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

Podobné dokumenty
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

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

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

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

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

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

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

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

Pohony šicích strojů

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

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

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

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

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

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

Základy elektrotechniky

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Speciální stroje. Krokový motor. Krokový motor. Krokový motor Lineární motor Selsyny Stejnosměrné EC motory

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Základy elektrotechniky

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

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

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Všechny otázky Elektrotechnika II

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

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

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

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Energetická bilance elektrických strojů

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

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

1. Spouštění asynchronních motorů

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Nanomotor - 5. října 2015

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

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

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

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

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

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel

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

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

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

Elektrické. stroje. Úvod Transformátory Elektrické stroje točiv. ivé

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

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

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

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

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter

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

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

AKČNÍ ČLENY. Mezi ně patří hlavně pohony a na ně navazující regulační orgány.

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Synchronní stroje 1FC4

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

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Frekvenční měniče a servomotory Střídavé servomotory

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE

Servomotory. Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

Synchronní stroje. Synchronní stroje. Synchronní stroje. Synchronní stroje Siemenns 1FC4

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

- stejnosměrné motory, - střídavé motory rozdělené: - asynchronní motory, - komutátorové motory, - synchronní motory - krokové motory

A usměrňovač B stejnosměrný měnič C střídač D střídavý měnič

Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Mechatronické systémy s krokovými motory (KM) 1. Rozdělení krokových motorů

Konstrukce stejnosměrného stroje

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

Asynchronní motor s klecí nakrátko

Rezonanční elektromotor II

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

Dynamika asynchronního motoru

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

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

Motory s hlubokodrážkovými rotory Použití motorů s kotvou nakrátko Spouštění asynchronních motorů s kotvou

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

KONTAKT Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů. Autor: Bc. Pavel Elkner Vedoucí: Ing. Jindřich Fuka

Transkript:

5. října 2015 1

Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná fáze Vinutý rotor Proměnná reluktance Synchronní reluktance Vinutý rotor Startovací C Stíněný pól PM rotor PM Přepínání reluktance Synchro + resolver Run C Proměnná reluktance Synchron C Hybrid 5. října 2015 2

Asynchronní motor Synchronní motor Stejnosměrný motor Dva typy statoru a dva typy rotoru : drážkovaný obvod vsypané vinutí vyniklé póly buzení / permanentní magnety 5. října 2015 3

Základní vlastností synchronního motoru je shoda otáček rotoru s magnetickým polem statoru. Střídavý proud ve vinutí statoru generuje statorové točivé magnetické pole. Rotor může být z permanentního magnetu se střídavě uspořádanými póly po obvodě nebo má vinutí napájené ze stejnosměrného zdroje. Nabuzený synchronní motor se po přímém připojení na střídavou síť sám neroztočí. Trojfázový střídavý proud statoru vytvoří točivé magnetické pole, které se otáčí rychlostí danou frekvencí napájecí sítě a počtem pólů motoru. Na rotoru jsou permanentní magnety nebo budící vinutí, který vytvoří magnetické pole. postupně rozbíhal na požadovanou rychlost. 5. října 2015 4

Základní vlastností synchronního motoru je shoda otáček rotoru s magnetickým polem statoru. Střídavý proud ve vinutí statoru generuje statorové točivé magnetické pole. Rotor může být z permanentního magnetu se střídavě uspořádanými póly po obvodě nebo má vinutí napájené ze stejnosměrného zdroje. Nabuzený synchronní motor se po přímém připojení na střídavou síť sám neroztočí. Trojfázový střídavý proud statoru vytvoří točivé magnetické pole, které se otáčí rychlostí danou frekvencí napájecí sítě a počtem pólů motoru. Na rotoru jsou permanentní magnety nebo budící vinutí, který vytvoří magnetické pole. postupně rozbíhal na požadovanou rychlost. 5. října 2015 5

Máme dva základní způsoby jak spustit synchronní motor : - roztočit rotor na rychlost přibližně synchronní a připojit stator k síti, motor se vtáhne do synchronizmu. - zjistit polohu rotoru vůči statoru a začít postupně spínat jednotlivé sekce statorového vinutí tak aby se motor postupně rozbíhal na požadovanou rychlost. http://educypedia.karadimov.info/library/synchronous_motor_principle.swf 5. října 2015 6

Střídavé synchronní servomotory mají ve statoru rozložené trojfázové vinutí a permanentní magnety na rotoru. Vinutí je navrženo pro sinusové průběhy proudu a napětí. Tenká vrstva magnetů ze vzácných zemin neodym-železo-bór je umístěna na povrchu rotorové hřídele, čímž je zaručen malý moment setrvačnosti motoru. Segmentové uspořádání magnetů na rotoru a zešikmení drážek ve statoru snižuje momentové pulsace. Motory jsou standardně šestipólové, což je optimum pro vztah mezi úhlovou rychlostí a kmitočtem napájecího napětí. 5. října 2015 7

Výhody PMSM: menší objem, hmotnost a moment setrvačnosti, vlivem menšího objemu možnost přímého pohonu bez převodovky výhoda zejména v trakčních pohonech, velká momentová přetížitelnost, vyšší účinnost. Nevýhody PMSM: vyšší cena, složitější konstrukce a technologie výroby a oprav, menší robustnost, nemožnost stroj odbudit při zkratu stroj pracuje jako generátor do tohoto zkratu, což znamená proudové a momentové rázy, vznik ztrát vířivými proudy při výběhu vlivem nemožnosti odbuzení. 5. října 2015 8

5. října 2015 9

V klasické koncepci je statorové třífázové vinutí uloženo v drážkách magnetického obvodu, podobně jako u asynchronního motoru. Uvnitř statoru je umístěn rotor, který nese permanentní magnety. Rotor je často odlehčen dutinami, neboť magnetický tok se v těchto případech uzavírá v povrchové vrstvě. Póly permanentních magnetů jsou tvořeny dílčími segmenty. Rozměry těchto segmentů jsou i u výkonných motorů omezeny na desetiny, maximálně jednotky centimetrů. Permanentní magnety jsou ze speciálních materiálů, nejčastěji SmCo (samariumkobalt) nebo NdFeB (neodym-železo-bor). Magnetická indukce těcho magnetů je od 0,8 do 1,2 T (běžný ferit má indukci 0,3 až 0,4 T). Jsou tedy zdrojem velkého magnetického toku, a tím umožňují zmenšení objemu stroje. Kromě klasické konstrukce se někdy používají tzv. nábojové motory. Jde o motory kdy permanentní magnety jsou nedílnou konstrukční součástí otáčející se části. Proto je rotor s permanentními magnety pevně spojen s rotující částí a obepíná stator s třífázovým vinutím, který prochází osou kola a je s ní pevně spojen. Tyto motory se používají pro výkony od stovek wattů pro pohon lehkých jednostopých vozidel až po 60 kw pro individuální pohon kol plně nízkopodlažních tramvají. 5. října 2015 10

Reluktanční motor je založený na principu kdy rotor se natáčí do polohy kdy magnetický tok se uzavírá cestou s minimálním odporem. Magnetický tok statoru se uzavírá přes rotor, a to hlavně přes části oddělené malou vzduchovou mezerou a nikoliv přes vybrání s velkým magnetickým odporem u velké vzduchové mezery. Rotor se brání skluzu ve vztahu s točivým polem statoru. Reluktanční (bránící se skluzu) motor se rozbíhá jako motor s kotvou nakrátko a po rozběhu se vtáhne do synchronismu. Přetížení vede k asynchronnímu běhu se skluzem. V místech drážek na rotoru jsou velké vzduchové mezery a tedy i velký rozptylový magnetický tok. Proto mají reluktanční motory menší účiník a větší odběr proudu než odpovídající asynchronní motor.

http://www.sovereign-publications.com/srdrives.htm

http://www.letourneau-inc.com/dsg/motors/sr.htm

Přesná regulace otáček daná rychlostí statorového pole Vysoké rychlosti až 15,000 RPM v závislosti na konstrukci Při nízkých rychlostech vysoký kroutící moment tepelně stálý Stálý výkon v celé šíři otáček Nízký moment setrvačnosti Studený rotor, nulová tepelná cesta přes ložiska Žádný přepínač či prsteny uklouznutí Čtyři operace na čtvrtinu otáčky Bez mezifázových spojení žádné jiskření Krátká čela vinutí Větší celková účinnost než VFD Vyšší mezní moment než DC motory Delší nepřetržitý chod než jiné motory Rovnoměrný moment během otáčky

http://www.srdrives.com/technology.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=lxjuyumwh-k

40kW (left) and 200 kw (right) 3000 rpm reluctance motors with YBCO bulk parts in the rotor (diameter 70mm / 148 mm) http://www.

The Dyson Digital motor with its impeller in an exploded view. The Dyson Digital motor is a 100,000 rpm SR motor that spins five times faster than a Formula One Engine. http://www.dyson.co.uk/technology/ddmtabbed.asp

Dyson digital motors Michael Faraday discovered electromagnetic induction, the principle behind the electric motor, in 1831. Yet, despite being technologically advanced at the time, electric motors have changed very little since. Bulky, old-fashioned components and lots of moving parts prone to failure. Dyson engineers have spent a decade developing new types of highly efficient digital motors. The Dyson digital motor is smaller, lighter, cleaner and more power-efficient than conventional electric motors. http://www.dyson.co.uk/store/productfan.asp?product=am01-ironblue

http://www.dyson.com/technology/airmultiplier.asp

The problem with conventional motors Conventional A/C motors use big, fragile fans, copper windings and brushes that wear out easily, making them inefficient and unreliable. And as the carbon brushes wear down, they emit carbon particles, which is bad for the environment. Dyson digital motors Dyson digital motors use digital pulse technology, spinning at up to 104,000 times a minute (five times faster than a racing car engine). They are incredibly efficient too due in part to high tolerances. For example, the impeller spins at over 600mph with only 0.3mm clearance between the blade tip and the impeller housing. And no carbon brushes means no carbon emissions.

https://www.youtube.com/watch?v=gkmiksm3eag https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=gchp0cy33ey&nr=1

How the Dyson digital motor works Circuit board and capacitors Microprocessors control motor timing and speed, adjusting up to 3,000 times a second. The capacitors supply power to the circuit board and take the pressure of high-frequency currents away from the battery. Stator By sending a current through coiled copper wire, a strong electromagnetic field is produced. The stator (controlled by the microprocessor) rapidly switches the polarity of this field between north and south. Neodymium magnet The Dyson digital motor in the DC30 and DC31 handhelds uses a neodymium magnet. Neodymium is the strongest magnetic material known ten times lighter and ten times more powerful than your average fridge magnet. It spins at up to 104,000 times per minute as it reacts to the alternating electromagnetic fields produced in the stator. Impeller and vane diffuser The impeller is aerodynamically engineered with continuously curving blades to spin at extreme speeds (in fact, there is barely a 2D section to any part of the blade surface). The airflow it produces is channelled up and through the vane diffuser, cooling components on the way. http://www.dyson.com/homepage.asp

5. října 2015 31

5. října 2015 32

5. října 2015 33

5. října 2015 34