Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése



Hasonló dokumentumok
Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika Feladattár

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata

Tartalom. Bevezetés... 9

4. Mérés Szinkron Generátor

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek /V

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

k u = z p a = = 2880, k M = z p 2πa = (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

Villamos gépek és készülékek

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

T Ö R P E M O T O R O K

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket!

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

Villamosgépek. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill.

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben

13. Elektromechanikus eszközök

Konjunktív ellenállás és fémszálas izzó feszültség-áram karakterisztikájának felvétele

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények

F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Készülékek és szigetelések

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök S: B7:S21.3S2.$

Huroktörvény általánosítása változó áramra

SN-350-USB SN-700-USB SN-1000

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

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

A kompatibilitás vizsgálati gyakorlat célja a pótkocsi és vontató kompatibilitását befolyásoló funkciók ellenőrzési lehetőségének bemutatása.

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

Egyenáramú gépek GYAKORLAT

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Intézet Elektrotehnikai - Elektronikai Intézeti Tanszék

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

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

MUNKAANYAG. Hegedűs József. Villamos műszerek. A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.7. Fejezet. Testhang érzékelők követelmények

Digitális számítógép. Mechatronikai berendezés általános felépítése Intelligens termékek elemei. Mechatronikai struktúra. Hajtások és vezetékek

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

PowerLab Szétszedhetõ elektromos gépek

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

Irányításelmélet és technika I.

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

FÁZISHELYESSÉG ÉS FORGÁSIRÁNY MÉRŐ

Masterpact NT és NW Kisfeszültségû megszakítók és szakaszolókapcsolók

Hajózási technikus Hajózási technikus Matróz-gépkezelő belvízi hajón Hajózási technikus

Hidromat szivattyúvédő kapcsoló.


H - I - J. frekvenciaváltó gépkönyv

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 5.

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet. Mikro- és nanotechnika (KMENT14TNC)

2. fejezet: Aszinkron gépek


PORSZÍVÓ AGGREGÁT HATÁSFOKKAGYLÓJÁNAK MÉRÉSE

Shield Kft. 1/ Fiumei út 25 BEVEZETÉS

Vizsgakérdések 2014/15, őszi félév

Biztonsági utasítások 3 A véletlen indítás megelőzése 3. Általános leírás 6

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek javítás utáni vizsgálatsorozata. A követelménymodul megnevezése:

Felhasználói kézikönyv

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

Háromfázisú hálózat.

Elektrotechnika. 10. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

40 80 m normál firebeam + közepes reflektor bővítő készlet

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

5. Mérés Transzformátorok

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján.

PQRM Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása

Kompakt megszakítók. Változások az MP-BL-X230 és az MP-BL-X110 motoros meghajtások kapcsolási paramétereiben

/00 HU Szakcég részére. Szervizutasítás. Logamatic 4311 / 4312 szabályozókészülékhez. Az üzembe helyezés elõtt gondosan át kell olvasni!

TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації (2009/07)


KEZELÉSI UTASÍTÁS VILLAMOS TUZOLTÓ SZIVATTYÚ VEZÉRLOKAPCSOLÓ. METRON M430 és M435 SOROZAT

Benzinmotor károsanyag-kibocsátásának vizsgálata

A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Autószerelő Autószerelő Targonca- és munkagépszerelő Targonca- és munka gépszerelő

EPA 320 CNC eszterga Oktatási segédlet

NCT MOTOROK JELADÓBEÁLLÍTÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű

ű ű Ú Ö ű ű Ú ű ű

Felhasználói kézikönyv

Átírás:

Elektromechanika 5. mérés Egyenáramú motor mérése 1. Ismertesse az egyenáramú gépek kedvező tulajdonságait, adjon meg alkalmazási területeket! Egyenáramú gépek esetében mind az állórészt, mind pedig a forgórészt egyenfeszültségről tápláljuk, és működés közben a kapcsokhoz csatlakozó vezetőkben egyenáram folyik. Kiválóan alkalmasak olyan célokra, amelyeknél a fordulatszámot széles tartományban kell változtatni (pl. vontatás, robothajtás). (Jelentős hátrányuk a mechanikus egyenirányítás, vagyis az ún. kommutátor és a vele érintkező kefék (kopásnak kitett alkatrészek), amelyek karbantartást igényelnek, meghibásodás forrásai és jelentősen drágítják a gépet.) E géptípust is lehet motorként és generátorként is használni. 2. A jelenleg alkalmazott egyenáramú gépek milyen gerjesztési módokat használnak? Az egyenáramú gépek lehetséges gerjesztési módjai: külső (permanens mágneses) gerjesztés, párhuzamos (mellékáramkörű) gerjesztés, soros gerjesztés, vegyes (kompaund) gerjesztés. Közülük ma már csak az első kettőnek (ezek közül is egyre inkább csak a másodiknak) van gyakorlati jelentősége. (A mérés során külső gerjesztésű gépet alkalmazunk.) 3. Ismertesse a kommutátor működését! A kommutátor az armatúra tekercselésében indukálódó, váltakozó feszültség egyenirányítására szolgál. Egy póluspárú gép esetén a vezetőkeret két vége egy-egy forgó, egymástól szigetelt vezetőfélgyűrűhöz (kommutátorszegmenshez) csatlakozik, amelyeken átlósan egy-egy áramszedő kefe nyugszik. Amikor a keret annyira elfordult, hogy a benne indukált szinuszos feszültség iránya megfordulna, a kefékkel érintkező félgyűrűk is megcserélődnek, így a kefék közötti feszültség mindig egyirányú marad, az R ellenállás i áramának iránya nem változik, rajta keresztül (pulzáló) egyenáram folyik. 1

4. Milyen funkciót tölt be a kommutátor? A kommutátor az armatúra tekercselésében indukálódó, váltakozó feszültség egyenirányítására szolgál. Egy póluspárú gép esetén a vezetőkeret két vége egy-egy forgó, egymástól szigetelt vezetőfélgyűrűhöz (kommutátorszegmenshez) csatlakozik, amelyeken átlósan egy-egy áramszedő kefe nyugszik. Amikor a keret annyira elfordult, hogy a benne indukált szinuszos feszültség iránya megfordulna, a kefékkel érintkező félgyűrűk is megcserélődnek, így a kefék közötti feszültség mindig egyirányú marad, az R ellenállás i áramának iránya nem változik, rajta keresztül (pulzáló) egyenáram folyik. 5. Ismertesse az egyenáramú gép állandósult és tranziens állapotra érvényes helyettesítő kapcsolását! Az egyenáramú gép gerjesztő tekercse R g, L g adatú R-L körként modellezhető. Az armatúrakör az U i indukált feszültség és az R tekercsellenállás soros kapcsolásával helyettesíthető állandósult állapotban. Tranziens viszonyok között az armatúratekercselés L induktivitását is figyelembe kell venni, hiszen di ekkor nem zérus. 6. Milyen változóktól függ az egyenáramú gép indukált feszültsége? dt U i = k φ m Ω, ahol U i az indukált feszültség [V], k a motorállandó (k = 2 π Np) [ ], φ m a főpólus fluxusa [Vs], Ω a rotor (mechanikai) szögsebessége [ rad sec ]. 2

7. Milyen változóktól függ az egyenáramú gép nyomatéka? ahol M a gép nyomatéka [Nm], k a motorállandó (k = 2 Np) [ ], π φ az állórész fluxusa [Vs], I az armatúraáram [A]. M = k φ I, 8. Írja fel az egyenáramú gép fordulatszám-nyomaték egyenletét, és ábrázolja az összefüggéseket! ahol U Ω = U R M, k φ (k φ) 2 kφ = Ω 0 a gép üresjárási fordulatszáma, R M = Ω a gép villamos nyomatékának hatására létrejövő szögsebességváltozás. (kφ) 2 Ennek alapján felrajzolhatjuk a gép teljes, 4 térnegyedes fordulatszám-nyomaték jelleggörbéit: (1/4-es üzemmód) 9. Melyek az automatikus mérés előnyei a manuális méréshez viszonyítva? A legfőbb előnyök: a mérés időigényének csökkenése; a mérés sokkal nagyobb számú munkapontban történhet; kiküszöbölődik a szubjektív, emberi tényező, a műszerek leolvasásának pontatlansága, a hibás mérés lehetősége, ezért a kapott jelleggörbék pontosabbak, megbízhatóbbak lesznek; a mérés rövid idejének köszönhetően jóval szélesebb túlterheléses tartományok vehetők fel a gép túlmelegedése nélkül. 3

10. Ismertesse az automatikus méréshez használt összeállítás főbb egységeit! Az egyenáramú gép (DUT Device Under Test) a fékező- és hajtóegységgel (D&B Drive and Break Unit) egy közös gépalapon került összeszerelésre. A D&B egység és a motor tengelye tengelykapcsolóval van összekapcsolva. A D&B egység további pontokon csatlakozik a vezérlőegységgel, biztosítva a fordulatszám és a nyomaték szabályozását egy digitális szabályozóhurok segítségével. A vizsgált egyenáramú gép külső gerjesztésű, amelyet két független tápegységről táplálunk. A gerjesztőkör számára a tápfeszültséget egy szabályozható egyenáramú tápegység adja. Az armatúrafeszültséget egy másik szabályozható feszültségforrás szolgáltatja, amelyet az AVGT rendszervezérlő egységén keresztül csatlakoztatunk a vizsgált egyenáramú géphez. 11. Milyen sorrendben kell a gerjesztőköri és az armatúraköri feszültséget az egyenáramú gépre kapcsolni? 4

Először mindig a gerjesztőfeszültséget (E1, E2) kell bekapcsolni és beállítani a névleges 230 V-os értékre a tápegység szabályozógombjával, majd ezt követően az armatúrafeszültséget (A1, A2) addig növeljük, amíg a kívánt fordulatszámértéket el nem érjük. (Ha először az armatúrafeszültséget kapcsoljuk be, a terheletlen gép gerjesztés nélkül nagy fordulatszámra felpöröghet, ami mechanikus meghibásodást okozhat.) 12. Mi a teendő, ha a gép túlmelegszik? Ha megszólal a túlmelegedés elleni termikus védelem, akkor a vezérlőegység automatikusan lekapcsolja a terhelést a motorról. Ilyen esetben a gép lekapcsolása helyett célszerű a gépet üresjárásban tovább működtetni 3-4 percig, mivel a ráépített ventilátor hatására a forgó motor gyorsabban hűl. 13. Hogyan avatkozik be a vezérlőegység, ha a hibadignosztika hibát észlel? A mérés során hibák léphetnek fel, amelyeket a vezérlőegység hibadiagnosztikája felismer és kijelez. A hibajelzést az ERROR feliratú LED adja ki. (A kijelzett hibakód alapján visszakereshetjük a hiba okát, amit a RESET feliratú gombbal nyugtázhatunk.) Hiba esetén a vezérlőegység védelmi okokból megszünteti a terhelést, a motor visszatér a biztonságos üresjárási állapotba. 14. Mi a teendő, ha Ön valamilyen rendellenességet észlel, amit a hibadiagnosztika nem jelez? A rendszer nem képes valamennyi lehetséges hibát érzékelni, ezért ha rendellenességet észlelünk, a nyomatékot azonnal nullázzuk az M!= 0 feliratú gomb benyomásával vagy a teljes rendszert azonnal lekapcsoljuk a mérőasztal főkapcsolójával. 15. Milyen jelleggörbéket tudunk felvenni a mérő rendszer segítségével? Nyomaték fordulatszám (n [ f min ]) jelleggörbe, nyomaték armatúrafeszültség (U a [V]) jelleggörbe, nyomaték armatúraáram (I a [A]) jelleggörbe, nyomaték tengelyteljesítmény (P t [W]) jelleggörbe, nyomaték felvett villamos teljesítmény (P bevill [W]) jelleggörbe, nyomaték hatásfok (η [%]) jelleggörbe. 16. Mi a magyarázata annak, hogy csak motoros üzemben tudunk mérni? Annak a magyarázata, hogy csak motoros üzemmódban tudunk mérni abban rejlik, hogy generátoros üzemmódban olyan tápegységre lenne szükségünk, amely képes az egyenáramú gép által termelt villamos energiát a hálózatba visszatáplálni. Mivel a mérésben alkalmazott tápegység nem ilyen, csak egyirányú energiaáramlást tesz lehetővé (a hálózatból a motor felé), ezért csak motoros térnegyedben, azaz a nyomatékfordulatszám sík I. és III. térnegyedében tudjuk a mérőrendszert működtetni. 17. A motoros üzemmód a nyomaték-fordulatszám sík mely térnegyedében található? A motoros üzemmód a nyomaték-fordulatszám sík I. és III. térnegyedében található. 5

18. Hogyan jelzi ki a vezérlőegység, hogy melyik térnegyedben üzemel a hajtás? Az aktuális térnegyedet a vezérlőegység kezelőfelületének közepén található LED-ek mutatják. 19. Soroljon fel néhányat a vezérlőegységgel szimulálható terhelés-jelleggörbék közül! M~kn 2 -es terhelés szimuláció (ventilátor-jelleggörbe szimuláció), M~k/n-es terhelés szimuláció (csévélőhajtás-jelleggörbe szimuláció), M i ~n i, a felhasználó által definiálható karakterisztika, lendkerék-terhelés szimuláció. 6