STEJNOSMĚRNÉ STROJE (DC machines) B1M15PPE

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

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

Základy elektrotechniky

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

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

Konstrukce stejnosměrného stroje

Energetická bilance elektrických strojů

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

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

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

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

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

Stejnosměrné stroje Konstrukce

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

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

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

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

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Základy elektrotechniky

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

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

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

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

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

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

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

Stejnosměrný generátor DYNAMO

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

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

5. Elektrické stroje točivé

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN LUN

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

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

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

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

ASYNCHRONNÍ STROJE (AC INDUCTION MACHINES) B1M15PPE

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

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

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

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

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

PJS Přednáška číslo 4

Laboratorní návody 2. část

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

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

Všechny otázky Elektrotechnika II

1. Spouštění asynchronních motorů

Princip funkce stejnosměrného stroje

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

Elektrické stroje. Úvod Transformátory - Elektrické stroje točiv. Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu / 04 Elektrotechnika

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Mechatronické systémy se spínanými reluktančními motory

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

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

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

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

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

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

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

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

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

6. Setrvačný kmitový člen 2. řádu

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Řízení asynchronních motorů

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Synchronní stroj-řízení napětí, budící soustava, zdroje buzení, řízení otáček synchronního motoru

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

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

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektromagnetické pole

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Transkript:

STEJNOSĚRNÉ STROJE (DC mchines) B115PPE

TYPICKÝ DC STROJ TOČIVÝ STROJ ŮŽE PRACOVAT JAKO OTOR I JAKO GENERÁTOR Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 2

HLAVNÍ ČÁSTI DC STROJE PŘÍVODY od zdroje vinutí KOTVY JÁDRO ROTOR z ocelových plechů KOT ÁTOR DRŽÁKY s KARTÁČI PERANENTNÍ AGNETY (nebo budicí vinutí) Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 3

PŘÍČNÝ ŘEZ DC STROJE Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 4

SCHÉATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ BDICÍ VINTÍ VINTÍ KOTVY CHOVÁNÍ ZÁVISÍ NA SPOJENÍ OBO VINTÍ Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 5

TŘI ZÁKLADNÍ TYPY DC STROJŮ CIZE BZENÝ SÉRIOVÝ PARALELNÍ (tké permnentní mgnet) KOPANDNÍ STROJ kombince prlelního sériového Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 6

STEJNOSĚRNÉ GENERÁTORY GENERÁTORICKÝ CHOD jeden z prcovních stvů DC stroje VSTP EXTERNÍ POHON mechnická energie GENERÁTOR mění mechnickou energii n elektrickou (stejnosměrnou) SS GENERÁTOR DYNAO Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 7

PRINCIP ČINNOSTI 1/2 dφ da e ui B dt dt e u ( v B) l i + u i1 - u trvání 1 otáčky u i1 - u i2 + u i2 t Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 8

PRINCIP ČINNOSTI 2/2 Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 9

FNKCE GENERÁTOR KDYŽ R 0 i E v e e ( v B) l 2Blv 2Blrω 2lrω B( Θ) e v π 1 1. π 0 π 0 e. dθ 2ωlrB dθ π e v 2 ω π π 0 B d 2 ωba π 2 ωφ π E v c.φ. i ω Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 10

AGNETIZAČNÍ KŘIVKA LINEÁRNÍ Φ ~ 0 A SATRACE REANENTNÍ AGNETIZACE B F m N.I ~ -I r C I Φ k.i D - 0 Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 11

ZÁKLADNÍ ROVNICE DC GENERÁTORŮ u R i + L di dt di u R i L + dt e e 2 n Φ ω c Φ ω π p výstupní p vstupní u ω i i i + Δ m 2 n Φ i π dω + J dt c Φ i Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 12

PRACOVNÍ STAVY DC STROJŮ otor prcuje vždy v průsečíku prcovní chrkteristiky s chrkteristikou zátěže co je ZÁTĚŽ? STÁLENÝ neměnný KVAZISTACIONÁRNÍ změn ustálených prcovních bodů bez ohledu n průběh změny PŘECHODNÝ (trnsientní) sledování průběhu změny mezi ustálenými prcovními body: Nejhorší přípd náhlá změn vstupní veličiny (skoková změn / jednotkový skok) lineárních / linerizovných systémů superpozice dílčích chování Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 13

ROVNICE V STÁLENÉ STAV R I R i + E E 2 n i Φ ω c Φ ω π P výstupní I i + Δ m P vstupní ω i 2 n π Φ I c Φ I Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 14

CIZE BZENÝ GENERÁTOR zátěž R I + e Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 15

ZATĚŽOVACÍ (V-A) CHARAKTERISTIKA I I R,L i rozdíl způsobený REAKCÍ KOTVY Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 16

REAKCE KOTVY HLAVNÍ PÓLY POOCNÉ PÓLY DEFORACE způsobená rekcí kotvy Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 17

KOTACE I n n I I POSNTÁ NETRÁLA Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 18

POOCNÉ (komutční) PÓLY hlvní póly φ φ ip φ n φ ip φ pomoné póly Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 19

GENERÁTOR S DERIVAČNÍ BZENÍ R I + R r I zátěž R I + E I I I Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 20

NABZENÍ R R + c R r! POLARITA budicího vinutí! Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 21

POROVNÁNÍ GENERÁTORŮ PARALELNÍ: I << I svářečky sc n Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 22

STEJNOSĚRNÉ OTORY OTORICKÝ CHOD jeden z prcovních stvů DC stroje VSTP ZDROJ ELEKTŘINY elektrická energie OTOR mění (stejnosměrnou) elektrickou energii n mechnickou Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 23

FNKCE OTOR F I ( l B) F B. i. l. sinθ 2.F.r 2.B.ic.l.r v π 1 2 2 π 0 π 0 π 2 i l r B dθ i B. d Φ π i c.φ. i Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 24 v i

ZÁKLADNÍ ROVNICE DC OTOR 2 n e Φ ω c Φ ω π u R i + L di dt i 2 n π Φ i c Φ i u R i L di dt + + e i Δ m + + J dωm dt CHOVÁNÍ ZÁVISÍ NA PROPOJENÍ VINTÍ BZENÍ A KOTVY Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 25

OTOR S CIZÍ BZENÍ STÁLENÝ STAV Schém Rovnice Chrkteristiky I E E Ω ω cφ E i cφω R Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 26 I RI + E i cφi Δ m + ω ( I) R R cφ I! Φ 0 ω ( )

RYCHLOSTNÍ A ECHANICKÁ CH-k ω R cφ I ω cφ R I cφ 0 ω ki k R c Φ I c Φ Přirozená chrkteristik vliv rekce kotvy prcovní body 0 Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 27

VLIV R NA KŘIVK n(t) Ω ω E c Φ R I c Φ n n 0 zákldní rychlost R R + celk R dod R celk Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 28

ROZBĚH CB OTOR (kvzistcionární) ω R cφ I Přímým připojením n I (10 to 30) I n snížit proud kvzistcionární prcovní body R 1 I změnou nebo R mx R R 1 2... 2 R R 3 R R x I I mx min K vyvinutí dosttečného momentu plně nbuzený nebo mírně přebuzení I I n Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 29

BRZDĚNÍ CB OTOR DYNAICKÉ (do odporu) PROTIPRODE REKPERAČNÍ Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 30

REVERZACE CB OTOR Změn polrity Změn polrity I echnické elektrické poškození změn polrity I ne z běhu!!! Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 31 Φ Φ c I R c E ω 0 Φ! když 0 Φ! Φ c E ω ω + + Δ Φ dt d J I c m i ω I Φ c I R ω

ŘÍZENÍ RYCHLOSTI CB OTOR Ω ω E c Φ R I c Φ konstntní výkon zákldní rychlost konstntní moment Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 32

OTOR S DERIVAČNÍ BZENÍ STÁLENÝ STAV Schém Rovnice E i cφω ( R + R ) I r RI + E I I I i cφi Δ m + Chrkteristiky E ω cφ I E R Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 33 R cφ I ω ω ( I) ( )

CHOVÁNÍ DERIVAČNÍHO OTOR I E R T cφi ω R cφ I Zákldní chování je podobné motoru s cizím buzením Rychlostní mechnické chrkteristiky jsou prkticky stejné Rozběh, brzdění řízení rychlosti změnou nebo R Reverzce změnou polrity vinutí kotvy nebo buzení Žádný rozdíl v konstrukci: všechny cize buzené mohou prcovt s prlelním buzením Výhod: není potřeb zvláštní zdroj pro buzení Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 34

OTOR SE SÉRIOVÝ BZENÍ STÁLENÝ STAV Schém Rovnice I E i cφω ξi R I ω R I + E + ( R + R ) I + ξi ω I 2 i cφi ξi Δ m + Chrkteristiky ω I ξ R ξi ω ( I) ω ( ) ( I ) i Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 35 c I! I 0

CHARAKTERISTIKY SÉRIOVÉHO OTOR ω R ξi c I ξi Rc ξ I i ξ ξ není konstntní!!! (Φ(I ) nelineární) Výhodné při rozběhu se zátěží: ω ξ i R c ξ zákldní rychlost i Δ m + + J dω dt 1 přirozená chrkteristik 2 nižší 3 nižší I (shuntováním budicího vinutí) 4 vyšší R Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 36

ŘÍZENÍ SÉRIOVÝCH OTORŮ ROZBĚH Změnou nebo změnou R BRZDĚNÍ Do odporu, protiproudem REVERZACE Nelze měnit polritu zdroje Změnit jen polritu vinutí (kotvy nebo buzení) ZĚNA RYCHLOSTI Změnou R zřídk (velké ztráty), Změnou nejčstěji ω ξi Šuntování (shuntování) budicího vinutí (snížení I ) omezení: výkon, komutce Seskupování u vícemotorových pohonů: sériové / prlelní R c ξ Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 37

POROVNÁNÍ CHARAKTERISTIK OTORŮ Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 38

POROVNÁNÍ ROZBĚH A REVERZACE I R E c Φ I ω R I c Φ CIZÍ A DERIVAČNÍ BZENÍ strt: při n je I s 10 ž 30 I n změn nebo R reverzce: změn polrity nebo I (jen n stojícím stroji, mgnetický tok nesmí být nulový!!!) SÉRIOVÉ BZENÍ strt: proměnné stroj nesmí být odlehčen!!! reverzce: změn polrity nebo I Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 39

ENERGETICKÁ BILANCE OTOR GENERÁTOR prlelní buzení 1 to 5% P vstupní kotv rotční ztráty 3 to 6% P vstupní 3 to 15% P vstupní Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 40

NIVERZÁLNÍ SÉRIOVÝ OTOR (S) JAKO DC SÉRIOVÝ OTOR AGNETICKÝ OBVOD OCELOVÉ PLECHY Φ Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 41

CHARAKTERISTIKY S n DC DC AC AC I PŘI STŘÍDAVÉ NAPÁJENÍ JE CHOVÁNÍ HORŠÍ: ěkčí chrkteristik Horší komutce (jiskření) Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 42

ŘÍZENÍ RYCHLOSTI S ěnič npětí E ω k Φ Příkldy použití mlé domácí spotřebiče: VYSAVAČE FÉNY IXÉRY Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 43

PŘÍKLADY DC GENERÁTORY 1 Cize buzený stejnosměrný generátor s konstntním budicím proudem konstntní rychlost má, při odporu zátěže R Z1 10 Ω, výstupní svorkové npětí 1 200 V. Změní-li se zátěž n R Z2 1 Ω, svorkové npětí klesne ne 2 100 V. rčete hodnotu odporu v obvodu kotvy. (R 1,25 Ω) 2 Stejnosměrné dynmo s prlelním buzením npájí odporovou zátěžr Z 5 Ω proudem I 20 A. Odpor celého obvodu kotvy je R 0,2 Ω odpor budicího vinutí je R 40 Ω. rčete npětí indukovné v kotvě. ( i 104,5 V) Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 44

PŘÍKLADY DC OTORY 3 Stejnosměrný cize buzený motor je buzen proudem I 8 A, odebírá ze zdroje proud I 50 A, jeho odpor kotvy je R 0,5 Ω vytváří moment 1200 Nm. rčete npětí kotvy, které způsobý změnu otáček n hodnotu to n x 110 1/min při stejném buzení stejném ztížení (uvžujte pouze ztráty ve vinutí, vše osttní znedbejte). ( x 301,4 V) 4 Sériový motor má celkový odpor R 1 Ω. Odebírá proud I 212 A ze zdroje o npětí 900 V běží rychlostí n 2025 1/min. rčete moment motoru (uvžujte pouze ztráty ve vinutí, vše osttní znedbejte). ( 688 Nm) Doc. Ing. Pvel Pivoňk, CSc. 45