V) U 0 (V) I 1 (A) I 2 (A) I 3 (A) I 0 (A) 243,62 245,38 247,05 245,35 5,67 5,83 5,74 5,75 237,51 239,24 240,4 239,05 5,38 5,49 5,33 5,4 229,48 230,51 231,75 230,58 4,94 5,01 4,89 4,94 219,62 221,3 222,18 221,03 4,14 4,35 4,11 4,2 210,31 211,92 212,59 211,61 3,86 3,94 3,73 3,84 203,67 205,09 206,04 204,94 3,7 3,78 3,64 3,71 194,15 196,18 196,82 195,72 3,2 3,41 3,18 3,26 187,38 188,98 189,41 188,59 3,08 3,19 2,96 3,08 179,97 182,03 182,52 181,51 2,75 2,98 2,74 2,83 173,36 174,53 175,32 174,4 2,76 2,81 2,68 2,75 165,66 167,77 167,72 167,05 2,52 2,74 2,42 2,56 159,46 160,1 160,66 160,07 2,38 2,4 2,26 2,35 151,69 153,32 153,27 152,76 2,21 2,4 2,11 2,24 145,5 146,61 146,72 146,28 2,18 2,28 2,06 2,17 138,38 139,76 140,37 139,5 1,91 2,11 1,96 1,99 132,05 133,71 133,27 133,01 1,86 2,06 1,73 1,88 126,34 127,82 127,61 127,25 1,81 1,99 1,71 1,84 120,39 122,02 121,73 121,38 1,68 1,83 1,56 1,69 114,16 115,44 115,58 115,06 1,63 1,74 1,56 1,64 108,32 108,96 109,31 108,87 1,54 1,54 1,44 1,51 102,88 104,13 103,96 103,66 1,45 1,56 1,35 1,45 96,88 97,44 97,74 97,35 1,39 1,38 1,28 1,35 91,26 92,42 92, ,26 1,36 1,19 1,27 85,88 86,89 86,67 86,48 1,21 1,29 1,1 1,2 79,96 80,78 80,77 80,5 1,13 1,22 1,07 1,14 75,04 76,28 75,66 75,66 1,07 1,19 0,95 1,07 66,5 67,76 67,09 67,12 0,98 1,12 0, ,65 61,85 61,09 61,2 0,92 1,06 0,83 0,94 55,04 56,21 55,47 55,58 0,82 0,99 0,78 0,86 49,13 49,83 49,63 49,53 0,8 0,88 0,77 0,82 43,28 43,93 43,77 43,66 0,75 0,84 0,76 0,78 38,07 39,06 38,3 38,48 0,72 0,89 0,74 0,78 cosφ 1 cosφ 2 cosφ 3 cosφ 0 P 10 (W) P 10 (W) P 10 - P 10 (W) P fe (W) 0,12 0,11 0,13 0,12 498,29 122,99 375,30 325,30 0,11 0,12 0,12 0,12 461,23 108,48 352,75 302,75 0,12 0,12 0,13 0,12 421,19 90,78 330,41 280,41 0,11 0,12 0,15 0,12 345,4 65,62 279,78 229,78 0,11 0,14 0,13 0,13 313,64 54,85 258,79 208,79 0,13 0,13 0,14 0,13 305,18 51,20 253,98 203,98 0,11 0,13 0,17 0,14 263,73 39,53 224,20 174,20 0,12 0,15 0,16 0,14 247,33 35,29 212,04 162,04 0,11 0,14 0,19 0,15 226,24 29,79 196,45 146,45 0,14 0,16 0,16 0,15 219,84 28,13 191,71 141,71 26

27 0,1 0,17 0,2 0,16 203,06 24,38 178,68 128,68 0,15 0,18 0,17 0,16 184,54 20,54 164,00 114,00 0,11 0,18 0,22 0,17 175,55 18,67 156,88 106,88 0,14 0,19 0,2 0,18 169,17 17,52 151,65 101,65 0,15 0,16 0,24 0,18 152,92 14,73 138,19 88,19 0,11 0,21 0,26 0,19 145,51 13,15 132,36 82,36 0,13 0,21 0,26 0,2 140,12 12,59 127,53 77,53 0,14 0,23 0,27 0,21 129,15 10,62 118,53 68,53 0,18 0,22 0,26 0,22 125,36 10,01 115,35 65,35 0,21 0,25 0,24 0,23 114,76 8,48 106,28 56,28 0,18 0,26 0,29 0,25 111,21 7,82 103,39 53,39 0,24 0,28 0,27 0,26 104,01 6,78 97,23 47,23 0,21 0,29 0,34 0,28 97,66 6,00 91,66 41,66 0,23 0,32 0,35 0,3 92,87 5,36 87,51 37,51 0,26 0,33 0,37 0,32 87,73 4,83 82,90 32,90 0,23 0,38 0,43 0,35 83,71 4,26 79,45 29,45 0,27 0,41 0,49 0,39 78,42 3,72 74,70 24,70 0,3 0,46 0,54 0,43 74,46 3,29 71,17 21,17 0,36 0,49 0,62 0,49 70,42 2,75 67,67 17,67 0,49 0,56 0,62 0,56 67,24 2,50 64,74 14,74 0,57 0,61 0,7 0,63 64,28 2,26 62,02 12,02 0,58 0,67 0,79 0,68 61,83 2,26 59,57 9,57 Hodnoty pro měření nakrátko : Tab Hodnoty pro měření nakrátko U 1 (V) U 2 (V) U 3 (V) U k (V) I 1 (A) I 2 (A) I 3 (A) I k (A) 43,47 44,08 44,25 43,93 7,67 7,99 7,71 7,79 57,35 58,62 58,48 58,15 10,54 11,14 10,59 10,75 76,29 76,85 77,65 76,93 15,03 15,77 15,07 15,29 88,17 88,85 88,96 88,66 18,14 19,07 18,07 18,42 cosφ 1 cosφ 2 cosφ 3 cosφ (-) f (Hz) P 1 (W) M (Nm) 0,47 0,48 0,49 0,48 50,00 490,75 0,98 0,47 0,49 0,51 0,49 49,98 920,94 2,16 0,50 0,52 0,54 0,52 49, ,97 4,51 0,52 0,54 0,56 0,54 50, ,75 6,67 P k (W) P fe (W) P j2k (W) 233,03 14,28 243,44 443,76 22,46 454,72 897,73 33,71 896, ,90 43, ,72 27

28 Hodnoty pro měření pracovní charakteristiky: Tab Hodnoty pro měření pracovní charakteristiky U 1 (V) U 2 (V) U 3 (V) U p (V) I 1 (A) I 2 (A) I 3 (A) I p (A) 218,18 219,64 221,27 219,7 4,13 4,34 4,26 4,24 218,06 219,47 221,17 219,57 4,25 4,44 4,41 4,37 219,21 220,68 221,96 220,62 4,55 4,75 4,62 4, ,49 221,78 220,42 4,66 4,86 4,77 4,76 218,24 220,26 221, ,21 5,42 5,37 5,33 218,33 219,88 221,23 219,81 5,95 6,13 6,12 6,07 218,2 219,75 221,04 219,66 6,62 6,8 6,79 6,74 217,51 219,62 220,46 219,2 7,96 8,21 8,13 8, ,85 219,87 218,57 9,62 9,79 9,74 9,72 216,9 218,92 220,03 218,62 9,76 9,94 9,93 9,87 cosφ 1 cosφ 2 cosφ 3 cosφ p f (Hz) P 1 (W) M (Nm) 0,21 0,19 0,23 0,21 50,02 591,09 1,47 0,36 0,33 0,37 0,35 50, ,95 3,92 0,38 0,37 0,41 0, ,41 4,91 0,49 0,47 0,5 0, ,71 6,87 0,62 0,6 0,63 0, ,96 10,79 0,71 0,69 0,71 0,7 50, ,94 14,71 0,76 0,75 0,77 0,76 50, ,3 18,15 0,82 0,81 0,82 0,82 49, ,62 23,54 0,86 0,85 0,86 0,85 49, ,64 29,43 0,86 0,85 0,86 0,86 49, ,62 29,92 n (ot/min) s (%) P 2 (W) P 2 (%) η (%) ,27 230,53 5, ,47 613,5 15,34 60, ,5 0,63 765,6 19,14 64, , ,32 26,73 69, ,4 1671,32 41,78 76, , ,28 56,71 80, , ,24 69,61 82, , ,47 89,44 82, ,2 4428,69 110,72 81, ,4 4493,11 112,33 81,08 28

29 7.3. Příklad výpočtu: a) měření naprázdno f = 50Hz n = 1440 ot / min R = 2, 48Ω R R = 2,48Ω = 2, 48Ω 2 2 P j = 1,5 R I = 1,5 2,48 5,75 122, 99W 1 = PFe = P0 Pj1 PM = 498,29 122,99 50 = 325, 3W P M = 50W I1 + I2 + I3 5, ,83 + 5, 75 I0 = = = 5,75A 3 3 U1 + U 2 + U3 243, , ,05 U0 = = = 245, 35V 3 3 P0 = 498, 29W 0 498, 29 cos ϕ = P 0 0,12 3 U I = 3 245,35 5,75 = 0 0 b) měření nakrátko R R R = 2,56Ω = 2,56Ω = 2,57Ω 2 P1 k = 1,5 R I k = 1,5 2,56 339,3 = 1302, 9W P = P P P = 2639, ,9 43,13 j2 k 1k j1k Fe = 1293, 7 I1 + I2 + I3 18, , ,07 Ik = = = 18, 42 A 3 3 U1 + U2 + U3 88, , , 96 Uk = = = 88,66V 3 3 = 2639, 75W Pk 2639, 75 cos ϕ = Pk k 0, 54 3 U I = 3 88,66 18, 42 = k k W c) měření pracovní charakteristiky U = konst. R R R = 2,78Ω = 2,78Ω = 2,78Ω ϕ = P = 591, 09 = 1 cos p 0, 21 3 U1 I ,7 4,24 29

30 7.4. Grafy: a) měření naprázdno 7 0,8 6 0,7 5 0,6 I [A] ,5 0,4 0,3 0,2 cosφ I0 (A) cosφ0 1 0, U [V] obr Měření naprázdno P10 [W] P10 (W) Pfe (W) U [V] obr Měření naprázdno 30

31 b) měření nakrátko I [A] 20,00 18,00 8,00 7,00 16,00 14,00 6,00 12,00 5,00 10,00 4,00 8,00 3,00 6,00 4,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 U [V] M [Nm] Ik (A) M (Nm) obr Měření nakrátko 3000,00 0,90 P [W] 2500, , , ,00 500,00 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 cosφ [-] P1 (W) cosφ (-) 0,00 0,10 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 U [V] obr Měření nakrátko 31

32 c) měření pracovní charakteristiky I [A] 6 4 Ip (A) P [W] obr Pracovní charakteristika P1 [W] η [%] P1 (W) η (%) P [W] obr Pracovní charakteristika 32

33 5 1 4,5 0,9 4 0,8 3,5 0,7 s [%] 3 2,5 2 0,6 0,5 0,4 cosφ [-] s (%) cosφp 1,5 0,3 1 0,2 0,5 0, P [W] obr Pracovní charakteristika 8. Měření momentové charakteristiky asynchronního motoru: Měření provedeno na: 3f asynchronní motor: Typ = 4AP112M4 P = 4KW f = 50Hz n = 1440 ot./min. U = 380 V I = 8,7 A 8.1. Schéma zapojení: obr Schéma zapojení 33

34 8.2. Naměřené a vypočítané hodnoty: Tab Hodnoty pro měření momentové charakteristiky U 1 (V) U 2 (V) U 3 (V) U p (V) I 1 (A) I 2 (A) I 3 (A) I p (A) 69,21 70,7 69,9 69,94 1,79 2,06 1,9 1,92 68,46 69,98 69,22 69,22 3,32 3,59 3,45 3,45 68,07 69,59 68,84 68,83 4,45 4,73 4,56 4,58 67,55 68,9 68,17 68,21 6,23 6,5 6,31 6,35 67,07 68,44 67,68 67,73 7,83 8,1 7,86 7,93 66,88 68,35 67,55 67,59 8,85 9,14 8,87 8,95 66,7 68,08 67,38 67,39 9,48 9,75 9,48 9,57 66,24 67,71 66,96 66,97 10,24 10,52 10,22 10,32 66,38 68,01 67,27 67,22 10,63 10,92 10,59 10,72 66,79 68,34 67,62 67,59 11,1 11,39 11,08 11,19 cosφ 1 cosφ 2 cosφ 3 cosφ p f (Hz) P 1 (W) M (Nm) 0,82 0,82 0,88 0,84 50,02 337,88 1,47 0,89 0,88 0,91 0,89 49,99 638,85 2,94 0,88 0,87 0,89 0,88 49,99 831,77 3,73 0,83 0,83 0,84 0, ,61 4,71 0,77 0,77 0,78 0,77 50, ,97 4,91 0,72 0,72 0,73 0,72 50, ,3 4,91 0,69 0,69 0,69 0, ,15 4,41 0,64 0,64 0,65 0,65 50, ,14 3,73 0,62 0,63 0,63 0, ,9 3,43 0,6 0,6 0,6 0,6 50, ,13 3,24 n (ot/min) s (%) P 2 (W) P 2 (%) η (%) M 1 (Nm) I p1 (A) ,4 225,6 5,64 66,77 17,45 6, ,13 438,55 10,96 68,65 32,75 10, ,67 540,67 13, ,29 14, ,6 646,46 16,16 59,66 52,42 20, ,8 625,63 15,64 50,29 55,55 25, ,67 580,42 14,51 44,13 56,08 29, ,33 483,09 12,08 36,13 51,41 31, ,8 352,51 8,81 26,32 45,43 33, ,8 292,32 7,31 21,61 42,45 35, ,8 229,85 5,75 16,81 41,09 36,42 34

35 R R Příklad výpočtu: = 2,78Ω = 2,77Ω R13 = 2,77Ω Un 220 I p1 = I p = 1,92 = 6, 04A U 69,94 PM M m = = = 0,326Nm ω 2π Un M1 = ( M ± M m ) M m 1, 47 17,44Nm U ± = + = 2π ,94 2π 1464 Pn M n = = = 26,53Nm ω 2π 1440 n Graf: M [Nm] M1 (Nm) n [ot/min] obr Momentová charakteristika 35

36 9. Závěr V bakalářské práci jsem popsal funkci, konstrukci a princip činnosti asynchronních strojů. Zaměřil jsem se na spouštění a měření asynchronních motorů. Zkoušky podávají důkaz o tom, že vyráběný stroj je kvalitní, že charakteristiky stroje odpovídají vypočteným a že stroj vyhovuje po mechanické a elektrické stránce všem požadavkům platných norem, popřípadě i dalším požadavkům dohodnutým mezi výrobcem a odběratelem. Asynchronní stroje se musí podrobit zkouškám před odesláním z výrobního závodu. Asynchronní stroje se také zkoušejí před uvedením do provozu, po běžných a generálních opravách a také při periodických a profylaktických kontrolách. Všechna praktická měření byla provedena na třífázovém asynchronním motoru typu: 4AP112M4 o výkonu 4 kw. Při měření naprázdno jsem změřil odpor statorového vinutí R= 2,48 Ω, dále jsem pro jmenovité napětí vypočítal ztráty Jouleovy P j1 = 65,62 W. Ze závislosti P Fe = f (U o ) byly určeny mechanické ztráty P m = 50 W. Poté byly spočteny pro jmenovité napětí ztráty v železe P Fe = 229,78 W a výkon naprázdno při jmenovitém napětí se rovnal P 0 = 345,4 W. Měření pracovní charakteristiky jsem prováděl při konstantním napětí. Měření momentové charakteristiky jsem prováděl při sníženém napětí, proto jsem musel přepočítat proud i moment. Jmenovitý moment u štítkových hodnot motoru je M n = 26,53 Nm a odečtený moment z grafu pro otáčky n= 1440 ot./min. je M= 26 Nm. Pro praktická měření jsem převážně čerpal z normy ČSN Zkoušky asynchronních motorů. 36

37 10. Seznam použité literatury [ 1 ] BAŠTA, J.; KULDA, V.; PAVLÁSEK, F. A KOL. Měření na indukčních strojích. Praha: SNTL, s. ISBN [ 2 ] ČSN Zkoušky asynchronních motorů. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, s. [ 3 ] CHMELÍK, K. Asynchronní a synchronní elektrické stroje. Ostrava: VŠB TU Ostrava, s. ISBN X [ 4 ] MĚŘIČKA, J.; ZOUBEK, Z. Elektrické stroje. Praha: ČVUT, s. [ 5 ] MICHALEC, J.; PEŘINA, J. Elektrické stroje I. Praha: ČVUT, s. č. publikace 6730 [ 6 ] PETROV, G. N. Elektrické stroje 2. oprav. a dopl. vyd. Praha: Akademia s. ISBN [ 7 ] Pslib.cz [online] [cit ]. Oficiální stránky Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a vyšší odborné školy v Liberci. Dostupné z WWW: < e.pdf>. 37

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, měření momentových

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 9. TOČIV IVÉ ELEKTRICKÉ STROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 DC stroje Osnova přednp ednášky Princip činnosti DC generátoru Konstrukční provedení DC strojů Typy DC

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Asynchronní motor s měničem frekvence

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Asynchronní motor s klecí nakrátko Aynchronní troje Aynchronní motor klecí nakrátko Řez aynchronním motorem Princip funkce aynchronního motoru Točivé magnetické pole lze imulovat polem permanentního magnetu, otáčejícího e kontantní rychlotí

Více

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM Stejnosměrný motor Cíle cvičení: Naučit se - zapojení motoru s cizím buzením - postup při spouštění - reverzace chodu - vliv napětí na rychlost otáčení - vliv buzení na rychlost otáčení - vliv spouštěcího

Více

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ 8. l Štítkové údaje Trojfázové asynchronní motory se mohou na štítku označit dvojím jmenovitým (tj. sdruženým) napětím např. 400 V / 30 V jen tehdy, mohou-li trvale

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

10. Měření trojfázových synchronních generátorů

10. Měření trojfázových synchronních generátorů U = U 1X 1 f X 50 kde U 1X je napětí odpovídající kmitočtu f X U 1 napětí kmitočtu 50 Hz, použitého pro měření momentové charakteristiky (přibližně 0,35 U 1n ) Změřený moment přepočítáme na jmenovité napětí

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha Indukční stroje asynchronní motory Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha 1 Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste. Rozdělení podle toku

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

1. JEDNOFÁZOVÝ ŘÍZENÝ MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S R A RL ZÁTĚŽÍ

1. JEDNOFÁZOVÝ ŘÍZENÝ MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S R A RL ZÁTĚŽÍ 1. JEDNOFÁZOVÝ ŘÍZENÝ MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S R A RL ZÁTĚŽÍ 1.1 Řízení tyristorů a měření řídicího úhlu Pro řízení tyristorů používáme v laboratoři stavebnicový generátor zapínacích impulzů, který je určen

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně PŘÍLOHA A Obrázek 1-A Rozměrový výkres - řez stroje Označení Název rozměru D kex Vnější průměr kostry D kvn Vnitřní

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Transformátory deální transformátor r 0; 0 bez rozptylu mag. toků 0, Φ Φmax. sinωt ndukované napětí: u i N d N dt... cos t max imax N..f. 4,44..f.N d ui N i 4,44. max.f.n

Více

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ 9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno udržovat v suchém a čistém

Více

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje Elektrické výkonové členy prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. EVC 7 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky. Tato prezentace představuje učební pomůcku a průvodce

Více

Měření na 3-f Asynchronním motoru ASM pokyny k měření Laboratorní cvičení č. V-4

Měření na 3-f Asynchronním motoru ASM pokyny k měření Laboratorní cvičení č. V-4 Měření na 3-f Asynchronním motoru ASM pokyny k měření Laboratorní cvičení č. V-4 ZADÁNÍ 1 Změřit odpory vinutí statoru ve spojení Y Změřit odpory vinutí statoru ve spojení D 2 Změřit závislost Ik (U) pro

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny - zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační soustavou

Více

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko 1 ASYNCHRONNÍ MOTORY 1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko V této kapitole se dozvíte: konstrukci a princip činnosti asynchronního motoru, co je to skluz a jak se vypočte, čas potřebný na

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko 14.1 Zadání a) změřte izolační odpor třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko, b) změřte ohmický odpor jednotlivých

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7] Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7] Příloha 3.1 Měření charakteristiky naprázdno a nakrátko synchronního stroje Měření naprázdno: Teoretický rozbor: při měření naprázdno je zjišťována

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stejnosměrné motory. Název: Téma: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stejnosměrné motory. Název: Téma: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stejnosměrné motory Měření na stejnosměrném

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů

Více

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie 21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a) Výroba střídavého proudu (trojfázový generátor střídavého proudu, třífázová soustava napětí, spotřebitelská elektrická rozvodná síť, různé typy elektráren)

Více

Konstrukce stejnosměrného stroje

Konstrukce stejnosměrného stroje Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí

Více

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

Asynchronní motor. Cíle cvičení: Naučit se. Seznámit se ZADÁNÍ

Asynchronní motor. Cíle cvičení: Naučit se. Seznámit se ZADÁNÍ Asynchronní motor Cíle cvičení: Naučit se - Náhradní schéma AM - svorkovnice AM ( Y / ) - záběrný moment - závislost záběrného proudu na napětí ( Y / ) - oscilogram spouštěcího proudu - měření základních

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

Trojfázový transformátor

Trojfázový transformátor Trojfázový transformátor Cíle cvičení: Naučit se - určit odpory primárního a sekundárního vinutí - vztah indukovaného napětí s magnetickým tokem - spojování 3-fázových vinutí - fázové a sdružené napětí

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více