k u = z p a = 960 3 = 2880, k M = z p 2πa = 960 3 (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,



Hasonló dokumentumok
1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

4. Mérés Szinkron Generátor

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

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

FALI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Mûszaki adatok az alumínium járókerékkel készült típusokhoz. Max. áramfelvétel (A) 230 V 400 V. 1-fázisú 2 pólusú motor

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

Háromfázisú hálózat.

MECHATRONIKAI PÉLDATÁR

Egyenáramú gépek GYAKORLAT

F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Elektrotechnika Feladattár

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

Fizika 2. Feladatsor

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

2. fejezet: Aszinkron gépek

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

EXAMENUL DE BACALAUREAT

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?

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása tavaszi félév

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan






MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

Példafeladatok. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN. Váltakozóáramú hálózatok VÁLTAKOZÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK DR.

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

Általános mérnöki ismeretek

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint

FORD KA KA_202054_V5_2013_Cover.indd /06/ :59

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

2. előadás: További gömbi fogalmak

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Irányításelmélet és technika I.

A műszaki rezgéstan alapjai

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger Subert

Drágán üzemelnek a régi motorok

Emberi ízületek tribológiája

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

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

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés


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

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Termelési rendszerek és folyamatok

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam Összeállította: Scitovszky Szilvia

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 3 4.GYAKORLAT

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

egyenfeszültség középértékének kifejezése... 19

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

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

Fizika I, Villamosságtan Vizsga fé, jan. 12. Név:. EHA Kód:

Készítette: Telefon:

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

Feszített vasbeton gerendatartó tervezése költségoptimumra

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő):

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

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

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/ :57

Elektrotechnika jegyzet

VII. Gyakorlat: Használhatósági határállapotok MSZ EN 1992 alapján Betonszerkezetek alakváltozása és repedéstágassága

Mechanikai érzékelő nélküli kalickás indukciós motor kettős mező-orientációs szabályozásának implementációja

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

AGV rendszer fejlesztése

Elektromágneses módszerek

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

Gép- és alkalmazástáblázat vésõkalapácsokhoz

KLING STA közvetlen tengelyhajtású motor különálló digitális vezérléssel, szekcionált kapuhoz

Csomagológép ismertető

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása Akkumulátor típusok

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 31.

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

HELYSZÍNI REZGÉSCSÖKKENTÉS ESTTANULMÁNYOK

Átírás:

1. feladat : Egy egyenáramú gép hullámos tekercselésű armatúráján összesen z = 960 vezető van. A gép póluspárjainak száma p = 3 és az armatúrát n = 1000 1/perc fordulatszámmal forgatjuk. (a) Határozza meg a k u és k M állandókat. (b) Mekkora a gép fluxusa, ha indukált feszültsége 235 V? (c) Mekkora nyomatékkal kell a gépet hajtani, ha az armatúrájában I a = 80 A áramerősség folyik? (a) Hullámos tekercselésnél a = 1, tehát k u = z p a k M = z p 2πa = 960 3 2π = 960 3 = 2880, = 458,3662. (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s, Φ a = U i k u n = 235 60 2880 1000 = 0,004896Vs, (c) M = k M Φ a I a = 458,3662 4,896 10 3 80 = 179,533Nm. 2. feladat : Mekkora feszültség indukálódik egy N = 200 menetszámú, d = 40cm átmérőjű, l = 50cm hatásos oldalhosszúságú tekercsben, ha 1500 1/perc fordulatszámmal forog B = 1,1 T mágneses indukciójú homogén mágneses térben? n = 1500 60 = 251 s, Φ max = B l d = 1,1 0.5 0,4 = 0,22Wb, U i = 4,44NΦ max n = 4,44 200 0,22 25 = 4884V. 3. feladat : Mekkora feszültség indukálódik abban a kör alakú 20cm közepes átmérőjű 1000 menetű tekercsben, melyben az indukció 1, 2 sin(2πf t π/4) T, ahol a frekvencia 50Hz. Mekkora lesz az indukált feszültség, ha q 1, vagyis nem egy horonyban van elhelyezve a tekercs és ξ=0,87. Φ max = B max A = 0,0377Wb U i = 4,44NΦ max f = 8369,203V U i = 4,44NξΦ max f = 7281,206V 4. feladat : Egy külső gerjesztésű kompenzált egyenáramú motor állandói: k u = 2880, k M = 458,6. A gép fluxusa 4,35 10 3 Wb. Névleges armatúra árama 80A, névleges kapocsfeszültsége 230V, armatúra áramkörének ellenállása 0,14Ω. Mekkora a motor ideális üresjárási fordulatszáma? Mekkora a motor névleges fordulatszáma és névleges nyomatéka? n 0 = U n k u Φ a 60 = 230 60 1 = 1101,5326 2880 4,35 10 3 perc, 1

n = U n I a R b k u Φ a 60 = 1047,8927 1 perc, M = k M Φ a I a = 458,6 4,35 10 3 80 = 159,5928Nm. 5. feladat : U n = 110V névleges kapocsfeszültségű, R b = 0,08Ω belső ellenállású kompenzált külső gerjesztésű motort, = 77A névleges armatúra árammal terhelve n = 1500 1/perc fordulatszámmal forog. (a) Mekkora a motor k u Φ a szorzat? (b) Mennyire kell csökkenteni a motor kapocsfeszültségét, hogy változatlan nyomaték mellett n 1 = 1000 1/perc fordulatszámmal forogjon? Mennyire kell csökkenteni a kapocsfeszültséget, ha ezen a fordulatszámon a motor nyomatéka felére csökken? (c) Mekkora ellenállás sorba kapcsolásával lehet névleges feszültségen a (b) kérdésben előírt fordulatszám változtatásokat elérni? Mekkora ebben a két esetben a gép hatásfoka? (d) Hányad részére kell csökkenteni a gép fluxusát, ha fordulatszámát névleges feszültségen és változatlan nyomaték mellett n 2 = 1700 1/perc-re akarjuk növelni? Mekkora legyen a fluxus, ha a gép nyomatéka n 2 = 1700 1/perc fordulatszámon a névlegesnél 10%-kal nagyobb? (a) k u Φ a = U n R b n = 4,1536 (b) A fenti egyenletből szintén kifejezhető a kapocsfeszültség, n 1 k u Φ a = U 1 R b U 1 = n 1 k u Φ a + R b. Ha a nyomaték nem változik meg, akkor az áram se változik, tehát, U 1 = 1000 60 4,15+77 0,08 = 75,3267V Ha a nyomaték felére csökken, akkor az áram is felére csökken, U 1 = 1000 60 4,15+ 77 2 0,08 = 72,2467V (c) A fordulatszám csökkentése érdekében az R b ellenállással sorba kell kötni egy R v elleállást, mertafordulatszámösszefüggésbőljóllátszik, hanőazarmatúra ellenállása (R b +R v ), akkor a fordulatszám csökken. n 1 k u Φ a = U n (R b +R v ) U n = n 1 k u Φ a + R b + R v, mely egyenlet könnyen rendezhető R v ellenállásra, R v = U n R b n 1 k u Φ a = U n n 1 k u Φ a R b = 0,4503Ω, ha a nyomaték felére csökken akkor R v = 0,9806Ω. A hatásfok meghatározásához szükség van a fordulatszám megváltoztatásához bekötött ellenálláson 2

létrejövő veszteségre és a hálózatból felvett teljesítményre. Ezeket a következőképpen lehet meghatározni, P v = I 2 a,n R v = 2669,8287W és P v = 1453,4943Ω. A hálózatból felvett teljesítmény, (d) P = U n = 110 77 = 8470W illetve ha a nyomaték felére csökken P = 4235 W. Tehát a veszteség százalékosan, α = P v P 100 = 31,521%, α = P v 100 = 34,321%. P A gép hatásfoka tehát 100 - α = 67,5%-nál, illetve 100 - α = 65,7%-nál kisebb, hiszen a gépben is jön létre veszteség. A (b) és (c) feladatból jól látszik, hogy ha van rá lehetőség, akkor a feszültség változtatásával történő fordulatszámváltoztatás sokkal gazdaságosabb, mint az armatúra áramkör ellenállásának növelése. k u Φ a,1 = U n R b n 2 = 3,66. k u állandó, tehát a fluxus k u Φ a,1 /k u Φ a = 0,882, azaz 88,2%-ra kell csökkenteni a gép fluxusát. Ha a gép nyomatéka 10%-kal nagyobb, akkor I a = 1,1 = 84,7 A. k u Φ a,1 = U n I a R b n 2 = 3,6432, azaz a fluxust eredeti értékét 87,7%-ra kell csökkenteni. 6. feladat : Egy hurkos tekercselésű armatúrán Z = 36 horony van. A hornyonkénti, rétegenkénti tekercsoldalak száma u = 3. A pólusok száma 2p = 6. A tekercsek menetszáma N t = 2. (a) Mennyi a kommutátorszeletek száma, a tekercsszélesség és a kapcsolási lépés? (b) Milyen áramerősségre kell méretezni a tekercselés egy vezetőjét, ha a névleges armatúraáram 210A? (c) Mennyi az összes vezetőszám az armatúra kerületén? (d) Mekkora a gépben indukált feszültség, ha fluxusa 1,59 10 3 Wb és fordulatszáma 1000 1/perc? (e) Mekkora a gép névleges nyomatéka? 3

(a) K = u Z = 108, y 1 = u y h = u Z 2p = 18, y 2 = y 1 1 = 17 A tekercsszélesség (y 1 ) képletében a horonylépés (y h ) azért lett átmérős, mert a tekercs két oldala gymástól pólusosztásnyi távolságra van. Minden esetben, amikor nincs megadva lépésrövidítési tényező (ε), átmérősnek kell tekinteni a horonylépést. A kapcsolási lépés a tekercs alsó oldala és a vele sorba kapcsolt tekercs felső oldala közötti távolságot adja meg. (b) Mivel hurkos a tekrcselés, ezért 2a = 2p, tehát 2a = 210 6 = 35A. (c) z = 2u N t Z = 2 3 2 36 = 432 (d) (e) U i = k u Φ a n = z p a Φ a n = 11,448V M = k M Φ a I a = k u 2π Φ a I a = 22,9573Nm 7. feladat : Egy hullámos tekercselésű armatúrán 33 horony van. A hornyonkénti és rétegenkénti tekercsoldalak száma 3. A pólusok száma 4. A tekercselemek menetszáma 3. (a) Mennyi a kommutátorszelet száma, a kommutátorlépés keresztezetlen tekercselésnél, a tekercsszélsesség és a kapcsolási lépés? (99, 49, 24, 25) A tekercsszélsességnél kiderül, hogy ahhoz hogy a tekercselés megvalósítható legyen ε=3/4-es lépésrövidítést kell alkalmazni. (b) Milyen áramerősségre kell méretezni a tekercselés egy vezetőjét, ha a névleges armatúraáram 80A? (40A) (c) Mennyi az összes vezető száma az armatúra kerületén? (594) (d) Mekkora agépindukált feszültsége, ha afluxusa 7,9 10 3 Wbés fordulatszáma 1500 1/perc? (234,63V) (e) Mekkora a gép névleges nyomatéka? (119,4961Nm) 8. feladat : Egy külső gerjesztésű egyenáramú generátorban 230V feszültség indukálódik. Armatúra áramkörének ellenállása 0,125Ω, névleges armatúraárama 80A. Mekkora a gép kapocsfeszültsége? (220V) 9. feladat : Egy külső gerjesztésű kompenzált egyenáramú motor álladója k u = 3024. Névleges adatai: = 150A, U n = 220V, R b = 0,0705Ω. (a) Mekkoraamotorfluxusa, haideálisüresjárásifordulatszáman 0 =15761/perc? (2,7697 10 3 Wb) 4

(b) Mekkora a motor névleges fordulatszáma, és névleges nyomatéka, ha a surlódási nyomatékot elhanyagoljuk? (1500 1/perc, 199,952Nm) (c) Mennyire kell csökkenteni az armatúra feszültségét, hogy a motor fordulatszáma 800 1/perc-re csökkenjen, ha ezen a fordulatszámon a motor terhelőnyomatéka a névlegesnek 75%-ka? (119,605V) (d) Mekkora ellenállást kell a motorral sorbakapcsolni, hogy fordulatszáma a (c) részfeladatnak megfelelően változzon meg? Mekkora az armatúrakör teljesítményfelvétele és az ellenálláson hővé alakuló teljesítmény? (0,8924Ω, 24,75kW, 11,294kW) (e) Mennyire kell csökkenteni a gép fluxusát, hogy névleges kapocsfeszültség és névleges terhelőnyomaték mellett fordulatszáma 1700 1/perc-re növekedjen? (2,4443 10 3 Wb) 5