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



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

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

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

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

Základy elektrotechniky

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

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Měření a automatizace

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

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

Témata profilové maturitní zkoušky

Základy elektrotechniky

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

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

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

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

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

Třífázové synchronní generátory

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Mgr. Ladislav Blahuta

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

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

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

1. Spouštění asynchronních motorů

Pohony šicích strojů

Význam zvýšení účinnosti elektrických strojů

Elektrické pohony pro elektromobily

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

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

ŘADA E24, E35MA, E40MA, E50MA, E57MA VHODNÉ PRO NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČŮ VYŽADUJÍCÍ STABILIZOVANÉ NAPĚTÍ.

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

Elektrické pohony. Čtyř-kvadrantový pohon

Základy logického řízení

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Energetická bilance elektrických strojů

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

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Elektroenergetika Téma Vypracoval

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

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Stejnosměrné stroje Konstrukce

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

Stejnosměrné motory řady M

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, Brno, tel.: , fax : info@tespo-eng.cz ;

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Témata profilové maturitní zkoušky

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

Točivé elektrické stroje - Část 18-22: Funkční

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

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

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Školní vzdělávací program

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

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

FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín

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

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f

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

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

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

16. Řídící a akční členy :

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

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

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

Účinky měničů na elektrickou síť

Skalární řízení asynchronních motorů

Obsah. O knize 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 13

Konstrukce stejnosměrného stroje

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Mechatronické systémy

Transkript:

Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren výroba el.energie generátory budící zdroje technická zařízení rozv.sítí vn přístroje rozvod el.energie nn přístroje transformátory měniče pro HVDC a FACTS spotřeba el.energie elektrické pohony, elektrolýzy měniče výk. elektroniky motory pohony a jejich řízení Elektrotechnika elektrický pohon Silnoproudá (Výkonová) Power Starkstromtechnik využívá silové účinky el.proudu slaboproudá Schwachstromtechnik využívá el.proud nebo napětí pro přenos informace MECHANICKÝ EP je soustava, tvořená z vhodné kombinace elektrotechnických zařízení pro elektromechanickou přeměnu energie pro vytváření, přenos a zpracování signálů, řídících tuto přeměnu Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika dělení dle toku energie technická zařízení elektráren výroba el.energie provoz a jeho techn. řízení ekonomika provozu rozvod el.energie spotřeba el.energie technická zařízení rozv.sítí provoz a jeho techn. řízení ekonomika provozu elektrické pohony tepelná technika světelná technika elektrolýzy OBSLUHA provozní údaje výstrahy působení HO pro vytváření, přenos a zpracování signálů, řídících tuto přeměnu jejichž vstupní signály jsou určeny obsluhou nebo nadřazeným řídicím, regulačním nebo automatizačním členem a jejíž výstupní veličiny jsou parametry mechanického pohybu MECHANICKÝ M ω NADŘAZENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM

MECHANICKÝ Stator stejnosměrného motoru ŘÍDÍCÍ ČÁST X14EMM 4.sem. doc.mindl X35ZRI 3.sem. doc.kirchmann X14VEL 5.sem. doc.lettl X14EMM 4.sem. doc.voženílek Smontovaný stejnosměrný motor na zkušebně PŘÍKON P NAPĚTÍ U PROUD I ELEKTRICKÁ ENERGIE motor ELEKTRICKÝ STROJ VÝKON P RYCHLOST Ω MOMENT MECHANICKÁ ENERGIE M U i = k Φ ω M = k Φ I U i I = ω M Trakční stejnosměrný motor s převodovkou typ 1ALS2741tN VÝKON P NAPĚTÍ U PROUD I ELEKTRICKÁ ENERGIE ELEKTRICKÝ STROJ PŘÍKON MECHANICKÁ ENERGIE P RYCHLOST Ω MOMENT M SERIOVĚ U i = k Φ ω M = k Φ I generátor U i I = ω M

Rotor asynchronního motoru s vinutím nakrátko STŘÍDAVÝ SERIOVĚ ASYNCHRONNÍ Řada asynchronních motorů 3,5 až 25kW, 500 V, 21Hz z r.1901 Asynchronní motor Ložisko motoru kompletní ložisko ložisková vložka ucpávky víko ložiska Paket statorových plechů se statorovým vinutím STŘÍDAVÝ SERIOVĚ SYNCHRONNÍ ASYNCHRONNÍ Statorový paket turbogenerátoru

Čela statorové vinutí MECHANICKÝ STŘÍDAVÝ USMĚRŇOVAČ SERIOVĚ SYNCHRONNÍ ASYNCHRONNÍ KOMUTÁTOROVÉ SPÍNANÉ RELUKTANČNÍ LINEÁRNÍ Rtuťový usměrňovač pro dráhy se vzduchovým chlazením 3300V, 1200A LINEÁRNÍ MOTOR stator rotor Usměrňovač pro METRO 825V,2250A kompletní motor

USMĚRŇOVAČ STŘÍDAČ STEJ. STŘÍD. = = Tyristorový usměrňovač pro Kvarto Vítkovice 750V,20kA Asynchronní motor s regulací otáček USMĚRŇOVAČ STŘÍDAČ Svorkovnice pro připojení vstupů LI, AI, AO svorkovnice pro připojení LO Optokabelové propojení na sběrnicový adaptér Napěťový střídač v technologii IGBT pro hlavní pohon tramvaje nebo trolejbusu Řídicí panel s víceřádkovým displejem optokabely Adaptér RS232 Propojení mezi adaptér pro pro spojení s měničem PC ACS300 připojení k sériovou linkou nadřazené sběrnici Měnič frekvence RS232 pro střídavý pohon ACS 300 0,55-11kW, 200-480V, 0-400 Hz USMĚRŇOVAČ STŘÍDAČ STEJ. = = Měničový modul s IGBT pro buzení trakčních motorů nepřímý měnič frekvence pro SM

MECHANICKÝ OVLÁDÁNÍ REGULACE AUTOMATIZACE Automatická pračka ŘÍDÍCÍ ČÁST LOGICKÉ AUTOMATY OVLÁDÁNÍ OVLÁDÁNÍ M M Z dω = J dt ELEKTRICKÝ POHON M, Ω M Z, Ω REGULACE AUTOMATIZACE M = k Φ I Ω, Ι LOGICKÉ AUTOMATY VÝROBNÍ LINKY I Výhody elektrických pohonů M M OVLÁDÁNÍ REGULACE Z dω = J dt M = k Φ I ELEKTRICKÝ POHON M, Ω Ω I Ω, Ι M Z, Ω Proveditelnost pro libovolný výkon (mw až 10 2 MW) Proveditelnost pro široký rozsah momentů (mnm až MNm) a otáček (jednotky až statisíce ot/min) přizpůsobitelnost pro různé vnější podmínky (nebezpečí výbuchu, radioaktivní okolí, voda) ekologičnost (není zdrojem splodin) nízký hluk okamžitá provozuschopnost jednoduchá obsluha Ω Ζ I snadná přizpůsobitelnost speciálním požadavkům vysoká účinnost velká krátkodobá přetižitelnost

Výhody elektrických pohonů možnost rekuperace není zdrojem vibrací dlouhá životnost konstrukční přizpůsobitelnost zátěži Nevýhody elektrických pohonů druhu řízení ruční automatické samočinná regulace (lidskou obsluhou) (logické řízení) (regulátor) závislost na dodávce elektrické energie nízký ukazatel výkon/hmotnost (ve srovnání s hydraulikou) točivý pohyb přímočarý pohyb (rotační motory) (lineární motory) se stejnosměrným sériovým motorem se stejnosměrným cize buzeným motorem s asynchronním motorem se synchronním motorem s komutátorovým motorem se spínaným reluktančním motorem (SRM) jednorychlostní dvourychlostní vícerychlostní s plynule nastavitelnou rychlostí zapojení polovodičového měniče s reverzací v buzení s reverzací v kotvě s pulsním měničem přímým měničem frekvence (cyklokonvertorem) s napěťovým (proudovým) nepřímým měničem frekvence ventilový pohon podsynchronní kaskáda

zapojení polovodičového měniče způsobu přenosu mech. energie přímý pohon (bez převodovky) s převodovkou zapojení polovodičového měniče způsobu přenosu mech. energie druhu poháněného mechanizmu funkce zařízení v technologii hlavní pohon vedlejší (pomocný) pohon nouzový pohon záskokový pohon zapojení polovodičového měniče způsobu přenosu mech. energie druhu poháněného mechanizmu funkce zařízení v technologii počtu motorů jednomotorový pohon vícemotorový pohon