ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY



Podobné dokumenty
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Základy elektrotechniky

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

Konstrukce stejnosměrného stroje

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

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

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

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Základy elektrotechniky

1. Spouštění asynchronních motorů

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

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

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

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

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

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

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

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.

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

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

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

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Energetická bilance elektrických strojů

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

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

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

Laboratorní návody 2. část

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Princip funkce stejnosměrného stroje

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

Regulace napětí automobilového alternátoru

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

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

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

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

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

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 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN LUN

Transformátor-princip, převod, indukované napětí

Pohony šicích strojů

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Stejnosměrné motory řady M

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE

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

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

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

Elektrické pohony. Čtyř-kvadrantový pohon

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

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

Všechny otázky Elektrotechnika II

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

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

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

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

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

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

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

Elektropohon pro malé domácí spotřebiče

Skalární řízení asynchronních motorů

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

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

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ REGULÁTORY...1

Mgr. Ladislav Blahuta

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

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

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

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

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Transformátor trojfázový

X14EMM otázky ze strojů (většinou je v nich snad všechno podstatné)

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Transkript:

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR

SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR

PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet proud, který se rozdělí do budícího vinutí (I b ) a zároveň přes komutátor a kartáče do vinutí rotoru (I a ). Proud procházející budícím vinutím vytvoří v hlavních pólech statické magnetické pole.

PRINCIP ČINNOSTI Jelikož vodiči rotoru nacházejících se v magnetickém poli hlavních pólů prochází proud (vytvoří magnetické pole rotoru), bude na ně působit síla, která rotorem pohne a pootočí jej do magnetické neutrály. V neutrále jsou umístěny kartáče a dojde ke komutaci, tedy ke změně směru proudu ve vinutí rotoru.

PRINCIP ČINNOSTI Tím na rotorové vodiče bude působit síla, která rotorem pootočí a ten se začne otáčet (komutátor s kartáči pracuje jako rotační střídač). Tyto motory se používají tam, kde jsou potřeba otáčky nezávislé na zatížení, a které není potřeba moc regulovat.

OTÁČKOVÁ CHARAKTERISTIKA Je závislost otáček motoru na momentu stroje. Bude-li konstantní budící proud I b, pak otáčková charakteristika má obdobný tvar (i odvození) jako u cize buzeného motoru. Stejně jako u cize buzeného motoru nesmí při malém zatížení nikdy dojít k přerušení obvodu buzení, neboť by magnetický tok poklesl na hodnotu remanentního toku a otáčky by neúměrně vzrostly.

OTÁČKOVÁ CHARAKTERISTIKA Jedná se tedy o přímku se sklonem daným odporem kotvy: ω = U C 1 Φ R a C 1 2 Φ 2 M h 0 tg α

SPOUŠTĚNÍ Spouštění motoru = roztočení z klidového stavu. Nastává velký proudový odběr, který musíme často omezovat. Tyto motory se spouští jen pomocí proměnného rezistoru zapojeného do série s rotorovým vinutím (bývá dimenzován na trvalý chod a používá se i k regulaci otáček).

SPOUŠTĚNÍ Spouštění napětím se nepoužívá, protože se se změnou napětí mění i budící proud Charakteristiky při spouštění jsou stejné jako u cize buzeného motoru.

REGULACE OTÁČEK Regulace otáček = úmyslná změna otáček rotoru. Otáčky derivačního motoru regulujeme proměnným rezistorem zapojeným sériově k vinutí rotoru, případně budícím proudem (regulovaným proměnným rezistorem zapojeným paralelně k budícímu vinutí jako bočník).

Regulace otáček rezistorem připojeným do série s vinutím rotoru Připojením rezistoru do série s vinutím rotoru se nemění otáčky naprázdno, ale sklon charakteristiky. Připojením rezistoru R 1 se charakteristika více skloní.

Regulace otáček rezistorem připojeným do série s vinutím rotoru Připojením většího rezistoru (R 2 ) se charakteristika skloní ještě více. Připojením rezistoru do série s vinutím rotoru se otáčky dají pouze zmenšovat!

Regulace otáček budícím proudem Změnou budícího proudu (přes bočník) se mění hodnota toku, tím se mění obě části rovnice otáčkové charakteristiky. Jestliže se oproti původní charakteristice ( ) zvětší budící tok ( 1 ), zmenší se otáčky naprázdno n 01 a zároveň se zmenší i sklon charakteristiky.

Regulace otáček budícím proudem Naopak zmenší-li se budící tok ( 2 ) oproti původnímu ( ), zvětší se otáčky naprázdno n 02 a zároveň se zvětší i sklon charakteristiky.

Regulace otáček budícím proudem Při malém zatížení však nikdy nesmí dojít k přerušení napájení vinutí hlavních pólů, neboť by magnetický tok poklesl na hodnotu remanentního toku a otáčky by neúměrně vzrostly (viz modrá tečkovaná čára).

BRŽDĚNÍ Brždění = úmyslné zpomalení nebo úplné zastavení rotoru. Derivační motor se může brzdit úplně stejně jako motor cize buzený: do odporu, rekuperací (vracením energie zpět do zdroje sítě), reverzací (protiproudem).

BRŽDĚNÍ Při brzdění do odporu se začne při poklesu otáček na malou hodnotu výrazně zmenšovat brzdný moment. Je-li to možné, je tedy lepší se zmenšujícími se otáčkami zmenšovat i velikost brzdného odporu.

Brždění do odporu Rotorové vinutí se odpojí od zdroje a do série se připojí brzdný rezistor R B. Tím se motor stane dynamem (točivá mechanická energie rotoru se ve stroji mění v energii elektrickou), změní se směr proudu a elektrická energie se v brzdném rezistoru mění v teplo (R I 2 ).

Brzdění rekuperací Nastává, jsou-li otáčky rotoru větší než otáčky naprázdno a velikost napětí indukovaného do vinutí rotoru je větší než napětí zdroje připojeného k rotoru (zapojení motoru se nemění). Motor přechází do generátorického chodu a vrací elektrickou energii do zdroje sítě (el. en. přijme akumulátor, dynamo, nebo řízený usměrňovač, el. en. nepřijme neřízený ani polořízený usměrňovač ani baterie).

Brzdění rekuperací K rekuperaci může dojít: při mechanickém zrychlení rotoru při zvýšení budícího toku při snížení napájecího napětí

Brždění reverzací Motor začne brzdit reverzací neboli protiproudem, když jej přepneme na opačný smysl točení, tedy přepólujeme napájecí napětí rotoru (častěji) nebo napájecí napětí buzení musí být tedy obě vinutí vyvedeny na svorkovnici (ne propojeny přímo ve stroji).

Brždění reverzací Po přepólování zdroje bude jeho napětí ve stejném smyslu jako napětí indukované, bude se s ním sčítat a obvodem začne procházet velký proud (I a = U+U i ), který může dosáhnout až R a dvojnásobku jmenovitého proudu.

Brždění reverzací Do série s rotorovým vinutím se proto zařazuje brzdný rezistor R B, jehož odpor však nesmí být příliš velký, neboť čím bude větší hodnota odporu, tím větší bude sklon charakteristiky a tím menší bude brzdný moment (kompromis mezi velikostí brzdného momentu a velikostí procházejícího proudu).