ASZINKRON GÉPEK (Indukciós gépek)



Hasonló dokumentumok
6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

2007/2008 Gépészmérnöki alapismeretek 1J Mérés

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

BME-VIK villamosmérnök BSc, 3. félév Elektrotechnika 3. ZH

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

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

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

2. fejezet: Aszinkron gépek

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

Egységes jelátalakítók

Számítógéppel irányított rendszerek elmélete hatodik házi feladat Beadási határidő:

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok.

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

2-17. ábra ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

Mikrohullámok vizsgálata. x o

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

Forgó mágneses tér létrehozása

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

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

Ipari és vasúti szénkefék

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Háromfázisú hálózat.

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

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Elektronika Műveleti erősítők

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

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

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

3. MECHANIKUS HAJTÁSOK

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Analízis elo adások. Vajda István szeptember 24. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

4. Mérés Szinkron Generátor

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

5. Mérés Transzformátorok

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

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Mintavételező és tartó áramkörök

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

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

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

MECHANIKA / STATIKA ÉS SZILÁRDSÁGTAN / FELADATOK

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

1. forduló (2010. február

Tengelykapcsoló. Segédlet a Járműszerkezetek I. tantárgyhoz

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

EPER E-KATA integráció

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

STNB221 segédlet a PTE Polláck Mihály Műszaki Kar hallgatóinak. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Vízzel-oltó rendszer kialakulása

Egyszerű áramkörök vizsgálata

MECHATRONIKAI PÉLDATÁR

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Fordulatszámmérő és szabályozó áramkör tervezése egyenáramú kefés motorhoz

Tartalomjegyzék. 6. T keresztmetszetű gerendák vizsgálata Vasalási tervek készítése Vasbeton szerkezetek anyagai,

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Helmholtz-féle tekercspár Franck-Hertz-kísérlet...

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész)

MATEMATIKA HETI 3 ÓRA

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

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

J E L E N T É S a Szemenkéntvető gépeken alkalmazott mikrogranulátum kijuttató adapterek leforgatási vizsgálata" című témáról

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

SMQ elektromos hajtóművek PK-01-A potenciométer. Kézikönyv

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

3. Térvezérlésű tranzisztorok

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Az ablakos problémához

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU ASZINKRON GÉPEK (Indukció gépek) 03/04 - őzi zemezter

Azinkron gép

Azinkron gép

Azinkron gép

Azinkron gép Az indukció motorok állórézére - áramirányító hajtáoktól eltekintve - a hálózati fezültéget kényzerítjük. Az indukálá révén a forgórézre i fezültégkényzer hat, amely terheléfüggő. Mivel az álló- é forgóréz-tekerceléek általában zimmetriku felépítéűek, é normáli körülmények között a fezültégrendzer i az, az álló- é forgórézáramok i zimmetriku áramrendzereket alkotnak. Az indukció motor hajtja a világ iparát. Szélekörű alkalmazáának okai: egyzerűége, robuztuága (ma egyre fontoabb) é olcóága. Így az ipar mellett pl. a nagyvaúti vontatában i zélekörűen alkalmazzák.

Azinkron gép Cúzógyűrű Rövidre zárt kalická

Azinkron gép működée A forgómezőnek a forgóréz áramokkal - nyomatékot kell léteíteni. Az azinkron gép forgórézébe - galvanikuan - nem vezetünk áramot, ez a rövidzárá miatt nem i lehetége. Hogyan jön hát létre a nyomaték? Induljunk ki a forgóréz nyugvó állapotából. Az állóréz forgó mezeje a forgóréz vezetőiben indukáláal áramokat hoz létre. Az indukált forgóréz áramok é a forgómező kölcönhatáa nyomatékot léteít (Lenz-törvény). A forgóréz felgyorul, majd a gép é a terhelé nyomatékainak egyenúlyánál beáll az állandóult egyenúlyi állapot. Szinkron forgá nem lehetége, mert ekkor ninc a forgórézben indukált fezültég. A gép tehát cak azinkron üzemre képe, innen ered a máik neve.

Azinkron gép működée A forgórézben indukált áramok i létrehoznak egy forgó mezőt. A két mező (állóréz é forgóréz mező) a légrében eredő mezővé egyeül, de a nyomatékképzé zemlélete képét nyerjük ha azt két özetapadt pólurendzer hatáának tekintjük. Az ábrán a két pólurendzert állandó mágneekkel érzékeltettük. Állandó nyomaték cak azok együttfutáakor, azono fordulatzámok eetén lehetége. A terhelő nyomaték hatáára közöttük zögelfordulá keletkezik - az erővonalak megnyúlnak - de fordulatzám-eltéré nem lehetége, mert akkor cak zéru középértékű un. lüktető nyomaték keletkezik. E kép alapján az együttforgá feltétele az álló- é forgóréz póluzámok egyezée i.

Azinkron gép működée Ha a forgórézt egy egédgéppel az állóréz mezőétől eltérő n fordulatzámmal forgatjuk, akkor a forgóréz nyitott kapcain má frekvenciájú fezültégrendzert nyerünk, így a gép frekvenciaváltó. Forgauk a forgórézt a mezővel megegyező irányba, de kiebb fordulatzámmal, n < n (zinkron fordulat). A mező indukcióvonalai ekkor a forgórézvezetőket az n n n lemaradái, vagy cúzái, angolból átvett zóval zlip fordulatzám zerint metzik. A forgóréz vezetők ezzel a fordulatzámmal látják a mezőt elhaladni.

Azinkron gép működée - Szlip (cúzá) Az n n -re vonatkoztatott vizonylago értékét nevezzük zlipnek n n n n n Az állóréz- é forgóréz frekvenciák aránya f f n n p p n n Mivel az állóréz é forgóréz póluzámának egyenlőnek kell lennie! Szlipfrekvencia f f illetve n n

Azinkron gép működée Szlip (cúzá) A gép f f frekvenciaváltó. Példaként néhány zlip é n értékre - felírjuk a frekvenciát. Negatív n a mezővel ellentéte irányú forgatát jelent. n 0 f 50 Hz (f ) Álló helyzet n 0,5 n 0,5 f 5 Hz Félfordulat n 0,95 n 0,05 5% f,5 Hz Motoro üzem n n 0 f 0 Szinkron forgatá n,05 n - 0,05-5% f,5 Hz Generátoro üzem n n f 00 Hz Szinkron forgatá a mezővel ellentéteen

Azinkron gép működée

Azinkron gép működée

Azinkron gép működée

Azinkron gép működée - Példa Legyen a gépünk kétpóluú (p) - így ω ω /p ω é dolgozzunk az ω-kal arányo n fordulatzámokkal. Az állóréz mező fordulatzáma: n f 50 p 3000 / min Az indukálá feltétele, hogy a forgóréz - mechanikai - fordulatzáma ennél pl. kiebb n<n legyen: n n n n n n( ) 940 / min Ha feltezük, hogy a zlip %, akkor a forgóréz fordulatzáma a mezőhöz képet, vagyi a forgóréz fordulatzám lemaradáa: n n 60 / min A forgóréz vezetők ezzel a fordulatzámmal "látják" forogni a mezőt. Így a forgórézben indukált áramok frekvenciája: f ( f n f p 60 / min 0, 0 50 Hz )

Azinkron gép működée - Példa A háromfáziú forgóréz f frekvenciájú áramrendzere a forgórézhez képet: n Hz p f 60 / min fordulatzámú forgómezőt hoz létre. De a forgóréz i forog n fordulatzámmal, így a forgórézmező fordulatzáma az állórézhez képet n + n 940 / min+ 60 / min 3000 / min n Lemaradá eetén a forgóréz áramok fáziorrendje azono az állóréz áramokéval, így az általuk léteített forgóréz forgómező forgáiránya i egyező az állóréz mezőével. Vagyi a forgóréz mezeje együtt, zinkron forog az állóréz mezővel. Két özetapadt pólurendzer keletkezik, ami - mint láttuk - zükégzerű. Magyarázata ennek, hogy a forgóréz frekvencia nagyágát éppen annak lemaradáa zabja meg. A két mező tehát mindig együtt, egyező ebeéggel forog, de kölcönö helyzetük változik a zükége nyomatéknak, a terhelének megfelelően.

Azinkron gép helyetteítő kapcoláa Az állóréz tekercében indukált fezültég: A forgóréz tekercében indukált fezültég álló állapotban: A gép áttétele álló állapotban: a U U i 4, 44Φ 4, 44Φ max fnξ N ξ i max a U ia 4, 44Φ max fn ξ f N ξ N ξ Indexek: - ztátor - rotor A forgóréz tekercében indukált fezültég forgá közben: U i a 4, 44 Φ max f N ξ melynél figyelembe véve a zlipfrekvenciát ( f ) : f U i a 4, 44Φ max fn ξ vagyi U i U i a A forgórézben forgá közben az álló állapotban indukált fezültég zlipzeree indukálódik.

Azinkron gép helyetteítő kapcolá U Forgó állapotban az áttétel: a U A forgóréz tekercének zórái reaktanciája álló állapotban: i i U U i ia a a ω π πf L X L fl Forgó állapotban a zlipfrekvncia behelyetteítéével: π fl fl X π Forgá közben a forgóréz frekvenciája, indukált fezültége é zórái reaktanciája az álló állapotban érvénye értékek zlipzeree. A forgóréz fezültégegyenlete: é mivel ' i U i U U ' ' ' ' ' ' ' ' R ' ' i + I R + I jx 0 U i + I + I jx 0 mot már özeköthető a primer é a zekunder oldal a helyetteítő kapcolában!

Azinkron gép helyetteítő kapcolá Érdeme az R / reziztenciát két rézre bontani: R R ' ' m R R ' ' + R ' m R ' R ' R ' R ' ahol R a forgóréz tekercvezteége R m a mechanikai ellenállá a tengelye leadott teljeítmény

Azinkron gép vektorábrái jix U I R Az azinkron gép vektorábráinak zerkeztéére, ugyanazok a zabályok érvényeek, mint a tranzformátorra. A lényege különbég, hogy az azinkron gép a tengelyén mechanikai teljeítményt ad le, vagy vez fel, ami mindig hatáo. Ebből adódik, hogy pl. a forgórézen, mint terhelőellenálláon megjelenő U fezültég ellenfáziban van I árammal. ' R I ' ji ' ' X U i U I I I Φ I Φ

Azinkron gép terheléi állapotai U jix I R Ideáli ürejárá I I Φ K In I 0 0 4 Tekercelt é kalická forgórézű gépekre egyaránt érvénye. Tranzformátoro ürejárá Nyitott cúzógyűrűvel megvalóítható. Tekercelt forgórézű gépekre érvénye. Valóágo ürejárá Amikor a gép tengelye terheletlenül forog. U i I Φ Φ Rövidzárá Túl nagy terhelénél a gép megáll, -> R m 0. Rövidzárában van a gép ha áll. 3K I I z 9 n

Azinkron gép energiamérlege f 0 miatt P va, 0, vagyi normál üzemi vizonyok között a forgóréz vavezteéget okzor elhanyagoljuk. Vigyázzunk: ez nem mindig tehető meg! Ez ninc benne a helyetteítő kapcolában!

Azinkron gép nyomatéka A légréen átadott teljeítmény (légrételjeítmény): A nyomaték a tengelyen: ( ) l m l t l P P P P I R P 3 ' ' A nyomaték a tengelyen: P t 0 eetén ninc P l é ninc M! ( ) ( ) 0 0 3 ' ' I R P p p P P P M l l l m Ω Ω Ω ω ω

Kördiagram (áram-munkadiagram) Az azinkron gép kördiagramja (árammunkadiagramja, áram Park-vektor diagramja) az állóréz áram-vektor végpontjának mértani helye a különböző terheléi állapotokban.

Kördiagram (áram-munkadiagram) A kör átmérőjét egyedül az X zórái reaktancia határozza meg, az ellenálláok a pontok helyét - így az, - pontok helyét írják elő. A kör nem "áramdiagram". Az áramdiagram a kör é a zlipkála együtt. A valóágo ürejárái pont é az 0 zinkron pont - amelyet cak hajtó egédgéppel érhető el - nagyon közel enek, így gyakran nem különböztetjük meg őket. motoro generátoro ellenáramú (fék)

Kördiagram (áram-munkadiagram) Az pontot, amely a forgóréz nyugvó, indulái helyzetének felel meg, "rövidzárái" pontnak hívják mert R m 0 így a helyetteítő kapcolá rövidre van zárva. A körátmérőt X, a pontok elozláát, helyét az R-ek zabják meg. A paraméter R /. Legtöbbzör R állandó, ilyenkor a paraméter /. Így a paraméterelozlá az 0 ponttól az -ig (é utána i) űrűödik. Az áram mindig kéik a fezültéghez képet, mivel a gép mágneező áramát a tranzformátorokhoz haonlóan mindig a hálózat fedezi.

Kördiagram (áram-munkadiagram) A felvett primer teljeítményt a P UI coϕ áll. I coϕ özefüggé értelmében I hatáo özetevője, azaz a körpontnak a vízzintetől mért függőlege távolága méri. A vízzinte tengely a felvett teljeítmény zéru vonala. A többi teljeítmény i haonlóan egyeneektől mérhető az ábrából láthatóan. A úrlódái vezteég erőteljeen függ a fordulatzámtól. A vavezteéget az ürejárái áram hatáo özetevője jellemzi. A tekercvezteégeket a metzékek zolgáltatják. A P l légrételjeítmény zéru vonala az 0 (I 0) é (R /0) pontokat köti öze. Ez egyúttal a nyomaték M 0 zéruvonala i. A mechanikai teljeítmény zéru vonala az 0 (I 0) é az (álló helyzet) pontokat özekötő egyene.

Kördiagram (áram-munkadiagram)

Azinkron gép nyomatéki jelleggörbe A gép által kifejtett legnagyobb nyomatékot billenő nyomatéknak nevezzük. Ideáli eetben a billenő nyomaték motoro é generátoro üzemben azono. A mindig keletkező vezteégek miatt a generátoro billenő nyomaték nagyobb, mint a motoro. Az ábra jól mutatja, hogy az üzemi tartományban az azinkron gép fordulatzámtartó: ürejárától (zinkron fordulatzámtól) a névlege terheléig a gép fordulatzáma cupán néhány zázalékkal cökken.

Azinkron gép tabilitáa A lenti ábra a tatikuan tabili é labili tartományokat mutatja. Az ábráról leolvaható, hogy az azinkron gép tatikuan tabili, ha a zlip nem nagyobb a billenő-nyomatékhoz tartozó billenőzlipnél, é tatikuan labili, ha a zlip nagyobb, mint a billenőzlip. billenőzlip Klo formula M M b + b R X ' b b