ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.



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

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název:

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

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

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

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTROTECHNIKA PRO FMMI

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

Technická specifikace

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

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

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

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

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

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Princip funkce stejnosměrného stroje

Základy elektrotechniky

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

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

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

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

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Obvody kontaktního řízení

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

Rezonanční elektromotor

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

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

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

sf_2014.notebook March 31,

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

Pohony šicích strojů

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

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

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

4. Modelování větrné elektrárny [4]

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

R w I ź G w ==> E. Přij.

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

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

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

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

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

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

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

5. Pneumatické pohony

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K CZ

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

VI. BUBNOVÉ MOTORY VÁLEČKY SE ZABUDOVANÝM MOTOREM. Stránka. Bubnový motor TM Válečky se zabudovaným motorem Typ

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

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K CZ

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

Komutátorové motory. riovém zapojení kotvy a buzení

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI NAVÍJENÍ CÍVEK

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

1. Spouštění asynchronních motorů

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Mechatronické systémy s krokovými motory

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až ,5 až 200 kw. Katalog K CZ

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

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310)

NORDAC vector mc Návod k obsluze 1 Všeobecné

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

Regulace otáček elektromotoru

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

Gramofonový přístroj NC 440

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

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

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

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

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

Digitální učební materiál

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

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

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

Schématické značky podle DIN EN, NEMA ICS [t-head1-first]

Transkript:

Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší a nejlacinější. Jsou rovněž provozně nejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. Užívají se k pohonům zařízení, jako jsou čerpadla, ventilátory, kompresory, pásové dopravníky, jeřáby, výtahy, obráběcí stroje, atd. Princip činnosti asynchronního motoru (AM) Princip činnosti AM je založen na vzájemném elektromagnetickém působení točivého magnetického pole statoru a proudů, vytvořených ve vinutí rotoru tímto magnetickým polem. AM je tedy založen na indukci napětí a proudů v rotoru a proto se také nazývá indukčním motorem. Točivé magnetické pole se u AM vytvoří ve vinutí statoru (pevná, nepohyblivá část stroje), které je nejčastěji provedeno jako trojfázové, kde vinutí jednotlivých fází jsou prostorově natočena o 120 a kterými protéká trojfázový harmonický proud. Asynchronní stroje mohou také pracovat jako asynchronní generátory (to znamená, že mechanickou energii přeměňují na elektrickou) v případě, že poháněním AM dosáhneme jeho mechanických otáček vyšších, než jsou otáčky synchronní, čímž indukovaná napětí a proudy v rotoru jsou opačného smyslu a stroj tedy dodává činný elektrický výkon do sítě. Poháníme-li stroj mechanickým momentem působícím proti otáčení točivého magnetického pole, pracuje jako synchronní brzda, tj. moment asynchronního stroje působí proti hnacímu mechanickému momentu. V praxi se uvádějí otáčky AM v otáčkách za minutu, pak vztah pro synchronní otáčky je: kde p je počet pólových dvojic.

Mírou asynchronizmu tj. rozdílu otáček synchronních a otáček rotoru n je skluz, definovaný vztahem: Skutečné otáčky asynchronního motoru jsou pak dány vztahem: Indukované proudy v obvodu rotoru vytvoří rovněž točivé magnetické pole rotoru, které se vzhledem k rotoru stroje otáčí rychlostí danou vztahem: kde frekvence f 2 je frekvence napětí a proudu ve vinutí rotoru definovaná jako Rozdělení asynchronních motorů: podle počtu fází statorového vinutí - trojfázové - dvojfázové - jednofázové podle provedení rotorového vinutí s kotvou nakrátko (klecové) v drážkách rotoru jsou uloženy vodivé tyče, nejčastěji hliníkové, spojené na čelních stranách kruhy nakrátko s kotvou kroužkovou v drážkách rotoru je trojfázové vinutí z mědi spojené do hvězdy, jehož vývody jsou připojeny na tři kroužky nalisované stejně jako magnetický obvod rotoru na hřídeli stroje a ke kterým přiléhají pevně osazené kartáče umožňující vyvedení vinutí na svorkovnici stroje.

Způsob zapojení trojfázového statorového vinutí Vinutí statoru, nejčastěji trojfázové, je uloženo v drážkách jeho magnetického obvodu složeného z plechů vzájemně izolovaných. Jeho šest konců je vyvedeno na svorkovnici a označeno podle obr. 1a, kde začátky vinutí jsou označeny U1, V1, W1 a konce U2, V2, W2. Pomocí vodivých spojek lze spojit vinutí buď do hvězdy (obr.1b), nebo do trojúhelníka (obr. 1c). Výkon a moment asynchronního motoru Příkon odebíraný trojfázovým elektromotorem z napájecí sítě je dán vztahem: kde U 1 a I 1 jsou fázové veličiny, U a I jsou sdružené veličiny, tj. napětí mezi vodiči a proud tekoucí vodičem přívodního vedení k motoru 1 je fázový posun mezi napětím a proudem. Účinnost AM je dána vztahem: P - mechanický výkon na hřídeli motoru P p - příkon motoru, tj. elektrický výkon odebíraný motorem z napájecí sítě

Jmenovitý točivý moment motoru na hřídeli M N pro jmenovitý výkon motoru P N a jmenovité otáčky n N se určí ze známého vztahu: Grafickým vyjádřením závislosti momentu na otáčkách (tj. i na skluzu) je momentová charakteristika na obr.: Spouštění trojfázových asynchronních motorů Spouštění AM je činnost potřebná k rozběhu, který je pak přechodným dějem, během kterého se mění rychlost, proudy, moment motoru. V okamžiku připojení k napájecí síti se motor s kotvou nakrátko chová podobně jako transformátor nakrátko. V tomto okamžiku protéká motorem záběrný proud omezený při daném napětí sítě jen impedancí nakrátko motoru. Záběrný proud bývá u běžných motorů nakrátko spouštěných přímým připojením na síť asi 4 až 8 násobek jmenovitého proudu v závislosti na konstrukčním provedení daného motoru, např. na počtu pólů, provedení drážek, apod.

Požadavky při spouštění ASYNCHRONNÍ STROJE dostatečně velký záběrný moment (s ohledem na překonání zatížení motoru v klidu a při rozběhu) malý záběrný proud (s ohledem na napájecí vedení a síť, ve kterých dochází vlivem záběrného proudu k velkým proudovým nárazům a tím k úbytkům napětí, ovlivňující i vlastní rozbíhaný AM). S ohledem na proudový náraz při spouštění AM je spouštění přímým připojením na veřejnou síť povoleno pouze u motorů s výkonem do 3 kw. Toto neplatí ve velkých průmyslových závodech a v elektrárnách, kde jsou napájecí sítě a přípojky velkých výkonů. Způsoby spouštění motorů s kotvou nakrátko (klecových) U AM nakrátko není možno zvětšovat odpor rotorového obvodu (vyjma motoru se speciálně upravenou rotorovou klecí) a tím zvětšovat záběrný moment. Je možno jen zmenšovat proudový náraz při současném zmenšení záběrného momentu. AM nakrátko o výkonech větších než 3 kw lze spouštět sníženým napětím na statoru, což samozřejmě způsobí jednak snížení proudového nárazu tak i snížení záběrného momentu, protože moment motoru závisí na čtverci napětí, jak je patrné ze vztahu pro moment AM. Z tohoto důvodu se takto spouští motory s malým zatěžovacím momentem při rozběhu nebo motory, které nejsou při rozběhu zatíženy. Jsou možné tyto způsoby rozběhu: a) se statorovým spouštěčem - s rezistory u menších výkonů - s tlumivkami u větších výkonů b) spouštěcím autotransformátorem - sníží se úměrně záběrný proud motoru, kvadraticky záběrný proud v síti při současném kvadratickém snížení záběrného momentu c) přepínačem hvězda - trojúhelník (popř. stykačové přepínání Y D) - záběrný proud v síti a záběrný moment motoru se sníží 3 x. Motor je navržen pro spojení do trojúhelníka pro normální chod, tj. tak, aby napětí napájecí sítě odpovídalo jmenovitému napětí pro spojení do trojúhelníka. Při rozběhu motoru je jeho statorové vinutí spojeno do hvězdy.

Je-li impedance fáze motoru rovna Z a sdružené napětí sítě U, poteče fází motoru proud: který je roven proudu sdruženému, odebíraném motorem ze sítě. Po ukončení rozběhu se motor přepne do trojúhelníka, fází motoru nyní poteče proud: ale ze sítě motor odebírá sdružený proud: Poměr proudu při spojení vinutí do hvězdy a trojúhelníka je tedy:

Momentové charakteristiky AM při spojení vinutí do trojúhelníka (MD) a do hvězdy (MY) jsou na obrázku: d) polovodičovým řízeným měničem napětí - elektronický rozběhový člen (softstartér) Jako polovodičový rozběhový člen se používá fázově řízený měnič střídavého napětí tzv. softstartér, který umožní řízený pozvolný rozběh AM, při kterém dochází k výraznému snížení záběrného proudu a momentu. Řízení rozběhu se provádí buď nastavením čas. sklonu (tzv. rampy) nárůstu výstupního napětí, tzv. skokovým napětím, nebo nastavením konstantního proudu motoru (proudovým omezením) během rozběhu. Některá provedení softstartéru umožňují na počátku rozběhu krátkodobé dosažení vyššího momentu motoru.

Řízení otáček asynchronních motoru Z rovnice pro skluz AM vyplývá následující vztah pro otáčky motoru: Ze vztahu je zřejmé, že otáčky AM lze řídit buď změnou synchronních otáček (energeticky výhodné), změnou skluzu (energeticky nevýhodné), změnou frekvence a změnou počtu pólových dvojic. Příkon motoru je vždy úměrný těmto otáčkám.