A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész



Hasonló dokumentumok
KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

Egyenáramú gépek. Felépítés

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

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

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

E G Y E N Á R A M Ú G É P E K

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Egyenáramú gép mérése

Elektrotechnika. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autotechnikai Intézet

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

a) b) a) Hengeres forgórészű és b) kiálló pólusú szinkron gép vázlata

Érzékelők és beavatkozók

3. fejezet: Egyenáramú gépek

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

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

1. A szinkron gépek. 1.1 A működés elve. A frekvenciafeltétel alapján: f 2 = 0 (egyenáramú gerjesztés) ω rot = 0

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

S Z I N K R O N G É P E K

= f p képlet szerint. A gép csak ezen a szögsebességen tud állandósult nyomatékot kifejteni.

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

(L) Lamellás szivattyú mérése

Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autotechnikai Intézet. Elektrotechnika

9. Szinkron gépek. Ebbõl következik, hogy a forgórésznek az állórész mezõvel együtt, azzal szinkron kell forognia

Elektrotechnika. Dr. Hodossy László előadás

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

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Alapfogalmak, osztályozás

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék. Elektromechanika. Alapkérdések

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

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.

írásbeli vizsgatevékenység


KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

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

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Elektrotechnika. Dr. Hodossy László előadás

Háromfázisú aszinkron motorok

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése

Elektrotechnika 9. évfolyam

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

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.

1. fejezet: Szinkron gépek

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Egyenáramú gépek vizsgálata. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

Laboratóriumi mérési útmutató

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

A belségés motorok indítása

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

VILLAMOS HAJTÁSOK Készítette: Dr. Mádai Ferenc Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2014

Váltakozóáramú gépek. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Számítási feladatok a 6. fejezethez

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 2. DC MOTOROK BEVEZETÉS ÉS STATIKUS MODELLEZÉS

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Legutolsó frissítés ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK a VÁLOGATOTT FEJEZETEK AZ ELEKTROTECHNIKÁBAN CÍMŰ MSc TÁRGYBÓL

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK SZINKRON GÉPEK

Elektrotechnika. Ballagi Áron

PELTON TURBINA MÉRÉSE

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

írásbeli vizsgatevékenység

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy

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

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

Összetett hálózat számítása_1

CSÚSZÓGYŰRŰS ASZINKRON MOTOR INDÍTÁSA ÉS DINAMIKUS FÉKEZÉSE Laboratóriumi mérési útmutató

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

Villamos gépek tantárgy tételei

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

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

Minta Írásbeli Záróvizsga és BSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

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

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET DUNAKESZI

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (BSc tavaszi félév)

GYÁRTMÁNYISMERTETŐ. Háromfázisú aszinkron motorok

Dr Szénásy István: Villamos hajtások

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

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

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

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék. Közlekedéstan II.

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

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.

Átírás:

Egyeáramú gépek 008 É É É + Φp + Φp + Φp - - - D D D A kommutáció elve Gyűrűs tekercselésű forgórész Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész 1

Egyeáramú gép forgórésze a) b) A feszültség időbeli változása a) és b) 6 kommutátorszelet eseté ( m max ) A párhuzamos ágak 4 pólus eseté

1 3 4 A dobtekercselés elve (4 pólusú forgórész) Tekercsek kétrétegű elhelyezése 1 3 4 5 6 A tekercsfej kialakítása a) b) a) hurkos, b) hullámos tekercselési elem 3

Hurkos tekercselés Hullámos tekercselés v v v 1 1 1 A kommutáció folyamatáak vázlata 4

i a) s 1 3 t 1 b) 3 t a) áramváltozás a kommutáló meetbe b) a lefutó kefesáv áramsűrűsége 1) lieáris, ) késleltetett, 3) siettetett kommutáció eseté a) b) a) A pólusfluxus idukcióvoalai (az armatúra árammetes) b) Az armatúrafluxus idukcióvoalai (a pólustekercs árammetes) 5

m: motoros, g: geerátoros üzemi forgásiráy Az eredő fluxus idukcióvoalai É Φ p Φ a D A pólus- és az armatúra fluxus iráya 6

a pólusköz középvoala dukció-eloszlás a légrés meté θ a θ a θ ah θ ak θ e α θ θ e β θ a) b) A főpólus és az armatúra gerjesztésvektora 7

Négypólusú segédpólusos gép vázlata A kompezáló tekercs horyai a főpólus saruba Segédpólusos, kompezált gép vázlata B lk Az idukció sugáriráyú összetevőjéek pólusok alatti eloszlása 8

g ' b A1 D1 soros D párhuzamos E1 E F1 külső F A g a C kompezáló g C1 B segédpólus B1 Az egyeáramú gép kapcsolási rajza és kapcsaiak jelölése A kompezált külső gerjesztésű egyeáramú gép R a L a b L g Φ p g R g A külső gerjesztésű egyeáramú gép áramköri vázlata Geerátoros üzem φ g φ rem g A pólusfluxus és a gerjesztő áram kapcsolata 9

0 0 R a áll 0 áll g áll rem Motoros üzem Alapegyeletek b kφ R a + L di a a dt R a ΣR L a ΣL La Tv R a P b b M P b k Φ g g a) b) A külső gerjesztésű gép a) üresjárási és b) külső jelleggörbéje a + b d M Mt Θ dt b ara MR a kφ kφ kφ ( kφ) - - 10

M t - b 1 a M M-M t R 1 kφ a ( + st ) v 1 Θ s b kφ A külső gerjesztésű egyeáramú gép blokkvázlata Viszoylagos egységek évleges meyiségek:,, Φ, M származtatott alapmeyiségek: alap 0 kφ P alap P fel motorokál P a > P P le R alap b kφ Φ b' kφ a Φ a Φ '' Φ'1 eseté b '' M M kφ Φ a M kφaa Φ Φ '' Φ'1 eseté M'' A feszültség egyelet viszoylagos egységbe R(1+sT v ) + b R a ( ) R 1 st b + v + a ' 'R'(1+sT v ) + b ' A mozgásegyelet viszoylagos egységbe d M Mt Θ dt M M t 0 d Θ M' M ' T d' t i M M M dt dt 0 11

A blokkvázlat viszoylagos egységekkel Φ'1 esetére: M t b - b 1 R a ( 1+ st v ) M M - M t 1 st i b A külső gerjesztésű egyeáramú gép blokkvázlata viszoylagos egységekkel Statikus mechaikai és sebességi jelleggörbe a) kompezált gépél: Φ eredő Φ p m 0m m 0m m m áll g áll áll g áll M M a) b) A külső gerjesztésű gép a) mechaikai és b) sebességi jelleggörbéje b) kompezálatla gépél: Φ eredő Φ p M m 0m m a) b) Kompezálatla külső gerjesztésű gép a) M() és b) sebességi jelleggörbéje 1

Az egyeáramú motorok terhelhetőségi határai, Φ, (M), és di a megegedhető értékei dt Termiológia: - évleges áram: - a tervezett üzemmódba a motor eléri a szigetelőayagokra megegedett túlmelegedést, garatált az tervezett élettartam, - maximális áram: max - üzemszerűe felléphet (pl. idításkor és más traziesek alatt), a motor rövid ideig elbírja, max, - tartósa megegedhető áram: meg - üzemfüggő! Az áramot korlátozó téyezők: a) a segédpólus telítése - rotja a kommutációt, max ~ 1,6-1,8, b) a kefék terhelhetősége - a évleges áramsűrűség j ~10 A, a megegedhető cm j ~ 0 A meg, cm A keféke lévő feszültségesés kefe jρ, ρ - a kefe fajlagos átmeeti elleállása [ρ] Ω, függ: cm - a kefe és a kommutátor ayagától, - áramsűrűségtől, - az éritkező felületek hőmérsékletétől, vegyi állapotától, - kefeyomástól, - a kommutátor kerületi sebességétől, - a kotaktus egyéb körülméyeitől (pl. kefepor jeleléte). Közelítő számítási módok: - kefe álladó, ( kefe ~ V), kefe, - R kefe álladó, ( R kefe ), kefe R kefe, c) a forrasztások terhelhetősége (lágy, keméy), d) a keletkező erőhatások (pl. tekercsfejbe), F ~, általába max 1,5, de ehéz üzembe max ~3 is előfordul, e) reaktacia feszültség (segédpólus élküli gépél) L di r k c dt r,meg ~ 14 V r,meg r,meg c r max r, c max r,meg c * * r max ha > r, max em egedhető meg, bizoyos szögsebesség felett sem, csak meg <. 13

max r,meg * rövid ideig tartó üzem tartós üzem meg r Az áram és reaktacia feszültség a szögsebesség függvéyébe A fluxust korlátozó téyezők: A fluxus övelésével ő a szeletfeszültség: sz cb l, a szeletfeszültség közepes értéke: cb B l szk lk sz B k, l k sz összes szeletszám eseté két kefe között k sz p számú kommutátor szelet va, p szk k sz k sz p B l p Bl sz szk Bl k k sz Bl k A szeletfeszültség megegedhető értéke sz,meg 35 V, ez meghatározza a maximális feszültséget és a maximális belső feszültséget: p B k max l sz Bl k sz, meg, max 35 k sz Bl k p Bl max ~ bmax kφ sz, évleges fluxus mellett a megegedhető (idukált) feszültség sz szögsebesség mellett alakul ki, > sz eseté a fluxust csökketei kell: Φ Φ sz ha > sz. Ameyibe max kφ, akkor Φ Φ ha >. 14

M max M max Φ Φ P sz r Egyeáramú motorok terhelhetősége max Az armatúra áram változását korlátozó téyezők: di korlátozása a segédpólusba keletkező örvéyáramok fluxuskésleltető hatása miatt dt szükséges. i i - i sp i sp L sp R ö Helyettesítő vázlat a segédpólus örvéyáramok számításához i i i sp i - i sp T ö t A segédpólus árama az armatúra áram gyors övekedésekor 15

A külső gerjesztésű gép idítása - elleállásos K 1 K K 3 K 4 R a L a R i3 R i4 b L g R i R i1 g R g Külső gerjesztésű motor elleállásos idítása g 0 5 4 R a R a +R i4 R a +R i3 1 R a +R i M mi M max mi max R a +R i1 M Külső gerjesztésű motor elleállásos idítása max mi t t Külső gerjesztésű motor armatúraárama elleállásos idításál A külső gerjesztésű gép fékezése - visszatápláló - elleállásos - elleáramú 16

A külső gerjesztésű gép fordulatszám változtatása (áll.) - R változtatása - Φ változtatása A hálózati feszültség változásáak hatása A külső gerjesztésű gép fordulatszám változtatása változtatásával 3 1 M 0 Külső gerjesztésű motor mechaikai jelleggörbéi változó kapocsfeszültségél G g M 3~ L ag R ag R am L am R gg gg R gg gg G M gm gm R gm A Ward-Leoard redszer kapcsolási vázlata 1/4-es feszültség csökkető kapcsolás 17

1/4-es feszültség övelő kapcsolás a) b) /4-es kapcsolás a) b > 0, b) > 0 4/4-es kapcsolás 18

A párhuzamos gerjesztésű gép R a L a g g b L g R g A párhuzamos gerjesztésű egyeáramú gép áramköri vázlata 0 3 01 R g3 R g R g1 0 03 g R g g R g 1 rem g rem g g1 g g3 g0 a) b) a) A párhuzamos gerjesztésű gép üresjárási jelleggörbéje b) az üresjárási mukapot módosítása elleállás beiktatásával -z -max - A párhuzamos gerjesztésű geerátor külső jelleggörbéje A soros gerjesztésű gép 19

R a L a b A soros gerjesztésű egyeáramú gép áramköri vázlata b R a g g A soros gerjesztésű gép külső jelleggörbéje gz m m áll áll m M m m M M a) b) A soros gerjesztésű gép a) mechaikai és b) sebességi, valamit M( ) jelleggörbéje A vegyes gerjesztésű gép 0

R a L a g R g L g b A vegyes gerjesztésű egyeáramú gép áramköri vázlata 0 1 3 4 - A vegyes gerjesztésű gép külső jelleggörbéi 1-túlkompaudált, -kompaudált, 3- em kompaudált, 4-alulkompaudált - φ θ e N p g θ e 0 A vegyes gerjesztésű gép φ( ) jelleggörbéje 1

Elleőrző kérdések 1. Mekkora az egyeáramú gépek mágeses teréek fordulatszáma?. Mi a kommutáció célja, mi a kommutátor feladata? 3. Vázolja a kommutáció folyamatát, lehetséges lefolyását. 4. Milye hatása va a kommutációak a kefék által rövidrezárt meetbe? 5. Mi a reaktacia feszültség? 6. Hogya ellesúlyozható a reaktacia feszültség? 7. Mi az armatúra reakció hatása a pólusfluxusra kefeeltolás eseté? 8. Hogya ellesúlyozható az armatúra reakció a főpólus alatt és a pólusközbe? 9. Mik a segédpólus feladatai, milye árammal gerjesztik? 10. Mi a kompezáló tekercs feladata, milye árammal gerjesztik? 11. Rajzolja fel a kompezált külső gerjesztésű egyeáramú gép áramköri vázlatát. 1. Rajzolja fel a kompezált külső gerjesztésű egyeáramú gép mechaikai jelleggörbéjét természetes és viszoylagos egységbe. 13. Írja fel a kompezált külső gerjesztésű egyeáramú gép alapegyeleteit természetes és viszoylagos egységbe. 14. Mi határozza meg az egyeáramú motorok megegedhető áramát? 15. Mi határozza meg az egyeáramú motorok megegedhető fluxusát? 16. Mi határozza meg az egyeáramú motorok megegedhető yomatékát? 17. Mi határozza meg az egyeáramú motorok megegedhető fordulatszámát? 18. Mi határozza meg egyeáramú motorokál di a megegedhető értékét? dt 19. Hogya hat az armatúrakörbe beiktatott elleállás a kompezált külső gerjesztésű egyeáramú gép mechaikai jelleggörbéjére? 0. Hogya hat a kapocsfeszültség változása a kompezált külső gerjesztésű egyeáramú gép mechaikai jelleggörbéjére? 1. Hogya hat fluxus változása a kompezált külső gerjesztésű egyeáramú gép mechaikai jelleggörbéjére?. smertesse a W. Leoard redszer működését. 3. Rajzolja fel a soros gerjesztésű gép mechaikai jelleggörbéjét.