IMPULZUSSZÉLESSÉG-MODULÁLT FESZÜLTSÉGINVERTERRŐL TÁPLÁLT ASZINKRON MOTOROS HAJTÁS ENERGETIKAI VISZONYAINAK VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMPULZUSSZÉLESSÉG-MODULÁLT FESZÜLTSÉGINVERTERRŐL TÁPLÁLT ASZINKRON MOTOROS HAJTÁS ENERGETIKAI VISZONYAINAK VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport IMPULZUSSZÉLESSÉG-MODULÁLT FESZÜLTSÉGINVERTERRŐL TÁPLÁLT ASZINKRON MOTOROS HAJTÁS ENERGETIKAI VISZONYAINAK VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató Összeállította: Erdélyi István, Kádár István, Veszprémi Károly 1. A méréssel kapcsolatos tananyag: Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv. ROTEL Kft., Budapest, o. letölthetö file: Hunyár Mátyás szerk.: Energiatakarékos és hálózatbarát villamos hajtások. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, o. 2. A mérés célja: Egy-chipes mikrokontrollerre épülő információ-elektronikai elemek és teljesítmény IGBT-k felhasználásával megépített frekvenciaváltó vizsgálata, aszinkron motoros hajtás veszteségeinek és hatásfokának mérése. V TD 3x400 V INVERTER R S T C NM TA AM A V = i h ui,, ψ, m Oszciloszkóp A mérés kacsolási vázlata MD RT A 2 3. A méréshez használt berendezések, eszközök: AM - Háromfázisú aszinkron motor, EVIG gyártmány, VZ 132 S4C, 5,5 kw, 380 V, 11.1 A, 1445/min, Y kapcsolás, állórész fázisellenállás 0,75 Ω MD - terhelő gép 220 V; 82 A; 20 kw; 1500/min INVERTER - Microverter D típusú impulzusszélesség modulált feszültséginverter (7,9/380) NM - Villamos elven működő nyomatékmérő berendezés TA - Norma gyártmányú, 6100 típusú teljesítmény analizátor 1

2 V A 1 A 2 TD RT - voltmérő - ampermérő - ampermérő - tachométer dinamó 35 V; 1000/min - Nyomatékmérő mérleg, Hódmezővásárhelyi Mérleggyár - terhelő ellenállás 4. Mérési feladatok 1. Inverterről táplált aszinkron motor feszültség-, áram- és fluxus időfüggvényének és Park-vektorának megfigyelése oszcilloszkópon, a szinuszos tápláláshoz képesti eltérés vizsgálata. 2. Az aszinkron motor üresjárási veszteség-fluxus jelleggörbéjének felvétele, a súrlódási és a vasveszteség szétválasztása f 1 = 10 és 45 Hz frekvencia alapjel mellett. 3. Az aszinkron motor felvett és a leadott teljesítményének mérése a nyomaték függvényében f 1 = 10 és 45 Hz frekvencia alapjel mellett. A mérés folyamán beállított munkapontokban a motoráram frekvencia spektrumának vizsgálata. A hatásfok nyomaték jelleggörbék meghatározása. 4. A 3. pont szerinti eredmények összehasonlítása az SRM hajtás mérésénél kapott eredményekkel. 5. Az inverter rövid áttekintése (részletes leírását a Melléklet tartalmazza). Az inverter háromfázisú betáplálást igényel; diódás híddal egyenirányítjuk a hálózati feszültséget. Az inverter oldal kapcsolóelemei IGBT tranzisztorok, ami nagy kapcsolási frekvencia elérését teszi lehetővé. Ez utóbbi a motor igénybevétele szempontjából (járulékos felharmonikus veszteség) előnyös, de méréstechnikai szempontból az igen gyors kapcsolások komoly problémákat okoznak. Az egyenáramú kör csak kondenzátort tartalmaz, a szűrési célból gyakran alkalmazott fojtótekercs nincs beépítve, ez a hálózati (felharmonikus) visszahatás miatt hátrányos. Fékezésre nincs mód, ezért a terhelés nélküli gyors lassítások kerülendők, mert a hajtás az egyenköri feszültség megemelkedése miatt hibajelzéssel leállhat. Az egy-chipes mikrokontrollerre épülő irányítóegység teljesen digitális. A programot és a paramétereket EEPROM memóriában tárolják, ezáltal lehetséges a paramétereknek bármikor történő módosítása és elmentése. A tápfeszültség (3x400 V) bekapcsolása után a készülék egy inicializáló programrészt futtat le, melynek során a kijelzőn a minimális (egyúttal aktuális) frekvencia jelenik meg. Ezen programrész lefutása után, ha közben nem nyomjuk meg a billentyűket, a "ready" (rdy) felirat lesz látható. Az inverteren 3 kompenzációs paramétert lehet beállítani: k1) szlipkompenzációt, k2) kisfrekvenciás feszültségemelést, k3) törésponti frekvencia módosítást. k1) Szlipkompenzáció A terhelőárammal arányosan kompenzálja az aszinkron motor mechanikai jelleggörbéjének esését. A névleges nyomatékhoz (áramhoz), névleges fordulatszámhoz tartozó munkapontban kell beállítani az inverter frekvencia emelését. A mérést szlipkompenzáció nélkül kell végezni. 2

3 w Pr7 w 0 w n M n M A szlipkompenzáció értelmezése és beállítása k2) Kisfrekvenciás feszültségemelés Az aszinkron motor állórész ellenállásán alacsony frekvencián a kis tápfeszültséghez viszonyítva jelentős a feszültségesés, ami a fluxus és a nyomaték csökkenését okozza. Ennek kompenzálására az U/f = állandó értékhez képest az inverter a frekvenciától (és esetleg a terheléstől is) függő mértékben emelt feszültséget ad (IR kompenzáció). Értékét 3 Hz-hez kell megadni, hatása a törésponti frekvencia feléig érvényesül. A mérést 3,5 % feszültség emeléssel végezzük. U 100 % 50 % Pr6 25,5 % 3 Hz f t /2 f t f MAX f A kisfrekvenciás feszültségemelés értelmezése és beállítási tartománya k3) A törésponti frekvencia Az inverter a névleges feszültséget az f t törésponti frekvencián és afelett adja ki. Adott frekvencia mellett a kapocsfeszültséget (és ezzel a fluxust is) a törésponti frekvencia módosításával változtathatjuk. 3

4 U Prc U n f HATÁR /16 f t f HATÁR A törésponti frekvencia értelmezése és beállítási tartománya Alapjel adásra három lehetőség van: a1) az előlapon elhelyezett billentyűzet segítségével, a2) analóg vonalon potencióméterről, a3) soros vonalon keresztül külső számítógépről. a1) Kezelés a saját billentyűzetről a Mellékletben részletesen leírtak szerint. Ha irányváltást akarunk, akkor a gomb megnyomásával lemegyünk a minimális frekvenciáig. Miután ezt elértük, ismét nyomjuk meg kétszer a gombot. Ezután a gomb hatására az ellentétes forgásirányba forog a motor. a2) Analóg vezérlés A csatlakoztatott analóg kezelő szervekkel a vezérlés egyszerűbb, mint billentyűzet segítségével. Ehhez b9 = 1 beállítás szükséges. Kezelőszervek: - STOP kapcsoló - feloldása engedélyezi a hajtás működését, ezután a hajtás felfut a potenciométeren beállított fordulatszámra. - az alapjel potenciométer maximuma a Pr1-gyel beállított f max maximális frekvenciának felel meg. - +/- forgásirány váltás - TÁV/KÉZI - KÉZI-ben érvényesül az alapjel potenciométer, TÁV állásban a soros vonalon vár paramétereket. - HIBA - visszajelzés és nyugtázás. - f analóg kimenet: V f max - I analóg kimenet: V % I n a3) A soros vonalon keresztül történő távirányítás jelenleg nem működik. 6. A nyomatékmérő készülék A műszer alkalmas a feszültség és áram mérése alapján u, i, ψ Park-vektorok előállítására, belőlük P, Q, M számítására. A ψ és M pontos méréséhez a vizsgált motor pólusszámát és állórészének fázisellenállását be kell állítani. A digitális kijelző a feszültség, az áram és a fluxus fázis effektív értékét mutatja. f 4

5 7. A mérési feladatok elvégzése 7.1. Feszültség-, áram- és fluxus időfüggvények és Park-vektorok értékelése Az inverterről táplált aszinkron motor feszültség-, áram- és fluxus időfüggvényét és Parkvektorát figyeljük meg oszcilloszkópon A vizsgálandó jeleket a nyomatékmérő készülék csatlakozóiról kapjuk. Feladat: értelmezzük a szinuszos tápláláshoz képesti eltérést A súrlódási és a vasveszteség szétválasztása üresjárási méréssel Feltételezzük, hogy a leadott mechanikai (tengely) teljesítmény zérus. Állandó frekvencia mellett a fluxust (és a kapocsfeszültséget) a törésponti frekvencia módosításával változtathatjuk (üzem közben Prc nem állítható!). A P ü üresjárási veszteség három összetevőjét vizsgáljuk: az állórész P t,s tekercsveszteségét, az állórész P Fe,s vas- és fogpulzációs veszteségét, valamint a P sv súrlódási és ventillációs veszteséget. P ü = P sv + P t,s + P Fe,s A tekercs veszteség a mért áram és az (állandó értékűnek feltételezett) tekercs ellenállás ismeretében számítható. A vasveszteség a fluxus négyzetével változik, míg a fordulatszám kis mértékű változása miatt a súrlódási veszteséget állandónak tekintjük. Az áram és a fluxus értékét a nyomatékmérő készülékről olvashatjuk le. A tekercsveszteséggel csökkentett üresjárási veszteséget a fluxus négyzetének függvényében ábrázolva és az eredményt 0 fluxusra extrapolálva leolvasható a súrlódási és ventillációs veszteség értéke. Feladat: az üresjárási jelleggörbe felvétele f 1 = 10 és 45 Hz alapjel értéknél, az f t törésponti frekvencia 50 és 120 Hz közötti, 10 Hz-es lépésekben történő változtatása mellett A hatásfok nyomaték jelleggörbék meghatározása Állandó f 1 frekvencia alapjel mellett a fluxust a törésponti frekvencia módosításával változtathatjuk (üzem közben Prc nem állítható!). Az aszinkron motor felvett teljesítményét a nyomatékmérő készülékkel mérjük, a leadott teljesítményt a mérleg által mutatott nyomatékból és a fordulatszámból számítjuk. (A mérleg mkg egységre van skálázva, 1 kg az MKS mértékrendszerben az egységnyi tömeg súlya a gravitációs térben, a mérlegen közelítőleg 1 mkg = 9,81 Nm.) A mérés folyamán beállított munkapontokban figyeljük meg a motor áramának frekvencia spektrumát a teljesítmény analizáló képernyőjén. η [%] f 1 f U/f=áll. 70 f M [%] A hatásfok-nyomaték görbék jellegzetes menete 5

6 Feladat: a hatásfok nyomaték jelleggörbék felvétele az alapjel f 1 = 10 és 45 Hz és az f t törésponti frekvencia 50, 85 és 120 Hz értéke mellett Az ISZM inverterről táplált aszinkron motor és az SRM hajtás mérési eredményeinek összehasonlítása. Ha még nincsenek eredményei, akkor ezt a feladatot az SRM mérésnél végezze el. 8. Welcome kérdések 1. Melyek a vasveszteség összetevői és egyhullámú táplálás esetén hogyan függnek a fluxustól, a tápfeszültségtől és a frekvenciától? 2. Milyen módszerrel lehet szétválasztani az aszinkron gép súrlódási és a vasveszteségét? 3. Az aszinkron motor helyettesítő áramkörében hogyan veszik figyelembe a vasveszteséget? 4. Állandó frekvenciájú szinuszos táplálásnál, hogyan változik az aszinkron motor billenőnyomatéka a tápfeszültség változás hatására? 5. Rajzolja fel az ISZM inverter blokkvázlatát és magyarázza el működési elvét. 6. Rajzolja fel az ISZM inverterről táplált aszinkron motor kapocsfeszültségének Park-vektor diagramját. 7. Inverteres táplálásnál miért alkalmaznak feszültségnövelést alacsony frekvencián? Mihez képest emelik a feszültséget? 8. A törésponti frekvencia megválasztása hogyan hat a névleges frekvencián kialakuló fluxusra? 9. Hogyan változik a fluxus a frekvencia függvényében a törésponti frekvencia alatt és felett? 10. Mi az interpoláció és az extrapoláció? november 6

7 Melléklet Microverter D digitális frekvenciaváltó háromfázisú hajtások szabályozására 1. Bevezetés A frekvenciaváltó szabványos és nagy fordulatszámú aszinkron motorok folyamatos, kis veszteségű fordulatszám szabályozására szolgál. Diódás híddal egyenirányított konstans közbenső köri egyenfeszültségből szinuszt közelítő impulzusszélesség modulációval változtatható feszültségű és frekvenciájú háromfázisú váltakozó áramú rendszert hoz létre. Az általa táplált aszinkron motorral olyan szabályozási dinamikát lehet elérni, amely egyenértékű az egyenáramú hajtásokéval. A nagy kapcsolási frekvencia biztosítja a motoráram alacsony felharmonikus tartalmát és ezáltal a motor alacsony zaját és veszteségét, továbbá egyenletes járását még alacsony fordulatszám tartományban is. A frekvenciaváltó különböző funkcióit mikroprocesszor látja el. A berendezés integrált kezelőegységgel rendelkezik, amely három nyomógombból és egy alfanumerikus kijelzőből áll. Ezekkel lehet beállítani a hajtás paramétereit, így az üzembehelyezés rendkívül leegyszerűsödik, nincs szükség mérőműszerekre A legfontosabb jellemzők: Alkalmas szabványos háromfázisú aszinkron motorok táplálására A váltóirányítóban alkalmazott IGBT-k nagy kapcsolási frekvenciájú impulzus-átalakítást tesznek lehetővé A beállítható maximális kapcsolási frekvencia 11,7 khz Széles kimeneti frekvenciatartomány (0-480 Hz) Nagy bemeneti feszültségtartomány Üresjárás-, rövidzárás-, földzárlatbiztos kimenet Kompakt kialakítás A bemeneti cos ϕ megközelítőleg 1 A készülék digitális jeladó alkalmazása esetén alkalmas fordulatszám szabályozásra Hatásos áramerősség-függő szlipkompenzáció A fékezésnek két módja között lehet választani: - egyenáramú fékezés, vagy - fékezés állítható meredekségű fordulatszám-alapjel csökkentéssel A motorfeszültség terheléstől függő növelése az alsó- (automatikus növelés) és a felső- (kivéve az "economy" = takarékos üzemmódot) frekvenciatartományban. A paramétereket üzem közben is lehet állítani Frekvencia-, fordulatszám- vagy nyomaték alapjel megadás lehetősége Hibás vagy hiányzó alapjel esetében a rendszer lekapcsol A kijelzőn megjeleníthető a frekvencia vagy a terhelőáram aktuális értéke Az inverter adattáblája M-1

8 Az inverter működési és áramköri vázlata M-2

9 2. Paraméterezés Ellenőrzés: A beállított értékek mind üzemelő, mind leállított hajtásnál ellenőrizhetők. Módosítás: Prc kivételével valamennyi Pr.. paramétert üzem közben is meg lehet változtatni, a választókapcsolók és a Prc paraméter módosításához a hajtást le kell tiltani. Az inverter kezelőpultja 2.1. A paraméterek ellenőrzése: a) Nyomjuk meg egyszer a MÓD gombot; a kijelzőn váltakozva jelenik meg az aktuális paraméter azonosító jele és beállított értéke. b) A vagy a gombbal választhatjuk ki a kívánt paramétert illetve választókapcsolót A paraméterek módosítása: a) Nyomjuk meg egyszer a MÓD gombot, és a vagy a gombokkal válasszuk ki a kívánt paramétert illetve választókapcsolót. b) Nyomjuk meg másodszor is a MÓD gombot; a kijelző az aktuális paraméter beállított értékét mutatja. c) A vagy a gombbal állítsuk be a kívánt értéket. Beavatkozás nélkül 8 másodperc után a rendszer kilép a MÓD üzemből, a kijelző visszaáll frekvencia- vagy terheléskijelzésre (b8-nak megfelelően). A paraméterek és választókapcsolók követési sorrendje M-3

10 2.3. A paraméterek leírása Pr0: Minimális frekvencia [Hz] (f MIN ) - Kimeneti frekvencia minimális alapjelnél beállítási tartománya: 0 f MAX (f MAX a Pr1-el beállított maximális frekvencia értéke) gyári alapérték: 0 Hz Pr1: Maximális frekvencia [Hz] (f MAX ) - Kimeneti frekvencia maximális alapjelnél beállítási tartománya: f MIN f HATÁR (f MIN a Pr0-al, f HATÁR a b14-el beállított érték) gyári alapérték: 50 Hz Értékét ne növeljük a 60 Hz fölé, mert az egyenáramú terhelőgépet nem szabad az ehhez tartozó fordulatszám fölé gyorsítani! Pr4: Maximális áramerősség [a készülék névleges áramának %-ban] - A motorra 30 s-ig megengedett terhelőáram beállítási tartománya: % gyári alapérték: 150 % Az időkorlát túllépése a tizedespont villogását eredményezi a kijelzőn. Túl hosszú ideig tartó túlterhelés lekapcsolást idéz elő és a kijelzőn "I t" üzenet jelenik meg. Pr5: Tartós áramerősség [a készülék névleges áramának %-ban] - A motorra megengedett tartós üzemi áram. beállítási tartománya: % gyári alapérték: 100 % Túllépése a tizedespont villogását eredményezi a kijelzőn. Túl hosszú ideig tartó túlterhelés lekapcsolást idéz elő és a kijelzőn "I t" üzenet jelenik meg. A motor névleges áramának megfelelő értékre kell állítani. Pr6: Kisfrekvenciás feszültségemelés (Boost) [a névleges feszültség %-ban] - A feszültség megemelése alacsony frekvenciákon növelt indítónyomaték biztosításához (IR kompenzáció). Hatása 3 Hz-től a törésponti frekvencia feléig érvényesül, terheléstől való függése (vagy függetlensége) b3-al választható. beállítási tartománya: 0 25,5 %, 0,1 %-os lépésekben gyári alapérték: 5,1 % Ezt a paramétert a mérés során változtatni kell, lehet üzem közben is. Pr7: Szlipkompenzáció [Hz] - A frekvencia növelése a terhelés függvényében. A frekvenciának az alapjelhez képesti növelése a Pr5-tel beállított tartós áramerősségnél. Beállítása 0,1 %-os lépésekben, maximális értéke a b14-el beállított f HATÁR határfrekvencia értékétől függ: b14 maximális frekvencia növelés 120 Hz 5 Hz 240 Hz 10 Hz 480 Hz 20 Hz gyári alapérték: 0 Hz Ezt a paramétert a mérés során változtatni kell. PrA: Az utolsó lekapcsolási ok tárolt hibakódjának előhívása M-4

11 Prc: Törésponti frekvencia - Az inverter kimenő feszültsége (motorfeszültség) ennél a frekvenciánál éri el legnagyobb (névleges) értékét. Általában itt történik a motor névleges frekvenciájának beállítása. Ez a paraméter alkalmas a különböző fluxusú táplálás megvalósítására. beállítási tartománya: f HATÁR /16 f HATÁR (f HATÁR a b14-el beállított érték) gyári alapérték: 50 Hz A törésponti frekvenciát a mérés során változtatni kell, üzem közben nem lehet A választókapcsolók (logikai változók) ismertetése b0: Alapjel választás: frekvencia vagy nyomaték b0 = 0 nyomaték alapjel képzés b0 = 1 frekvencia alapjel képzés gyári alapérték: b0=1 b1: Viselkedés rövid ideig tartó feszültség kimaradás esetén b1 = 0 automatikus újraindítás b1 = 1 kezelői újraindítás b3: Kisfrekvenciás üzemi feszültségemelés b3 = 0 terheléstől függő (dinamikus) b3 = 1 terheléstől független (statikus) gyári alapérték: b3=0 Ezt a paramétert b3=1 értékre kell állítani. b5: Vezérelt és fordulatszabályozott üzem közötti választás b5 = 0 fordulatszabályozott b5 = 1 frekvenciavezérelt gyári alapérték: b5=1 b6: Az alapjeladás módja külső vezérlés esetén b6 = 0 alapjeladás kapocslécen keresztül b6 = 1 alapjeladás soros vonalon gyári alapérték: b6=0 b8: Kijelzendő változó kijelölése b8 = 0 a kimenő frekvencia kijelzése [Hz] b8 = 1 a terhelés kijelzése [a készülék névleges áramának %-ban] gyári alapérték: b8=0 A - és a - gombok együttes megnyomásával átválthatunk a két kijelzési lehetőség között. A gombok elengedése után a kijelzőn a b8-al beállított változó jelenik meg. b9: Frekvencia alapjel és vezérlés előválasztása b9 = 0 kezelőegységről (klaviatúráról) b9 = 1 kapocslécen keresztül gyári alapérték: b9=1 Kezelőegységgel: frekvencia növelése: - gomb frekvencia csökkentése: - gomb M-5

12 b14 A kapcsolási frekvencia és a frekvenciatartomány kiválasztása 4 kapcsolási frekvencia választható: 2.9 = 2,9 khz; 5.9 = 5,9 khz; 8,8 = 8,8 khz; 11,7 = 11,7 khz; 3 frekvenciatartomány választható: Hz; Hz; Hz; gyári alapérték: 2.9; A hibajelzések összefoglalása Under Voltage A hálózati feszültség túl alacsony Over Voltage A hálózati feszültség túl magas Over (I) current Túláram Ixt trip Túlterhelés (áram*idő szorzat túllépés) Overheat Túlmelegedés (hűtőborda) thermisztor Túlmelegedés (motor) External trip Külső leállítás current loop loss Áram alapjel hiba PowerSupply Tápegység hiba Error Hardverhiba Összeállította: Kádár István október M-6

IMPULZUSSZÉLESSÉG-MODULÁLT FESZÜLTSÉGINVERTERRŐL TÁPLÁLT ASZINKRON MOTOROS HAJTÁS VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

IMPULZUSSZÉLESSÉG-MODULÁLT FESZÜLTSÉGINVERTERRŐL TÁPLÁLT ASZINKRON MOTOROS HAJTÁS VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport IMPULZUSSZÉLESSÉG-MODULÁLT FESZÜLTSÉGINVERTERRŐL TÁPLÁLT

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

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

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

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei

Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Encom EDS800/EDS1000 frekvenciaváltó alapparaméterei Paraméter Érték Leírás F0.00 F0.02 0 Billentyűzet potméter 4 Külső potméter VC1 bemenetre 0 Vezérlés billentyűzetről 1 Vezérlés sorkapcsokról 3 Vezérlés

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

(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

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

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű

Részletesebben

Fordulatszám szabályozott egyenáramú szervohajtás vizsgálata

Fordulatszám szabályozott egyenáramú szervohajtás vizsgálata 2011.03.24. Fordulatszám szabályozott egyenáramú szervohajtás vizsgálata BMEVIVEM264 Dr. Számel László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Készült a Társadalmi Megújulás

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 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

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

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

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

Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy az NZ 2000 frekvenciaváltót választotta.

Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy az NZ 2000 frekvenciaváltót választotta. Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy az NZ 2000 frekvenciaváltót választotta. Kérjük olvassa el ezt a rövid útmutatót mielőtt üzembe helyezi a berendezést. A gyors üzembe helyezési útmutató nem tartalmaz

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

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

NL1000 frekvenciaváltó

NL1000 frekvenciaváltó Lammers Trióda Motor Kft. 2142 Nagytarcsa, Szilas utca 12 Tel: +36-1-297-3057 E-mail: motor@triodamotor.hu Web: www.triodamotor.hu NL1000 frekvenciaváltó Köszönjük, hogy a termékünket választotta és kérjük

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

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

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

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

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE M I S K O C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA EEKTOTECHNIKAI ÉS EEKTONIKAI INTÉZET Összeállította D. KOVÁCS ENŐ DIÓDÁS ÉS TIISZTOOS KAPCSOÁSOK MÉÉSE MECHATONIKAI MÉNÖKI BSc alapszak hallgatóinak

Részletesebben

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU és P112245 P112248 400RC/R-DI P112246 400RC/R-SAE b dimmerek izzólámpák, halogénlámpák fényáramát és motorok teljesítményét szabályozzák 40 1000 W-ig egy vagy több kapcsolási pontról. b Vezérelhetők a

Részletesebben

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási,

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. október 0. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Az

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

Kezelési útmutató. Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas. AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez

Kezelési útmutató. Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas. AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kezelési útmutató Egyfázisú 230V-os 50Hz hálózatról üzemelő háromfázisú motor hajtására alkalmas AC Automatavezérlésű Mézpörgető készülékhez Kérjük, hogy olvassa el, mielőtt a készüléket üzemeltetni kezdené!

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:

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

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

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

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

Részletesebben

Egyenáramú gép mérése

Egyenáramú gép mérése Egyenáramú gép mérése Villamos laboratórium 1. BMEVIVEA042 Németh Károly Kádár István Hajdu Endre 2016. szeptember.1. Tartalomjegyzék 1. A laboratóriumi mérés célja... 1 2. Elméleti alapismeretek, a méréssel

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

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

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

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

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM VILLAMOSMÉRÖKI ÉS IFORMATIKAI KAR VILLAMOS EERGETIKA TASZÉK Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók vizsgálata

Részletesebben

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

Feszültséginverteres hajtás univerzális irányító egységgel. című méréshez

Feszültséginverteres hajtás univerzális irányító egységgel. című méréshez UNIV Mérési útmutató Feszültséginverteres hajtás univerzális irányító egységgel című méréshez Az igényelt ismeretek kulcsszavai: aszinkron motor, feszültséginverter, impulzusszélesség moduláció (ISZM),

Részletesebben

S Z I N K R O N G É P E K

S Z I N K R O N G É P E K VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 S Z I N K R O N G É P E K ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Szinkrongépek működési elve...3 Szinkrongépek felépítése...3 Szinkrongenerátor üresjárási

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

B hu. Frekvenciaváltós üzemű motorok a 2D/3D kategóriában. Tervezési útmutató a B1091 üzemeltetési és szerelési utasításokhoz

B hu. Frekvenciaváltós üzemű motorok a 2D/3D kategóriában. Tervezési útmutató a B1091 üzemeltetési és szerelési utasításokhoz B 1091-1 hu Frekvenciaváltós üzemű motorok a 2D/3D kategóriában Tervezési útmutató a B1091 üzemeltetési és szerelési utasításokhoz Frekvenciaváltós üzemű motorok a 2D/3D kategóriában Tervezési útmutató

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (III.26.) NMG rendelet által módosított, a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

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

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer

VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer VK-2001 V1.0 Vezetőképesség mérő és szabályozó műszer Ipari Elektronika Project Kft 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 132. Tel. / Fax: 93 / 311-364 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ KIJELZŐ- ÉS KEZELŐSZERVEK:...

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

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja

Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja Az alábbiakban bemutatjuk egy MATLAB programban modellezett 147,06 kw teljesítményű aszinkron motoros hajtás modelljének felépítését, rendszertechnikáját és

Részletesebben

Első egyéni feladat (Minta)

Első egyéni feladat (Minta) Első egyéni feladat (Minta) 1. Készítsen olyan programot, amely segítségével a felhasználó 3 különböző jelet tud generálni, amelyeknek bemenő adatait egyedileg lehet változtatni. Legyen mód a jelgenerátorok

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

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező eghatározása Az Elektrotechnika

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 06 ÉRETTSÉGI VIZSG 007. május 5. ELEKTRONIKI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Teszt jellegű

Részletesebben

Elektrotechnika. 11. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

Elektrotechnika. 11. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László 11. előadás Összeállította: Dr. Hodossy László 1. Szerkezeti felépítés 2. Működés 3. Működés 4. Armatúra reakció 5. Armatúra reakció 6. Egyenáramú gépek osztályozása 7. Külső 8. Külső. 9. Soros. 10. Soros

Részletesebben

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet A hallgatói útmutatóban vázolt program a csoport felkészültsége

Részletesebben

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. decembertôl

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. decembertôl E - F frekvenciaváltó gépkönyv Érvényes: 2006. decembertôl P Köszönjük Önnek, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. által gyártott frekvenciaváltót választotta. A gépkönyv biztosítja az Ön számára a frekvenciaváltó

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

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

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

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

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, áramköri, tervezési feladatok

Részletesebben

Optidrive alkalmazás-támogatás gyûjtemény Jegyzékszám Cím Termékcsoport Szint

Optidrive alkalmazás-támogatás gyûjtemény Jegyzékszám Cím Termékcsoport Szint Optidrive alkalmazás-támogatás gyûjtemény Jegyzékszám Cím Termékcsoport Szint 2 Áttekintés AN-ODE-2-032 PI zárt hurkú visszacsatolt vezérléses alkalmazások Optidrive E2 1 Alapvető nem szükséges alaptudás

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

Modulációk vizsgálata

Modulációk vizsgálata Modulációk vizsgálata Mérés célja: Az ELVIS próbapanel használatának és az ELVIS műszerek, valamint függvénygenerátor használatának elsajátítása, tapasztalatszerzés, ismerkedés a frekvencia modulációs

Részletesebben

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1 1. feladat R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω R C = 3 kω R E = 1,5 kω R t = 4 kω A tranzisztor paraméterei: h 21E = 180 h 22E = 30 MΩ -1 a) Számítsa ki a tranzisztor kollektor áramát, ha U CE = 6,5V, a tápfeszültség

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció

Részletesebben

DELTA VFD-EL frekvenciaváltó kezelési utasítás

DELTA VFD-EL frekvenciaváltó kezelési utasítás DELTA VFD-EL frekvenciaváltó kezelési utasítás RUN indítás STOP / RESET leállítás/törlés ENTER menü kiválasztás, értékek mentése MODE kijelzett érték kiválasztása, visszalépés A frekvenciaváltó csatlakoztatása:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti

Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti Circuit breaker control function funkcióhoz block description Beállítási útmutató az árambemeneti Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. január VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ Változat

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR. Mikroelektronikai és Technológiai Intézet. Aktív Szűrők. Analóg és Hírközlési Áramkörök KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR Mikroelektronikai és Technológiai Intézet Analóg és Hírközlési Áramkörök Laboratóriumi Gyakorlatok Készítette: Joó Gábor és Pintér Tamás OE-MTI 2011 1.Szűrők

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A

14-es sorozat - Többfunkciós lépcsõházi automaták 16 A Többfunkciós lépcsõházi automaták Mûködtetés nyomógombokkal vagy glimmlámpás világító nyomógombokkal 17,5 mm-es szélesség A késleltetési idõ 30 s-tól 20 min-ig állítható ámpakímélõ üzem a feszültség nullátmenetnél

Részletesebben

Kezelési utasítás. F129 Modell CMG-BD1

Kezelési utasítás. F129 Modell CMG-BD1 Kezelési utasítás F129 Modell CMG-BD1 F129 Modell elektronikus termosztáttal (HU) Az Atlantic 1968-ban alapított elismert francia márka a fűtés, a hőkomfort és az energiatakarékos rendszerek területén.

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben