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



Podobné dokumenty
Technická specifikace

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

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

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

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

Princip funkce stejnosměrného stroje

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

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

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

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

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název:

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

SYNCHRONNÍ GENERÁTORY ŘADY GSV

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

Krokové motory. Klady a zápory

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

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

R w I ź G w ==> E. Přij.

4. Modelování větrné elektrárny [4]

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

Řízení asynchronních motorů

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

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

Vývojové práce v elektrických pohonech

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

Mechatronické systémy s krokovými motory

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

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

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

Zadání semestrálního projektu Konstrukce polovodičových měničů

Starvert ic5. Měnič frekvence. Základní uživatelská příručka. Výstupní napětí z měničů Starvert ic5 je 3x230V

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TRAS PÁSOVÉ DOPRAVY

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

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

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Historický přehled měření rušivých vlivů železničních vozidel na zabezpečovací zařízení

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

13. Budící systémy alternátorů

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc.

Komutátorové motory. riovém zapojení kotvy a buzení

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

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

CVE. SIGMA GROUP a. s. Divize průmyslová čerpadla HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ VODÁRENSKÁ ČERPADLA

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

PROBLEMATIKA PROVOZU ASYNCHRONNÍCH GENERÁTORŮ MALÝCH VODNÍCH ELEKTRÁREN V PRAXI A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ PRO NAPÁJENÍ OSTROVNÍCH SÍTÍ

Rezonanční elektromotor

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

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

ELEKTROTECHNIKA PRO FMMI

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

5. Elektrické stroje točivé

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

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

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

Servomotory. Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH

Synchronní lineární motory řady L2S

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Příloha1) Atributy modulu

ELprim-tech s.r.o. prodejce výrobků TOS Znojmo v ČR Náchodská 264, Velké Poříčí

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

REFERENČNÍ LISTINA zkušebních (měřicích) pracovišť vyrobených v letech 1991 až 2015


Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

VLIV TRAKČNÍHO POHONU S ASYNCHRONNÍMI MOTORY NA KOLEJOVÉ OBVODY INFLUENCE OF TRACTION DRIVE WITH INDUCTION MACHINES ON TRACK CIRCUITS

Fakulta elektrotechnická

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

Model helikoptéry H1

1 Duty cycle & lifetime Thomas, Florian 26th March 2012

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Základy elektrotechniky

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

stručná uživatelská příručka k frekvenčním měničům Emotron VSC

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

SIMOTICS XP. nevýbušné nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1MD5 Velikosti 71 až 355 Výkony 0,25 až 460 kw.

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ostrovní provoz BlackOut

SYSTÉM S POSTUP. PRIPOJOVÁNÍM SACÍCH JEDNOTEK

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Transkript:

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě Praha, srpen 2012 Prof. Ing. JiříPavelka, DrSc., Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Ing. Vít Hlinovský, CSc., Ing. Tomáš Haubert

Obsah příspěvku Formulace problému Analýza elektromechanického a elektromagnetického děje při vypnutí AM Simulace přechodných dějů v MATLAB Simulink Zkušební pracoviště Výsledky experimentů s přepínáním AM mezi měničem a sítí Závěry

Úvod Moderní způsob pohonu asynchronním motorem používá pro napájení tohoto motoru nepřímý měnič frekvence snapěťovým nebo proudovým meziobvodem, který je mezi napájecí síť a asynchronní motor zapojen trvale. To umožňuje měnit otáčky asynchronního motoru podle požadavků poháněného technologického zařízení a zajistit při tom rozběh motoru proudem, nepřesahujícím jmenovitý proud motoru i vpřípadě tzv. těžkého rozběhu se jmenovitým zatěžovacím momentem v celém rozsahu otáček. Pokud se ale od asynchronního motoru požaduje trvalý chod při jmenovitých otáčkách, představují ztráty v nepřímém měniči frekvence nezanedbatelné zhoršení účinnosti celého pohonu. Proto je pro takové aplikace požadován rozběh asynchronního motoru se jmenovitým zatěžovacím momentem z nulových na jmenovité otáčky a po dosažení jmenovitých otáček překlenutí nepřímého měniče frekvence stykačem bypassem a tak přechod na přímé napájení asynchronního motoru z napájecí sítě. Přitom mohou vzniknout nežádoucí přechodné děje.

Formulace problému 1.Je požadován plynulý rozběh pohonu s asynchronním motorem 2.Po rozběhu je potřeba bez patrného mechanického rázu přepnout napájení AM z frekvenčního měniče na síť 3.Obě předchozí operace je nutné provádět jak s pasivní, tak aktivní zátěží pohonu (Prakticky se jedná o obousměrný rozjezd nezatíženého a zatíženého eskalátoru)

Blokové schéma zapojení analyzovaného problému K2 U1 f1 K3 A1 K1 U2 f2 AM Jednopólové schéma napájení asynchronního motoru změniče frekvence s bypassem Přepnutí z K1 na K2 musí respektovat požadavky na namáhání výstupního obvodu střídače a zároveň měnící se vzájemné natočení fázorů síťového napětí a fázorů indukovaného napětí na svorkách AM

PŘECHODNÝ DĚJ PO VYPNUTÍ ASYNCHRONNÍHO MOTORU Tento přechodný děj se skládá z elektromechanického přechodného děje elektromagnetického přechodného děje. Elektromechanický přechodný děj pohybová rovnice (1) kde M je hnací moment motoru M L je zatěžovací moment J c je celkový moment setrvačnosti celé rotující mechanické soustavy je okamžitá mechanická úhlová rychlost v čase t.

Po přechodu na poměrné jednotky normalizací jmenovitými veličinami dostaneme vztah pro časovou závislost poměrných otáček rotoru na čase po vypnutí napájení AM ust M T pj Lust N t Kde poměrné otáčky rotoru pj M Lust poměrný moment motoru v ustáleném stavu TN normální doba rozběhu

Elektromagnetický přechodný děj Počáteční posuv δ0 mezi odpovídajícími fázory sítě a polohou rotoru lze vyjádřit vztahem X I1 cos U i 1 1 1 0 1 u1 x cos a jeho okamžitá hodnota po odepnutí AM od sítě se bude měnit dle vztahu pj 2 M Lust t 2 f syn 1 ust t 0 TN 2 čemuž bude odpovídat i úhlová odchylka mezi příslušnými fázory indukovaného napětí na statorovém vinutí a fázory síťového napětí, po odepnutí motoru od sítě

Po odepnutí motoru od napájení se otáčejí fázory napětí sítě stále stejnou úhlovou rychlostí (Uu, Uv, Uw), avšak indukované napětí na statoru vlivem doznívání mag. pole rotoru se snižuje co do velikosti i kmitočtu (Uu, Uv, Uw ). V důsledku toho se v čase zvětšuje i rozdílový úhel δ.

Počítačová simulace přechodných dějů v oblasti momentu, otáček a proudu Parametry simulovaného AM: Jmenovitý výkon 160 kw, Jmenovité napětí 3x380 V, Jmenovité otáčky 997 min 1. Jmenovitý proud I 1n = 300 A, cos n = 0,88, Účinnost n = 0,91, Odpor statorového vinutí R S = 0,0453, Momentová přetížitelnost M max /M n =2,3 Proud naprázdno I 10 = 130 A, Napětí rotoru U R = 310 V, Proud rotoru I R = 350 A, Odpor rotoru R R = 0,00935

Tabulka zátěží pohonu Zátěžný moment M L Moment setrvačnosti J Normální doba rozběhu T N Režim [Nm] [p.j.] [kgm 2 ] [s] práce Jízda 1628 0,862 43,99 2,44 nahoru Jízda dolu 1075 0,57 43,99 2,44 Jizda naprázdno 120 0,064 41,92 2,33

Úhel natočení rotoru = f(t) natočení [stupn -1080-900 -720-540 -360-180 0 180 360 540 720 900 1080 čas [s] 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 nahoru dolu naprázdno Časový průběh změny polohy rotoru δ vůči točivému poli sítě pro časový rozsah do 0,5 sec

Úhel natočení rotoru = f(t) natočení [stupn -180-150 -120-90 -60-30 0 30 60 90 120 150 180 čas [s] 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 nahoru dolu naprázdno Detail časového průběhu změny polohy rotoru δ vůči točivému poli sítě pro prvých 140 ms po odepnutí AM od napájení

Nesynchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 100 ms (jízda s plným zatížením nahoru) MOMENT otáčky moment [pj] 3 2 1 0 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4-1 -2-3 -4-5 čas [s] MOMENT otáčky [pj] 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 čas [s] otáčky

Nesynchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 100 ms (jízda s plným zatížením nahoru) proud 6 5 4 proud [pj] 3 2 1 0 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 čas [s] proud

Nesynchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 100 ms (jízda s plným zatížením dolů) MOMENT otáčky moment [pj] 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,4-0,5 2,6 2,8 3 3,2 3,4-1 -1,5 otáčky [pj] 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01-2 -2,5 čas [s] MOMENT 1 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 čas [s] otáčky

Nesynchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 100 ms (jízda s plným zatížením dolů) proud 6 5 4 proud [pj] 3 2 1 0 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4-1 čas [s] proud

Synchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 40 ms (jízda s plným zatížením nahoru) MOMENT otáčky moment [pj] 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4-0,5 čas [s] MOMENT otáčky [pj] 0,978 0,976 0,974 0,972 0,97 0,968 0,966 0,964 0,962 0,96 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 čas [s] otáčky

Synchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 40 ms (jízda s plným zatížením nahoru) proud 2,5 2 1,5 proud [pj] 1 0,5 0 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4-0,5 čas [s] proud

Synchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 40 ms (jízda s plným zatížením dolů) MOMENT otáčky moment [pj] 0,2 0 2,4-0,2 2,6 2,8 3 3,2 3,4-0,4-0,6-0,8-1 -1,2-1,4-1,6-1,8 čas [s] MOMENT otáčky [pj] 1,024 1,022 1,02 1,018 1,016 1,014 1,012 1,01 1,008 1,006 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 čas [s] otáčky

Synchronizovaný postup přepínání s bezproudovou prodlevou 40 ms (jízda s plným zatížením dolů) proud 1,8 1,6 1,4 1,2 proud [pj] 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2,4-0,2 2,6 2,8 3 3,2 3,4 čas [s] proud

Experimentální výsledky změření na zkušebním stanovišti smotorem 90 kw Jednopólové schéma experimentálního pracoviště v laboratoři H26 A2 K4 K2 U 1 A1 U 2 U 1 f 1 f 1 f 2 SD SM AG K1 AM K3 rozvaděč BREMA dynamometr řídící soustrojí

Specifikace použitého zařízení A1 Frekvenční měnič ABB typ ACS 800 01 0140 5+E200 A2 synchronizační jednotka RSYC 01 KIT a řídící jednotka RSYC 01 AM asynchronní motor 4ДНК 280М 8У31p, 90 kw, 3x380 V, 180 A, 720 min 1 SD dynamometr MEZ Vsetín MS 2821 4, 83 kw, 440V, 210A, 3000 min 1 SM řídící dynamo MEZ Vsetín M 3123 4, 93 kw, 440V, 211A, 1430 min 1 AG asynchronní motor MEZ Vsetín Sa 50 4, 110 kw, 3x380V, 204A, 1465 min 1

Oscilogramy 3 fázových proudů a jednoho sdruženého napětí na svorkách měřeného motoru

Časová prodleva přepnutí 107 ms Časové průběhy proudů ve třech fázích a sdruženého napětí při prodlevě 107 ms a chodu motoru naprázdno

Časové průběhy proudů ve třech fázích a sdruženého napětí při prodlevě 107 ms a motorovém zatížení

Časová prodleva 27 ms Časové průběhy proudů ve třech fázích a sdruženého napětí při prodlevě 27 ms a chodu naprázdno

Časové průběhy proudů ve třech fázích a sdruženého napětí při prodlevě 27 ms a motorovém režimu

Časové průběhy proudů ve třech fázích a sdruženého napětí při prodlevě 27 ms a generátorovém režimu

Závěry Teoretické i experimentální výsledky potvrdily správnost hypotézy o možnosti minimalizace proudového a momentového rázu na motoru v případě dostatečně rychlého a správně synchronizovaného sepnutí bypassu a odepnutí výstupu frekvenčního měniče. A to jak v motorickém, tak generátorickém režimu. Speciální úpravou spínací operace se podařilo zkrátit bezproudovou pauzu v napájení motoru při přepínání na 27 ms, což je méně než polovina spínací doby použitých stykačů.

Děkuji za pozornost