Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD

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

Alapfogalmak, osztályozás

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

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

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

Háromfázisú aszinkron motorok

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Érzékelők és beavatkozók

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Egyenáramú gép mérése

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

Érzékelők és beavatkozók

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

TB6600 V1 Léptetőmotor vezérlő

MECHATRONIKA Mechatronika alapképzési szak (BSc) záróvizsga kérdései. (Javítás dátuma: )

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

Elektronika Oszcillátorok

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

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

Fordulatszám szabályozott egyenáramú szervohajtás vizsgálata

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

S Z I N K R O N G É P E K

Mechatronika alapjai órai jegyzet

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Villamosságtan szigorlati tételek

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

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

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

BUVE 2010 Jelgenerátor

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja

DINAMIKAI VIZSGÁLAT ÁLLAPOTTÉRBEN Dr. Aradi Petra, Dr. Niedermayer Péter: Rendszertechnika segédlet 1

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

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.

E G Y E N Á R A M Ú G É P E K

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

ACS-1000 Ipari analóg szabályozó rendszer

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

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Mérnöki alapok 11. előadás

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 5. DC MOTOROK SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÁS

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

Egyenáramú gépek. Felépítés

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

írásbeli vizsgatevékenység

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

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.

Minta Írásbeli Záróvizsga és BSc felvételi kérdések Mechatronikai mérnök

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

elektronika AC-Szinkronmotor MY 051/052/053/054

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

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

írásbeli vizsgatevékenység

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektromotor-generátor tanulói rendszer

Hurokegyenlet alakja, ha az áram irányával megegyező feszültségeséseket tekintjük pozitívnak:

Nanokristályos lágymágneses vasmagok minősitése

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

Elektronika 11. évfolyam

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

elektronika EC-Szervomotor MD 030/050/100

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Irányítástechnika labor Elméleti összefoglaló

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektrotechnika 9. évfolyam

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

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

Átírás:

echatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék OTOR - BORD I. Elméleti alapok a felkészüléshez 1. vizsgált berendezés mérést a HPS System Technik (www.hps-systemtechnik.com) rendszereszközök segítségével hajtjuk végre. vizsgálat fő eszköze a következő képen látható OTOR BORD egység. Ez a panel tartalmaz egy DC motor-generátor egységet a hozzá kapcsolódó tachogenerátorral. Ennek az eszköznek a célja, hogy bemutassa a DC szervomotor fordulatszám szabályozását, nyomaték szabályozását és a motorvezérlés módjait. 1. ábra OTOR BORD motor tengelyének forgását egy kis szemlélő nyíláson keresztül tudjuk megtekinteni, illetve LED-ek segítségével is nyomon tudjuk követni. Különböző terheléseket (mechanikai, villamos) lehet alkalmazni a vizsgálatok céljára. beépített tehetetlenségi nyomaték és lámpa mellet még egy lámpát lehet az illesztő felület segítségével csatlakoztatni. motor vezérelhető egy- illetve négynegyedes üzemmódban, a végfok utáni csatlakozás megválasztásával. Ha a végfok után közvetlenül a motort kötjük be, akkor négynegyedes üzemmód valósul meg. Ha a végfok után egy diódán keresztül csatlakoztatjuk a motort, akkor egynegyedes üzemmódot használhatunk. motor forgását PW (Pulse Width odulation) segítségével is tudjuk vezérelni, amely azt jelenti, hogy a tápforrás feszültségét folyamatosan ki/be kapcsolgatjuk, amellyel a kitöltési tényezőt tudjuk változtatni. /1

2. ábra PW áram és feszültség jelalakja 2. DC motor működése forgórész tekercselése a motortengelyhez van erősítve, és a szénkeféken keresztül kapja az áramot. tekercs állandó mágneses térben forog. mint a forgórész árama átfolyik a tekercsen, a forgórészben mágneses tér keletkezik. z elrendezés alapján mindkét mágneses mező erőt gerjeszt, ami forgásba hozza az armatúrát. ivel a tartós mágneses indukció adott, a motorerő (a forgatónyomaték) közvetlenül az áramerősségtől függ. 3. ábra otor mechanikai felépítése és villamos részének helyettesítő kapcsolása /2

U I R rmatúra feszültség (a motor kapcsain mérhető) rmatúra áram rmatúra ellenállás (csatlakozási ellenállások: tekercsellenállás, kefe ellenállás) U Indukált belső feszültség mozgási indukció törvénye szerint a mozgásban lévő forgórész tekercselésében feszültség indukálódik ( U ). Ha a motort generátorként működtetjük, akkor a terheletlen állapotban azt az indukált belső feszültséget mérhetjük a generátor kapcsain. Ha motorként üzemeltetjük, akkor az indukált belső feszültség a bemenetei kapocsfeszültséggel szemben hat. feszültségkülönbség ekkor csökkenti az I armatúra áramot. helyettesítő kapcsolás alapján felírható a feszültség egyenlet az induktivitás és a kefén eső feszültség elhanyagolásával: U = I R + ΔU + U I R + U kefe 4. ábra DC szervomotor struktúra gráfja struktúra gráfon a villamos és a mechanikai részt egy átalakító (váltó) köti össze. váltó eltérő keresztváltozók, és átmenőváltozók között hoz létre kapcsolatot, amely forgó mozgás esetén a következő: = ( )K i 1 Ω= U K ahol Nm Vs K, rad a nyomatékállandó (gépállandó) z egyenáramú motor az alábbi paraméterekkel rendelkezik: Névleges feszültség: 12 V Üresjárati áram: 20m Üresjárati fordulatszám: 7800 min -1 Indukált belső feszültség 1000min -1 fordulatszámnál: U =1,55 V Indítási nyomaték: 14,9 mnm Nyomatékállandó K : 14,8 mnm/ Belsőellenállás: 11,9 Ω ax. ajánlott tartós áram: 0,58 /3

3. otorüzemek otorüzem állandó kapocsfeszültségen: Ha a motor kapocsfeszültségét állandó értéken tartjuk, akkor a fordulatszám erősen függeni fog a tengelyen lévő terheléstől. mint a tengelyre fékező erő hat, a fordulatszám visszaesik, U csökken és nagyobb áram tud folyni. Ez az áramnövekedés azért szükséges, hogy a motorra ható erővel (nyomatékkal) nagyobb forgatónyomatékot tudjon szembeállítani. konstans armatúrafeszültségű üzemmód csak vezérlőláncokban fordul elő, amelyekben az állandó fordulatszám semmilyen szerepet nem játszik. otorüzem állandó árammal: Ha a motort egy bizonyos armatúraárammal működtetjük, anélkül hogy a tengelyt megterhelnék, akkor a gyorsulási nyomaték túlsúlyba kerül. fordulatszám és az U növekedni fog és csak a kapocsfeszültség felső értéke fogja behatárolni. Következésképp, a terhelés változásából származó változó fordulatszámnál a gyorsulási nyomaték és ezzel a fordulatszám is erősen ingadozni fog. otorüzem állandó fordulatszámmal: Ha a motor fordulatszámának szabályozására szabályozókört hoznak létre, ez azt jelenti, hogy az U -et is konstans értéken kell tartani. Ha most valamilyen erő (nyomaték) hat a tengelyre, tehát az összes terhelés változik, akkor a fordulatszám állandó értéken tartásához nagyobb armatúra áram szükséges, de ez csak akkor lehetséges, ha a kapocsfeszültség emelkedik. váltakozó terhelés ebben az esetben azt eredményezi, hogy a fordulatszám helyett a kapocsfeszültséget kell változtatni, ha nem akarjuk a fordulatszám ingadozását. 4. Szabályozási feladat mérés célja az első pontban ismertetett DC motor-generátor egység fordulatszám, nyomatékszabályozásának a megvalósítása különböző szabályozási paraméterek és terhelések mellet. szabályzó berendezés a következő képen látható PID BORD. Ezzel az eszközzel megvalósíthatók a legfontosabb szabályozó típusok (P, PI, PD, PID), de a panelen komplett (lineáris és nemlineáris) szabályozó köröket is fel lehet építeni, mert: P, I, PI, PT1, PT3 tagok, jelkorlátozó tag, és kétpontos szabályozó található benne. Ezen túlmenően az egységugrás alapjelből egységsebesség bemenetet előállító integrátor segíti a lassú rendszerek gerjesztéséhez szükséges jel előállítását. z alapjelet a potenciométerrel tudjuk beállítani. dinamikai vizsgálatokhoz az egységugrást a programvezérlés szolgáltatja. Ugyanez az egység adja az oszcilloszkóp triggerjelét is. szabályzók (P-I-D) paramétereit az alattuk található potenciométerek és értéktartomány választók segítségével lehet beállítani. z értéktartomány megválasztása után a potenciométerrel 0-100% között tudunk értéket beállítani. (pl.: a képen V = 5) különbségképzés összegző műveleti erősítőkkel van megvalósítva, ezért figyelni kell az egyes jelek előjeleire, amelyek fel vannak nyomtatva a panelre. /4

5. ábra PID BORD 6. Ellenőrző kérdések Válaszolja meg a következő kérdéseket. 1. űveleti erősítő összegző kapcsolása és átviteli függvénye? 2. PID jellemzői (időtartománybeli viselkedés, frekvencia menet, alkalmazás célja)? 3. otor helyettesítő kapcsolása (struktúraráf, impedancia hálózat)? 4. otor matematikai modellek (átviteli függvény, differenciálegyenlet, állapottér modell)? II. érési gyakorlat kivitelezése 1 2 3 Fordulatszám szabályozási szakasz jellemzői Áram-, illetve nyomatékszabályozás Fordulatszám szabályozás /5