3. EGY FÁZISRÓL TÁPLÁLT ASZINKRON MOTOROK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. EGY FÁZISRÓL TÁPLÁLT ASZINKRON MOTOROK"

Átírás

1 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A asinron motoro műödési elvét ismertne tételeü fel. A egy fáisról táplált, rövidreárt forgórésű, segédfáisos motoro műödési elve megegyei a háromfáisú asinron motoroéval. Egyfáisú táplálásnál a műödéshe süséges forgó mágneses teret a motoro nagy résénél étfáisú teercseléssel létesítjü úgy, hogy a ét téren eltolt fő-, ill. segédfáis teercselésen egymásho épest idően 90 -al eltolt áramoat houn létre. 3.. A EGY FÁSTEKERSEL (SEGÉDFÁS NÉLKÜL) ŰKÖDŐ OTOR TLAJDONSÁGANAK NŐSÉG VSGÁLATA A simmetrius össetevő módseréne alalmaása előtt visgálju meg a egy fáisról táplált egy fáisteerccsel műödő motor viseledését és tulajdonságait a forgó mágneses tér elmélete alapján. A egyfáisú váltaoóáram a fáisteercsen lütető gerjestést, ill. enne öveteményeént lütető fluxust ho létre. A valóságos inducióeloslás nem sinusos, de periodius, tehát Fourier-sora fejthető. i most csa a alapharmoniust vessü figyeleme. Feltételeü, hogy a inducióeloslás sinusos. Bármely lütető meő ét fele aora nagyságú, aonos sögseességgel ellentétes iránya forgó, örforgó meőre ontható fel (Ferraris-tétele): B B. max jω t max 0 -jω 0t B max cosω0t e + e A indució egy adott t időpillanatan, a erület x helyén: (3.) B max π B max + π ( x, t) x ω t x + t 0 ω. τ p τ (3.) p B 0 A 3.. árán a össetevő-, és a eredő inducióat három ülönöő időpontan rajoltu fel. Amíg a forgórés áll, a ét inducióhullám egyenlő fordulatsámmal, de ellentétes irányan forog hoá épest. A forgórés teercseléséen a ét össetevőne megfelelően ét induált ( i és i ) fesültséget és ét áramot ( és ) épelhetün el, amelye nagysága egyenlő egymással. A mágneses tér össete-

2 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK B B max ω 0 ω 0 B max / B max / ω 0 ω 0 B B max / B max / B max / B max / ω 0 ω 0 t t 0 t t B 3 t t ára. A lütető meő inducióössetevői három helyeten vői a saját áramual olyan nyomatéot hona létre, amelyi a forgórést a meő forgásirányáa aarja magával vinni. A teljes simmetria miatt ee a nyomatéo egyenlő nagyo, így a forgórés nem tud elindulni. A egyfáisú motorna tehát nincs indítónyomatéa (i i i 0). A előie alapján at mondhatju, hogy a egyfáisú motorna olyan a nyomaté fordulatsám jelleggöréje, mint ét aonos teljesítményű, egymással tengelyapcsolatan lévő háromfáisú, vagy simmetrius étfáisú motorna, amenynyien a ét motor nyomatéiránya ellentétes (3.. ára). A tengelyről levehető nyomaté ármely fordulatsámon a és a nyomaté algerai ülönsége. Ha a forgórés valamelyi iránya n fordulatsámmal forog, a mágneses tér ugyaneen iránya forgó össetevőjét veleforgóna, a másiat elleneforgóna neveü. A veleforgó össetevő n fordulatsámával sámított s slipet jelöljü s-sel: n0 n n s s q, (3.3) n n 0 ahol q n/n 0, a sinron fordulatsámra vonatotatott relatív fordulatsám. 0 a a n 0 n +j n 0 n j 3.. ára. A egyfáisú gép modellje A ellenforgó össetevő a forgóréshe épest n + n 0 fordulatsámmal forog, így slipje: 3.

3 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK n0 + n n s + + q, (3.4) n n 0 0 A forgórésen a veleforgó mágneses tér s f, a ellenforgó pedig ( s) f frevenciájú fesültségeet és áramoat ho létre. A forgórést a ét ülönöő frevenciájú össetevő eredő árama melegíti: ' +. (3.5) ( ' ) ' ) Névleges üemen a f 50 H-es hálóat feltételeésével a ( s) f 00 H. E at jelenti, hogy a egyfáisú motoroan nem saad mélyhornyú, vagy étalicás forgórést alalmani, mivel a 00 periódusú forgórésáram a sínhatás övetetéen megnöveedett rotorellenálláson nagy vesteségeet oona A egyfáisú (segédfáis nélüli) motor nyomaté fordulatsám jelleggöréje A egyfáisú asinron motor (n) jelleggöréi a előie alapján a 3.3. árán látható. A jelleggöré alapján néhány ismert tényt megmagyaráhatun: 3 n 0 n 0 n a) 3 n 0 n 0 n ) 3 n 0 n 0 n 3.3. ára. A egyfáisú gép nyomaté fordulatsám jelleggöréi a) a forgórésöri ellenállás icsi; ) a forgórésöri ellenállás soásos; c) a forgórésöri ellenállás nagy c) 3.3

4 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK a) a indítónyomaté nulla; ) a motor mindét irányan elindulhat és elérheti a névleges fordulatsámot attól függően, hogy melyi irányan indítottu el; c) a illenőnyomaté ise, mint a háromfáisú motoroé (a ellentétesen forgó meő nyomatéa miatt); d) a üresjárási slip nagyo, mint a háromfáisú motoroé; e) a nyomaté a elleneforgó meő nyomatéa miatt a n 0 sinron fordulatsámnál ise fordulatsámon váli nullává; f) a illenőnyomaté a forgórés ellenállásána növeedésével csöen, és ise fordulatsámnál lép fel. A 3.3a árán a forgórés ellenállása is értéű. A árán a forgórés ellenállása soásos, míg a c árán nagy értéű. A árán -el a veleforgó-, -vel a elleneforgó-, 3-al pedig a eredő jelleggörét áráoltu A egyfáisú (segédfáis nélüli) motor helyettesítő apcsolási válata A egyfáisú gép helyettesítő apcsolási válatát egy s, és egy ( s) slippel járó háromfáisú gép helyettesítő válataina sora apcsolásával apju. A helyettesítő apcsolási válatan (3.4. ára) elhanyagoltu a vasvesteséget épviselő R v ellenállást, és aal a feltételeéssel éltün, hogy a segédfáis nélüli gép egy háromfáisú, csillag apcsolású gép egy fáisána saadásával jött létre. Látható, hogy a helyettesítő válatan duplán serepel anna a háromfáisú gépne a primer ohmos ellenállása, primer és seunder sórási reatanciája, valamint főmeő reatanciája, amiől a egyfáisú, segédfáis nélüli gép eleteett. R X s X s s R v i X m R s 3 X s R v i X m R -s R X s 3.4. ára. Egyfáisú (segédfáis nélüli) motor helyettesítő apcsolási válata 3.4

5 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A egyfáisú (segédfáis nélüli) motor áram-munadiagramja Visgálju meg, hogy a 3.4. ára serinti helyettesítő apcsolási válat alapján milyen görét ír le a áram vetorána végpontja. ivel 3 / 3 Y, tehát a öveteőéppen ]árun el: a) meghatárou a impedanciát; ) a impedancia ismeretéen meghatárou a admittanciát ( Y / ); c) a admittanciát megsorou a állandó 3 fesültséggel és így megapju a árammunadiagramot. A eredő impedancia: ' ' ' R ' R j X m j X s + j X m j X s q + q + s + +. ' ' (3.6) R ' R ' + j ( X m + X s) + j ( X m + X s ) q + q A elői egyenlet rendeés után: a + q c d q a + q c + d q A + B n s + +. (3.7) D n alaú les, ahol a,, c, d és A, B,, D omplex mennyisége. A impedanciadiagram n függvényéen általános helyetű ör a omplex sámsíon. smeretes, hogy a ilyen alaú lineáris törtfüggvény invere a áráolásnál sintén ört ad, tehát a egyfáisú, segédfáis nélüli gép árammunadiagramja ör (3.5. ára). Re 3 Q ; n 0 Q ; n m Q 0 ; n n ára. Egyfáisú (segédfáis nélüli) motor áram-munadiagramja A háromfáisú géppel össehasonlítva itt a slip helyett a fordulatsám négyetét ell független váltoóna teinteni, vagyis n -sálát ell seresteni. ivel a poitív és negatív n értéehe egyaránt poitív n értée tartona, vetorána végpontja ugyanat a pályát írja le, ármelyi irányan növesi is a fordulatsám nullától a végtelenig. A 3.5. árán e a folyamatos vonallal jelölt örív, amelyől a n 0 és a n ±n 0 ponto öötti ívdara a motorüem, a 3.5

6 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK n ±n 0 és a n ponto öötti ívdara pedig a generátorüem tartománya. A egyfáisú gépne nincs ellenáramú féüeme A egyfáisú (segédfáis nélüli) motoro indítása A előőeen megállapítottu, hogy a egyfáisú motoro indítónyomatéa nulla, eért a motort a sinron fordulatsám öelée fel ell gyorsítani. E is teljesítményű gépenél úgy történhet, hogy a forgórést ülső erővel forgása hou. Régeen a motoroat hálóatra apcsolás után éi erővel a ívánt forgásirányan megforgattá, erántottá, mint a eninmotoroat. E történhetett a tengelyre csavart ötél meghúásával, vagy síjhajtás eseten a síj megrántásával is. Ha a megrántás övetetéen elég nagy fordulatsámig gyorsult a motor (pl. a 3.6. árán n -ig), aor is terhelőnyomaté ( t ) esetén, a rendeleésre álló gyorsítónyomaté hatására a rendser tová gyorsult, felfutott egésen t n n t n 3.6. ára. Egyfáisú (segédfáis nélüli) motor indítása a n t üemi fordulatsámig. int at a 3.3. árán felrajolt nyomatéi jelleggöréől láttu, a motor mindét forgásirányan épes üemelni, eért een a eseten a forgásirányt a indítási eavatoás iránya saja meg. Termésetesen et a módsert ma már csa végsüség esetén hasnálju, jelenleg sinte iárólagosan egy úja teercselés, a ún. segédfáis segítségével indítun. E a módser előnyös, mert nem ell éi erővel eavatoni, ugyanaor nagyo terhelőnyomaté esetén is itosítható a motor üemitos felfutása. A fejeet továi réseien a egy fáisról táplált fő-, és segédfáisos motor üemi visonyait visgálju résletesen. 3.. A EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT, SEGÉDFÁSOS OTOROK Végeü el a visgálatoat arra a esetre, amior a fő- és a segédfáisteercs hatásos menetsáma eltérő, a gerjestése időeli eltolását pedig előtét impedanciával a 3.7. árán látható módon valósítju meg. A főfáis és a segédfáis öötti hatásos menetsámáttétel: N sf ξ sf. (3.8) N ξ ff ff 3.6

7 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK L N,, t, ω K ff ff h sf sf sf 3.7. ára. A segédfáisos motor apcsolása és a alalmaott jelölése ahol ξ ff, ξ sf a fő-, és segédfáis teercselési tényeője. A 3.7. ára alapján a segédfáisos motor fesültségei: ff és (3.9) sf + sf (3.0) ff / sf sf Aor látju át a visonyoat, és a simmetrius össetevőet is csa aor lehet alalmani, ha a gép simmetrius. Eért a asimmetrius gépet elősör a ismert reduálási saályoal a főfáisra simmetriálju ( Nsf ξsf N ff ξff ). A reduált mennyisége és a (3.0) össefüggés a reduálás után (3.8. ára): ' sf + ' sf ' ' sf + ' sf. (3.) Simmetriált gép esetén a a és fáisra jutó (3.9)-en és (3.)-en megadott fesültsége és áramo a.. pontan megismert módon simmetrius össetevőre ontható: ' 3.8. ára. A segédfáis reduálása a főfáisra (simmetriálás) ff + + és (3.) sf + ' sf ' ' sf + ' sf j ( ) j ( ) (3.3) 3.7

8 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK j + j / a) R X s X s R X s X s s R v X m R s s R v X m R -s ) c) 3.9. ára. A segédfáisos motor helyettesítő válatai a) a teljes; ) poitív sorrendű; c) negatív sorrendű A (3.) és (3.3) egyenleteől rendeés után (hasnálva a össefüggéseet): és a j + ( ) (3.4) + j ( ) (3.5) A (3.4) és (3.5) egyenlete alapján felrajolható a segédfáisos motor helyettesítő válata (3.9a ára). A és c árá a poitív, ill. a negatív sorrendű impedanciáat mutatjá. R X s X s j / R v X m R s + j R R v X m -s R X s 3.0. ára. A segédfáisos motor helyettesítő apcsolási válata X s 3.8

9 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A (3.) és (3.3) egyenleteől meghatároható a poitív-, ill. negatív sorrendű áramössetevő is: j + ( ) (3.6) j + ( ) (3.7) + + A 3.0 árán a motor teljes helyettesítő válata egy áráan látható. A öveteően a simmetriált gépre felírt (3.) (3.7) egyenlete felhasnálásával a segédfáisos motor üemi állapotait fogju tanulmányoni Segédfáisos motoro indítása Een a pontan a segédfáisos, rövidreárt forgórésű motoro indító nyomatéát a segédfáisöre itatott ülönöő impedanciá esetén fogju meghatároni. ielőtt aonan et megtennén, foglalju össe aoat a lépéseet, amelye nem simmetrius eseten általánosan a nyomaté meghatároásáho süségese:. Felrajolju a gép apcsolását, meghatárou a egyes fáisora jutó fesültségeet (et a előő pontan már megtettü);. Ha a gép nem simmetrius (vagyis ha a hatásos menetsámo a egyes fáisoan nem egyenlő), a gépet simmetriálju (a ehhe süséges reduálást elvégetü a előő pontan); 3. Simmetrius gép esetén alalmaható a simmetrius össetevő módsere, vagyis a egyes fáisora jutó össetevőet felírju a simmetrius össetevőel (segédfáisos gép esetén et tartalmaá a (3.) és (3.3) e- gyenlete); 4. Kisámítju a fesültsége simmetrius (étfáisú eseten a poitív-, és a negatív sorrendű) össetevőit. (Een fesültsége, valamint a illenőslip ismeretéen a negatív- és poitív sorrendi nyomatéo pl. a Klossformula felhasnálásával már öelíthető.); 5. Felrajolju a adott üemre érvényes, poitív- és negatív sorrendű helyettesítő válatoat. (Ha lehetséges, a egyserűség érdeéen ülönöő elhanyagolásoat tesün.); 6. A fesültsége és a helyettesítő válato felhasnálásával isámítju a poitív és negatív sorrendű reduált forgórésöri áramoat; 7. A ét nyomaté-össetevő ülönségéől a nyomaté a ismert: 3.9

10 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK Pt s ω 0 Pt s ω 0 ' ( ' ) R ( ' ) m π n0 s s R' (3.8) össefüggés segítségével meghatároható. (3.8)-an m a motor fáissáma, een a eseten m. A indítás esetén, álló állapotan érvényes poitív- és negatív sorrendű rövidárási helyettesítő apcsolási válatoat a 3.. árán rajoltu fel. Egyserűsítést jelent, hogy álló állapotan s s, vagyis a poitív és a negatív sorrendű helyettesítő apcsolási válato megegyene egymással. A egyserű eelés érdeéen veessü e a (3.9) jelölést. R X s X s R X s X s s R v X m R s R v X m R a) 3.. ára. A segédfáisos motor helyettesítő válatai álló, rövidárási állapotan a) poitív sorrendű; ) negatív sorrendű ) (3.3)-a eírva, hogy és / / a ét iindulási egyenlet: + ff és ' ' ' sf + sf ' j( ) j( ) (3.0) Két egyenletün van ét ismeretlennel, amelyeől és meghatároható: j és (3.) ( + ' + j ( + ' (3.) Veessü e továá a segédfáissal sora ötött impedancia asolút értéeine hányadosára, valamint fáissögeine ülönségére a ' ' p és α ϕ e ϕ (3.3) 3.0

11 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK 3. jelöléseet, ahol ϕ e a segédfáissal soraötött impedancia, ϕ a rövidárási impedancia fáissöge. Eeel a (3.) és a (3.) egyenlete a öveteő, visonylag egyserű alaúra hoható: + ) ( j j α e p és (3.4) + + ) ( j j α e p. (3.5) Határou meg ee után a indító nyomatéot int ismeretes, a asinron motor nyomatéána öelítő értée a Kloss-formula alapján: s s s s +, (3.6) ahol a értéű illenő nyomatéot nagyságú fesültség hota létre simmetrius üemen. ivel a asinron gép nyomatéa a fesültséggel négyetesen arányos, a fesültséghe tartoó poitív sorrendű nyomaté: s s s s +. (3.7) A negatív sorrendű: s s s s +. (3.8) A indítónyomaté a ét nyomaté ülönsége (továá mivel a forgórés áll, mindét meő slipje s s s ): is s s +. (3.9) ahol is a simmetrius üemhe tartoó indítónyomaté. int (3.9)-ől látható, a indítónyomaté nagysága a fesültség-össetevő négyeténe ülönségétől (lásd ) függ. A poitív- és negatív sorrendű össetevő négyetei (a itevő a omplex onjugáltat jelenti): α α α cos sin cos p p p p és (3.30)

12 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK sinα + + p + p cosα. (3.3) 4 + p + p cosα A apott eredményeet (3.9)-e helyettesítve: s p sinα is + s + p + p cosα + p p sinα. (3.3) + p cosα Visgálju meg, hogy mior apju a legedveő indítónyomatéot, ha ' előtét impedancia nagyságát váltotatju, de a fáissögét (ϕ e ) állandóna tételeü fel és α ϕ e ϕ 0. a) Ha ' 0, aor p 0, vagyis a segédfáis teercs övetlenül rá van apcsolva a hálóatra. lyenor a simmetria miatt nincs fáistolás a teercse áramai öött, eért csa lütető meő alaul i, forgómeő nem. A egyenleteől is látsi, hogy a fesültség-össetevő asolút értée egyenlő egymással:, és így a indítónyomaté nulla. ) Ha ', aor p, vagyis a segédfáis meg van saítva. A gép egyfáisú motorént van a hálóatra apcsolva, amelyne (mint at a 3.. pontan láttu) a indítónyomatéa nulla. c) A maximális indítónyomaté megereséséhe a függvényne ell a sélső értéét p függvényéen meghatároni: d( ) d p sinα dp dp + p + p cosα Elvégeve a deriválást at apju, hogy: 0. (3.33) sinα ( p ) 0, (3.34) vagyis a eresett indítónyomaté-maximumot aor apju, ha p ±. (3.35) Tehát ármely segédfáisos gép esetéen aor apun maximális indítónyomatéot, ha a segédfáissal sora apcsolt impedancia főfáisra reduált asolút értée egyenlő a indítandó gép főfáis rövidárási impedanciájána asolút értéével: '. A indítónyomaté maximális értée eor: is sinα imax. (3.36) + cosα Trigonometrius átalaításo után (3.36) a öveteő alara hoható: is α imax tg. (3.37) A apott eredmény össhangan van a a) pontan elmondottaal, mert 3.

13 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK i 0, ha α ϕ e ϕ 0, vagyis ϕ e ϕ. A segédfáissal soraötött impedancia teercs, ohmos ellenállás, vagy apacitás lehet. int (3.37) mutatja, aor apun nagy nyomatéot, ha a segédfáis öre eitatott impedancia ϕ fáistolási söge nagy. e Kedeten a eitatott impedancia egy teercs volt, de mivel a ugyanúgy ohmos-indutív jellegű, mint a fáisteercs, nem itosított túl nagy fáistolást. a már a teercset egyáltalán nem hasnálju ilyen célora, eért itt nem is tárgyalju. Valamivel jo eredményt ad, eért néhol még megtalálható módser a ohmos ellenállás eitatása. A legjo módser a segédfáis öre itatott apacitás, eért jelenleg sinte iárólagosan et hasnáljá. A továiaan össehasonlítás érdeéen a eitatott ellenállást és a apacitást visgálju meg résleteseen ndítás a segédfáis öre itatott ohmos ellenállással Visgáljun meg indítónyomaté sempontjáól egy olyan motort, amelyne a- datai: ; s 0, 5 és cosϕ 0, 4. Ohmos ellenállás esetén a eitatott impedancia fáissöge ϕ e 0, a rövidárási impedancia fáissöge pedig ϕ 67 ( cosϕ 0, 4). Eeel a adatoal a fáistolás söge: α ϕ e ϕ , amiől tgα / tg 33,5 0, 65. Eel a indítónyomaté: i is ( 0,65) / 0, 33 is, vagyis a simmetrius üemhe tartoó nyomaténa. harmada. A nyomaté negatív előjelű, vagyis a negatív sorrendű nyomaté a nagyo. Így a forgórés a negatív sorrendű össetevő forgási irányána megfelelő iránya forog. A ellenállásos indítás esetére felrajolt vetorárát 3.. árán láthatju. At, hogy a negatív sorrendű össetevő a nagyo, magáól a vetoráráól is látható, mert a sf segédfáis áramvetor siet a ff főfáis áramvetorho épest (lásd eel apcsolatan a... pontot). R ff sf ϕ sf sf ϕ L N ff ff sf R K R ϕ ff sf a) ) 3.. ára. A segédfáisos motor vetorárája apcsolása a segédfáis öre ellenállást itatva a) vetorára; ) apcsolás 3.3

14 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK i imax < < 3 3 Ohmos ellenállás esetén (ha a hatásos menetsámáttétel ) a elméletileg elépelhető legnagyo indítónyomatéot ϕ 90 -nál érnén el (eor a indított gép fáisteercséne ohmos ellenállását elhanyagoltu). A nyomaté eor: 0 α, is imax tg / is tg ( 45) 0, 5 is ' p 3.3. ára. A segédfáisos motor indítónyomatéa a eitatott ellenállás nagyságána függvényéen (paraméter a hatásos menetsám áttétel) (3.38) aa a simmetrius étfáisú motor indítónyomatéána a fele. Termésetesen et a értéet igen is ohmos ellenállású gépenél is csa megöelíthetjü. A (3.37) egyenletől látható, hogy a indítónyomaté értéével fordítottan a- rányos. Adott főfáis esetén a segédfáis hatásos menetsámána csöentésével a indítónyomaté nő, ha a R ' R / érté váltoatlan marad. A indítónyomaté váltoását a p R'/ függvényéen, áll. esetén a 3.3. árán áráoltu. A hatásos menetsámána csöentéséne a a ára, hogy nő a motor hálóatól felvett i indítási árama. i / ,5 0 ' p 3.4. ára. A segédfáisos motor indítónyomatéa a eitatott ellenállás nagyságána függvényéen (paraméter a hatásos menetsám áttétel) 3.4

15 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK i A indítási áram: iff + isf + + R sf + ( ' sf + R' ) + R' ( + ) (3.39) A indítónyomaté váltoását a p R'/ függvényéen, áll. esetén a 3.4. árán rajoltu fel. A ohmos előtét ellenállást a egyserű ivitel érdeéen sosor úgy állítjá elő, hogy a segédfáis teercselését nagyo fajlagos ellenállású anyagól (pl. sárgaré) ésíti el, vagy a segédfáis veető erestmetseténe lecsöentésével itosítjá a ívánt segédfáis ellenállást. A utói megoldásna hátránya, hogy a segédfáis hőapacitása lecsöen. A ellenállásos segédfáist a motor felfutása után minden eseten leapcsoljá, így a motor a továiaan mint segédfáis nélüli egyfáisú gép üemel. A 3.5. árán a ellenállásos segédfáis leapcsolása a P pontan történt. Ahogy a fordulatsám eléri a sinronfordulatsám 80%-át, a motor főfáisa csanem ugyanaora nyomatéot ho létre, mint a főfáis és segédfáis együttesen. A sinronfordulatsám 85%-a felett a segédfáis hatására a nyomaté már csöen. A nyomaté sempontjáól előnyös, ha a segédfáis áramörét pontosan a fordulatsám nyomaté jelleggöré K eresteési pontjánál saítju meg. Aért, hogy a egyes motorora és apcsolóra meghatároott sórást lehessen megengedni, általánosan a a gyaorlat terjedt el, hogy a apcsolót a eresteési pont előtt műödtetjü. Rendserint a apcsoló a sinron fordulatsám 75%-ánál már iapcsolja a segédfáist. P K i 3.5. ára. Ellenállásos segédfáisú motor indítása A gyártó a ellenállásos indítású segédfáisos motorjaiat olyan erendeésehe ajánljá, ahol a indítónyomaté és a névleges nyomaté visonysáma étpólusú gépnél 0,7, négypólusú gép esetén, örüli értéen süséges. A segédfáis teercse nagyo fajlagos ellenállású hualól ésül. A indítást a segédfáis teercse itosítja, amit felfutása után áramrelé apcsol i. A ellenállásos segédfá- n 0 n 3.5

16 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK isú asinrongépeet ma már ritán hasnáljá, ilyene volta a első mosógépe motorjai, alalmaá még modonyoan a segédüem ellátására solgáló (fáisváltós) gépe indítására. Visgálju meg most a 3.6. ára alapján egy ilyen motor nyomaté fordulatsám jelleggöréit A üresen felfutó motor (n) jelleggöréjét egy velodyn imenő jeléne felhasnálásával rajoltattu fel úgy, hogy a velodyn fordulatsámmal arányos jelét differenciáltu. A differenciált, nyomatéal arányos (arányossági tényeő a J tehetetlenségi nyomaté) söggyorsulás-jel erült a függőleges-, míg a fordulatsám-jel a vísintes tengelyre. a c Beragadás-vesély n 0 n 3.6. ára. Ellenállásos segédfáisú motor indítása n 0 3 n 0 n 0 n A áráól megállapítható a öveteő: a indítónyomaté nagysága erősen függ a ellenállás helyes értéétől. A a és a jelleggöre esetén a előtétellenállás értée nem megfelelő, a gép majdnem eragadt a álló helyethe öeli fordulatsámon; a megfelelően nagy forgórés-rúdsám, és rossul megválastott teercselési tényeőesetén a harmadi felharmónius is ialaulhat, amelyne a negatív nyerge esetenént a motor eragadását oohatja sinron fordulatsám harmadrése örnyéén ndítás a segédfáis öre itatott apacitással gyanaoat a motor-adatoat ( ; s 0, 5 ; cosϕ 0, 4) felhasnálva visgálju meg most a ondenátoros indítást ivel most ϕ e 90, a fáiseltérés 3.6

17 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK söge: α ϕ e ϕ , amit felhasnálva a indítónyomaté maximális értée: is is is imax tgα / tg ( 57 / ) ( 4,9), 5 is. (3.40) At a meglepő eredményt aptu, hogy a segédfáisa apcsolt X reatanciájú ondenátor hatására a tárgyalt példáan a motor indítónyomatéa a névleges indítónyomaténa öel ét és félserese. Egynél ise áttétel ( < ) és ise cos ϕ esetén (ár a is teljesítményű,... W-os asinronmotoro rövidárási fáissöge nem ise 60 -nál) a indítónyomaté a névleges indítónyomaté tösöröse is lehet. ilyen módon jöhetett létre e a nagy nyomaté? A érdésre aor tudun válasolni, ha meghatárou a segédfáison megjelenő fesültség nagyságát. A (3.7), a (3.4) és a (3.5) e- gyenlete alapján: ' sf j ( ), (3.4) jα ( + p e ) amelyne asolút értée a ' sf sf ' sf ' sf ' össefüggéssel isámítva: + p cosα + p. (3.4) (3.38)-a a elői adatoat ehelyettesítve ( ; p ; α 57 ):, 5. (3.43) + cos57 + ' sf Kondenátorral tehát nagy indítónyomatéot tudun létesíteni, de a segédfáisra lényegesen nagyo fesültség jut, mint a névleges fesültség. i L N sf ϕ sf ff ϕ i ϕ ff ff,, t, ω i sf K X i X sf ff sf a) ) 3.7. ára. A segédfáisos motor vetorárája és apcsolása a segédfáis öre ondenátort itatva a) vetorára; ) apcsolás A motor indítási árama ondenátoros segédfáis esetén lényegesen nagyo indítónyomaté ellenére ise les, mint a ellenállásos indítás esetén. E egyértel- 3.7

18 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK műen övetei a 3.7a árán felrajolt vetoráráól, ui. a főfáis ff, és a segédfáis sf árama jóval nagyo ϕ söget ár e egymással mint a ellenállásos gép esetén. Simmetrius üem létrehoása a segédfáisöre itatott apacitással. A gyaorlatan sosor nem maximális indítónyomatéot, hanem örforgó meőt aarun megvalósítani. Visgálju meg elősör általánosan, hogy milyen feltétele mellett tudun a ondenátoros segédfáisú gép esetén örforgó meőt létesíteni. j j X / + j ára. A segédfáisos motor helyettesítő apcsolási válata Kondenátort itatva a segédfáis öre a segédfáisos gép már megismert helyettesítő válatát a 3.8. árán rajoltu fel. Simmetrius meő esetén 0 (csa veleforgó meő van jelen). Een a eseten a 3.8. ára alapján írhatju: + j X j és ( R + j X ), (3.44) Egyserűsítése után: j X R X + j ( R + X ) (3.45) A valós résere fennálló egyenlőségől: (3.46) R X tgϕ A épetes résere fennálló egyenlőségől: Felhasnálva még a(3.46) össefüggést: X R X + (3.47) X ( X (3.48) + ) Savaan megfogalmava: a simmetrius meő létrehoásáho a süséges, hogy: 3.8

19 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK a) a (3.46) egyenlet serint: a forgómeőt létrehoó simmetrius össetevő helyettesítő válata impedanciája fáissögéne tangense egyeen meg a hatásos menetsám-áttétellel; ) een a eseten a ondenátort a (3.48) egyenlet serint ell megválastani. egállapíthatju tehát, hogy adott főfáis impedancia mellett csa egyetlen hatásos segédfáis menetsámmal és mivel a helyettesítő válat impedanciái slipfüggőe csa egy adott fordulatsámon lehet örforgó meőt létesíteni Simmetrius üem létrehoása a segédfáisöre itatott ondenátorral indításor Alalmau a előő pontan apott, és a (3.46) és (3.48) egyenleteen megfogalmaott eredményeet a indításra A indítás (mint már oráan megfogalmatu) egy speciális, egyserű eset, mert ilyenor a poitív és a negatív sorrendi impedanciá megegyene egymással: és R + j X A örforgó meő létrejötténe feltétele indításor: (3.49), (3.50) R X tgϕ Vagyis a rövidárási impedancia fáissöge egyeen meg a hatásos menetsámáttétellel. Een a eseten a örforgó meő létesítéséhe süséges apacitív reatancia, ill. a apacitás: X ( + ) X, ill. ω ( + ) X. (3.5) Kondenátorral történő indítás esetén a indítóondenátor helytelen megválastása olyan áramoat és fesültségeet hohat létre a gépen, amelye tönreteheti. Eért célserű a egyfáisú ondenátoros motornál aól a feltételeésől iindulni, hogy a indítónyomaté legyen egyenlő a simmetrius étfáisú táplálásnál elérhető indítónyomatéal, vagyis feleljen meg a (3.50) és (3.5) egyenletene. A így megválastott indítóondenátoros segédfáist a motor felfutása után le ell apcsolni, mivel a elmondotta miatt a indító ondenátor a névleges fordulatsám örnyéén nem ideális. A motor felgyorsulása öen a segédfáisan reonancia jelenség léphet fel és a ondenátorra jutó fesültség a gyorsulással nő. A indítóondenátoro általáan ipoláris eletrolit ondenátoro, a tgδ 0, 5, e- ért nagy vestesége lépne fel ennü, ami miatt a óránénti indításo sáma csa. 0 lehet. A indítóondenátoros motoroat a gyártó olyan erendeésehe ajánljá, ahol a indítónyomaté-igény és a névleges nyomaté visonya... öött van. 3.9

20 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK 3... Körforgó meő létrehoása a segédfáisöre itatott apacitással a névleges fordulatsám örnyéén A legedveő üemi jellemő a névleges fordulatsámú pont örnyéén is örforgó meő esetén lesne. Enne feltételeit álló állapotra a (3.50) és a (3.5) össefüggése solgáltatjá. Üemi ondenátoros motor esetén a örforgó meő ialaulásána feltételei: X ü + ) és (3.5) R X ( X, ill. tgϕ ü ω ( + ) X, (3.53) ahol R a poitív sorrendű impedancia valós, X pedig a poitív sorrendű impedancia épetes rése a adott, legtösör névleges s n slipnél. Ee a feltétele alailag megegyene a álló állapot feltételeivel, de tartalmu más. A (3.5) és a (3.53) feltételene egyserre ell teljesülniü, e csa aan a eseten lenne lehetséges, ha ármely fordulatsámon a fordulatsám-váltoással együtt váltotatnán a áttételi sámot, és a üemi ondenátor ü értéét. Et termésetesen nem lehet megvalósítani. Adott ondenátor, és egy adott áttétel esetén tehát csa egy meghatároott fordulatsámon alaulhat i örforgó meő. A 3.9a és árát ét:, és 0,9 hatásos menetsám-áttételű motor esetéen rajoltu meg aor, amior a gépe a üemi ondenátor hatására egy adott terhelésnél mint simmetrius étfáisú motoro műödne. Re Re ff 0,7 ff m sf sf 45 ϕ sf ϕ ff a) ) 3.9. ára. A segédfáisos motor vetorárái örforgó meő esetén a segédfáis öre ondenátort itatva a) ; ) 0,7 A indítóondenátor soha nem hasnálható üemi ondenátorént, e a ondenátor tönremenetelét ooná, mert rövid üemre van méreteve. A üemi ondenátor névleges fesültsége 3 V-os motoronál lehetőleg ne legyen 400 V-nál ise. m sf sf ϕ sf 35 ϕ ff 3.0

21 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A (3.5) és a (3.53) egyenlete alapján örforgó meő létrehoása a névleges pontan a öveteő terveési lépéseel lehetséges:. A eállítandó s n meghatároa a helyettesítő válat ohmos rését: s n R ;. A hatásos menetsám áttétel és s n definiálja a helyettesítő válat indutív rését:, s n X R ; 3. X és meghatároa a ondenátort: ü ω ( + ) X. s X X X ( + ) R R egfordítva: A gép poitív sorrendű helyettesítő válatána X -e és a hatásos menetsám áttétel meghatároa a ondenátor reatanciáját és a slipet: X X ( + ) X R X s 3... A üemi ondenátor és a hálóati teljesítménytényeő gyaorlati meghatároása A sámításho egy simmetriusan táplált, étfáisú gép vetoráráját hasnálju fel (3.0. ára). A simmetrius örforgó üem feltételei:, X ( + ) X R X tgϕ, és ϕ ϕ ϕ ff sf A ondenátor apacitív reatanciája (a vetoráráól: X sf sf cosϕ ω ü / cosϕ ):, (3.54) Eől a ondenátor apacitása (felhasnálva, hogy nem simmetrius gépnél sf ff / ): sf cosϕ ff cosϕ ü, (3.55) ω ω A simmetriált étfáisú gép leadott teljesítménye (η a gép hatásfoa): P m ) ( ' ) cosϕ η, amiől: ( ff sf A főfáis áramot ehelyettesítve (3.55)-e: P ff (3.56) cosϕ η 3.

22 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK Re ϕ ff ϕ sf ϕ ϕ ff ϕ ff sf ϕ ff m sf ϕ sf 3.0. ára. Kondenátoros, segédfáisos motor vetorárája örforgó meő esetén Ha ü P ω η 3 V, f 50 H, és η 66 %, aor: (3.57) µ F ü 0,0497 P [ µ F] 5. (3.58) 00 W Tehát mondhatju at, hogy a 3 V-os, f 50 H-es hálóatnál 00 W- onént 5 uf apacitású üemi ondenátor süséges. A ondenátor névleges fesültsége pedig a már öölt gyári ajánlás serint 3 V-os motor esetén 400 V-nál ne legyen ise. Tájéotatásul ööljü, hogy a öveteő motorondenátoro vanna saványosítva: 0,5;,0;,;,5;,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 0; ; 6; 0; 5; 40; 60; 00 nf. A apacitáso tűrése általáan 0%. Névleges fesültsége: 0 V; 60 V; 300 V; 350 V; 400 V; 450 V; 500 V. A örforgó meőnél a főfáis áramvetora ( ff ) merőleges a segédfáis áramvetorára ( sf ). A hálóatól felvett áram: ff + sf ff + j. (3.59) A áram asolút értée: ff ff + ff + ctg ϕ. (3.60) sinϕ A ondenátoros motor hálóati teljesítménytényeője, a ondenátort is esámítva: ff cosϕ + sf sinϕ ff (cosϕ + ctgϕ sinϕ) cosϕ h sin ϕ. (3.6) 3.

23 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A egy fáisról táplált, segédfáisos asinron motoro apcsolási módjai és forgásirányváltása A segédfáisos asinron motoro apcsolási módjai A eddig elmondottaól adódóan a gyaorlatan háromféle ondenátoros motor terjedt el (3.. ára): a) Egyfáisú, indítóondenátoros motor. A gép nagy indítónyomatéal való indítását a segédfáissal sora ötött ipoláris eletrolit ondenátor itosítja (a ára). A segédfáist és a ondenátort a motor felfutása után segédfáis-apcsoló apcsolja i. ) Egyfáisú, üemi ondenátoros motor. A motor aránylag is nyomatéal indul. A segédfáissal sora ötött és állandóan eapcsolt üemi ondenátor L N,, t, ω K P ff sf X X i i L N a) n 0 n L N ff sf X X K ü ),, t, ω i ü i P n 0 n ff sf ü X X i c) i ü n 0 n 3.. ára. Kondenátoros, segédfáisos motor apcsolásai a) indítóondenátoros; a) üemi ondenátoros; a) indító- és üemi ondenátoros 3.3

24 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK nagy forgatónyomatéot itosít ( ára). Kedveő üemi tulajdonságai miatt e a legelterjedte egyfáisú asinron törpemotor. A üemi ondenátoros motoro meghiásodási lehetősége a legise, mivel a motoroho nem tartoi a előő pontan résleteett segédfáis apcsoló. c) Egyfáisú, indító- és üemi ondenátoros motoro. Alalmaásu elsősoran nehé indítási feltétellel rendeleő erendeése meghajtására javasolható. Egyesíti a indítóondenátoros és a üemi ondenátoros motoro előnyeit. A ettős ondenátoros motor apcsolási válata a c árán látható. Ha a motor fordulatsáma eléri a sinronfordulatsám %-át, a indítóondenátort egy indítóapcsoló segítségével leapcsolju. A indítóondenátoros motoronál a indítás-, üemi ondenátoros motoronál a néveleges pont, és végül a indító- és üemi ondenátoros motoronál a indítás és a névleges pont örnyéén tudun öel simmetrius üemet létrehoni. int látju, a indító ondenátoroat egy apcsoló segítségével csa a indítás idejére apcsolju e, és a segédfáis teercseet is úgy méretei melegedés sempontjáól, hogy a visonylag rövid időtartamot iírjá. Ha a teercs hossa ideig marad eapcsolva, at rendserint nem írja i, és rendserint leég. Eért nagyon fontosa ao a indító apcsoló, amelye a segédfáis-ört apcsoljá. n ff K ff sf sf ü i i a) ) c) d) R, Ω sf ff i ϑ, d) e) 3.. ára. A segédfáist (indítóondenátort) apcsoló megoldáso a) centrifugál apcsolós; ) áramrelé; c) fesültségrelé; d) termius relé; e) PT apcsoló 3.4

25 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A apcsoló a műödtetés elve serint lehetne (3.. ára) [EGYF]: a) a motor fordulatsámát éréelő centrifugális apcsoló (a ára); ) a főfáis áramát éréelő relé ( ára); c) a segédfáis fesültségét éréelő relé (c ára); d) termius relé (d ára); e) PT jellegű apcsoló (e ára) f) éi műödtetés. A a árán látható apcsolásan a centrifugálapcsoló mechanimus a motor fordulatsámát éréeli, és aor apcsolja i a segédfáist, amior Teercs a eléri a sinron fordulatsám %-át. A árán a áramrelé a üemi- és indítóondenátoros motor főfáis áramát éréeli, és aor Kapcsoló Rúgó apcsolja i a indító ondenátort, amior a á- ram egy adott érté alá csöen. E a eset a gyaorlatan annyira fontos, hogy a 3.3. árán megmutatju egy ilyen áramrelé felépítését ára. Áramrelé felépítése A c ára serinti apcsolásan egy fesültségrelé a segédfáis fesültségét éréeli. ndításor nagyo a fesültség a indítóondenátoron, eért a relé nem hú e, így árva tartja a segédfáis örét. A fordulatsám növeedéseor egyre nagyo fesültség jut a segédfáis teercsre, a relé ehú, és megsaítja a segédfáis-ört. A d árán a segédfáis apcsolását egy termius relé végi. A főfáison átfolyó nagy áram a ettősfémet (imetall-t) felmelegíti, eel nyitva a segédfáis-ört. A indítás végén a főfáis árama lecsöen és a termius relé iapcsol. A indító nyomaté növelése lehetséges poitív hőfotényeőjű, termistor jellegű apcsolóal (poistoroal) is. A apcsolóelem jelleggöréje látható a e árán, amelyől látható, hogy ellenállása 0 fölött tö nagyságrendet növesi. A elemet párhuamosan apcsoljá a üemi ondenátorral, így at a indítás idejére lesöntöli. Felmelegedése után gyaorlatilag megsünteti a üemi ondenátor söntölését Fordulatsám-váltotatás és forgásirányváltás Ao a mechanimuso, amelyeet egyfáisú asinron motoroal hajtun meg, legtösör nem igényelne váltoó fordulatsámot, ill. műödés öeni forgásirányváltást. A segédfáisos motor forgásirányát fesültségre apcsolás előtt a segédvagy a főfáisapcso egymásho épesti felcserélésével tudju megváltotatni (3.4. ára). A forgásirányváltásho a apocstálát úgy alaítjá i, hogy a forgásirányváltás csavarral rögített veető lemee áthelyeésével egyserűen legyen megoldható. 3.5

26 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK L N K,, t, ω ff ü X X i sf Forgásirányváltás 3.4. ára. Segédfáisos motor forgásirányána megváltotatása A egyfáisú motorgyártó a savány-előírásna megfelelően rendserint a apocsháfedélen megadjá a forgásirány váltotatásáho tartoó elötési rajot A egy fáisról táplált, segédfáisos motoro felharmóniusai és teercselése A segédfáisos motoroan a fő- és a segédfáis teercselése általáan nem aonos. A főfáis teercseléséhe nagyo erestmetsetű veetőt hasnálva csöen a teercsvesteség és a melegedés, nő a hatásfo, a indító- és a illenőnyomaté is. Enne megfelelően a segédfáisos motoro főfáisána teercsei általáan vastaga veetőől ésülne, és tö horonyan vanna elostva, mint a segédfáis teercsei. A főfáis teercselés általáan a erület étharmadát, a segédfáis teercselés a erület egyharmadát foglalja el. A ondenátoros motoro teercseléséne tösége étréteges, a legritiusa felharmóniuso megsüntetése érdeéen lépésrövidített, osorú teercselés. Visgálju meg, milyen rendsámú felharmóniuso alaulhatna i a 90 -os téreli eltolással ésített fő-, és segédfáis teercselésenél. int ismeretes, a töfáisú villamos gépeen csa olyan rendsámú harmóniuso épese örforgó meőt létrehoni, amelyenél a teercse villamos sögen mért téreli eltolása, és a teercsere apcsolt fesültsége időeli eltolása megegyei egymással. Een a eseten: ν 90 ± 360 dőeli eltolás 90 Téreli eltolás (3.6) Eől: ν 4 +, (3.63) 3.6

27 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK ahol poitív értéeinél a forgórés forgásirányáan forgó-, negatív értéeinél pedig elleneforgó össetevőt apun. A legfontosa (legalacsonya rendsámú) harmóniusoat foglalju össe a öveteő, 3.. táláatan: 3.. táláat. A étfáisú gép legfontosa harmóniusai ν (rendsám) A vesélyesség sempontjáól mindig a legalacsonya rendsámú felharmóniuso a legvesélyesee, mert Fourier-sorfejtéssel e lehet ionyítani, hogy: B B ν 4 ξ ν, (3.64) π ν ahol B ν a ν-edi, B a alapharmónius által létrehoott inducióhullám amplitúdója. (3.64) at mutatja meg, hogy minél nagyo a rendsám, annál ise a indució, és eel a nyomaté is. (A rendsám és a indució amplitúdója fordítottan arányos egymással.) ás oldalról a is iolvasható (3.64)-ől, hogy amennyien a ν-edi harmóniusra vonatotatott teercselési tényeő ξ ν 0, aor a adott harmónius nem jeleni meg a induált fesültségen, és nincs nyomatéa sem. int ismeretes, a ν-edi harmóniusra vonatoó eredő teercselési tényeő tö teercselési tényeő sorata, amelye öül a legfontosaa: a sáv-, vagy eloslási- és a lépésrövidítési-, vagy húr tényeő: ξ ξ ξ, (3.65) ν eν hν A (3.64) és (3.65) egyenlete megadjá a lehetőséget a legvesélyese harmóniuso iüsöölésére, vagy hatásu jelentős csöentésére. Et úgy éri el, hogy a teercselés terveése során figyelne arra, hogy a alapharmóniusra vonatoó teercselési tényeő lehetőleg ne csöenjen, miöen úgy válastjá meg a teercselés S/τ p lépésrövidítését (vagyis a ξ hν lépésrövidítési teercselési tényeőt), hogy a a adott harmóniusra a lehető legise legyen. (Nagy horonysámmal, ésserű lépésrövidítéssel és horonyferdítéssel ee a érdése eelhető.) ielőtt a lehetséges variációat megvisgálnán, néü meg, hogy melye a gerjestési felharmoniuso áros hatásai: a) Fordulatsám nyomaté jelleggöre inden forgó gerjestéssel rendeleő felharmónius nyerget ho létre a jelleggörén, és e a hatás a sinron fordulatsám /ν-söröse örnyéén a legerőteljese (3.5. ára). a indítónyomaté csöenését a elleneforgó harmoniuso ooá. Aan a eseten, ha a illető felharmonius elleneforgó, nem a motoros jelleggörén jeleni meg a csúcs, hanem csa a féeési saason. 3.7

28 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK i s n 0 3 n 0 5 n 0 n 3.5. ára. Felharmóniuso hatása a nyomaté fordulatsám jelleggörére nyerge a motoros arateristián, a veleforgó (a alapharmoniussal megegyeő irányan forgó) harmóniuso ooá. egjegyeü, hogy a asinron nyomatényerge mellett a jelleggörén meghatároott fordulatsámoon sinron jellegű nyomatéo is megjelenhetne, amelyeet a legtösör a horonyharmóniuso öveteményei. ) Teljesítménytényeő A felharmónius sórási reatancia övetetéen a nagyo amplitúdójú harmoniuso a teljesítménytényeőt csöenti. gyanaor a sórási reatancia a indító áramot is csöenti. c) Hatásfo A felharmonius forgómeő áramoat induálna a forgórésen és ee nagy hővé alauló vesteséget oona; d) A felharmónius fluxuso miatt nagy a forgórés átmágneseési frevenciája, és így nagy les a vasvesteség. Ee a vestesége csöenti a motor hatásfoát és növeli a forgórés hőmérséletét. e) Regés és aj A felharmoniuso regést és töletvesteséget oona a gép ülönöő sereeti elemeien, ami ajt és járuléos melegedést oo. A 3.. táláatól látsi, hogy a legvesélyese harmóniuso rendsáma segédfáisos gépenél a ν 3 és a ν 5. (Emléetetőül: a segédfáisos gép rossa a felharmóniuso sempontjáól, mint a háromfáisú gép, mert ott a legalacsonya rendsámú ialauló harmónius a rendsáma a ν 5 volt.) Visgálju meg ee után, hogy a egés horonysámú, étréteges, étfáisú teercselésenél milyen lehetőségein vanna a 3. és a 5. harmónius csöentésére. A eloslási tényeő: 3.8

29 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK π π sin ν sin ν m 4 ξ eν. (3.66) π π q sin ν q sin ν q m 4 q 3.. táláat. A ν-edi rendsámú felharmóniuso ξ eν eloslási tényeője a legjelentőse felharmóniusora q esetén ν 3 5 ξ eν 0,9 0,3 0,8 Ha q igen nagy határeseten végtelen a össetevő fesültségvetoro sosöge öríve megy át. Een a eseten a étfáisú teercselés egy-egy fáisa a pólusostás felét foglalja el és eor a eloslási tényeő a öveteő alara módosul: ξ 4 π eν sin ν π ν 4. (3.67) A eloslási tényeő q feltételeésével a gyaorlatan még fontos felharmóniusora, a 3.. táláatan található. A húrtényeő vesi figyeleme a lépésrövidítés hatását, vagyis at, hogy a egyes teercse teercsoldalaian induált fesültsége nincsene ellenfáisan és így soraapcsolásor a eredőjü ise, mint a algerai össegü. A egés horonysámú, étréteges teercselés ν-edi felharmóniusra vonatoó húrtényeője: S π ξ hν sin ν. τ p (3.68) Átrendeve: ξ hν 0, ha S π S ν π, vagyis ha. τ τ ν (3.69) p Ha tehát a teercssélességet úgy válastju meg, hogy S / τ p / ν teljesüljön, aor a illető ν-edi felharmónius értée a induált fesültségen nulla les táláat. A legjelentőse felharmóniuso ξ hν húrtényeői ülönöő lépésrövidítése esetén p ν S /τ p /3 3/8 4/8 5/6 0,87 0,9 0,94 0, ,6 0,5 0,7 5 0,87 0,57 0,7 0,6 3.9

30 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A húrtényeő értéeit néhány lépésrövidítés esetére a 3.3. táláatan adtu meg. A táláatól látható, hogy a vesélyes harmadi és ötödi felharmonius egyidejű minimaliálása maradétalanul nem teljesülhet. A S / τ p / 3 arányú lépésrövidítésnél a harmadi felharmónius fesültség nulla ugyan, de a ötödi felharmónius fesültség igen jelentős, amit gyaorlati mérése is igaolta. Hasonló megfontoláso alapján vesélyes lehet a S / τ p 4 / 8 arányú lépésrövidítés is a harmadi harmónius ifejlődése miatt. gyancsa vesélyes a harmadi harmonius jelenléte miatt a S / τ p 5 / 6 teercselés is. Legjona latsi tehát a S / τ p 3 /8 arányú lépésrövidítés, a egyes onstruciónál et a arányt célserű megöelíteni táláat. Teercselési tényeő a segédfáisos motoro soásos horonysámainál p p 4 S /τ p ξ ξ3 ξ5 S /τ p ξ ξ3 ξ5 4 9/ 0,83 0,7 0,073 4/6 0,78 0 0, /8 0,85 0,078 0,03 7/9 0,845 0,5 0,03 A 3.4. táláat a segédfáisos motoronál soásos horonysámonál (a horonysámo iválastásánál figyeleme ell venni még a említett sinron harmóniusoat és a ajépődést is) adja meg a előő elve alapján iválastott ( S / τ p 3 / 8 -ho legöele álló) eredő teercselési tényeőet. Végül, a pont végén néhány megvalósított teercselést ismertettün. Főfáis Segédfáis 3.6. ára. Segédfáisos asinron motor étréteges, lépésrövidített teercselése 4; S/τ p 5/6 3.30

31 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK Segédfáis Főfáis 3.7. ára. Segédfáisos asinron motor egyréteges teercselése 8; q 4,5 A 3.6. árán egy 4 hornyú, négypólusú, étréteges, S / τ p 5 / 6 lépésrövidítéssel ésült étfáisú osorú teercselés válata látható (l-vel a főfáis apcsoat, l-vel a segédfáis iveetéseit jelöltü). Főfáis p Segédfáis Főfáis p 3.8. ára. Segédfáisos, ét fő-, és segédfáis teercseléssel rendeleő (étfordulatú) mosógépmotor (tip: OK 3-/, gyártó ) 3.3

32 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK Késülne egyréteges teercseléssel is egyfáisú, segédfáisos motoro. A 3.7. árán üemi ondenátoros ( µf, 400 V) étpólusú fűnyíró gép hajtómotorjána teercselési sémája látható. A q 4,5 nem egés horonysám. A teercselési séma alapján megállapíthatju, hogy a ét teercselés mágneses tengelye öötti sög eltér a 90 -tó (sögasimmetria). A sög-asimmetrius gép lényeges tulajdonsága, amit egyes alalmaáso esetén hasnosítani lehet, hogy ülönöő forgásirányoan máséppen viseledi, más les a indítónyomaté nagysága. Kilencven fonál ise sög esetén indításor a sögsimmetrius esethe épest mind a fő-, mind a segédfáis árama lecsöen. söen továá a ondenátorra jutó fesültség nagysága és a légrésteljesítmény is [EGYF3]. A téreli söget 90 nál nagyo értéűre növelve a előieen elmondottaal ellentétes hatás érhető el. A ét fordulatsámú segédfáisos motoroat automata mosógépeen alalmaá). A pólusváltotatást négy teercseléssel lehet a legegyserűen elérni (ét főfáis-, és ét segédfáis teercselés). A 3.8. árán a OK 3-/ típusú motor teercselési sémáit láthatju, p és p pólussámra Egy adott vastestől ivehető teljesítmény össehasonlítása segédfáisos-, ill. háromfáisú motor ésítése esetén nduljun i aól a feltételől, hogy a segédfáisos motor ésítésére a normál háromfáisú motorsoroat tagjaina álló- és forgórés lemetesteit aarju felhasnálni [EGYF4]. Tudju, hogy adott főméreteel rendeleő villamos motor látsólagos teljesítménye simmetrius üemen a villamos és a mágneses igényevételeel, a sinron fordulatsámmal és a teercselési tényeővel arányos: S Bδ A n0 ξ, (3.70) ahol S a látsólagos teljesítmény; egy állandó; B δ a öepes légrésindució; A erületi áram; n 0 a sinron fordulatsám; ξ a alapharmoniusra vonatoó teercselési tényeő. A (3.70) épletől látható, hogy a látsólagos teljesítmény független a fáissámtól. Tehát ha első öelítésen feltételeü, hogy a három- és a étfáisú motoronál aonos villamos és mágneses igényevételeet engedün meg, úgy a látsólagos teljesítménye visonya aonos fordulatsámon egyenlő les a teercselési tényeő visonyával: S S f 3f ξ ξ f 3f. (3.7) Tengelyteljesítményere vonatotatva a visonysám a hatásfo és cos ϕ is csöenése miatt. 0%-al romli. Enne megfelelően: 3.3

33 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK ξ f P (f) P(3f) 0,9 ; (3.7) ξ 3f ahol P (f) a étfáisú motor, P (3f) a háromfáisú motor tengelyteljesítménye. Ha a teercselési tényeőet a soásos lépésrövidítése figyelemevételével ξ f 0,8 és ξ 3f 0, 93 (3.73) átlagértéűre ecsüljü, aor általános ecslésént mondhatju at, hogy P P ξ 0,8 0 P P f (f) (3f),9 (3f) 0,9 0, 8 ξ3f 0,93 (3f), (3.74) aa a üemi ondenátoros motorsoroat tagjaina teljesítménye. 80%-a lehet a megfelelő háromfáisú teljesítményene. A 0%-os csöenést indoolja a is, hogy a ideális simmetrius üem csais egyetlen terhelési pontan áll elő, és mivel a gyaorlatan a igényevétele eltérne a névlegestől, így a negatív sorrendű fesültsége is fellépne. A negatív sorrendű fesültsége hatására pedig már néhány sáaléos asimmetriánál is jelentősen megnövesi a motor melegedése Kondenátoros gépe jellemő adatai Tájéoódási céloól ét (volt gyártmányú) ondenátoros motor műsai adatait ismertetjü. A első motor egy automata mosógép hajtómotorja; a motor üemi ondenátoros, típusa: OK 3-/. Póluso sáma p p Névleges fesültség, V 0 0 Frevencia, H Felvett teljesítmény, W Tengelyteljesítmény, W Fordulatsám, /min Névleges áram, A 3,7,7 Teljesítmény-tényeő 0,9 0,86 sapágyaás: mindét oldalon mélyhornyú golyós csapágy A csapágy típusa: 60 Üemi ondenátor 5 µf/400 V,5 µf/360 V Hővédelem: KLXON 9700 L 06- hőmásvédő relé Forgásirány Tengelyvég felől néve al Átapcsolható satlaoás: a motorra serelt speciális apocslapon erestül. A másodi motor egy R 867 típusú váltotatható fordulatsámú sellőő, D 644 T7e típusú üemi ondenátoros hajtómotorja. A fordulatsám-váltotatás tiristoros saályoóval történi. 3.33

34 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A mechaniai jellemő: Villamos jellemő: Névleges értée Forgásirány: al. Hűtés: termésetes. A üem jellege: állandó. Üemi helyet: tetsőleges. Golyóscsapágy: Ho: 60, HEo: 60. Tömeg: 7,0 g. Kapocsfesültség, V 0 Frevencia, H 50 Felvett teljesítmény, W 50 Áram, A, Fordulatsám, /min Üresjárási értée: érőfesültség, V 0 Frevencia, H 50 Felvett teljesítmény (max), W 35 Áramfelvétel (max), A 0,65 Egyé jellemő: Kondenátor: üemi, µf, 400 V, 5% Sigetelési ellenállás, Ω Sigetelési ostály: E Érintésvédelmi ostály: Védettség: P44 Vonatoó savány: S 50 Hőmásvédő relé: KLXON 9700 L-6- Súrlódó nyomaté, Nm max. 0, Teercselési adato: Horonysám: 4 A főfáis teercselési rendsere: étréteges, osorú. A apcsolás jele: soros. A segédfáis teercselési rendsere: étréteges, osorú. A apcsolás jele: soros Egyfáisú, segédfáisos asinron gépe sereeti ialaítása A 3.9. árán látható metseti ép egy golyóscsapágyas egyfáisú, segédfáisos motor fő sereeti réseit mutatja: 3.34

35 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK Tengely; Forgórés vastest; 3 Pajs; 4 Állórés teercse; 5 Állórés há; 6 Állórés vastest; 7 Kapocsserény; 8 Káeleveetés; 9 Pajs; 0 Sellőő ára. Segédfáisos, golyóscsapágyas motor felépítése Serelt állórés; Kés forgórés; 3 HO pajs; 4 Golyóscsapágy; 5 HEO pajs; 6 Golyóscsapágy; 7 Hullámos rúgó; 8 Segecsseg; 9 Ventillátor; 0 Rögítő gyűrű tengelyhe; Össefogó csavar (3 d); Hatlapfejű anya (3 d); 3 Rugósalátét (3 d); 4 Bilincs; 5 Rugósalátét; 6 Hengeres fejű csavar; 7 Sigetelő alátét; 8 Soroatapocs; 9 Hengeres fejű csavar; 0 Kondenátor ( µf/400 V) Adattála ára. Üemi ondenátoros motor (Típus: D 644 T7e, Gyártó: ) serelési árája 3.35

36 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK A árán L 53 B7e típusú (gyártó:) fűnyirógép-hajtómotor serelési (vagy más néven roantott) áráját rajoltu fel. A motor üemi ondenátoros, 80 W tengelyteljesítményű, és étpólusú EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK HÁROFÁSÚ TEKERSELÉSSEL A csillag alapapcsolású motor A gyaorlatan so eseten a étfáisú (vagyis a 90 -al eltolt fő- és segédfáis) teercselés helyett háromfáisú teercselést ésítene segédfáisos üemű motoroho is. A motor apcsolási válatát a 3.3a árán láthatju. Ha a motor helyettesítő apcsolási válatát aarju meghatároni, aor een a eseten a háromfáisú simmetrius össetevő módserét ell alalmanun. A simmetrius össetevőre ontás egyenletei een a eseten ( a e és a e a 0 -ot, ill. j0 j ot forgató omplex egységvetoro): + a, és a + ; (3.75) c a + a, és a + a a + a, és a + a ; (3.76). (3.77) Termésetesen érvényes a csomóponti tétel is: (3.78) a c Felhasnálva még a oráan megismert és össefüggéseet a a árán felrajolt apcsolásra írjun fel ét huroegyenletet: c a a a a 3 3 W c V a 3 a) 3.3. ára. sillag apcsolású, egyfáisú asinron motor a) a apcsolás; ) helyettesítő apcsolási válat poitív és negatív sorrendű simmetrius össetevőel ) 3.36

37 3. EGY FÁSRÓL TÁPLÁLT ASNKRON OTOROK ( a a) + ( a a ) és (3.79) c 0 a a ( a ) + ( a ) ( + ) (3.80) (3.79)-ől és (3.80)-ól rendeés után a a + ( + ), és (3.8) 3 3 a + ( + ) (3.8) 3 3 eredményeet apju, amelye alapján a árán felrajoltu a motor helyettesítő apcsolási válatát. A segédfáis öre ondenátort itatva határou meg eután a simmetrius örforgó meő ialaulásána feltételeit. (3.8)-e, (3.8)-e a j X, a R + j X, és a 0 feltételeet helyettesítve, a résletes matematiai sámítás mellőésével a örforgó meő esetére meghatároható feltétele: X X X és tgϕ 3, ill. cosϕ 0, 5 R ϕ 60. (3.83) Gyaorlatilag tehát egy fáis teercselését úgy ell ésíteni, hogy a X/R arány 3 legyen. A örforgó meő esetére érvényes vetorára a 3.3 árán látható. Körforgó meő esetén a egyes fáiso fesültsége: a c / 3, a ondenátor, ill. a egyes fáiso árama: a c. A vetorára alapján láthatju, hogy a gép apocsfesültsége és hálóatól felvett árama öötti h c a h a a c c h a ϕ ϕ 60 W c V c h ϕ h c h ϕ h 30 a) 3.3. ára. sillag apcsolású, egyfáisú asinron motor apcsolása és vetorárái örfogó meő esetén a) a apcsolás; ) vetorára örforgó meő esetén; c) vetorára a hálóati fesültség és áramvetoroat iemelve, és 90 -al hátraforgatva ) c) 3.37

Szerszámgépek 5. előadás 2007. Március 13. Szerszámg. 5. előad. Miskolc - Egyetemváros 2006/2007 2.félév

Szerszámgépek 5. előadás 2007. Március 13. Szerszámg. 5. előad. Miskolc - Egyetemváros 2006/2007 2.félév Sersámgépe 5. előadás. Márcis. Sersámg mgépe 5. előad adás Misolc - Egyetemváros /.félév Sersámgépe 5. előadás. Márcis. A sabályohatósági tartomáy övelésée módserei Előetes megfotoláso: S mi mi M S φ,

Részletesebben

Összetett hajtómő fogszámainak meghatározása a fordulatszám ábra alapján

Összetett hajtómő fogszámainak meghatározása a fordulatszám ábra alapján Óbuai Egyetem Báni Donát Gépés és Bitonságtechniai Mérnöi Kar Anyagtuományi és Gyártástechnológiai Intéet Össetett hajtómő fogsámaina meghatároása a forulatsám ábra alapján ervay Péter ajuntus - - Össetett

Részletesebben

Háromfázisú aszinkron motorok

Háromfázisú aszinkron motorok Háromfázisú aszinkron motorok 1. példa Egy háromfázisú, 20 kw teljesítményű, 6 pólusú, 400 V/50 Hz hálózatról üzemeltetett aszinkron motor fordulatszáma 950 1/min. Teljesítmény tényezője 0,88, az állórész

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI Dr. Pásztor Endre SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI A probléma felvetése, bevezetése. Az ideális termius hatáso (η tid ) folytonosan növeszi a ompresszor

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok Hajtástechnika Villanymotorok Egyenáramú motorok Váltóáramú motorok Soros gerjesztésű Párhuzamos gerjesztésű Külső gerjesztésű Vegyes gerjesztésű Állandó mágneses gerjesztésű Aszinkron motorok Szinkron

Részletesebben

9. osztály 1.) Oldjuk meg a valós számhármasok halmazán a következő egyenletet!

9. osztály 1.) Oldjuk meg a valós számhármasok halmazán a következő egyenletet! HANCSÓK KÁLMÁN MEGYEI MAEMAIKAVERSENY MEZŐKÖVESD Sóeli feldto és megoldáso ostál ) Oldju meg vlós sámhármso hlmán öveteő egenletet! ( pont) A egenlet l oldlát átlíthtju öveteőéppen: A l oldl egi tgj sem

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Szerszámgépek Tanszéke FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK FOKOZATOS FŐHAJTÓMŰVEI. Oktatási segédlet

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Szerszámgépek Tanszéke FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK FOKOZATOS FŐHAJTÓMŰVEI. Oktatási segédlet MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Sersámgépe Tasée FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK FOKOZATOS FŐHAJTÓMŰVEI Otatási segédlet Misolc, 00 MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Sersámgépe Tasée FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK

Részletesebben

Egy feltételes szélsőérték - feladat

Egy feltételes szélsőérték - feladat Eg feltételes sélsőérté - feladat A most öveteő feladattal már régen találotam; most újra elővesem. Ami lepő, a a, hog a 80 - as éve elején történt találoás óta sehol nem uant fel, pedig jócsán hordo tanulságoat.

Részletesebben

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát.

A feladatsorok összeállításánál felhasználtuk a Nemzeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I III. példatárát. Oros Gyula, 00. november Emelt sintű érettségi feladatsor Össeállította: Oros Gyula; dátum: 00. október A feladatsorok össeállításánál felhasnáltuk a Nemeti Tankönyvkiadó RT. Gyakorló és érettségire felkésítő

Részletesebben

6. Bizonyítási módszerek

6. Bizonyítási módszerek 6. Bizonyítási módszere I. Feladato. Egy 00 00 -as táblázat minden mezőjébe beírju az,, 3 számo valamelyiét és iszámítju soronént is, oszloponént is, és a ét átlóban is az ott lévő 00-00 szám öszszegét.

Részletesebben

Fizika A2E, 8. feladatsor

Fizika A2E, 8. feladatsor Fizika AE, 8. feladatsor ida György József vidagyorgy@gmail.com. feladat: Az ábrán látható áramkörben határozzuk meg az áramer sséget! 4 5 Utolsó módosítás: 05. április 4., 0:9 El ször ki kell számolnunk

Részletesebben

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1 Drótos G.: Fejezete az elméleti mechaniából 4. rész 4. Kis rezgése 4.. gyensúlyi pont, stabilitás gyensúlyi pontna az olyan r pontoat nevezzü valamely oordináta-rendszerben, ahol a vizsgált tömegpont gyorsulása

Részletesebben

x = 1 egyenletnek megoldása. Komplex számok Komplex számok bevezetése

x = 1 egyenletnek megoldása. Komplex számok Komplex számok bevezetése Komplex sámok Komplex sámok beveetése A valós sámok körét a követkeőképpen építettük fel. Elősör a termésetes sámokat veettük be. Itt két művelet volt, a össeadás és a sorás (ismételt össeadás A össeadás

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI VÁLTAKOZÓ ÁA JELLEZŐI Ohmos fogyasztók esetén - a feszültség és az áramerősség fázisban van egymással Körfrekvencia: ω = π f I eff = 0,7 max I eff = 0,7 I max Induktív fogyasztók esetén - az áramerősség

Részletesebben

VALÓS SZÁMOK MEGKÖZELÍTÉSE TÖRTEKKEL

VALÓS SZÁMOK MEGKÖZELÍTÉSE TÖRTEKKEL Surányi János Farey törte mate.fazeas.u Surányi János VALÓS SZÁMOK MEGKÖZELÍTÉSE TÖRTEKKEL FAREY-TÖRTEK. Egy a alós számot racionális számoal, azaz törteel aarun megözelíteni. A törteet az alábbiaban mindig

Részletesebben

6. HMÉRSÉKLETMÉRÉS. A mérés célja: ismerkedés a villamos elven mköd kontakthmérkkel; exponenciális folyamat idállandójának meghatározása.

6. HMÉRSÉKLETMÉRÉS. A mérés célja: ismerkedés a villamos elven mköd kontakthmérkkel; exponenciális folyamat idállandójának meghatározása. 6. HMÉRSÉKLETMÉRÉS A mérés célja: ismeredés a villamos elven möd ontathmérel; exponenciális folyamat idállandójána meghatározása. Elismerete: ellenállás hmérséletfüggése; ellenállás és feszültség mérése;

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT)

Digitális Fourier-analizátorok (DFT - FFT) 6 Digitális Fourier-analizátoro (DFT - FFT) Eze az analizátoro digitális műödésűe és a Fourier-transzformálás elvén alapulna. A digitális Fourier analizátoro a folytonos időfüggvény mintavételezett jeleit

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató Otatási Hivatal A 015/016 tanévi Országos Középisolai Tanulmányi Verseny másodi forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értéelési útmutató 1 Egy adott földterület felásását három munás

Részletesebben

I. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL

I. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL A primitív függvény és a határozatlan integrál 5 I A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL Gyaorlato és feladato ( oldal) I Vizsgáld meg, hogy a övetező függvényene milyen halmazon van primitív

Részletesebben

Elektromosságtan. III. Szinuszos áramú hálózatok. Magyar Attila

Elektromosságtan. III. Szinuszos áramú hálózatok. Magyar Attila Eletromosságtan III. Szinuszos áramú hálózato Magyar Attila Pannon Egyetem Műszai Informatia Kar Villamosmérnöi és Információs Rendszere Tanszé amagyar@almos.vein.hu 2010. április 26. Átteintés Szinuszosan

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. Elektromechanika 4. mérés Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. U 1 az állórész fázisfeszültségének vektora; I 1 az állórész

Részletesebben

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? .. Ellenőrző kérdések megoldásai Elméleti kérdések. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? Az ábrázolás történhet vonaldiagramban. Előnye, hogy szemléletes.

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. 1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76

Részletesebben

1. Egyensúlyi pont, stabilitás

1. Egyensúlyi pont, stabilitás lméleti fizia. elméleti összefoglaló. gyensúlyi pont, stabilitás gyensúlyi pontna az olyan pontoat nevezzü, ahol a tömegpont gyorsulása 0. Ha a tömegpont egy ilyen pontban tartózodi, és nincs sebessége,

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Teljesítm. ltség. U max

Teljesítm. ltség. U max 1 tmény a váltakozó áramú körben A váltakozv ltakozó feszülts ltség Áttekinthetően szemlélteti a feszültség pillanatnyi értékét a forgóvektoros ábrázolás, mely szerint a forgó vektor y-irányú vetülete

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

A feladatok megoldása

A feladatok megoldása A feladato megoldása A hivatozáso C jelölései a i egyenleteire utalna.. feladat A beérezési léps felszíne fölött M magasságban indul a mozgás, esési ideje t = M/g. Ezalatt a labda vízszintesen ut utat,

Részletesebben

Villamos hálózati zavarok

Villamos hálózati zavarok - - Dr. arni stván Villamos hálózati zavaro Az utóbbi néhány évben az épülettechnia szaágazatban jelentős változáso övetezte be. Ebbe a szaágazatba sorolju jelenleg az energiatechniát, a világítástechniát,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

3. előadás Reaktorfizika szakmérnököknek TARTALOMJEGYZÉK. Az a bomlás:

3. előadás Reaktorfizika szakmérnököknek TARTALOMJEGYZÉK. Az a bomlás: beütésszám. előadás TARTALOMJEGYZÉK Az alfa-bomlás Az exponenciális bomlástörvény Felezési idő és ativitás Poisson-eloszlás Bomlási sémá értelmezése Bomlási soro, radioatív egyensúly Az a bomlás: A Z X

Részletesebben

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek Gyaorló feladato Eponenciális és logaritmusos ifejezése, egyenlete. Hatványozási azonosságo. Számítsd i a övetező hatványo pontos értéét! g) b) c) d) 7 e) f) 9 0, 9 h) 0, 6 i) 0,7 j), 6 ), l). A övetező

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

1. Egyenáramú feszültséggenerátor teljesítményviszonyainak elemzése

1. Egyenáramú feszültséggenerátor teljesítményviszonyainak elemzése . Eyenáramú eszültséenerátor teljesítményviszonyaina elemzése Áramerıssé: A apocseszültsé (eszültséosztással özvetlenül elírható): A enerátor által ejlesztett teljesítmény: A oyasztóna átadott teljesítmény:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

6.8. Gyorsan forgó tengelyek, csőtengelyek

6.8. Gyorsan forgó tengelyek, csőtengelyek 68 Gyorsan forgó tengelyek, csőtengelyek p y p S iinduló feltételeések: - állandó, - a súlyerő, - p p A silárdságtani állapotokat henger koordinátarendseren (H-en) írjuk le Forgás a gyorsulásól sármaó,

Részletesebben

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek: 3. Gyakorlat 34-5 Egy Ω ellenállású elektromos fűtőtestre 56 V amplitúdójú váltakozó feszültséget kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? Jelölések: R = Ω, U o = 56 V fűtőtestben folyó áram amplitudója

Részletesebben

Mechanizmusok vegyes dinamikájának elemzése

Mechanizmusok vegyes dinamikájának elemzése echanzmuso vegyes dnamáána elemzése ntonya Csaba ranslvana Egyetem, nyagsmeret Kar, Brassó. Bevezetés Komple mechanzmuso nemata és dnama mozgásvszonyana elemzése nélülözhetetlen a termétervezés első szaaszaban.

Részletesebben

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOS FORGÓGÉPEK Forgó mozgás létesítése Marcsa Dániel Villamos gépek és energetika 203/204 - őszi szemeszter Elektromechanikai átalakítás Villamos rendszer

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

Tizenegyedik gyakorlat: Parciális dierenciálegyenletek Dierenciálegyenletek, Földtudomány és Környezettan BSc

Tizenegyedik gyakorlat: Parciális dierenciálegyenletek Dierenciálegyenletek, Földtudomány és Környezettan BSc Tizenegyedi gyaorlat: Parciális dierenciálegyenlete Dierenciálegyenlete, Földtudomány és Környezettan BSc A parciális dierenciálegyenlete elmélete még a özönséges egyenleteénél is jóval tágabb, így a félévben

Részletesebben

= Kiegyenlítőmű /Differenciálmű/ A hajtott kerekek féltengelyei közé kell beépíteni.

= Kiegyenlítőmű /Differenciálmű/ A hajtott kerekek féltengelyei közé kell beépíteni. 14.3 Kiegyenlítőmű /ifferenciálmű/ A hajtott eree féltengelyei öé ell beépíteni. R 2 R 1 A Oa: anyarodásor, irányváltotatásor a hajtott eree ülönböő utaat tesne meg: R 1 R 2 R 2 = R 1 + A Eért: időegység

Részletesebben

A flóderes rajzolatról

A flóderes rajzolatról A flóderes rajolatról Beveetés Ebben a dolgoatban vagy talán több ilyenben is at a célt igyeksünk megvalósítani, hogy matematikailag leírjuk a faanyag úgyneveett flóderes, más néven lángnyelv alakú rajolatát.

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 1. rész egyetemi docens - 1 - Főbb típusok: Elektromos motorok Egyenáramú motor DC motor. Kefenélküli egyenáramú motor BLDC motor. Indukciós motor AC motor aszinkron

Részletesebben

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai

Merev test mozgása. A merev test kinematikájának alapjai TÓTH : Merev test (kbővített óraválat) Merev test mogása Eddg olyan dealált "testek" mogását vsgáltuk, amelyek a tömegpont modelljén alapultak E aal a előnnyel járt, hogy nem kellett foglalkon a test kterjedésével

Részletesebben

Fizika A2E, 5. feladatsor

Fizika A2E, 5. feladatsor Fiika A2E, 5. feladatsor Vida György Jósef vidagyorgy@gmail.com. feladat: Mi a homogén E térer sség potenciálja? A potenciál deníciója: E(x,y, = U(x,y,, amely kifejtve a három komponensre: Utolsó módosítás:

Részletesebben

Feladatok Oktatási segédanyag

Feladatok Oktatási segédanyag VIK, Műsaki Informatika ANAÍZIS () Komplex függvénytan Feladatok Oktatási segédanyag A Villamosmérnöki és Informatikai Kar műsaki informatikus hallgatóinak tartott előadásai alapján össeállította: Frit

Részletesebben

Függvények hatványsorba fejtése, Maclaurin-sor, konvergenciatartomány

Függvények hatványsorba fejtése, Maclaurin-sor, konvergenciatartomány Függvénye hatványsorba fejtése, Maclaurin-sor, onvergenciatartomány Taylor-sor, ) Állítsu elő az alábbi függvénye x helyhez tartozó hatványsorát esetleg ülönféle módszereel) éa állapítsu meg a hatványsor

Részletesebben

Mikrohullámú oszcillátorok 1 31 és AM zajának mérése a kettős TE m. módon működő diszkriminátor segítségével. fí 1 (T) (4) = AfK2 D

Mikrohullámú oszcillátorok 1 31 és AM zajának mérése a kettős TE m. módon működő diszkriminátor segítségével. fí 1 (T) (4) = AfK2 D A L E K S Z A N D R D. M E N J A J L O BME Mikrohullámú Híradástechnika Tansék Mikrohullámú oscillátorok 1 31 és AM ajának mérése a kettős TE m módon működő diskriminátor segítségével ETO 021.373.029.0:021.391.822.08

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

1. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

1. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ 1. MTEMTIKI ÖSSZEFOGLLÓ fejeet néhány olyan matematiai össefüggést foglal össe, ao egat bionyítása nélül, amelyete a Fiia I. c. tágy tágyalása soán felhasnálása eülne. 1.1. Vetoo, művelete vetooon 1.1.1.

Részletesebben

Furfangos fejtörők fizikából

Furfangos fejtörők fizikából Furfangos fejtörő fiziából Vigh Máté ELTE Komple Rendszere Fiziája Tanszé Az atomotól a csillagoig 03. április 5. . Fejtörő. A,,SLINKY-rugó'' egy olyan rugó, melyne nyújtatlan hossza elhanyagolhatóan icsi,

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, szerkesztési, szakrajzi feladatok

Részletesebben

Szervomotor pozíciószabályozása

Szervomotor pozíciószabályozása Szervomotor pozíciószabályozása 1. A gyaorlat célja Egyenáramú szervomotor pozíciószabályozásána tervezése. A pozíció irányítási algoritms megvalósítása valós iben. A pozíció szabályozás tranzienséne archiválása,

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN ÉRETEZÉS ELLENŐRZÉS STATIUS TERHELÉS ESETÉN A méreteés ellenőrés célkitűése: Annak elérése hog a serkeet rendeltetésserű hasnálat esetén előírt ideig és előírt bitonsággal elviselje a adott terhelést anélkül

Részletesebben

A RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK MŰVELETTÍPUSON ALAPULÓ KAPACITÁSELEMZÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSE

A RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK MŰVELETTÍPUSON ALAPULÓ KAPACITÁSELEMZÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSE A RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK MŰVELETTÍPUSON ALAPULÓ KAPACITÁSELEMZÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSE 1. BEVEZETÉS Juász Vitor P.D. allgató A modern, profitorientált termelővállalato elsődleges célitűzései özé tartozi

Részletesebben

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok Kiegészítő részelőadás. Algebrai és transzcendens számo, nevezetes onstanso Dr. Kallós Gábor 04 05 A valós számo ategorizálása Eml. (óori felismerés): nem minden szám írható fel törtszámént (racionálisént)

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Alapfogalmak, osztályozás

Alapfogalmak, osztályozás VILLAMOS GÉPEK Alapfogalmak, osztályozás Gépek: szerkezetek, amelyek energia felhasználása árán munkát végeznek, vagy a felhasznált energiát átalakítják más jellegű energiává Működési elv: indukált áram

Részletesebben

A szilárdságtan 2D feladatainak az feladatok értelmezése

A szilárdságtan 2D feladatainak az feladatok értelmezése A silárdságtan D feladatainak a feladatok értelmeése Olvassa el a ekedést! Jegee meg a silárdságtan D feladatainak csoportosítását! A silárdságtan (rugalmasságtan) kétdimeniós vag kétméretű (D) feladatai

Részletesebben

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások

Részletesebben

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD echatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék OTOR - BORD I. Elméleti alapok a felkészüléshez 1. vizsgált berendezés mérést a HPS System Technik (www.hps-systemtechnik.com) rendszereszközök segítségével

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Elektromos áramkörök és hálózatok, Kirchhoff törvényei

Elektromos áramkörök és hálózatok, Kirchhoff törvényei TÓTH : Eletroos ára/ (ibővített óravázlat) Eletroos áraörö és hálózato, Kirchhoff törvényei gyaorlatban az eletroos ára ülönböző vezetőrendszereben folyi gen fontos, hogy az áraot fenntartó telepe iseretében

Részletesebben

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VANYSEEŐ KÉPÉS 0 5 EGYFÁSÚ VÁTAKOÓ ÁAM ÖSSEÁÍTOTTA NAGY ÁSÓ MÉNÖKTANÁ - - Tartalomjegyzék Váltakozó áram fogalma és jellemzői...3 Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség előállítása...3 A szinuszos lefolyású

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2016 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely XI. Osztály 1. Adott egy alap áramköri elemen a feszültség u=220sin(314t-30 0 )V és az áramerősség i=2sin(314t-30

Részletesebben

Összetett hajtómű fogszámainak meghatározása a fordulatszám ábra alapján és összeállítási rajz segédlet

Összetett hajtómű fogszámainak meghatározása a fordulatszám ábra alapján és összeállítási rajz segédlet Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépés és Bitonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intéet Össetett hajtómű fogsámainak meghatároása a fordulatsám ábra alapján és össeállítási raj segédlet

Részletesebben

Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 12 mintapélda

Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 12 mintapélda Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 1 mintapélda Frissítve: 01. novermber 19. :07:41 1. Azonosságok 1.1. Azonosság. A sin és cos szögfüggvények derékszög háromszögben vett, majd kiterjesztett

Részletesebben

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a jegyzet oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 11. fejezetében lévı kidolgozott feladatot!

Tevékenység: Olvassa el a jegyzet oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 11. fejezetében lévı kidolgozott feladatot! 3.2. Lánchajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyet 163-173 oldalain található tananyagát! Tanulmányoa át a segédlet 11. fejeetében lévı kidolgoott feladatot! A tananyag tanulmányoása köben a alábbiakra

Részletesebben

Az aszinkron és a szinkron gépek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az

Az aszinkron és a szinkron gépek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az 8 FORGÓMEZŐS GÉPEK. Az aszinkron és a szinkron géek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az állórész,- hengergyűrű alakú. A D átmérőjű belső felületén tengelyirányban hornyokat mélyítenek, és

Részletesebben

EGY KERESZTPOLARIZÁCIÓS JELENSÉG BEMUTATÁSA FIZIKAI HALLGATÓI LABORATÓRIUMBAN

EGY KERESZTPOLARIZÁCIÓS JELENSÉG BEMUTATÁSA FIZIKAI HALLGATÓI LABORATÓRIUMBAN Fiia Modern fiia GY KRSZTPOLARIZÁCIÓS JLNSÉG BMUTATÁSA FIZIKAI HALLGATÓI LABORATÓRIUMBAN DMONSTRATION OF AN OPTICAL CROSS- POLARIZATION FFCT IN A STUDNT LABORATORY Kőhái-Kis Ambrus, Nag Péter 1 Kecseméti

Részletesebben

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2 1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2

Részletesebben

Matematikai összefoglaló

Matematikai összefoglaló Mtemt össefoglló Vetoro Ngon so oln mennség vn, mel nem ellemehető egetlen sámml. A len mennségre legegserű és mnden áltl ól smert péld, vlmel pontn helete téren. Amor táéoódun és eg pont heletét meg ru

Részletesebben

Keresztezett pálcák II.

Keresztezett pálcák II. Keresztezett pálcák II Dolgozatunk I részéen a merőleges tengelyű pálcák esetét vizsgáltuk Most nézzük meg azt az esetet amikor a pálcák tengelyei nem merőlegesen keresztezik egymást Ehhez tekintsük az

Részletesebben

1. Fourier-sorok. a 0 = 1. Ennek a fejezetnek a célja a 2π szerint periodikus. 1. Ha k l pozitív egészek, akkor. (a) cos kx cos lxdx = 1 2 +

1. Fourier-sorok. a 0 = 1. Ennek a fejezetnek a célja a 2π szerint periodikus. 1. Ha k l pozitív egészek, akkor. (a) cos kx cos lxdx = 1 2 + . Fourier-soro. Bevezet definíció Enne a fejezetne a célja, hogy egy szerint periodius függvényt felírjun mint trigonometrius függvényeből épzett függvénysorént. Nyilván a cos x a sin x függvénye szerint

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Átmenet alakul ki akkor, ha van energiatároló (kapacitás vagy induktivitás) a rendszerben, mert ezeken a feszültség vagy áram nem jelenik meg azonnal, mint az ohmos

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan 1.Előadás Egyenáramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Villamos hálózat: villamos áramköri elemek tetszőleges kapcsolása. Reguláris hálózat: ha helyesen felírt hálózati

Részletesebben

Proporcionális hmérsékletszabályozás

Proporcionális hmérsékletszabályozás Proporcionális hmérséletszabályozás 1. A gyaorlat célja Az implzsszélesség modlált jele szoftverrel történ generálása. Hmérsélet szabályozás implementálása P szabályozóval. 2. Elméleti bevezet 2.1 A proporcionális

Részletesebben

Héj / lemez hajlítási elméletek, felületi feszültségek / élerők és élnyomatékok

Héj / lemez hajlítási elméletek, felületi feszültségek / élerők és élnyomatékok Héj / leme hajlítási elméletek felületi fesültségek / élerők és élnomatékok Tevékenség: Olvassa el a bekedést! Jegee meg a héj és a leme definícióját! Tanulja meg a superpoíció elvét és a membrán állapot

Részletesebben