Technická specifikace



Podobné dokumenty
Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

Technická specifikace

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

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

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

Zadávací dokumentace

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Spouštěč motoru s funkcí softstartu a reverzací

Výber z referencí zkušebních systému

Vývojové práce v elektrických pohonech

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

>pdrive< >pdrive< Měniče kmitočtu. >pdrive< MX pro. >pdrive< MX multi

Pohonná jednotka rotačního výměníku. Technicko-provozní dokumentace. DTR-RHE-ver.3 ( )

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

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název:

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

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

frenomat / frenostat Elektronické brzdy

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.: MAGNA3 více než čerpadlo.

NÍZKÁ ÚROVEŇ HLUČNOSTI NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA A VIBRACÍ SNADNÁ OBSLUHA DLOUHÁ ŽIVOTNOST BENZÍNOVÉ GENERÁTORY

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG)

Krokové motory. Klady a zápory

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

Adaptér RJ-45 / USB. Prodlužovací kabel pro vzdálené ovládání. Napájení řídící desky 24 V DC. Volitelný komunikační modul. Montážní příslušenství

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

9. Kompenzace účiníku u spínaných zdrojů malých výkonů

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Zadávací dokumentace

ZKUŠEBNÍ TEST M (A) technické části zkoušky k řízení SHV s el. přenosem výkonu

EATON TOUR Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů Eaton. All Rights Reserved..

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Aplikace číslicového řízení

Bezpečnost především

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k ovládacím prvkům strojního zařízení

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Tucet způsobů měření otáček ISESem

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Montážní a provozní návod

Princip funkce stejnosměrného stroje

GSW35Y. Hlavní parametry. Frekvence Hz 50 Napětí V 400 Účiník cos ϕ 0,8 Fáze a připojení 3. Výkonové parametry

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

R w I ź G w ==> E. Přij.

OMNUC U SERIES. AC Servopohony pro rychlostní, momentové a polohové řízení

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doplnění je vyvoláno novými legislativními požadavky na zajištění regulace zdrojů, především novelou Energetického zákona a PPDS.

KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì)

PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY. Přetrubkování kondenzátoru TG8 N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 5 Dotazníky ... Plzeňská energetika a.s.

Pozor: používejte ochranné brýle - nebezpečí zasažení úlomky! 01733AXX Obr. 1: Proražení otvoru pro průchod kabelu

KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE

Commander SK. EF Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

MOVITRAC Æ 31C FrekvenËnÌ mïnië

Bezpřevodové výtahové stroje řady NL4xxxx

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

magnetoelektrické ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP MA16, MB16, MA17, MA19, MA12;

Vydání MOVIDRIVE MDX60B/61B 02/2004. Návod k obsluze / CS

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

UŽIVATELSKÝ MANUÁL FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ TAIAN. pro řady E2 : 0,2-2,2 kw ( vstup 1 x 230 V) 0,75-2,2 kw ( vstup 3 x 400 V)

Analogové panelové měřící přístroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Montážní a provozní návod

Frekvenční měniče pro malé dynamické střídavé pohony Emotron VFX/FDU 2.0-2Y

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Automatické jištění kotelny AJK 5

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ JEDNOTKY ŘADY 470. Motorový vůz řady 470

Zkvalitnění výuky v odborném výcviku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

KONTAKT Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů. Autor: Bc. Pavel Elkner Vedoucí: Ing. Jindřich Fuka

Typový list. Technická specifikace:

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K CZ

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

stručná uživatelská příručka k frekvenčním měničům Emotron VSC

Brno 20. prosince Věc: Připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí E.ON Česká republika

Transkript:

Základní informace k předmětu plnění veřejné zakázky Technické podmínky Požadavkem pro realizaci jednotlivých stanovišť je provedení vizualizace úloh na počítači s ovládáním jednotlivých aktivních prvků (stykače I/O signály, měniče) přes počítačové rozhraní. Vizualizační rozhraní musí být doplněno o měřicí svorky vybraných uzlů k měření laboratorními přístroji. Měřicí pulty by měly být osazeny potřebnými aktivními prvky (DC a AC měničů) stykači a relé Softwarovou vizualizací se schematickými znázorněními měřicího stanoviště, uhlopříčka monitoru v rozmezí 24 28. Programovací prostředí musí umožňovat změny nastavení ovládacích prvků obvodu (např. zapnout a vypnout měřicí pult, řízení měničů apod.). Možnost přepnutí režimu ovládání v roli student, učitel a technik s příslušnými právy, umožňující změny stanovených parametrů. Šířka měřicího pultu v rozmezí 120 140 cm, výška nástavby 60-70 cm, výška pracovní plochy 70-80 cm a její maximální hloubka 40-60 cm. Měřicí pult musí obsahovat z boční strany 1f a 3f zásuvky. Ruční režim měření musí obsahovat možnosti změny napětí a proudu po stanovených krocích, spouštění strojů a měření jejich parametrů (proud, napětí, otáčky, výkon, příkon a moment). Měřicí pult musí obsahovat vyvedené svorky pro měření proudu, napětí, otáček, výkonu, příkonu a momentu laboratorními přístroji (laboratorní přístroje nejsou součástí zakázky). Předpokládá se max. 5 měřicích okruhů. Stanoviště č. 1 - měření na synchronním alternátoru: Na stanovišti číslo jedna dojde k odstranění starého měřicího pultu a jeho náhrady novým měřicím pultem, kde bude veškeré ovládání a řízení. Pult bude obsahovat regulační transformátor, zásuvky pro možnost připojení spotřebičů zvenčí pro účely měření, svorková pole pro připojení, měření a řízení synchronního alternátoru. Dále bude celé soustrojí osazeno tyristorovým usměrňovačem pro napájení ss stroje + ovládací panel + odrušovací prostředky (komunikační radiový filtr, tlumivka). Ke stroji bude připojena fázovací souprava (měření frekvence, propojovací stykač, fázovací žárovky, ukazatel sledu fází). Elektronický zdroj pro napájení buzení synchronního alternátoru bude (0-65 V, 3 A). Celé stanoviště bude vybaveno měřicími prvky pro snímání frekvence (stroboskop) a snímačem polohy rotoru s vyhodnocovací elektronikou (IRC). Ze stávajícího řešení bude zachován ss. motor (3 kw) a synchronní stroj (5 kva). Stávající uspořádání stanoviště je na obr. 1 a na obr.2. Obr. 1 Stávající zařízení stanoviště 1. Inovace laboratoře pohonů na TF Stránka 1

Obr. 2 Nákres inovovaného ovládacího pultu stanoviště 1 bez vizualizace. Stanoviště č. 2 - moderní frekvenční řízení asynchronních strojů, soustrojí AM - SSM - AM s měničem: Stanoviště bude obsahovat soustrojí AM - SSM - AM s měničem. Opět dojde k odstranění starého měřicího pultu a jeho nahrazení novým pultem s vlastním regulačním transformátorem. Soustava bude obsahovat asynchronní motor s frekvenčním měničem, opět zde bude reverzní tyristorový usměrňovač pro napájení ss stroje + ovládací panel + odrušovací prostředky (komunikační radiový filtr, tlumivka), dále zde bude vektorový frekvenční měnič s ovládacím panelem (s rekuperační jednotkou 11kW) + odrušovací prostředky (se sinusovým výstupem) a ovládací panel pro motor s integrovaným měničem. Pro řízení, měření a regulaci bude stanoviště vybaveno tenzometrickým snímačem momentu (hřídel nebo z reakce statoru), čidlem otáček (IRC snímač, popřípadě tachodynamo), číslicovým osciloskopem s možností záznamu jednorázových dějů, PC s vizualizací pro nastavování a monitorování měničů a čidlem proudu a napětí s připravenými vývody na osciloskop (LEM). Opět na pultě budou vyvedeny svorky pro měření, řízení a regulaci strojů přidruženého soustrojí a stranových 3f zásuvkových vývodů. Zachováno bude dynamo (3 kw), asynchronní motor (6 kva). Inovace laboratoře pohonů na TF Stránka 2

Stávající uspořádání stanoviště je na obr. 3. Obr. 3 Stávající zařízení stanoviště 2. Stanoviště č. 3 - rotační ss zdroj + programovatelný servosystém se synchronním strojem s permanentními magnety: Třetí měřicí stanoviště bude vybaveno programovatelným servosystémem. Opět dojde k odstranění starého nevhodného pultu a jeho nahrazení novým s regulačním transformátorem. Celý servosystém se bude skládat z měniče, motoru a ovládacího panelu s odrušovacími prostředky. Synchronní stroj bude s permanentními magnety a opět zde bude tyristorový usměrňovač pro napájení ss stroje + ovládací panel + odrušovací prostředky (komunikační radiový filtr, tlumivka). Celé měřicí stanoviště bude obsahovat PC včetně vizualizace pro snadné programování a nastavování servosystému. Na stole bude vyvedeno přepojovací pole pro možnost zapojení synchronního stroje jako rotačního stroje, pro laboratoř/zatěžovací stroj serva, napájený z tyristorového usměrňovače. Opět zde bude čidlo otáček (IRC snímač, popřípadě tachodynamo). Dále zde bude elektronický zdroj pro buzení ss stroje v režimu rotačního zdroje (nejlépe s možností regulace statorového napětí budícím proudem). Opět na pultě budou vyvedeny svorky pro měření, řízení a regulaci strojů přidruženého soustrojí a stranových 3f zásuvkových vývodů. Monitorování průběhů bude prováděno osciloskopem. Propojení zdrojových pultů (1) až (3) okružním vedením 6 až 9-žilovým na každém stole, ovládaném po trojicích. Inovace laboratoře pohonů na TF Stránka 3

Stávající uspořádání stanoviště je na obr. 4 a na obr. 5. Obr. 4 Stávající zařízení stanoviště 3. Obr. 5 Nákres inovovaného ovládacího pultu stanoviště 3. Inovace laboratoře pohonů na TF Stránka 4

Stanoviště č. 4 - ovládání dynamometru: Zachován bude ovládací pult, přilehlý rozvaděč a napájecí motorgenerátor Ward. Celá laboratoř bude vybavena regulačním transformátorem (booster nebo auto-transformátor) 3 x 0 V až 500 V, 30 A. Ovládání tohoto výkonného regulačního zdroje pomocí přenosného ovládacího pultu, vybaveného tlačítky nebo přepínačem pro zvyšování a snižování napětí a zabudovaným voltmetrem. Konektorové připojení ovládacího pultu k všem zdrojovým stanovištím. Silový výstup rozveden na vyhrazená svorková pole všech zdrojových stanovišť (1 až 3) Stávající uspořádání stanoviště je na obr. 6. Obr. 6 Stávající zařízení stanoviště 4. Inovace laboratoře pohonů na TF Stránka 5