Spalovací turbíny, elektromotory

Podobné dokumenty
Spalovací turbíny, elektromotory

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

Spalovací turbíny, elektromotory

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

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

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

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

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

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

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

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

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

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno a nakrátko.

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti III Doprava tekutin čerpadla a kompresory

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

Měření na trojfázovém transformátoru.

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

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

Sekvenční logické obvody(lso)

Základní vlastnosti polovodičů

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

Chemie cvičení 3 Soustavy s chemickou reakcí

Měření na trojfázovém transformátoru.

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

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

ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

Téma 6: Indexy a diference

1.1. Indukované napětí Φ. t t

a podle rotorového vinutí a) nakrátko b) kroužkový.

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru II

Komponenty výkonové elektrotechniky

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Předmluva. Předmluva

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

MODELY HROMADNÉ OBSLUHY Models of queueing systems

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

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

8. KMITOČTOVÉ SYNTEZÁTORY A ÚSTŘEDNY, ČASOVÉ ZÁKLADNY

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

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

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

e S EO PD EO V 01 Měřící soustava (řetězec), rozdělení snímačů, charakteristiky a požadavky, výhody, nevýhody. Měřící řetezec:

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor nezávislost, funkce náhodného vektoru

NEPARAMETRICKÉ METODY

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

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

Popis formátu importu tuzemských a zahraničních plateb

Wankel v, Stirling v motor

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

Vícekanálové čekací systémy

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor nezávislost, funkce náhodného vektoru

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 8

6.1 Systémy hromadné obsluhy

II. Soustavy s konečným počtem stupňů volnosti

6. Ventilátory řady FORT NVN

Formát souboru zahraničních plateb CFA pro MCC 3.20 / HC 4.0 / SMO / MCT 3.20

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

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

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Katedra stavební mechaniky (228)

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Parametry kvality elektrické energie

Budeme pokračovat v nahrazování funkce f(x) v okolí bodu a polynomy, tj. hledat vhodné konstanty c n tak, aby bylo pro malá x a. = f (a), f(x) f(a)

Napětí indukované v jednom závitu

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

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

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Identifikátor materiálu: ICT 2 59

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů

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

VYUŽITÍ TEORIE HROMADNÉ OBSLUHY PŘI SIMULOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

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:

TŘETÍ HLOŽANKA DUŠAN Název zpracovaného celku: TŘECÍ PŘEVODY TŘECÍ PŘEVODY

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

Základy elektrotechniky

Bezpečnostní technika

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

HYDRODYNAMIKA A HYDRODYNAMICKÉ STROJE

VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

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

Diskrétní Fourierova transformace

Měření na trojfázovém transformátoru naprázdno.

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

Transkript:

KAEDRA VOZIDEL A OORŮ Salovací turbíy, eletromotory #/ Karel Páv

Salovací turbía / 5 79 Joh Barber rví atet (salováí ři ostatím objemu s výbuchem) 90 Fra Whittle - turbovrtulová lyová turbia v letectví 950 960 rví turbiy v automobilech Rover, Fiat, G, Chrysler Použití: Hlavě v letectví Lodí a železičí dorava Pro automobily evýhodé z důvodu omalých změ výou Salovací omora Komresor urbía Sotřebič 0.6 ht [-] 0.5 0. 0. 0. h t q ř q q ř odv w q ř c s c P c Př P K 0. 0 5 6 7 8 9 0 5 [-] ht

ht [-] Salovací turbía s reuerací / 5 Výměí tela Salovací omora Komresor urbía Sotřebič Sdíleé telo: qvym c ' c ' Dodávaé telo ve salovací omoře: q c ř ' s 0.8 0.7 0.6 0.5 S reuerací h t w q ř c ' c ' P c ' Př P K 0. 0. 0. h t 0. 0 5 6 7 8 9 0 5 [-] Ve sutečosti je turbía zatížea začými ztrátami

Ztráty salovací turbíy / 5 Ztráty vzilé evratými změami v omresoru a v turbíě (vyjádřeo izoetroicou účiostí) elotí ztráty odvodem tela do oolí c s laové ztráty rouděím lyu hsk c h s c c s q ř c (bez ztrát odvodem tela) s w P P c h c s s s K s s s (bez ztrát rouděím) h sk ht [-] 0.6 0.5 0. 0. s h s = 0,8 h t w q ř hskh h s sk 0. 0. 0 5 6 7 8 9 0 5 [-] Požadave a žáruevé materiály ři vyšších telotích oměrech

očivý momet Salovací turbía 5 / 5 Jedohřídelová Dvouhřídelová Jedoduchá ostruce Nevhodé ro automobil Odděleá výoová turbia racuje ezávisle a otáčách omresoru Ideálí charateristia ro automobil K rozjezdu eí zaotřebí sojy Zcela ostačuje ouze redučí dvoustuňová řevodova Otáčy motoru

Salovací turbía ro automobil 6 / 5 Startováí roztočeím a 5000 mi - Otáčy omresoru 0 000 50 000 mi - Stlačeí vzduchu v radiálím omresoru, stueň stlačeí Předehřev vzduchu reuerací tela omocí rotačího voštiového výměíu = 0 0 mi - Vstřiováí aliva o tlau 5 Pa Salováí s řebytem vzduchu Natáčeí variabilích statorových loate ro zvýšeí účiosti Výměí tela Salovací omora 5 Komresor urbía omresoru 5 Sotřebič Výoová turbía

Salovací turbía ve srováí se salovacím motorem 7 / 5 Výhody: Vyvážeí Komatost usořádáí Provozí solehlivost Vysoý hmotostí výo 5 W/g Leší ředolady ro zvládutí stacioárího salováí Nevýhody: Vysoá telotí exozice dílů Vysoá cea Nižší účiost 5 5% Siréový hlu t max 00 C PS t max 950 00 C S s

Eletromotory Přeměňují eletricou eergii a mechaicou ráci Využívá se silového účiu mageticého ole df I dl B [ N, A, m, ] Loretzův záo (B mageticá iduce) 8 / 5 Ve viutí v ohyblivém mageticém oli je iduováo aětí i l vb d l [ V, m/s,, m ] [ V, Wb, rad/s ] ( mageticý to) i S BdS I Záladí části E: Eletricý obvod (cívy otvy, budící cívy, omutátor, roužy, artáče) ageticý obvod (trafolechy, feromageticý stator) echaicá část (ložisa, svorovice, chlazeí) Kostruce eletromotoru většiou umožňuje více režimů rovozu: otoricý Geerátoricý (reuerace, do odoru) Brzděí (řeólováí, eergie se měí v telo) Ztráty: Ohmicé ztráty ve viutí V mageticém obvodu (vířivé roudy) echaicé (v ložisách)

Pro oho vozidel se ejčastěji oužívají: Eletromotory Stejosměré motory s eletroicou omutací (ahradily omutátorové motory) Střídavé asychroí motory s frevečím měičem Střídavé sychroí motory s frevečím měičem (s ermaetím magetem) 9 / 5 Výhody: Přízivá mometová charateristia Jedoduchost ostruce Životost, bezúdržbovost Vyvážeí ichost chodu ožost idividuálího řízeí síly a olech Vozidlo emusí mít řevodovu s řazeím Porsche (r.900) Baterie 90V Doba jízdy h Nevýhody: Nutost aumulace eletricé eergie ebo oužití salovacího motoru s geerátorem (zvyšováí cey a hmotosti automobilu) Cea a hmotost baterií (00 00 g, eergeticá hustota < J/g) Nároy a bezečost s ohledem a ebezečí úrazu eletricým roudem Aliace v loomotivách ve sojeí se vzětovým PS: PS Dyamo Stejosměrý motor PS Alterátor směrňovač Stejosměrý motor PS Alterátor Střídavý asychroí ebo sychroí motor

Výo až 7 W ři =00V Stejosměré eletromotory 0 / 5 S ermaetími magety S cizím buzeím S aralelím (derivačím) buzeím Se sériovým buzeím Stejosměrý motor s cizím buzeím ebo s ermaetími magety Eletromobily - R b K i I b R R I b + I i i I R I R R Přío E: omet E: Otáčy E: Zůsoby řízeí otáče: Změou odoru v obvodu otvy (evýhodé) Změou aětí a otvě Změou mageticého tou (odbuzováí) P I I R Se smíšeým (omaudím) buzeím I Výo motoru P R max R I Ztráty v obvodu otvy 0

Stejosměré eletromotory Stejosměrý derivačí motor Eletromobily s ižším výoem, aumulátorové vozíy - K i R b R b I b R R I R r R r I b R s R s I + I +I b I b I b Pro R s =0: I i i R I b I I I R Rb Rr R Rb Rr Rb Rr I b R R b r / 5 Při =ost. má derivačí motor stejou charateristiu jao motor s cizím buzeím. Zůsoby řízeí otáče: Změou odoru R s v obvodu otvy (evýhodé) Změou svorového aětí (vyvolá i změu buzeí) Změou mageticého tou vřazeím odoru R r (odbuzováí) Brzděí (latí i ro cizí buzeí): Reueračí (ři > 0 ) Do odoru (ři < 0 ) Protiroudem (řeólováí b. viutí) max R s R s max max R r Souštěí stejosměrých motorů: Sížeí svorového aětí Předřazeí souštěcího odoru R s R s >R s 0 < 0 R r >R r R r 0

Stejosměrý sériový motor Loomotivy, tramvaje - K R R b R s Stejosměré eletromotory + I i i R Rb Rs I I / 5 i R I R R R b I R s I I R I i R R I R, otor musí být zatíže, jia hrozí řetočeí. 0 Zůsoby řízeí otáče: Změou souštěcího odoru R s v obvodu otvy (evýhodé) Změou aětí a otvě Změou buzeí omocí aralelě řiojeého rezistoru budícímu viutí Brzděí: Do odoru (musí být řeólováo budící viutí) teelé ztráty: mechaicý výo a hřídeli Protiroudem (řeólováí budícího viutí) teelé ztráty: mech. výo a hřídeli + eletricý výo Sériový motor eí schoe reuerace ři brzděí ( 0 ). Sériové motory bývají aájey i střídavým roudem (vrtačy, uchyňsé sotřebiče).

Střídavé eletromotory Asychroí Sychroí Podstatou je vytvořeí rotujícího mageticého ole statoru omocí -fázové sítě -fázový asychroí motor Stator Zaojeí viutí do Zaojeí viutí do Y (využívá se ři rozběhu motoru) / 5 Sychroí otáčy mageticého ole: Rotor S otvou aráto (lecový) f s S viutím do Y s roužovou otvou (roužy sojey řes regulačí odory ebo aráto) Frevece aájecího roudu statoru Počet ólových dvojic vytvořeých statorovým viutím Při otáčách rotoru rot < s se v rotorových cívách iduuje aětí roto též ozačeí Idučí motory Cívy jsou aráto (ebo uzavřeé řes odor) taže jimi rotéá roud vytvářející mageticé ole Na rotor ůsobí síla (momet) Sluz: s s s rot Přío: P I cos fázové veličiy ( = 0 V), fázový osu mezi a I

Střídavé eletromotory / 5 -fázový asychroí motor Brzda + otor Geerátor Geerátoricý rovoz: Při > s Vziající momet ůsobí roti směru otáčeí ole. echaicý výo se měí v eletricý, do sítě se dodává čiá složa roudu. - s =0 s= s=0 = s + -s Brzděí rotiroudem: Realizováo řeojeím dvou řívodích fází. Rotor se ohybuje roti směru otáčeí mg. ole. echaicá i eletricá eergie se měí v telo. - omet ři motoricém rovozu: f Souštěí a řízeí asychroích motorů: Přeutím do Y Zařazeím odorů mezi viutí rotoru roužové otvy Polovodičovým řízeým měičem aětí Změou očtu ólových dvojic (ouze soová změa otáče) Změou mitočtu s využitím frevečího měiče

[Nm] -fázový sychroí motor Střídavé eletromotory Současé eletromobily Provedeím se od asychroího motoru liší je rotorem te je tvoře ermaetími magety ebo budícím viutím aájeým řes roužy stejosměrým roudem. Rotující mageticé ole statoru je vytvářeo -fázovým roudem z frevečího měiče. Veliost mometu motoru je závislá a mageticém tou a úhlu vychýleí rotoru vůči rotujícímu mageticému oli statoru o úhel s-r (rotor se za mg. olem oožďuje). Eletroia může ulzě řídit aájeí jedotlivých obvodových viutí i stejosměrým roudem a vytvářet ta rotující mageticé ole. Obvylá aětí baterie DC = 00 00 V, I DC < 50 A 5 / 5 00 50 00 0.50 0.60 0.70 0.80 Pole účiosti vozidlového sychroího eletromotoru s ermaetími magety včetě frevečího měiče h c [-] max f ( sr ) 50 0.85 00 50 0 0.90 0.90 0 000 000 000 000 5000 6000 7000 [/mi] 0.85 0.80 0.70 0.60 s