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

Podobné dokumenty
Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

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.

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

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

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

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

Stejnosměrné stroje Konstrukce

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

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

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

Pohony šicích strojů

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

Energetická bilance elektrických strojů

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

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

Elektrické. stroje. Úvod Transformátory Elektrické stroje točiv. ivé

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

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

Elektrické stroje. Úvod Transformátory - Elektrické stroje točiv. Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu / 04 Elektrotechnika

Všechny otázky Elektrotechnika II

Synchronní stroje 1FC4

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

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

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

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

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

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

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

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

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

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

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

Třífázové synchronní generátory

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

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

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

Konstrukce stejnosměrného stroje


Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Stejnosměrný generátor DYNAMO

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

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

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

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

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

1. Synchronní stroj Rozdělení synchronních strojů:

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

1. Spouštění asynchronních motorů

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

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

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

Skalární řízení asynchronních motorů

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány.

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

Měření a automatizace

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

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

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

Digitální učební materiál

Motory s hlubokodrážkovými rotory Použití motorů s kotvou nakrátko Spouštění asynchronních motorů s kotvou

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

Význam zvýšení účinnosti elektrických strojů

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

Bibliografická citace

ASYNCHRONNÍ (INDUKČNÍ) STROJE (MOTORY)

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Testy byly vypsany ze vsech pdf k zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

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

Energetická účinnost elektrické trakce

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Transkript:

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 strojů DC motory AC stroje Princip činnosti a použití synch. gen. Synchronní motory Asynchronní motory

Princip činnosti DC generátoru bez komutátoru (AC) s komutátorem (DC) S komutátorem se čtyřmi lamelami Působení komutátoru: u generátoru usměrňuje střídavé napětí indukované do vinutí rotoru u motoru mění smysl proudu ve vinutí rotoru, který se tak otáčí jedním směrem

Indukované napětí stejnosměrného stroje Indukované napětí v jednom vodiči rotoru (kotvy): = B av l v ind -1 = c Φ Ω ( V; Wb, rad s ) Indukované napětí ve vinutí rotoru (kotvy): ind Moment stejnosměrného stroje Síla působící na vodiče rotoru (kotvy): F B I l = a Mechanický točivý moment na hřídeli stroje: M = c Φ I m; Wb, A a ( ) Konstrukční provedení DC strojů Kostra statoru Hlavní póly Komutátor Vinutí rotoru (kotvy) Sběrací ústrojí s kartáči Budící vinutí Mag. obvod rotoru (kotvy)

Permanentní magnety Vinutý rotor s kartáči Budící vinutí statoru Kostra statoru 2-pólový stroj s permanent. magnety 4-pólový stroj s budícím vinutím Typy DC strojů I a (G) a I a (G) a a I a (G) a I a (G) a I a (M) b I b I a (M) kotva stroje buzení stroje I b I a (M) I b I a (M) I b I a (M) a) b) c) d) a) s cizím buzením, b) s derivačním buzením, c) se sériovým buzením, d) s kompaundním buzením, e) s permanentními magnety e)

DC motory Stejnosměrný motor s cizím buzením Výhody: jednoduchéřízení rychlosti (otáček) změnou svorkového napětí velký točivý moment zejména při nízké rychlosti snadná změna smyslu otáčení rotoru velký rozsah rychlosti, která není vázána na kmitočet střídavé napájecí sítě velký rozsah výkonů až do desítky MW evýhody: složitější konstrukce výrobně nákladnější, tj. dražší nákladnější údržba Synchronní generátor: princip AC napětí W1 V2 Vinutí statoru 2 J S 1 Mag. pole závitu V1 a) W2 u u V u W u 0 π 2π ω t odpovídá poloze rotoru dle a) b)

Použití synchronních generátorů turboalternátory (s hladkým rotorem) hydroalternátory (s vyniklými póly na rotoru) turbína 10 kv GS 3~ 3 T 10/400 kv 3 3 přenosová soustava P 1 P 3-fáz. alternátor pro osobní auta

Kmitočet indukovaného napětí do statoru Pro 2-pólový alternátor: n f = 60 (Hz, min -1 ) Pro n-pólový alternátor: f = p n 60 Výstupní AC napětí při stejné rychlosti obou alt. 8-pólový alternátor 2-pólový alternátor Konstrukční provedení Mag. obvod statoru z plechů Vinutí statoru Spojka Hřídel rotoru Vinutí rotoru Kroužky Kostra statoru Kroužky Rotor turboalternátoru (2 a 4 pólové) Rotor hydroalternátoru (vícepólové)

Synchronní motory synchronní kompenzátory (pro zlepšování účiníku v elektrické síti) pro pohony bez častého spouštění a pracující s konstantní rychlostí pro regulované pohony vysokých výkonů (megawatty) pro pohony v automatizaci, robotice a v domácích spotřebičích (krokové motory, reluktanční motory, DC brushless motory) Asynchronní motory Konstrukční provedení

Ventilátor Kryt ventilátoru Mag. obvod statoru z plechů Svorkovnice Vinutí statoru Ložisko Kostra statoru Hřídel Mag. obvod rotoru z plechů Patky Klec nakrátko Změna počtu pólů motoru 2-pólový motor -W -W -V S V -V S V W - W - a b 4-pólový motor S -V W - V -W 2x - W V -V -W S -V S -W V W - c d

Způsob zapojení trojfázového statorového vinutí W2 2 V2 W2 2 V2 W2 2 V2 1 V1 W1 1 V1 W1 1 V1 W1 L1 L2 L3 L1 L2 L3 a)-připojení vinutí fází b) spojení do hvězdy (Y) c) spojení do trojúhelníka (D) Svorkovnice třífázového asynchronního motoru Synchronní otáčky (mag. pole statoru): n S1 = 60 f 1 p - ( min, Hz, -) Skluz: s ns1 - n = 100 n S1 (%) Mechanické otáčky rotoru: 60 f n = ns1 1 p ( 1 s) = ( s) Mechanický moment motoru: M = P Ω = P 2π n 60 P = 9,55 n -1 ( m, W, min )

Vlastnosti a použit ití AM nakrátko: jednodušší konstrukce, nízké výrobní náklady vyšší účinnost, malé rozměry nepřítomnost sběracího ústrojí - menší nároky na krytí a údržbu provedení rotoru bez vinutí a tím i bez izolace dovoluje jeho vyšší oteplení AM kroužkové: větší rozměry oproti AM nakrátko sběrací ústrojí (údržba, krytí, poruchovost) vinutá kotva (rotor) s izolací vodičů (menší dovolené oteplení) Použití AM: pro pohon čerpadel, ventilátorů, kompresorů, pásových dopravníků, jeřábů, výtahů, obráběcích strojů, atd. Konec přednp ednášky