' I2. X = a. Az egyenlet jobb oldalának számlálóját és nevezőjét osszuk el a szlippel, majd a nevezőben s = 1

Hasonló dokumentumok
Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Az aszinkron (indukciós) gép.

Villamos gépek tantárgy tételei

Aszimmetrikus hibák számítási módszere, a hálózati elemek sorrendi helyettesítő vázlatai. Aszimmetrikus zárlatok számítása.

A PIV - hajtásról II.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

Érzékelők és beavatkozók

A Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló feladatainak megoldása 1

8.19 Határozza meg szinuszos váltakozó feszültség esetén a hányadosát az effektív értéknek és az átlag értéknek. eff. átl

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

Ellenállás mérés hídmódszerrel

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor

1. feladat Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet: 3. x log3 2

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium

i a a a a .I an 5%, így U in 95%. φ k φ

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

Formális nyelvek. Aszalós László, Mihálydeák Tamás. Számítógéptudományi Tanszék. December 6, 2017

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

Denavit-Hartenberg (D-H) feladat megoldás: Készítette: Dévényi Péter (2011)

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: október 30.

tényezőt az 5. fejezetben tárgyaltuk részletesen. A jelen fejezetben a ψ ( E)

Az átviteli (transzfer) függvény, átviteli karakterisztika, Bode diagrammok

Egy szép és jó ábra csodákra képes. Az alábbi 1. ábrát [ 1 ] - ben találtuk; talán már máskor is hivatkoztunk rá.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) Az 1. forduló feladatainak megoldása

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Egy látószög - feladat

MŰSZAKI FIZIKA I. Dr. Iványi Miklósné professor emeritus. 5. Előadás

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

Laplace transzformáció

1. Laboratóriumi gyakorlat ELMÉLETI ALAPFOGALMAK

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI

a b a leghosszabb. A lapátlók által meghatározott háromszögben ezzel szemben lesz a

Mérési útmutató. A villamos forgógépek működési alapjainak vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 4. sz.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

4. Hatványozás, gyökvonás

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: január 1.

Mátrixok és determinánsok

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

E5CN Alkalmazási segédlet

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Egészsége és jó közérzete

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

= 0. A frekvencia-feltétel értelmében ekkor

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no C. December 2009

A kör harmadik pontjának meghatározásához egy könnyen kiszámítható pontot keressünk

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

4. előadás: A vetületek általános elmélete

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

= n 2 = x 2 dx = 3c 2 ( 1 ( 4)). = π 13.1


Határozzuk meg, hogy a következő függvényeknek van-e és hol zérushelye, továbbá helyi szélsőértéke és abszolút szélsőértéke (

14. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

4. Legyen Σ = {0, 1}. Adjon meg egy determinisztikus véges automatát, amely azokat a szavakat fogadja el,

(11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra A prímek összege: = 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, Március

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

Villamos motorok kiválasztása I.

Egy mértani feladat.

Irány a nyár felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver Ft as Európa térkép.

Házi feladatok megoldása. Automaták analízise, szintézise és minimalizálása. Házi feladatok megoldása. Házi feladatok megoldása

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

d) Kétfokozatú differenciálerősítő közvetlen csatolással Ha I B = 0: Az n-p-n tranzisztorok munkaponti árama:

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Végeredmények, emelt szintû feladatok részletes megoldása

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A Hardy-Weinberg egyensúly

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

Átírás:

19. tétel. Hogyn zármztthtó z zinkrongép helyetteítő kpcolái vázlt trnzformátoréból? Milyen elhnygoláokkl hozhtó létre z egyzerűített változt? Az zinkron gép helyetteítő kpcolá lpján gép működéének rézletei - trnzformátorhoz honlón -jobbn megérthetők. A helyetteítő kpcolá reziztenciákt é induktív rektnciákt trtlmz, fezültégek é z ármok zempontjából úgy vielkedik mint mg z zinkron gép. Elég egy fázir megrjzolni, mert három fázi teljeen zono. Az ábr álló, rövidrezárt gépre vontkozik, zz klická vgy olyn tekercelt forgórézű gépre, melynek cúzógyűrűit közvetlenül rövidrezártuk. A forgó mágnee mezőnek z réze, mely z átló- é forgóréz vezetőit egyránt metzi melynek mximáli értékét Φ m - mel jelöltük - z állóréz é forgóréz egy-egy fázitekercében z U é U i fezültéget indukálj. Az álló- é forgóréznek vn zórt fluxu. Ez z I 1 illetve z I ármml rányo. Az állóréz zórt fluxu ck z állóréz vezetői körül záródik é nem metzi forgóréz vezetőit, forgóréz zórt fluxu ck forgóréz vezetői körül záródik. E zórt fluxuok htáát - trnzformátornál tnultkhoz honlón -z X 1 é X _ zórái rektnciákkl vehetjük figyelembe. Az álló- é forgóréz tekerceléének reziztenciáját 1 -gyel é - vel jelöljük. Az ábrán megrjzoltuk zórától é reziztenciától mente ideáli" tekerceket é ezekkel orb kpcoltuk zórái rektnciáikt é reziztenciáikt. Feltüntettük z ábrán z

U 1 hálózti fezültéget, z indukált fezültégeket vlmint z álló- é forgóréz ármát. Az ármirányok megrjzoláánál figyelembe vettük, hogy z állóréz ármot z U 1 hálózti fezültég, forgóréz ármot pedig z U i fezültég léteíti. Az ábr nem elég áltláno, hizen ck álló állpotr vontkozik. Forgó állpotr. ábr vontkozik. Forgá közben forgóréz frekvenciájánk megváltozá mitt forgóréz indukált fezültége é zórái rektnciáj -zeree változik. A reziztenci változtln mrd. Célunk trnzformátorhoz honló helyetteítő kpcolá lezármzttá, ezért két ideáli tekercet egyeíteni kell. A trnzformátornál ez egyetlen lépéel, redukálál ikerült. Itt két lépére lez zükégünk. Elő lépében végezzük el forgóréz-mennyiégek redukáláát z állórézre trnzformátornál megimert módon, z álló állpotr érvénye áttétel egítégével: U U U i i X I I A 3. ábrán redukált mennyiégeket tüntettük fel. A forgá mitt z indukált fezültég é zórái rektnci -zere. Az é c vlmint h é d pontok még nem köthetők öze, mert z indukált fezültégek még nem egyenlők. Máodik lépéként forgóréz ármkörében végezzünk olyn átlkítát, hogy z indukált fezültégek váljnk egyenlőkké, de z I _ árm ne változzék meg, hizen ez hozz létre gép nyomtékát. Ez zért lényege, mert helyetteítő kpcolából nyomtékot i helyeen krjuk mjd meghtározni. Írjuk fel z I ármot, mint forgórézben indukált fezültég é forgóréz impednci hánydoát: U I + X Az egyenlet jobb oldlánk zámlálóját é nevezőjét ozuk el zlippel, mjd nevezőben 1 -t négyzetre emelve vigyük be gyökjel lá: U U I 1 + X + X Változtln mrd tehát z I árm, h fezültéget U -ről U -re, rektnciát X -ről X - re é reziztenciát -ről -re változttjuk. Ezt z állpotot tükrözi 4. ábr. Érdeke, hogy ezzel z átlkítál forgóréz rektnci zliptől függetlenné, reziztenci zliptől függővé vált. A vlóágbn termézeteen mindig rektnci függ zliptől. Mot már z indukált fezültégek egyenlők, tehát z é c, vlmint b é d pontok egymál özeköthetők. Így jutunk z 5. ábrához. Ebben z ábrábn z / reziztenciát két rézre bontottuk. Az egyik zliptől független, máikt k vel jelöljük: + k. Ebből X

1. k A helyetteítő kpcolábn forgóréznek megfelelő körben mot már tehát ck z k ellenállá függ zliptől. Mivel zlip terhelé függvénye, zt i mondhtjuk, hogy k terhelétől függ. Az ábrár tekintve megállpíthtjuk, hogy z zinkron gép helyetteíthető kpcolá trnzformátoréhoz honló. A terhelé z k ellenállá. Az állórézből forgórézben P l teljeítmény megy át. Ez vlóágbn rézben mechniki teljeítménnyé, rézben hővé lkul z ellenálláon. P l P V + P mech A hővé lkuló teljeítmény három fázibn redukálá előtti é utáni mennyiégekkel felírv: P v 3I 3I, tehát P l 3I +P mech. A helyetteítő kpcolábn P l teljeítmény z é z reziztenciákon telje egézében hővé lkul: P l 3 I +3I k A két utóbbi özefüggét özehonlítv megállpíthtjuk, hogy helyetteítő kpcolá k reziztenciáján hővé lkuló teljeítmény vlóágo gép mechniki teljeítményével egyezik meg: P mech 3I 1 k 3I A helyetteítő kpcolá hználtkor tiztábn kell lennünk zzl, hogy vlóágbn gép forgórézének ármkörében ninc bekötve z k ellenállá, de gép zlip eetén úgy vielkedik -zz kkor ármot vez fel é kkor légrételjeítménye - mint z álló motoré bekötött k ellenállál. Az zinkron gépek terheléi állpoti Ürejárá. A trnzformátor kkor jár üreen, h zekunder oldlán nem folyik árm. Ehhez honlón z zinkron gép i kkor vn ürejárái állpotbn, h I 0. A forgórézben kkor nem folyik árm, h nem indukálódik benne fezültég. Ez ck zinkron fordultzámon (n n 0 ), zz 0 zlip eetén fordulht elő. Az zinkron gép tehát kkor vn ürejárái állpotbn, h zinkron fordultzámml forog (ideáli ürejárá). Ez megállpítá teljeen áltlánon klická é tekercelt forgórézű gépekre egyránt igz. Tekercelt gépeknél z I 0 állpot nyitott cúzógyűrűk mellett álló állpotbn i megvlóíthtó (trnzformátoro ürejárá). A gykorltbn ürejáránk nevezik zt z állpotot i, mikor gép tengelye terheletlenül forog (vlóágo ürejárá). Tudjuk, hogy fordultzám ilyenkor ck megközelíti zinkron fordultzámot, folyik forgóréz-árm, hizen úrlódái nyomték legyőzéére gépnek hjtó nyomtékot kell kifejtenie. Ideáli ürejárái állpot ck úgy vlóíthtó meg, h tengelyt külő nyomtékkl hjtjuk. A helyetteítő kpcolábn ürejárábn, zz 0 zlip eetén 1 k Ugyni nevezőben i zerepel, tehát h cökken, kkor k nő, h ngyon kici, kkor igen ngy é h zéruhoz trt, kkor k értéke közeledik végtelenhez. Végtelen ngy k eetén I 0. Tehát helyetteítő kpcolá helyeen tükrözi z ürejárái állpotot. Ürejárábn helyetteítő kpcolánk forgórézt helyetteítő rézét felelege megrjzolni, hizen bbn úgy em folyik árm.

Az állóréz ármát ürejárábn I 0 ll jelöljük. Ez z zinkron gép ürejárái árm. Előorbn forgó mágnee mezőt gerjezti, ezért erően induktív jellegű. Az ürejárái co ϕ 0,1. I 0 két özetevőre bonthtó. Az I m mágneező özetevő z indukált fezültéghez képet 90 ot kéik. Ez gerjezti mágnee mezőt. I v z indukált fezültéggel fázibn vn, vvezteéget fedezi. U 1 é U i közel fázibn vn, ezért z ábrán U i, helyett U 1 -et rjzoltuk meg. Az ürejárái árm két özetevője lpján helyetteítő kpcolá áthidló ágát, z ideáli tekercet, helyetteíthetjük- trnzformátornál tnultkhoz honlón - párhuzmon kpcolt reziztenciávl é induktív rektnciávl. Az v ellenálláon I v z X rektncián I m árm folyik. Ürejárái helyetteítő kpcolá é vektorábr Helyetteítő kpcolá áthidló ág Terheléi vektorábr Az zinkron gép ürejárái árm trnzformátorénál ngyobb, mert míg trnzformátor vmgj zárt, ddig z zinkron gépnél fluxu útjábn vn z álló- é forgóréz közötti légré. I 0 ¼ 1/ I 1n I n1 gép névlege állóréz árm. Ürejárábn P l 0 é P mech 0. Ez termézete, mert h forgórézben nem folyik árm, kkor ez zt jelenti, hogy z állórézből nem jön át teljeítmény forgórézbe. H z zinkron gép tengelyét nyomtékkl terheljük, tehát gépet motorként üzemeltetjük, kkor fordultzám cökken, zlipje növekzik é már folyik forgórézben árm. A forgóréz-árm nnál ngyobb, mennél ngyobb terhelé. A zlip növekedtével (l- )/

zámlálój cökken, nevezője növekzik, tehát k cökken é ezért I nő. Termézeteen I - vel együtt növekzik I 1 i. Az I 1 árm z állóréz 1 reziztenciáján é X 1, rektnciáján fezültégeét léteít. Azinkron gépeknél légré mitt ngyobbk zórt fluxuok é ezért ngyobbk zórái rektnciák i, mint trnzformátoroknál. A ngyobb rektncián létrejövő ngyobb fezültégeé mitt U i, nem tekinthető állndónk, mint trnzformátornál. U i, terhelé növekedéével cökken, tehát cökken z áthidló ágon z U i fezültég áltl áthjtott árm i. Ürejárábn U i z áthidló ágon I 0 ármot léteített. Terhelékor ez z árm cökken. Névlege terheléig I 0 cökkenée még nem jelentő. Írjuk fel comóponti törvényt z A comópontr! I 1 I 0 + I Ennek lpján rjzoltuk meg terheléi vektorábrát. Terhelékor légrételjeítmény helyetteítő kpcolábn z é z k, zz z / reziztencián hővé lkul, tehát P l 3I 1 A mechniki teljeítmény P mech P l (1 -) 3I A gép nyomték MP l / ω g0 Az zinkron motort egyre ngyobb nyomtékkl terhelve fordultzám egyre jobbn cökken, zlipje é árm növekzik. Ngy túlterhelénél gép megáll. Ilyenkor 1 é helyetteítő kpcolábn 1 0 k Az 5. ábr -- k 0 eetén - ugyn olyn, mint egy rövidrezárt trnzformátor helyetteítő kpcolá, ezért z zinkron gépnek ezt terheléi állpotát rövidzáránk nevezzük. övidrezárt állpotbn vn tehát. zinkron motor, h áll. Tekercelt forgórézű gép kkor vn rövidrezárt állpotbn, h áll é cúzógyűrűk rövidre vnnk zárv. A rövidzárái teljeítménytényező co ϕ z 0,... 0,5 Az állóréz rövidzárái árm I 1z 3...9I 1n, tehát - trnzformátorévl özehonlítv - ránylg kici, mert ngyok zórái rektnciák. Ez z árm ezért elég ngy hhoz, hogy rövidzárábn motor rövid idő ltt tönkremenjen. övidzárábn légrételjeítmény P l 3I. Ebből meghtározhtó gép nyomték álló állpotbn. Mechniki teljeítmény rövidrezárábn ninc, hizen teljeítmény z Mxn zorzttl rányo é rövidzárábn n 0. A rövidzárá nem különlege, ritkán előforduló üzemállpot. Amikor gépet hálóztr kpcoljuk, még áll, tehát klická forgórézű gép ilyenkor mindig rövidzárábn vn. A fellépő nyomték motor indító nyomték. tekercelt forgórézű gépeknél ez z állpot kkor fordul elő, h rövidrezárt cúzógyűrűkkel indítjuk A gép vielkedée végtelen fordultzámon. H / 0, zz helyetteítő kpcolábn forgóréznek ninc reziztenciáj, ck rektnciáj. H ninc reziztenci, kkor ninc h5vé lkuló teljeítmény e, zz végtelen zlipnél P l 0. Az egyzerűített helyetteítő kpcolá A helyetteítő kpcolá áthidló ágán z U i fezültég léteíti z I 0 ármot. U i nem állndó é ezért I 0 em z, de gykrn nem követünk el ngy hibát, h U i -t é I 0 -t állndónk tekintjük,

őt U i -t zononk vezük U 1 -gyel. Ez zt jelenti, hogy z. áthidló ágt áthelyezzük helyetteítő kpcolá elejére. A reziztenciák é rektncák özedáávl b. ábrához jutunk. Itt 1 + é X X 1 + X