A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Podobné dokumenty
A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Laboratorní návody 2. část

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

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

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

Základy elektrotechniky

Konstrukce stejnosměrného stroje

Základy elektrotechniky

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Laboratorní úloha z předmětu X14 FZP. Stanovení mezní vypínací schopnosti relé v obvodu stejnosměrného proudu

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Stejnosměrný generátor DYNAMO

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Témata profilové maturitní zkoušky

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

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

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

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

Elektrické pohony pro elektromobily

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Jméno a příjmení. Ročník

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Technická specifikace

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

Stejnosměrné stroje Konstrukce

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Základy elektrotechniky

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

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Energetická bilance elektrických strojů

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2 Přímé a nepřímé měření odporu

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

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

CW01 - Teorie měření a regulace

Všechny otázky Elektrotechnika II

Princip funkce stejnosměrného stroje

Měření a automatizace

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

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

Unipolární tranzistor aplikace

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

1.1 Měření parametrů transformátorů

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Manuální, technická a elektrozručnost

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

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

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

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

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

1. Spouštění asynchronních motorů

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

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ MAXON verze 1.5 ( ) Základní parametry řídicích jednotek rychlosti pro motory DC a EC. maxon

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

Zdroje napětí - usměrňovače

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

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

Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory

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

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

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

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

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

Pracovní list žáka (SŠ)

RVH = regulátor výkonu; RT = regulátor topení; TU = usměrňovač topení; RRN = regulátor nabíjení; TM = trakční motor


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

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Transkript:

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 elektromotorem Měřicí tým: Protokol vypracoval: Datum měření: Datum odevzdání:

Úkol měření Ověřit vlastnosti sériového stejnosměrného stroje v aplikaci pro pohon elektrovozidla. 1. Proměřte závislost indukovaného napětí U 0 na budicím proudu I b, př i n = konst = 1000 min-1. 2. Proměřte pracovní charakteristiky motoru (n, Uz, Iz, Pz, Usm, Ism, Pmot el, Pmech) = f(m) pro dvě hodnoty napájecího napětí (30, 20 ). 3. Proměřte brzdné" vlastnosti dynama M = f(n) pro různé odpory v obvodu kotvy dynamometru. (Doporučené hodnoty 1,5, 3, 5 Ω ). Do brzdného režimu přecházejte při cca 3000 ot. min-1 a při nulovém brzdném odporu. 4. Sejměte oscilogramy napájecího napětí motoru, proudu tekoucího z napájecího zdroje pulzního měniče a proud vývodu kondenzátoru C1 5. Zhodnoťte vlastnosti stroje z hlediska jeho použití v elektromobilu a porovnejte experimentální výsledky s teorií. Toretický úvod Stejnosměrný sériový stroj dříve představoval nejčastější typ elektrického stroje pro pohon vozidel elektrické trakce. však i moderní elektrické pohony se snaží v řadě případů jeho přirozeným charakteristikám přiblížit. Budicí vinutí sériového stroje je spojeno do série s vinutím kotvy a oběma vinutími tedy protéká stejný trakční proud. Moment, který stroj vyvíjí, je úměrný druhé mocnině napájecího proudu a otáčky jsou proudu nepřímo úměrné. Pro řízení otáček lze použít pulzní měnič stejnosměrného napětí. Změnou střídy jeho výstupních obdélníkových napěťových pulzů se mění střední hodnota napěti a proudu (ten je částečně vyhlazen indukčnostmi v obvodu stroje). Při brzdění stroj pracuje v generátorickém chodu, tj. jako dynamo. by byl účinek proudu budicím a kotevním vinutím protichůdný, musejí se při přechodu do brzdného režimu prohodit přívody buzeni a přepojit přívod motoru z napájecího zdroje na brzdný odpor. Tím máme možnost brzdit do odporu, tedy měnit elektrickou energii v teplo. Pracovní bod závisí na otáčkách a velikosti odporu. Existuje kritická hodnota odporu R krit, při kterém pro malou změnu otáček dostáváme velkou změnu momentu. elikost brzdného odporu je třeba nastavit dostatečně malou, aby se sériové dynamo mohlo nabudit a abychom dosáhli brzdného účinku. Další možností je brzdit rekuperací, tj. vracet energii do sítě či akumulátoru. Tato možnost je výhodná zejména v nezávislé trakci (automobily). Použité přístroje: 3x voltmetr magnetoelektricky, 1,2 600 přepínací, tp 0,5 2x ampérmetr magnetoelektrický, 6 ; 12 ; 24, tp 0,5 měření proudu sér. motoru před a za PM 1x ampérmetr magnetoelektrický, 0,6 ; 1,2 ; 2,4, tp 0,5 měření proudu kotvy dynamometru Digitální multimetr M-4650 CR (napětí kotvy dynamometru) Elektrolytický kondenzátor 4,7 mf / 63 Přípravek pro řízeni motoru - pulzní měnič PM, I = 30, U = 50O Osciloskop Tektronix TDS 2014 + PC s programem SCOPE XP

2 x proudova sonda HP, rozsah 10 m/ Diferenciální napěťová sonda 1: 20 Posuvné odpory v obvodu kotvy dynamometru: 670 Ω/0,7, 245 Ω /1,2, 87 Ω /2 Brzdový odpor: 11 Ω /5,5 apájecí zdroj 230/60 DC (napájení PM sériového motoru) Parametry soustrojí motor - dynamometr: stejnosměrný motor: 200W, 48, 6, 6000 min-1 dynamometr : max. moment 90cm, U kotvy =110, I kotvy = 2, buzení 8, I b = 2 tachodynamo max. 5000 min-1, přepočet : 2/1000 min-1 Schéma zapojení měřicích obvodů: Schéma zapojení měřicího pracoviště pro měření Uo = f (Ib) - RT Usměrňovač 230 C/60 DC astavené výstupní napětí 50, nastavevné při nezatíženém zdroji +50 Iz Uz + ZDROJ C1 - ZDROJ 4m7 Pulsní měnič Ism (max 8 ) +MOTOR -MOTOR Zdroj 14 stabil. R3 Ib = 2 5 Ohm/8 Tachodynamo Zkoušený motor Dynamometr M M G DMM ýsledný moment indikovaný dynamometrem M = údaj na stupnici x 5 /cm/ Regulační autotransformátor L2 L3 U0 - Uk dyn Ik dyn + R1 87 Ohm R2 245 Ohm R4 670 Ohm Otáčky 2/1000 min-1 6 - pulsní usměrňovač

Schéma zapojení měřicího pracoviště pro měření pracovních charakteristik RT Usměrňovač 230 C/60 DC astavené výstupní napětí 50, nastavevné při nezatíženém zdroji Si 1 PC CH1 - Uz Iz CH2 + ZDROJ - ZDROJ CH3 Si2 C1 4m7 Pulsní měnič L2 L3 +MOTOR Su 1 Usm -MOTOR Ism (max 8 ) Regulační autotransformátor Zkoušený motor M M G Zdroj 14 stabil. R3 5 Ohm/8 DMM Uk dyn Dynamometr Ik dyn - + 6 - pulsní usměrňovač R1 Ib = 2 87 Ohm R2 245 Ohm R4 670 Ohm Tachodynamo Otáčky 2/1000 min-1 ýsledný moment indikovaný dynamometrem M = údaj na stupnici x 5 /cm/

Schéma zapojení měřicího pracoviště pro měření brzdných charakteristik Do brzdného režimu přecházet při motoru roztočeném pomocí dynamometru na cca 3000ot/min a reostatu R4 nastaveném na nulový odpor. Přepínač režimu motor - brzda motor Zdroj 14 stabil. R3 5 Ohm/8 Ib = 2 Pulsní měnič brzda Rb4 6,5 Ohm M Zkoušený motor M Dynamometr Tachodynamo G ýsledný moment indikovaný dynamometrem M = údaj na stupnici x 5 /cm/ Regulační autotransformátor L2 L3 R1 87 Ohm Uk dyn R5 245 Ohm Ik dyn R2 670 Ohm - + 6 - pulsní usměrňovač Otáčky 2/1000 min-1

Foto pracoviště Detail pulsního měniče s přídavným kondenzátorem C1 a proudovou měřicí sondou.