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



Podobné dokumenty
Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Rezonanční elektromotor

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

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

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

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

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

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

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

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

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

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

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

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

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

R w I ź G w ==> E. Přij.

Princip funkce stejnosměrného stroje

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

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

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

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

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

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Jednoduché rezonanční obvody

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Fázory, impedance a admitance

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

Základy elektrotechniky

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu

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

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

ELEKTROTECHNIKA PRO FMMI

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

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

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Základy elektrotechniky

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

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

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Krokové motory. Klady a zápory

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

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

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Rozeznáváme tři základní složky vibrací elektrických strojů točivých. Vibrace elektromagnetického původu

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

4. Modelování větrné elektrárny [4]

Mechatronické systémy s krokovými motory

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

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


STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Regulace otáček elektromotoru

Komutátorové motory. riovém zapojení kotvy a buzení

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

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

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Učební osnovy pro žáky MEZ2..

Věra Keselicová. květen 2013

ESIII Proudové chrániče

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Technická specifikace

Transkript:

Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů 6.3.4 LC v sérii 0, L 0, C 0 Pro U L U C U = U L U C Vektorový(fázorový) diagram napětí a trojúhelník výkonů U U L = I. X L U C = I. X C U = I. X L X C U = I. Z = I. X L = L. ω = L.. f X C =.C =. f.c

Zajímavý případ nastane, když U L = U C, protože pak je proud a napětí ve fázi, to znamená, že: I. X L = I. X C L. ω =.C ω. L. C =, ω = L.C 4. f. L. C =, Thomsonův vztah pro rezonanční frekvenci a periodu: f =. L.C, T =. L. C Celkový odpor obvodu se redukuje na a proud v obvodu je maximální. Napětí vložené do obvodu má stejnou frekvenci (kmitočet) jako je vlastní frekvence obvodu. Hovoříme o rezonanci napětí, neboť výsledné napětí je rovno napětí na činném odporu. 6.3.5 LC paralelně 0, L 0, C 0 Varianta kdy I C I L I = I ( I C I L ) = U.. C. L = U.Y

Y je admitance, Z=, Z je impedance a má charakter celkového odporu obvodu Y Fázové posunutí mezi proudem a napětím je φ tan φ = I I C I L Varianta kdy I C = I L U této varianty se jedná opět o oscilační obvod, kde opět řešením podmínky dosáhneme rezonanční frekvence. Kontrolní otázky a úlohy:. Jakými vzorci můžeme vyjádřit induktivní a kapacitní odpor?. Jak se tyto veličiny nazývají ještě jiným způsobem? 3. Co je impedance a co je admitance 4. Které obvody střídavého proudu považujeme za oscilační? 5. Co vyjadřuje Thomsonův vzorec? 6. V jakém obvodu dochází k napěťové rezonanci? 7. V jakém obvodu dochází k proudové rezonanci? 8. Kterým veličinám přiřazuje jednotku Ohm? 6.4 Trojfázová soustava Trojfázová soustava má tři stejně velká napětí sinusového průběhu, jejichž časové průběhy jsou vzájemně posunuty o 0; tj. o /3 periody. Časový průbeh trojfázového napětí Taková trojfázová napětí vznikají v trojfázových generátorech, jejichž principiální uspořádání vypadá takto: 3

Konstrukční uspořádání generátoru na střídavý proud Generátor se skládá s nehybné části, zvané stator a z otočné části zvané rotor. Uvnitř statoru jsou uloženy v drážkách cívky tří vinutí. Na našem obrázků jsou znázorněny pouze jedním závitem. Začátky vinutí (fází) jsou označeny U,V,W, konce U,V,W. Cívky jsou na statoru vzájemně posunuty o 0. V dutině statoru se otáčí rotor, který je dvojpólový. Cívka na rotoru je napájená stejnosměrným proudem, takže se polarita pólu nemění. Pólové nástavce mají takový tvar, že magnetická indukce má pod póly sinusový průběh. Otáčí-li se rotor, otáčí se také jeho magnetické pole. Přitom protíná vodiče vinutí na statoru a indukuje v nich střídavé sinusové napětí. V trojfázovém vinutí se indukují tři samostatná napětí Uu, Uv, Uw, vzájemně posunutá o 0. Z časového průběhu trojfázového napětí vidíme, že algebraický součet okamžitých hodnot se v kterémkoli okamžiku rovná nule. Tato vlastnost nám umožňuje spojovat trojfázová vinutí generátoru do hvězdy nebo do trojúhelníku. 6.4. Spojení trojfázového vinutí do hvězdy Spojení fází do hvězdy se označuje, Y. Vznikne tak, sdružená trojfázová soustava. Při spojení do Y spojujeme fáze (cívky) do jednoho bodu, tzv. uzlu a to buď začátky, nebo konce vinutí. Spojení fází generátoru do hvězdy Každá fáze generátoru má své fázové napětí Uu, Uv, Uw, které naměříme mezi začátkem fáze a uzlem. Kromě toho jsou zde ještě sdružená napětí Uuv, Uvw, Uwu, která naměříme mezi začátky jednotlivých fází. Fázové napětí označujeme Uf a sdružená napětí Us. Sdružené napětí je dáno geometrickým rozdílem napětí dvou fází. 4

Fázorový diagram pro spojení fází do hvězdy Velikost sdruženého napětí určíme z fázorového diagramu, přičteme-li k fázoru Uu opačně vzatý fázor Uv. Výslednice je fázor sdruženého napětí Uuv. Z pravoúhlého trojúhelníka, který je na obrázků vyšrafován, vyplývá Uuv = Uu cos 30 = Uu 3 Uuv = 3.Uu Obecně Us = U = 3.Uf =,73. Uf U nás je normalizované napětí 3x 30/400V. Uf = 30V, Us = 400V. 6.4. Spojení trojfázového vinutí do trojúhelníku Při spojení trojfázového vinutí do trojúhelníku je spojen vždy konec jedné fáze a začátek následující fáze, takže vinutí generátoru tvoří uzavřený obvod. Konec fáze U je spojen se začátkem fáze V, podobně jsou spojeny V s W W s U. Nulovací vodič zde není, a proto je rozvodná síť třívodičová. Mezi vyvedenými fázovými vodiči L, L, a L3 je napětí vždy jedné fáze generátoru, takže se síťové napětí rovná fázovému napětí, Us = U = Uf. Fázemi generátoru prochází při zatížení fázový proud Iu, Iv, Iw a u každé fáze je kladný směr proudu od konce fáze k jejímu začátku. Kladný směr fázového napětí Uu, Uv,Uw je od začátku ke konci každé fáze. Fázový vodič je vždy připojen ke společné svorce dvou fází, a proto je síťový proud I proud sdružený. Jeho kladný směr je od svorky generátoru ke spotřebiči. Spojení fází generátoru do trojúhelníku 5

Velikost sdruženého proudu v síti určíme z fázorového diagramu. Fázorový diagram pro spojení fází do trojúhelníku Sdružený (síťový) proud je ve fázorovém diagramu dán geometrickým součtem proudů dvou fází. K fázovému proudu Iu přičteme zápornou hodnotu proudu Iw a výslednice je hledaný proud, Iuw = I. Z pravoúhlého trojúhelníku vyplývá Iuw = Iu. cos 30 = Iu. 3 Iuw = Iu. 3 = I =,73.If Síťový proud je při spojení vinutí generátoru do trojúhelníku generátor. 3 krát větší než fázový proud 6.4.3 Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového permanentního magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastní vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. Točivé magnetické pole můžeme vytvořit např. třemi stejnými válcovými cívkami, pootočenými o 0 jestliže jsou napájeny trojfázovým proudem. Trojfázovým proudem lze tedy vytvořit točivé magnetické pole bez mechanického pohybu. Statorové vinutí je rozloženo na obvodu statoru. Stator je složených ze statorových (obdoba transformátorových) plechů (obr. ). Obr. Konstrukce rotoru trojfázového motoru se třemi vinutími odsazenými o 0, se svazkem plechů s otvory pro troje vinutí 6

Pole se vytváří při průchodu trojfázového proudu vinutími. Protože jsou proudy procházející geometricky posunutými vinutími posunuty časově (fázově o 0 ), vzniká točivé magnetické pole (obr.). Obr. Vznik dvoupólového magnetického pole ve dvou okamžicích I. A II. Točivé magnetické pole vzniká, otáčí-li se magnet, nebo když trojfázový proud protéká kruhově uspořádaným trojfázovým vinutím. Stroje, které pracuji na principu točivého magnetického pole, nazýváme elektrické točivé stroje. Elektromotory využívají točivého pole vytvořeného statorem. Má-li rotor stejnou rychlost jako točivé pole statoru nazýváme tyto motory synchronními. Jsou-li rychlost otáčení pole a rotoru různé nazýváme je asynchronními. Je-li točivé pole vytvářeno třemi statorovými vinutími obsazenými na obvodu po 0, je kmitočet otáček pole stejný jako kmitočet sítě. Každé vinutí má dvě cívky proti sobě tvořící severní a jižní pól tedy jeden pólový pár. Je-li na statoru šest vinutí obsazených od sebe po 60, zdvojnásobí se počet pólových párů a otáčky (kmitočet) budou poloviční Otáčky točivého pole jsou určeny síťovým kmitočtem a počtem pólu trojfázového vinutí n s f p n s [ot. /min] kmitočet (frekvence) otáčení f [Hz] kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru 7

7. ozdělení elektrických strojů Elektrické stroje rozdělujeme na netočivé a točivé. Netočivé jsou transformátory, natáčivé transformátory a měniče (usměrňovače, střídače). Přeměňuji elektrickou energii na el. energií jiných parametrů. Např. transformátor mění střídavý proud vyššího napětí na střídavý proud nižšího napětí nebo naopak. Usměrňovač mění střídavý proud na stejnosměrný proud a střídač přeměňuje stejnosměrné napětí na střídavé napětí s libovolným kmitočtem. Točivé stroje jsou generátory a motory. Generátory přeměňují mechanickou energii působením elektromagnetické indukce na energii elektrickou. Motory naopak přeměňuji elektrickou energii na mechanickou. Motory můžeme rozdělit na synchronní a asynchronní. Synchronní motory mají otáčky rotoru stejné jako rychlost otáčivého magnetického pole statoru. Naproti tomu asynchronní motory mají rychlost otáčení rotoru se zpožděním proti točivému magnetickému poli statoru a to o tzv. skluz ( 0%). Další rozdělení je podle napětí na střídavé a stejnosměrné a nakonec podle počtu fází na jednofázové a vícefázové (většinou 3 fázové). Elektrický stroj musí vyhovovat pracovní požadavkům a při tom musí být co nejlépe využit. ozměry stroje jsou přímo úměrné výkonu a nepřímo úměrné otáčkám. Každý stroj je konstruován pro určité jmenovité hodnoty, které jsou vyznačeny na štítku stroje, a musí vyhovovat příslušným normám. Kontrolní otázky a úlohy:. Popiš, jak vznikne třífázová soustava.. Vysvětli princip generátoru napětí. 3. Nakresli a popiš zapojení generátoru do hvězdy. 4. Nakresli a popiš zapojení generátoru do trojúhelníka. 5. Vysvětli točivé magnetické pole. 6. Jak vypočteme synchronní otáčky točivého pole generátoru? 7. ozdělení elektrických strojů. Použita literatura a zdroje obrázků: VOŽENÍLEK, Ladislav ŘEŠÁTKO, Miloš. Základy elektrotechniky I.. vyd. Praha: SNTL, 986 VOŽENÍLEK, Ladislav LSTIBŮEK, František. Základy elektrotechniky II.. vyd. Praha: SNTL, 985 WOJNA, Jiří. Základy elektrotechnikyi. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 009 8