VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

Hasonló dokumentumok
VI. fejezet. Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

Háromfázisú aszinkron motorok

Alapfogalmak, osztályozás

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

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK SZINKRON GÉPEK

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

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

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

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

Villamos gépek tantárgy tételei

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

Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

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

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

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

S Z I N K R O N G É P E K

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

1. fejezet: Szinkron gépek

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.

2. fejezet: Aszinkron gépek

Vajda István: Forgó mozgás létesítése. Elektrotechnika, BME VIK, 2010 ősz. Vajda István: Forgó mozgás létesítése. Elektrotechnika, BME VIK, 2010 ősz

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi 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.

Elektrotechnika 3. zh-ra. by Lacee. dr. Vajda István és dr. Berta István diáiból + előadásaiból

Érzékelők és beavatkozók

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

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 8. AC MOTOROK

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés,

Érzékelők és beavatkozók

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9


1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Aszinkron gép mérése. Villamos laboratórium 1. BMEVIVEA042. Farkas Balázs szeptember 10.

A S Z I N K R O N G É P E K

Versenyző kódja: 30 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

2. A modul címe. Aszinkron motorok és hajtások. Aszinkron motoros járműhajtások

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

írásbeli vizsgatevékenység

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

4. FEJEZET MOTORHAJTÁSOK

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

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

Egyenáramú gép mérése

Mérnöki alapok 11. előadás

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése

Forgó mágneses tér létrehozása

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

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

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

KIÁLLÓ PÓLUSÚ SZINKRON GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

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

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

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Mérnöki alapok II. III. Rész Áttekintés az energiaátalakításokról és az energia-átalakítókról

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Elektrotechnika. Dr. Hodossy László előadás

írásbeli vizsgatevékenység

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

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

Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél. Hyundai Technology Center Hungary Ltd

Rajzolja le az áram- és a forgórészfluxus összetevőit, az aszinkron motor mezőorientált szabályozásának elvét.

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

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

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék MOTOR - BOARD

E-Laboratórium 2 A léptetőmotorok alkalmazásai Elméleti leírás

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 2. MÉRÉS

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

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

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév)

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

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Általános célú kisteljesítményű aszinkron gépes hajtás vezérlése mikrokontrollerrel

4. Mérés Szinkron Generátor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Villamos Energetika Tanszék. Villamos laboratórium 1. BMEVIVEA042

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

E G Y E N Á R A M Ú G É P E K

VILLAMOS ENERGETIKA I. RÉSZ

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

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

6.9. Lendítőkerekes energiatárolók korszerű hajtásai és szabályozási módszerei Lendítőkerekes energiatároló hajtás működése

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

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT

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

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Magas minőségi követelményeket kielégítő szinkronmotoros szervó hajtások. Bakos Ádám

Egyenáramú gépek. Felépítés

Az elektromágneses indukció jelensége

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

.1 ábra. Aszinkron motoros hajtás üzemi tartományai. A motor forgásirányváltása

Motortechnológiák és különböző motortechnológiákhoz illeszthető frekvenciaváltók

Átírás:

VI. fejezet Az alapvető elektromechanikai átalakítók működési elvei

Aszinkron gépek

Gépfajták származtatása #: ω r =var Az ún. indukciós gépek forgórészében indukált feszültségek által létrehozott rotoráramok körfrekvenciája az ω s szögsebességgel forgó állórészmező és az ω m szögsebességgel forgó forgórész közötti szögsebesség-különbségnek megfelelően r s m ami pontosan kielégíti a frekvenciafeltételt. Az indukciós gép tehát a frekvenciafeltételt minden mechanikai fordulatszámon kielégíti, és véges rotorellenállással átlagos nyomaték képzésére képes a szinkron fordulatot kivéve. ω m és ω s relatív értékeiktől függően lehet motor, generátor vagy fék.

Gépfajták származtatása #: ω r =var Az indukciós motorok állórészére - egyes áramirányítós hajtásoktól eltekintve - a hálózati feszültséget kényszerítjük. Az indukálás révén a forgórészre is feszültségkényszer hat, amely terhelésfüggő. Mivel az álló- és forgórész-tekercselések általában szimmetrikus felépítésűek, és normális körülmények között a feszültségrendszer is az, az álló- és forgórészáramok is szimmetrikus áramrendszereket alkotnak.

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép Úgy mondják, hogy az indukciós motor hajtja a világ iparát. Széleskörű alkalmazásának okai: egyszerűsége, robusztussága (ma egyre fontosabb) és olcsósága. Így az ipar mellett pl. a nagyvasúti vontatásban is széleskörűen alkalmazzák. A gép felépítésének alapelve az a ábrán látható. A háromfázisú állórész üzemben a hálózatra (a tápláló áramirányítóra) van kötve. A forgórész tekercselt (háromfázisú) vagy kalickás (b ábra). Üzem közben a forgórész mindig rövidrezárt. A tekercselt forgórész kapcsait indításkor külső ellenállások beiktatására csúszógyűrűkön kivezetik; e változat neve ezért: csúszógyűrűs gép. A mókuskalicka alakú - rudakból és azokat két végükön összekötő, rövidrezáró gyűrűkből álló - sokfázisú m m kalickás forgórész vizsgálatokra háromfázisú - rövidrezárt - tekercseléssel helyettesíthető. Így m! m

Kalickás (Squirrel cage) rotor

Hogy néz ki?

Összeszerelés Induction motor assembly.flv

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép A motor feladata a forgatás. A forgómezőnek a forgórésszel - itt a forgórész áramokkal - nyomatékot kell létesíteni. Az aszinkron gép forgórészébe - galvanikusan - nem vezetünk áramot, ez a rövidzárás miatt nem is lehetséges. Hogyan jön hát létre a nyomaték? Induljunk ki a forgórész nyugvó állapotából. Az állórész forgó mezeje a forgórész vezetőiben indukálással áramokat hoz létre. Innen a gép egyik neve (indukciós gép). Az indukált forgórész áramok a forgómezővel Biot-Savart törvénye szerint kerületi erőket, összességükben a forgórész nyomatékot (az indító nyomatékot) hozzák létre. A forgórész felgyorsul, majd a gép és a terhelés nyomatékainak egyensúlyánál beáll az állandósult egyensúlyi állapot. Szinkron forgás nem lehetséges, mert ekkor nincs forgórész indukálás. A gép tehát csak aszinkron üzemre képes, innen ered a másik neve: aszinkrongép.

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép A forgórész áramok is létrehoznak egy forgó mezőt. A két mező a légrésben eredő mezővé egyesül, de a nyomatékképzés szemléletes képét nyerjük ha azt két összetapadt pólusrendszer hatásának tekintjük. Az ábrán a két pólusrendszert állandó mágnesekkel érzékeltettük. Állandó nyomaték csak azok együttfutásakor, azonos fordulatszámok esetén lehetséges. A terhelő nyomaték hatására közöttük szögelfordulás keletkezik - az erővonalak megnyúlnak - de fordulatszám-eltérés nem lehetséges, mert akkor csak zérus középértékű un. lüktető nyomaték keletkezik. E kép alapján az együttforgás feltétele az álló- és forgórész pólusszámok egyezése is.

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép Ha a forgórészt egy segédgéppel az állórész mezőétől (n fordulatszámú) eltérő n fordulatszámmal forgatjuk, akkor a forgórész nyitott kapcsain más frekvenciájú feszültségrendszert nyerünk, így a gép frekvenciaváltó. Forgassuk a forgórészt először a mezővel egyirányban, de kisebb fordulatszámmal: A mező indukcióvonalai ekkor a forgórészvezetőket az n n n lemaradási, vagy csúszási, angolból átvett szóval szlip fordulatszám szerint metszik. A forgórész vezetők ezzel a fordulatszámmal látják a mezőt elhaladni. n n

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép Ennek n -re vonatkoztatott, viszonylagos értékét nevezik csuszamlásnak vagy szlipnek n n A forgórész- és állórész frekvenciák aránya: f n p n s f n p n mivel tudjuk, hogy az állórész és forgórész pólusszámának egyenlőnek kell lennie: n n n s Így: p p p a szlipfrekvencia f sf n sn

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép A gép f f frekvenciaváltó. Példaként néhány szlipértékre ( n értékre) felírjuk a frekvenciát. Negatív n a mezővel ellentétes irányú forgatást jelent. n = 0 s= f = 50 Hz (=f ) Álló helyzet n = 0,5 n s=0,5 f = 5 Hz Félfordulat n = 0,95 n s = 0,05 = 5% f =,5 Hz Motoros üzem n = n s=0 f = 0 Szinkron forgatás n =,05 n s = - 0,05 = - 5% f =,5 Hz Generátoros üzem n = n s= f = 00 Hz Szinkron forgatás a mezővel ellentétesen

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép A mezők együttforgását most, a szemléletes kép és a következők érdekében, vizsgáljuk meg számszerűen is. Legyen az egyszerűség kedvéért kétpólusú gépünk p= - így / p s fordulatszámokkal. Az állórész mező fordulatszáma - és dolgozzunk az ω-kal arányos n n f 50s 3000 / min p

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép Az indukálás feltétele, hogy a forgórész mechanikai fordulatszáma ennél pl. kisebb legyen: n n Ha feltesszük, hogy a szlip s=%, akkor a forgórész fordulatszáma: n n n n sn n( s) 940 / min forgórész fordulatszám lemaradása - a mezőhöz képest: n sn 60 / min A forgórész vezetők ezzel a fordulatszámmal "látják" forogni a mezőt.

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép Így a forgórészben indukált áramok frekvenciája: f n p 60 / min s Hz ( f sf 0, 0 50s s ) A háromfázisú forgórész f frekvenciájú áramrendszere a forgórészhez képest: f Hz n 60 / min p fordulatszámú forgómezőt hoz létre. De a forgórész is forog n fordulatszámmal, így a forgórészmező fordulatszáma az állórészhez képest n n 940 / min 60 / min 3000 / min n

A háromfázisú aszinkron (indukciós) gép Lemaradáskor ugyanis a forgórész áramok fázissorrendje azonos az állórész áramokéval, így az általuk létesített forgórész forgómező forgásiránya is egyező az állórész mezőével. Vagyis a forgórész mezeje együtt, szinkron forog az állórész mezővel. Két összetapadt pólusrendszer keletkezik, ami - mint láttuk - szükségszerű. Magyarázata ennek, hogy a forgórész frekvencia nagyságát éppen annak lemaradása szabja meg. A két mező tehát mindig együtt, egyező sebességgel forog, de kölcsönös helyzetük változik a szükséges nyomatékkal, a terheléssel.

Animáció aszinkron_forgas_anim.gif

Aszinkron gépek helyettesítő kapcsolása és üzeme

Aszinkron gépek A forgórészen indukált feszültség: U U i i N n N Forgó transzformátorérvényes a gerjesztések egyensúlyának törvénye: Θ Az álló és forgórész fázisszám, m s és m r eltérő is lehet. Az alapharmonikusra vonatkozó gerjesztés egyenlet: m m m NI NI N U Θ Θ Θ0 m I,0

Aszinkron gépek A gerjesztések egyensúlyának törvényéből: Az impedanciák redukálása:,0 I N m I N m I N m m I I m N N m I m N m N n I ' ahol, N m N m n n n Z n Z I U Z Z

Aszinkron gépek helyettesítő kapcsolása Célunk, hogy a helyettesítés kapcsolás nyugvó áramkör legyen, tehát valamilyen módon "ki kell iktatni a forgást". A forgórész indukált feszültsége: U i, 4,44 fnφms 4, 44 f N Φ m U i, álló helyzetben U i, (s) = s U i, (f ) R = áll. X s, = f L s = s X s, (f ) ha elhanyagoljuk a skin-effektust Jelölés: U i, (f ) = U i, X s, (f ) = X s,

Aszinkron gépek helyettesítő kapcsolása A feszültségegyenlet a szokásos alakban: ' ' ' ' ' ' U ( s) su R I j s X I i s 0 A forgórész-mező az állórészmezővel MINDEN FORDULATSZÁMON EGYÜTT FOROG a forgórészáramok az állórészről nézve MINDIG 50 Hz frekvenciájúnak látszanak. Más szóval az aszinkron gép elvégzi az f f f s frekvenciatranszformációt.

Aszinkron gépek helyettesítő kapcsolása Osszunk le s-sel, (ez a frekvencia transzformáció) és bontsuk fel a rotor ellenállást két részre:

Aszinkron gépek helyettesítő kapcsolása ' R s U R s I jx I U U ' ' ' ' ' i, s 0 i, i, Most már összeköthető a primer és a szekunder oldal a helyettesítő kapcsolásban, ahol: R R R s m ' a mechanikai ellenállás, R R m a tengelyen leadott teljesítményt, s R forgórész tekercsveszteséget képviseli ' ' ' '

Aszinkron gépek helyettesítő kapcsolása Olyan, mint egy terheléstől függő ellenállással lezárt transzformátor Nagyságrendek láthatók viszonylagos egységekben Mindig induktív! Légrés a lehető legkisebb <-> szinkrongép

Aszinkron gépek teljesítmény mérlege f 0 miatt P vas, 0, vagyis normál üzemi viszonyok között a forgórész vasveszteséget sokszor elhanyagoljuk. Vigyázzunk: ez nem mindig tehető meg! Nincs benne a helyettesítő kapcsolásban

Aszinkron gépek nyomatéka A légrésen átadott teljesítmény (légrésteljesítmény): ' ' Pl 3( R s) I P P t sp ( l s) P m l ' ' Pm ( s) 3 ( R s) I A nyomaték a tengelyen: P t, = 0 esetén nincs P l és nincs M (kell rotor ellenállás), de s kicsi kell legyen! P M m m ( s) P l ( s) o P l o P l p p P l 3 o ' R s I '

Aszinkron gépek nyomatéka A gép által kifejtett legnagyobb nyomatékot billenő nyomatéknak nevezzük. Ideális esetben a billenő nyomaték motoros és generátoros üzemben azonos. A mindig keletkező veszteségek miatt a generátoros billenő nyomaték nagyobb, mint a motoros. Az alsó ábrán újra felrajzoltuk a mechanikai jelleggörbét, annak megszokott alakjában, de kissé torzítva, nagyobb meredekséggel. Az ábra jól mutatja, hogy az üzemi tartományban az aszinkron gép fordulatszámtartó: üresjárástól (szinkron fordulatszámtól) a névleges terhelésig a gép fordulatszáma csupán néhány százalékkal csökken.

Nem torzítva M(s) M(w)

Aszinkron gépek stabilitása A jobb oldali ábra a statikusan stabilis és labilis tartományokat mutatja. A stabilitásvizsgálat: visszatér-e kitérítés után. Az ábráról leolvasható (M t =áll terhelőnyomaték esetére), hogy az aszinkron gép statikusan stabilis, ha a szlip nem nagyobb a billenő-nyomatékhoz tartozó billenőszlipnél, és statikusan labilis, ha a szlip nagyobb, mint a billenőszlip. M t

Aszinkron gépek fordulatszám változtatása n = n s = f p s f : frekvencia változtatás (ez a legjobb) p: póluspárszám változtatás (nehézkes) s: szlip változtatás (többnyire veszteséges és nehézkes)

EDDIG ASZINKRON