Základy elektrotechniky

Podobné dokumenty
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné stroje Konstrukce

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

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

Konstrukce stejnosměrného stroje

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

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

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

Stejnosměrný generátor DYNAMO

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

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

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

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

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

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

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

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

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

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

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

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

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

Základy elektrotechniky

Energetická bilance elektrických strojů

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Princip funkce stejnosměrného stroje

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

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

Pohony šicích strojů

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky


Co už víme o magnetismu

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

1. Spouštění asynchronních motorů

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

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

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Název: Autor: Číslo: Únor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

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

19. Elektromagnetická indukce

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

Zdroje elektrické energie v motorovém vozidle

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru

Vítězslav Bártl. červen 2013

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

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

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

Měření charakteristik DC motoru s cizím buzením (MCB) pokyny k měření

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Dlouhou dobu byl nejvíce a téměř výhradně používaným generátorem elektrického proudu generátor stejnosměrného proudu, dynamo.

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

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (DC machines) B1M15PPE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

(2. Elektromagnetické jevy)

Název: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

Zdroje napětí - usměrňovače

Regulace napětí automobilového alternátoru

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

Mgr. Ladislav Blahuta

Skalární řízení asynchronních motorů

Transformátor-princip, převod, indukované napětí

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

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

Transkript:

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 - komutátor 4 - rotor (kotva) 8 - kartáče (uhlíky) 2

Stejnosměrný stroj (DC) 1 kostra statoru (nedělená) 2 magnetické póly (cívka nebo permanentní magnet) τ p pólová rozteč 3 budící vinutí 4 rotor (kotva) 5 drážky rotoru 6 komutátor 7 kartáče stejný počet jako počet pólů 8 neutrální osa (geometická osa hlavních pólů 3

Princip funkce DC stroje Komutace - změna směru proudu v cívce (cívkách) rotoru nad kartáčem (kartáči).. Kartáče musí být v neutrálních osách, aby nedocházelo ke komutaci, když je na cívkách napětí. 4

Princip funkce ss. stroje Každý stejnosměrný stroj může pracovat jako generátor nebo motor Princip funkce spočívá v chování vodiče, který je umístěn v magnetickém poli. Vodič se buď pohybuje (dynamo) nebo je protékán elektrickým proudem (motor). Síla působící na vodič, kterým protéká proud: Indukované napětí v pohybujícím se vodiči: U i = Blv F = BIl U i = kφω Elektromagnetický moment: M = kφi 5

Stejnosměrné stroje Stator se skládá z ocelového prstence, na kterém jsou uloženy póly s budicím vinutím. Rotor se skládá ze svazku elektrotechnických plechů, v nichž je umístěno vinutí. Začátky a konce cívek rotorového vinutí jsou zapájeny do lamel komutátoru. Po lamelách komutátoru kloužou sběrné uhlíkové kartáče. Princip činnosti: statorové vinutí napájené ze stejnosměrného zdroje vytváří magnetické pole. Magnetický tok Φb prostupuje vinutím otáčeného rotoru v rotorovém vinutí se indukuje střídavé napětí Ui, které je usměrněno pomocí komutátoru. 6

Uspořádání stejnosměrných strojů Každý stejnosměrný stroj může pracovat jako: a) generátor (dynamo) b) motor Bude-li k dynamu, na jehož svorkách bude napětí U D, připojena akumulátorová baterie se s napětím U B, pak: bude-li U D > U B, poteče proud z dynama do baterie a ta bude dobíjena, bude-li U D < U B, např. poklesem otáček dynama, změní se směr proudu, poteče z baterie do dynama a stroj přejde do stavu, kdy pracuje jako stejnosměrný motor. Dnes se stejnosměrné dynamo jako zdroj DC proudu používá jen výjimečně. DC proud se získává usměrněním střídavého proudu pomocí polovodičových (řízených) usměrňovačů. Používá se jen tachodynama v regulačních obvodech k měření otáček. 7

Náhradní zapojení ss. strojů U = U + i R k I k U = U i R k I k U = U + i R k I k 8

Činnost stejnosměrných generátorů Indukované napětí Ui v rotoru závisí na budicím toku Φb a na úhlové rychlosti rotoru ω Svorkové napětí U je sníženo o úbytek v obvodu rotoru U i = k Φ b ω = ke Φ b n U = U i R k I k 9

Stejnosměrné generátory (základní dělení) Podle způsobu zapojení vinutí statoru a rotoru dělíme dynama na: dynamo s permanentním magnetem dynamo s cizím buzením - nutný cizí zdroj pro napájení budicího vinutí, změnou polarity budicího proudu se mění polarita výstupního napětí, tvrdý zdroj. derivační dynamo (budicí vinutí paralelně k vinutí rotoru) - vhodné pro malé proudové odběry. sériové dynamo (budící vinutí zapojeno sériově se zátěží). kompaundní dynamo - kombinace derivačního a sériového dynama, sériové vinutí kompenzuje pokles napětí paralelního vinutí při nárůstu zatížení. 10

Stejnosměrné motory Princip činnosti: konstrukce jako u stejnosměrných generátorů, na kartáče je však připojen zdroj stejnosměrného napětí. Budicí vinutí vytváří magnetické pole, které působí na vodiče rotoru silovým momentem a rotor roztáčí. Vlastnosti vyjadřuje momentová charakteristika, závislost otáček motoru n (ω) na zatěžovacím momentu M. S rostoucím momentem otáčky klesají. Vedle momentové charakteristiky je pro použití motoru určující možnost regulace otáček, reverzace chodu, způsob brždění a spouštění. Základní rovnice: M = k Φ b I a, U = U i +R a I a, U i = k Φ b ω 11

Vlastnosti stejnosměrných strojů Motor s cizím buzením budicí vinutí napájeno z vnějšího zdroje stejnosměrného napětí, otáčky jsou stabilní i při kolísání napětí, před připojením rotoru ke zdroji musí být motor nabuzen jinak nebezpečný nárůst otáček, motor umožňuje regulaci otáček ve velkém rozsahu, vhodný pro pohon strojů s proměnným mechanickým odporem, např. obráběcích strojů. Derivační motor elektromagnet statoru napájený paralelně s rotorem. Otáčky tohoto motoru jsou méně závislé na zátěži motoru. Navíc lze proud statoru samostatně regulovat. Proto se tento typ motoru využívá především u strojů, kde jsou požadovány relativně neměnné otáčky. 12

Stejnosměrný motor se sériovým buzením U tohoto motoru protéká budicím vinutím stejný proud jako rotorem 13

Motor se sériovým buzením (sériový motor ) budicí vinutí v sérii s rotorovým vinutím, má největší záběrový moment. Při chodu naprázdno dosáhne nebezpečně velkých otáček, otáčky jsou velmi závislé na zatížení, sériové motory se používají pro pohon vozidel (nákladní káry, tramvaje, trolejbusy, lokomotivy), sériový motor je značně přetížitelný, používá se tam, kde je nutný velký moment po krátkou dobu a kde přitom nevadí pokles otáček. Kompaundní motory mají sériové i paralelní budicí vinutí, jejichž magnetické toky působí buď souhlasně, nebo proti sobě. Působí-li vinutí stejným směrem, má motor větší záběrný moment než motor s paralelním buzením a otáčky se nesnižují tolik jako u motoru se sériovým buzením. Používá se k pohonu výtahů, bagrů, trolejbusů atd. 14

Komutátorový stroj buzený permanentními magnety Magnetický obvod statoru je tvořený permanentními magnety. Rotující kotva ve formě elektromagnetu s dvěma póly je přes kartáče a komutátor napájena ze stejnosměrného zdroje. Rotační přepínač zvaný komutátor mění směr elektrického proudu a polaritu magnetického pole (směr indukčních siločar v cívce) procházejícího kotvou dvakrát během každé otáčky. Tím zajistí, že síla působící na póly rotoru má stále stejný směr. V okamžiku přepnutí polarity (mrtvý úhel motoru) udržuje běh tohoto motoru ve správném směru setrvačnost. 15

Komutátorový stroj buzený permanentními magnety 16