Spalovací turbíny, elektromotory

Podobné dokumenty
Spalovací turbíny, elektromotory

Spalovací turbíny, elektromotory

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. epl ování PSM #12/14. Karel Páv

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Robert Stirling v roce 1816 patent na teplovzdušný motor s uzavřeným oběhem a vnějším přívodem tepla

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru III

Kruhový diagram. 1. Z odečtených hodnot pro jmenovité primární napětí nakreslete kruhový diagram. Asynchronní motor. P n =2kW n =905ot/min

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. epl ování PSM #12/14. Karel Páv

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

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

MENÍ VÝSTUPNÍCH CHARAKTERISTIK HYDRODYNAMICKÉ SPOJKY

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru II

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Souměrné složkové soustavy Rozklad nesymetrického napětí: Soustava sousledná (1), zpětná (2) a netočivá (0). Odtud (referenční fáze A) kde. 3 j.

Soustava momentů. k s. Je-li tedy ve vzorci obecného momentu s = 1, získáme vzorec aritmetického průměru.

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

U f. f f 1 DIMENZOVÁNÍ ASYNCHRONNÍHO MOTORU PRO NAPÁJENÍ. U f M MAX Z FREKVEN NÍHO M NI E. 1.1 Úvod. Pro asynchronní motor platí:

Chemie cvičení 3 Soustavy s chemickou reakcí

22. Mechanické a elektromagnetické kmity

Materiál: Lepené lamelové dřevo (GL 24h) stojka 2 x 120x1480 mm příčel 1 x 200x1480 mm Třída provozu: 1 Spojovací prostředek: kolíky ϕ24 mm

Vítězslav Bártl. červen 2013

( ) ( ) Tepelný oběh s plynovou turbínou. Zjednodušující předpoklady: ideální (vratné) termodynamické změny. Tepelná účinnost oběhu: ( ) T T.

2.3. Fázové rovnováhy

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Základní teoretický aparát a další potřebné znalosti pro úspěšné studium na strojní fakultě a k řešení technických problémů

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA TŘÍFÁZOVÉM ASYNCHRONNÍM MOTORU S KOTVOU NAKRÁTKO (AM)

6 VYBRANÁ ROZDLENÍ DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIINY

8 DALŠÍ SPOJITÁ ROZDLENÍ PRAVDPODOBNOSTI

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Klí ová slova: planetová p evodovka, konstrukce planetové p evodovky

SA4. Popis konstrukce a funkce STAVEBNICE HYDRAULICKÝCH HC /98. pmax 31 MPa Q 0,5-42 dm 3. min -1 Nahrazuje HC /95

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č

SBÌRNICE VN. ! ZÁKAZ! VYLEPOVÁNÍ REKLAM A PLAKÁTÙ POD POKUTOU AŽ Kè bílá fólie F/P F/P. 29,7x10 F/P F/P F/P F/P F/P F/P.

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Wankel v, Stirling v motor

Zvyšování kvality výuky technických oborů

7 VYUŽITÍ METOD OPERAČNÍ ANALÝZY V TECHNOLOGII DOPRAVY

Dynamika pohybu po kružnici III

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

idlo tlakové diference

Komutátorové motory. riovém zapojení kotvy a buzení

Přímá úměrnost

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Palivová sm s PSM #4/14. Karel Páv

Měření na trojfázovém transformátoru.


TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CH, CHN. Horizontální vícestupňová čerpadla s axiálním vstupem 50/60 Hz

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN

Měření na trojfázovém transformátoru.

Metodický postup pro určení úspor primární energie

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN

Řešení úloh 1. kola 51. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D = s v 2

Charakteristiky úrovně

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti III Doprava tekutin čerpadla a kompresory

ÚNOSNOST OSAMĚLÝCH SVISLE ZATÍŽENÝCH VRTANÝCH PILOT

Vícekanálové čekací systémy

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1.1. Indukované napětí Φ. t t

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

VYUŽITÍ MATLABU VE VÝUCE MECHANIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ČVUT Jiří Vondřich Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha,

Vnitřní odpínače H 27. trojpólové provedení jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability

I tegro a á strategie roz oje MAS

4.5.9 Vznik střídavého proudu

TERMOMECHANIKA 12. Cykly tepelných motorů

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

METODICKÉ POZNÁMKY. Obyvatelstvo. Hrubý domácí produkt

HYDRODYNAMIKA A HYDRODYNAMICKÉ STROJE

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

č Í ť á á Ř ý ě ě ě ď á í ť í ě ý í Í Í í á í í í ď ý ří ě í ě ň ř í ř ÉÍ í čá í Í í ř ě é Í á Í Í í é ý ý ý ť ř ď í í ě Š í Í ě ě ó í í ě ů í ď Í Í Ě

Dopravní stroje a zařízení odborný základ

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

1 Kupujeme a prodáváme automobil K upujem e n ové a u t o Finanční o tá z k y Technické o tá z k y... 15

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products 100% NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE FORCITY ALFA : 2004

Základní parametry PSM

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

Forterra HSX - chybová hlášení

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

APLIKACE NELINEÁRNÍ FILTRACE V TELEKOMUNIKACÍCH VOLTERROVA FILTRACE

ÚBYTKY NAPĚTÍ V ES Jednoduchá ss vedení nn, vn Dvouvodičový rozvod. Předpoklad konst. průřezu a rezistivity. El. trakce, elektrochemie, světelné

Dvojný integrál. Dvojný integrál na obdélníkové oblasti

Transkript:

KAEDRA VOZIDEL A OOR Salovaí turbíy, eletromotory #/ Karel Páv

Salovaí turbía / 5 79 Joh Barber rví atet (alováí i otatím objemu výbuhem) 90 Fra Whittle - turbovrtulová lyová turbia v letetví 950 960 rví turbiy v automobileh Rover, Fiat, G, Chryler Použití: Hlav v letetví Lodí a železií dorava Pro automobily evýhodé z dvodu omalýh zm výou Salovaí omora Komreor urbía Sotebi 0.6 t [-] 0.5 0. 0. 0. t q q q odv w q P P P K 0. 0 5 6 7 8 9 0 5 [-] t

Salovaí turbía reueraí / 5 Výmí tela Salovaí omora Komreor urbía Sotebi Sdíleé telo: q vym ' ' Dodávaé telo ve alovaí omoe: q ' 0.8 0.7 0.6 0.5 S reueraí t w q ' ' P ' P P K t [-] 0. 0. 0. t 0. 0 5 6 7 8 9 0 5 [-] Ve uteoti je turbía zatížea zaými ztrátami

Ztráty alovaí turbíy / 5 Ztráty vzilé evratými zmami v omreoru a v turbí (vyjádeo izoetroiou úiotí) elotí ztráty odvodem tela do oolí laové ztráty roudím lyu K q (bez ztrát odvodem tela) w P P K (bez ztrát roudím) K t [-] 0.6 0.5 0. 0. = 0,8 t w q K K 0. 0. 0 5 6 7 8 9 0 5 [-] Požadave a žáruevé materiály i vyššíh telotíh omreh

Salovaí turbía 5 / 5 Jedohídelová Dvouhídelová Jedoduhá otrue Nevhodé ro automobil oivý momet Oddleá výoová turbia rauje ezávile a otááh omreoru Ideálí harateritia ro automobil K rozjezdu eí zaotebí ojy Zela otauje ouze reduí dvoutuová evodova Otáy motoru

Salovaí turbía ro automobil 6 / 5 Startováí roztoeím a 5000 mi - Otáy omreoru 0 000 50 000 mi - Stlaeí vzduhu v radiálím omreoru, tue tlaeí edehev vzduhu reueraí tela omoí rotaího voštiového výmíu = 0 0 mi - Vtiováí aliva o tlau 5 Pa Salováí ebytem vzduhu Natáeí variabilíh tatorovýh loate ro zvýšeí úioti Výmí tela 5 Salovaí omora Komreor urbía omreoru 5 Sotebi Výoová turbía

Salovaí turbía ve rováí e alovaím motorem 7 / 5 Výhody: Vyvážeí Komatot uoádáí Provozí olehlivot Vyoý hmototí výo 5 W/g Leší edolady ro zvládutí taioárího alováí Nevýhody: Vyoá telotí exozie díl Vyoá ea Nižší úiot 5 5% Siréový hlu t max 00 C PS t max 950 00 C S

Eletromotory emují eletriou eergii a mehaiou rái Využívá e ilového úiu magetiého ole df I dlb [ N, A, m, ] Loretzv záo (B magetiá idue) 8 / 5 Ve viutí v ohyblivém magetiém oli je iduováo atí i l vb d l [ V, m/,, m ] [ V, Wb, rad/ ] ( magetiý to) i S BdS I Záladí áti E: Eletriý obvod (ívy otvy, budíí ívy, omutátor, roužy, artáe) agetiý obvod (trafolehy, feromagetiý tator) ehaiá át (ložia, vorovie, hlazeí) Kotrue eletromotoru vtšiou umožuje víe režim rovozu: otoriý Geerátoriý (reuerae, do odoru) Brzdí (eólováí, eergie e mí v telo) Ztráty: Ohmié ztráty ve viutí V magetiém obvodu (víivé roudy) ehaié (v ložiáh)

Eletromotory Pro oho vozidel e ejatji oužívají: Stejomré motory eletroiou omutaí (ahradily omutátorové motory) Stídavé ayhroí motory freveím miem Stídavé yhroí motory freveím miem ( ermaetím magetem) Relutaí motory (využívá e rozdílé magetié vodivoti zubového rofilu) 9 / 5 Výhody: ízivá mometová harateritia Jedoduhot otrue Životot, bezúdržbovot Vyvážeí ihot hodu ožot idividuálího ízeí íly a oleh Vozidlo emuí mít evodovu azeím Porhe (r.900) Baterie 90V Doba jízdy h Nevýhody: Nutot aumulae eletrié eergie ebo oužití alovaího motoru geerátorem (zvyšováí ey a hmototi automobilu) Cea a hmotot baterií (00 00 g) Nároy a bezeot ohledem a ebezeí úrazu eletriým roudem Aliae v loomotiváh ve ojeí e vztovým PS: PS Dyamo Stejomrý motor PS Alterátor mova Stejomrý motor PS Alterátor Stídavý ayhroí ebo yhroí motor

Výo až 7 W i =00V Stejomré eletromotory 0 / 5 S izím buzeím Se ériovým buzeím S aralelím (derivaím) buzeím Se míšeým (omaudím) buzeím Stejomrý motor izím buzeím ebo ermaetími magety Eletromobily - R b K i I b R R I b + I i i I R I R R ío E: omet E: Otáy E: Zoby ízeí otáe: Zmou odoru v obvodu otvy (evýhodé) Zmou atí a otv Zmou magetiého tou (odbuzováí) P I I R S ermaetími magety I Výo motoru P R max R I Ztráty v obvodu otvy 0

Stejomrý ériový motor Loomotivy, tramvaje - K R R b R Stejomré eletromotory + I i i R Rb R I I / 5 i R I R R R b I R I I R I i R R I R, otor muí být zatíže, jia hrozí etoeí. Zoby ízeí otáe: Zmou ouštího odoru R v obvodu otvy (evýhodé) Zmou atí a otv Zmou buzeí omoí aralel iojeého rezitoru budíímu viutí že být aáje tejomrým i tídavým roudem. Brzdí: Do odoru (muí být eólováo budíí viutí) Protiroudem (eólováí) Sériový motor eí hoe reuerae i brzdí. 0

Stejomré eletromotory Stejomrý derivaí motor Eletromobily ižším výoem, aumulátorové vozíy - K i R b I b R b R R I R r R r I b R R I + I +I b I b I b Pro R =0: I i i R I b I I R Rb Rr I b R R b I R r Rb Rr Rb Rr / 5 i =ot. má derivaí motor tejou harateritiu jao motor izím buzeím. Zoby ízeí otáe: Zmou odoru R v obvodu otvy (evýhodé) Zmou vorového atí (vyvolá i zmu buzeí) Zmou magetiého tou vazeím odoru R r (odbuzováí) Brzdí: Reueraí (i > 0 ) Do odoru (i < 0 ) Protiroudem (eólováí) max R R max max R r Souští tejomrýh motor: Sížeí vorového atí edazeí ouštího odoru R R >R 0 < 0 R r >R r R r 0

Stídavé eletromotory Ayhroí Syhroí Podtatou je vytvoeí rotujíího magetiého ole tatoru omoí -fázové ít -fázový ayhroí motor Stator Zaojeí viutí do Zaojeí viutí do Y (využívá e i rozbhu motoru) / 5 Syhroí otáy magetiého ole: Rotor S otvou aráto (leový) f S viutím do Y roužovou otvou (roužy ojey e regulaí odor ebo aráto) Frevee aájeího roudu tatoru Poet ólovýh dvoji vytvoeýh tatorovým viutím i otááh rotoru rot < e v rotorovýh íváh iduuje atí roto též ozaeí Iduí motory Cívy jou aráto (ebo uzaveé e odor) taže jimi rotéá roud vytváejíí magetié ole Na rotor obí íla (momet) Sluz: rot ío: I o P fázové veliiy ( = 0 V), fázový ou mezi a I

Stídavé eletromotory / 5 -fázový ayhroí motor Brzda + otor Geerátor Geerátoriý rovoz: i > Vziajíí momet obí roti mru otáeí ole. ehaiý výo e mí v eletriý, do ít e dodává iá loža roudu. - =0 = =0 = + - Brzdí: Realizováo eólováím jedoho z viutí tatoru. Rotor e ohybuje roti mru otáeí mg. ole. ehaiá i eletriá eergie e mí v telo. - f Souští a ízeí ayhroíh motor: eutím do Y Zaazeím odor mezi viutí rotoru roužové otvy Polovodiovým ízeým miem atí Zmou otu ólovýh dvoji (ouze oová zma otáe) Zmou mitotu využitím freveího mie

-fázový yhroí motor Stídavé eletromotory Souaé eletromobily Provedeím e od ayhroího motoru liší je rotorem te je tvoe ermaetími magety ebo budíím viutím aájeým e roužy tejomrým roudem. Rotujíí magetié ole tatoru je vytváeo -fázovým roudem z freveího mie. Veliot mometu motoru je závilá a magetiém tou a úhlu vyhýleí rotoru vi rotujíímu magetiému oli tatoru o úhel -r (rotor e za mg. olem oožuje). Eletroia mže ulzídit aájeí jedotlivýh obvodovýh viutí i tejomrým roudem a vytváet ta rotujíí magetié ole. Obvylá atí baterie DC = 00 00 V, I DC < 50 A 5 / 5 [Nm] 00 50 00 50 0.50 0.60 0.70 0.80 0.85 Pole úioti vozidlového yhroího eletromotoru ermaetími magety vet freveího mie [-] max f ( r ) 00 50 0 0.90 0.90 0 000 000 000 000 5000 6000 7000 [/mi] 0.85 0.80 0.70 0.60