Asynchronní motor s kotvou nakrátko

Podobné dokumenty
Asynchronní motor s kotvou nakrátko

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (DC machines) B1M15PPE

ASYNCHRONNÍ STROJE (AC INDUCTION MACHINES) B1M15PPE

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

Základy elektrotechniky

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická


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

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Spojky Třecí lamelová HdS HdM

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Energetická bilance elektrických strojů

1. Parametrické vyjádření přímky Přímku v prostoru můžeme vyjádřit jen parametricky, protože obecná rovnice přímky v prostoru neexistuje.

Gravitační pole. a nepřímo úměrná čtverci vzdáleností r. r r

Příloha-výpočet motoru

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




Pohyb tělesa, základní typy pohybů, pohyb posuvný a rotační. Obsah přednášky : typy pohybů tělesa posuvný pohyb rotační pohyb geometrie hmot

ε ε [ 8, N, 3, N ]

Diferenciáln. lní geometrie ploch

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

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


Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

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

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

rdr r 1 r 2 Spojky třecí lamelové Lamela Přítlačný kotouč Setrvačník

Pohyb tělesa. rovinný pohyb : Všechny body tělesa se pohybují v navzájem rovnoběžných rovinách. prostorový pohyb. posuvný pohyb. rotační.

11. cvičení z Matematiky 2

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Řešený příklad: Požární návrh nechráněného nosníku průřezu IPE vystaveného normové teplotní křivce

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává



Vzdálenosti a východ Slunce


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

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Návrh a posudek osově namáhaného nosníku podle obou MS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

1 Analytická geometrie

seznámit studenty se základními typy pohybu tělesa, s kinematikou a dynamikou posuvného a rotačního pohybu

Rovnice přímky. s = AB = B A. X A = t s tj. X = A + t s, kde t R. t je parametr. x = a 1 + ts 1 y = a 2 + ts 2 z = a 3 + ts 3. t R

Potrubní ohřívače vzduchu : AVSAVS 100

Posuvný a rotační pohyb tělesa.

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Skalární řízení asynchronních motorů

Globoidní otočné stoly

elektrický bezpřevodový výtahový stroj, trakční uvnitř výtahové šachty na rámu na nosných ocelových lanech nebo pásech

rám klece lanového výtahu dno šachty

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

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Planetární geografie seminář

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Konstrukce robota s mechanickým převodem II. Tematický celek: Pohyb těles. Úkol:

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

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

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


Řemenice pro úzké klínové řemeny

14. přednáška. Přímka

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

přednáška č. 3 Elektrárny B1M15ENY Pohony vlastní spotřeby Rozběhy, oteplení, chránění Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

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

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

P ehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich ízení

Dynamika vozidla, přímá jízda, pohon a brzdění

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

Prohlášení. Drtina Marek. V Praze Osobní výtah 640kg 1

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

Základy elektrotechniky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie

1. Řešená konstrukce Statické řešení Výpočet průhybové čáry Dynamika Vlastní netlumené kmitání...

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Spolehlivost nosné konstrukce

zvolíme třídu betonu C 20/25 a třídu oceli B420B charakteristické hodnoty: TAB 3.1 nebo EC2 (beton) a Přehledu ocelí (v přílohách info materiálech)

Krokové motory EMMS-ST

Lineární stabilita a teorie II. řádu

Transkript:

Asynchonní oto s kotvou nakátko Příčný řez asynchonní stoje s kotvou nakátko [4] Asynchonní oto s kotvou nakátko

Asynchonní oto s kotvou nakátko ozložení vinutí dvoupólového stoje se čtyři dážkai na pól a fázi q 4 Asynchonní oto s kotvou nakátko Vznik točivého agnetického pole

Asynchonní oto s kotvou nakátko Vznik točivého agnetického pole U ax I ax V I ax I W Asynchonní oto s kotvou nakátko Vznik točivého agnetického pole ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t j t j W j V U j p e B B t e B B t e B B t B B p e B B π π α α α α π α π α α α α e 3 3 4 cos 3 cos cos ; e ax, 3 4 3 ax

Asynchonní oto s kotvou nakátko Asynchonní oto s kotvou nakátko ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ed ex N N N N N J dt d j p dt d U dt d j t t U U I e I e sin cos δ ψ ψ ψ ψ δ ψ ψ δ ψ δ ψ ψ δ ψ δ ψ δ δ

Asynchonní oto s kotvou nakátko ( ) 3 σ σ X C X U s s k i 3 U s s k i ( ) 3 δ δ X C X s C U s i Asynchonní oto s kotvou nakátko ( ) ( ) ( ) 3 0 3 k AX k zv i i X U C X C X C X C s ds d X C X U s s k ± ± ± ± σ σ σ σ tanovení axiálního oentu:. tanovení skluzu zvatu. tanoveni ax. oentu

Asynchonní oto s kotvou nakátko Při posuzování vhodnosti použití asynchonního otou v učité pohonu je vhodné použít Klossův vztah: ( X k ) i s ; po C AX X k s i AX szv ; s szv szv s s zv Znáe-li: Jenovitý oent oentovou přetížitelnost n p za předpokladu AX n Jenovitý skluz Obdžíe vztah s n i f ( s) Asynchonní oto s kotvou nakátko tat asynchonního stoje při příé připojení k síti

ynchonní oto s buzení peanentníi agnety ynchonní oto s buzení peanentníi agnety

ynchonní oto s buzení peanentníi agnety Elektické výtahy lanové, asynchonní oto s kotvou nakátko * Asynchonní oto s kotvou nakátko Jednoychlostní Dvouychlostní se šnekovou převodovkou s planetovou převodovkou bez převodové se šnekovou převodovkou Příé připojení na síť T. ěnič U/f T. ěnič s vekto.řízení Příé připojení na síť DC bzda T. ěnič s vekto.řízení tatoový spouštěč T. ěnič U/f DC bzda na nízké ychlosti T. ěnič s vekto. řízení dojížděcí stoje

Asynchonní oto se šnekovou převodovkou Asynchonní oto se šnekovou převodovkou

oentové chaakteistiky asynchonního dvouychlostního výtahového otou oto AT 5-4/4 P n 4 / - [kw] I n 30 / 8,5 [A] n 350 / 0 [in - ] s ax / 0 [] n 99 / - [N] z 0 / 40 [N] gen - / 5 [N] cos φ 0,88 / 0,4 [] Dvouychlostní asynchonní oto, příé připojení na síť

Dvouychlostní asynchonní oto s DC bzdou Dvouychlostní asynchonní oto s DC bzdou

Jednoychlostní asynchonní oto s DC bzdou Jednoychlostní asynchonní oto s tanzistoový ěniče U/f

Jednoychlostní asynchonní oto s tanzistoový ěniče U/f chéa silového obvodu Elektické výtahy lanové, asynchonní oto koužkový Asynchonní oto koužkový Jednoychlostní Tandeový stoj se šnekovou převodovkou se šnekovou převodovkou otoový spouštěč dojížděcí stoje otoový spouštěčas.nakátko dojížděcí stoje

Koužkový asynchonní oto pouštění zěnou otoového odpou [4] Koužkový asynchonní oto zab (0,6 ~ ) n Izab (4 ~ 7) In

Koužkový asynchonní oto s dojížděcí stoje Tandeový výtahový stoj s dojížděcí stoje

Koužkový asynchonní oto s dojížděcí stoje Elektické výtahy lanové, stejnosěný oto tejnosěný oto s cizí buzení se šnekovou převodovkou bezpřevodový eonadova skupina buzení usěňovač a buzení otogeneátoe buzení tyistoový ěniče tyistoový ěniče eonadova skupina buzení usěňovač a buzení otogeneátoe buzení tyistoový ěniče tyistoový ěniče

eonadova skupina Tyistoový ěnič

Tanzistoový ěnič Elektické výtahy lanové, synchonní oto ynchonní oto Buzený peanentn. agnety s planetovou převodovkou bez převodové Tanzistoový ěnič T. ěnič s vekto.řízení níač Hallovy sondyic níač esolve níač DC-tachgeneáto zatížení níač optický absolutní níač esolve

Bezpřevodový výtahový stoj se synchonní otoe Hydaulické výtahy Asynchonní oto nakátko Jednoychlostní se šoubový hydogeneátoe Příé připojení na síť Y/D "oft-stat"

Y/D oft-stat

Hydaulický agegát n 750 ot/in P 4,8 59 kw Poovnání jednotlivých typů Q 630 [kg] jenovitá nosnost v,0 [.s - ] jenovitá ychlost. Bezpřevodové synchonní stoje P n 4,5 [kw]. Asynchonní s planetovou převodovkou P n 5,5 [kw] 3. Asynchonní se šnekovou převodovkou P n 7,5 [kw] 4. Hydaulické výtahy P n 3,0 [kw]

iteatua: [] Otis 0.394.4766.00. [] Zpáva o histoické výtahu na záku Konopiště. [3] Janovský., Doležal J.; Výtahy a eskalátoy; Paha; NT 980. [4] ěřička J., Haata V., Voženílek P.; Elektické stoje; Paha; ČVUT 997. [5] Habovcová V., Janoušek., afajdus P., ičko.; odené elektické stoje; Žilina; ŽU; 00.