S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Podobné dokumenty
Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (DC machines) B1M15PPE

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

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

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

Příklad 1 Osově namáhaný prut průběhy veličin

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

Téma 25. Obrázek 1. (a) mechanická char.; (b) momentová char.; (c) řízení rychlosti

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. (Návod do měření)

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

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

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Energetická bilance elektrických strojů

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

Regulace f v propojených soustavách

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

Pružnost a plasticita II

( ) Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

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

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

4. kapitola: Dvojbrany - rozdělení, rovnice (modely)

Stejnosměrný generátor DYNAMO

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

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

Měření charakteristik DC motoru s cizím buzením (MCB) pokyny k měření

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

PJS Přednáška číslo 4

Téma Přetvoření nosníků namáhaných ohybem

3. Střídavé třífázové obvody

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

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, můžeme při výpočtu určitých integrálů ze složitějších funkcí postupovat v zásadě dvěma způsoby:

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu

Obvody a obsahy obrazců I

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1

Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST. Téma 4 Rovinný rám

VYUŽITÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY V ELEKTROTECHNICE A ŘÍDÍCÍ TECHNICE - II

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

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

3.1.3 Vzájemná poloha přímek

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

8. Elementární funkce

6. Setrvačný kmitový člen 2. řádu

Opakování ke státní maturitě didaktické testy

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

= 2888,9 cm -1. Relativní atomové hmotnosti. leží stejný přechod pro molekulu H 37 Cl? Výsledek vyjádřete jako

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodná proměnná Vybraná spojitá rozdělení

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

Říkáme, že přímka je tečnou elipsy. p T Přímka se protíná s elipsou právě v jednom bodě.

Základní příklady. 18) Určete velikost úhlu δ, jestliže velikost úhlu α je 27.

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

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b b2 2.

( ) ( ) Sinová věta II. β je úhel z intervalu ( 0;π ). Jak je vidět z jednotkové kružnice, úhly, pro které platí. Předpoklady:

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

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Základy elektrotechniky

Konstrukce stejnosměrného stroje

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

Téma 5 Rovinný rám. Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Digitální učební materiál

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

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Konstrukce na základě výpočtu I

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

9 Axonometrie ÚM FSI VUT v Brně Studijní text. 9 Axonometrie

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

{ } ( ) ( ) Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

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

U 1, U 2 I 1, I 2. vnější napětí dvojbranu vnější proudy dvojbranu

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

2.1 - ( ) ( ) (020201) [ ] [ ]

montáží směr otáčení při bei Y = 0 V při poloze přepínače 1 resp.0 elektronicky reverzovatelný...

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY. Křivka v prostoru je popsána spojitými funkcemi ϕ, ψ, τ : [a, b] R jako množina bodů {(ϕ(t), ψ(t), τ(t)); t

Laboratorní práce č.8 Úloha č. 7. Měření parametrů zobrazovacích soustav:

Středová rovnice hyperboly

5.2. Určitý integrál Definice a vlastnosti

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

5.2.4 Kolmost přímek a rovin II

x + F F x F (x, f(x)).

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

( 5 ) 6 ( ) 6 ( ) Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - matematický přehled

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE

PLANETOVÉ PŘEVODY. Pomůcka do cvičení z předmětu Mobilní energetické prostředky Doc.Ing. Pavel Sedlák, CSc.

Hlavní body - magnetismus

7 Analytická geometrie

Transkript:

8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ rčeno pro posluchče bklářských studijních progrmů FS S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslv Stýskl, Ph.D., únor 6 Řešené příkldy Příkld 8. Mechnické chrkteristiky Stejnosměrný motor s cizím buzením má tyto údje: P 45 kw, 44 V, I 4 A, n 4 min, R,. rčete: ) mechnickou chrkteristiku motoru f (M ) pro jmenovité npájecí npětí b) pro snížené npájecí npětí,5 při konstntním buzení Φ Φ. Mechnické chrkteristiky nkreslete. Ad ) Mechnická chrkteristik stejnosměrného motoru s cizím buzením je dán vzthem R M ( ) mechnická chrkteristik pro chrkteristik DC motoru. při Φ Φ se nzývá vlstní mechnická Jmenovitá úhlová rychlost otáčení rotoru je π n 6 π 4 46,6 rd s 6 rčení hodnoty c Φ motoru ind R I 44, 4,85 Wb. 46,6 Vlstní mechnická chrkteristik DC motoru je pk dán rovnicí, která má pro jmenovité hodnoty npětí buzení tvr R M 44, M 54,4, 46 M rd s,,85,85 ( ) kde první člen rovnice chrkteristiky 54, 4 nprázdno. rd s je úhlová rychlost motoru

Ad b) Mechnická chrkteristik pro,5, tedy pro nižší kotevní npětí stále jmenovitou hodnotu buzení Φ Φ bude dán obdobně jko v ) R M M,5 44, 77,, 46 M rd s,,85,85 ( ) kde 77, rd s je úhlová rychlost DC motoru nprázdno při,5. Pro zkreslení mechnických chrkteristik musíme určit jmenovitý moment (jmenovitý bod) n hřídeli motoru. Ten je dán M P 45 46,6 3 37 m Tímto máme vlstní chrkteristiku (i chrkteristiku pro nižší npětí) plně zdnou ( body v souřdné soustvě M ). Při stejném buzení motoru pltí úměr mezi úhlovou rychlostí DC motoru nprázdno při jmenovitém npětí úhlovou rychlostí nprázdno při sníženém npětí. Stejná úměr (strmost chrkteristik je stejná, tj. chrkteristiky jsou nvzájem rovnoběžné) pltí i pro poměr úhlových rychlostí v prcovních bodech při ztížení momentem, tedy i jmenovitým. Pltí:,5. [rd s ] o o,5 3 4 M M [ m] Obr. Mechnické chrkteristiky DC motoru dle zdání příkldu 8.

Příkld 8. Předřdný odpor, řízení otáček předřdným odporem v obvodu kotvy Stejnosměrný cize buzený motor s údji : V, n 93 min, I 6 A, n 955 min (otáčky při chodu nprázdno) má prcovt při otáčkách n 73 min při jmenovitém ztížení, tj. s proudem kotvy I 6 A. rčete: ) velikost předřdného odporu R p, který je třeb zřdit do obvodu kotvy, by otáčky klesly n uvedenou hodnotu. Buzení motoru je konstntní. Ad ) Mechnická chrkteristik stejnosměrného motoru s cizím buzením je dán zákldním vzthem R M. ( ) Jmenovitá úhlová rychlost motoru π n 6 úhlová rychlost motoru nprázdno π 93 3 97,4 rd s, π n π 955 rd s, 6 3 úhlová rychlost při zdných otáčkách rčení hodnoty motoru Φ π n π 73 3 76,5 rd s. 6, Wb c Moment motoru je dán obecným vzthem: M I 6 m Celkový odpor obvodu kotvy motoru R v přípdě nezřzeného přídvného odporu R p, určíme z rovnice mechnické chrkteristiky motoru s cizím buzením: ( ) R M R 97,4,867. ( ) M Celkový odpor obvodu kotvy v přípdě zřzeného odporu R p ( ) R R + R 76,5,783 (celk) p. M Velikost potřebného předřdného odporu R p je pk rovn R (celk) R + R R R R,783,87,696 p p (celk)

Příkld 8. Mechnická chrkteristik grfická konstrukce DC motor s cizím buzením je zdán těmito údji: R,4, npájení z DC sítě V. V neztíženém stvu se kotv motoru otáčí rychlostí 57,8 rd s. Buzení je konstntní, jmenovité. Moment mechnických ztrát při chodu nprázdno znedbejte. rčete: ) Jk bude vypdt mechnická chrkteristik DC motoru pro toto zdání? kreslete ji v příslušném měřítku. Ad ) Mechnická chrkteristik stejnosměrného motoru s cizím buzením je přímk, protínjící osu otáček v bodě n (první bod) momentovou osu v bodě záběrného momentu (druhý bod) pro dné npětí kotvy odpor kotvy. Otáčky nprázdno n určím ze zdné úhlové rychlosti nprázdno tkto π n 3 Jsou-li otáčky nprázdno dány vzthem mohu motoru určit následně 3 π 3 57,8 π n 5 min. n, n 5 6,8 V s 6,8 Wb. Záběrný moment vyvine motor při n, resp., tzn. když R M R M π n ( ) ( ) c Φ c Φ c Φ M l π R 6,8 597 m π,4 n [min ] n 5 Φ konst. 5 M l 597 m 4 6 M [ m] Obr. - Konstrukce mechnické chrkteristiky k příkldu 8.

Příkld 8.3 Energie, účinnost, cen z el. energii DC motor o výkonu P kw, npájený npětím V, prcuje denně 8 hodin při účinnosti η, 75. rčete: ) Jká spotřeb b) jká je cen jím odebrné elektrické energie z dobu 5 prcovních dnů, je-li szb 3,7 Kč/kWh. Ad ) K určení spotřeby elektrické energie určíme příkon motoru P P 3,334 kw. η,75 Ad b) Spotřeb odebrné elektrické energie z dnou dobu se určí obecným vzthem A W P t 3,334 5 8 e e cen X se pk určí pomocí szby 666,667 kwh X W 3,7 666,667 3,7 9866,667 Kč 9 867 Kč. e Příkld 8.4 Energie Kolik stejných DC motorů, kždý o stálém příkonu P 3 kw, může prcovt po dobu 4 hodin, je-li denní spotřeb elektrické energie omezen n W e(tot) 586 kwh? Jeden DC motor spotřebuje z 4 h elektrickou energii energie 586 kwh stčí n 4 h pro W P t 3 4 7 kwh, W x W e e(tot) e 586 8,4, t zn. 8 motorů. 7 Příkld 8.5 Derivční motor, výkonové ztráty rčete: ) Jk velké jsou výkonové ztráty v budícím vinutí, b) v kotevním vinutí c) celkové u derivčního DC motoru, je-li R 4 R,9. Budící proud má hodnotu I A, proud b b kotvou I 6 A. Ztráty mechnické, v mgnetickém obvodu dodtečné při výpočtu znedbejte. Ad ) Výkonové ztráty v budícím vinutí jsou dány obecným vzthem P R I 4 6 W. j b b

Ad b) Výkonové ztráty ve vinutí kotvy jsou dány obdobným obecným vzthem P R I,9 6 34 W. j Ad c) Celkové výkonové ztráty, tzn. přibližně celkový příkon derivčního motoru, jsou dány součtem jednotlivých ztrát P P P + P 6 + 34 484 W. j(totl) j Pozn. Všimněte si vzájemných poměrů mezi odpory proudy jednotlivých vinutí, tento pozntek zhodnoťte. j Příkld 8.6 Stejnosměrný (DC) generátor, proud rčete jk velkou hodnotu bude mít proud, který dodávl DC generátor při npětí V stále rovnoměrně do spotřebiče po dobu 5 hodin byl odebrán elektrická energie ve výši W e(tot) 36,5 kwh. Proud se určí z obecného vzthu pro elektrickou energii v Wh We 36 5 W e I t I 6,63 A. t 5 Příkld 8.7 DC generátor, elektrický výkon, mechnický příkon DC generátor má při do spotřebiče dodávném npětí 5 V proudu η,86. I 3 A účinnost rčete jk velký je ) elektrický výkon generátoru b) potřebný mechnický příkon pro tyto prmetry. Ad ) Elektrický výkon se určí pomocí obecného vzthu pro elektrický výkon v DC obvodech P I 5 3 5 5 kw. Ad b) Potřebný mechnický příkon lze určit z obecného vzthu pro účinnost elektrických strojů P P 5 η P 74,4 kw, tzn. 75 kw. P η,86

Příkld 8.8 DC generátor, zátěžný proud, elektrický výkon, ztráty DC generátor V, P 3 kw má účinnost η % (%) 85. rčete: ) jk velký musí být přitom potřebný výkon poháněcího stroje, b) jk velké má generátor přitom výkonové ztráty, c) kolik žárovek V/6W je možno k tomuto generátoru připojit prlelně, znedbáme-li ztráty v přívodním vedení, d) jk velký proud dodává generátor při jmenovitém ztížení. Ad ) Potřebný jmenovitý mechnický příkon generátoru lze určit z obecného vzthu pro jeho účinnost P P 3 η P 35,3 kw. P η,85 Ad b) Výkonové ztráty lze jednoduše určit několik způsoby nebo nebo. P P P 35,3 3 5,3 kw,. P P η ) 35,3 (,85) 5,3 kw, ( 3. P P 3 5,3 kw. η,85 Ad c) Elektrický výkon generátoru je při znedbání ztrát v přívodním vedení roven celkovému příkonu (výkonu) x prlelně řzených stejných žárovek 4 P 3 P x Pž x 5 žárovek. P 6 Ad d) Proud při jmenovitém ztížení má hodnotu ž 4 P 3 I I 36,5 A.

Příkld k smosttnému studiu Příkld 8.8 Stejnosměrný cize buzený motor s odporem v obvodu kotvy R odebírá při chodu nprázdno při npětí proud kotvy I kotv se otáčí rychlostí n. Při ztížení momentem M stoupne proud kotvy motoru n hodnotu I klesne npětí motoru n hodnotu. Buzení motoru je konstntní. Dlší zdné hodnoty: R,4, V, I 3 A, n min, 7 V, I 6 A rčete: ) Otáčky úhlovou rychlost b) moment motoru při tomto ztížení. ( n 38 min, 9,7 rd s, M 5 m )