Badanie 3 – fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego yogi, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego (graviora)


hPOLITECHNIKA POZNAŃSKA

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ

Zakład Maszyn Elektrycznych

Ćwiczenie 9

Temat: Badanie 3 - fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego

Rok akademicki 2005/2006

Wydział Elektryczny

Studia dzienne magisterskie

Nr grupy: UEiIwPP

 

Wykonawcy:

  1. Paweł Maksymiszyn

  2. Jan Lewicki

  3. Paweł Kajdasz

  4. Jerzy Mossakowski

  5. Adrian Kaźmierczak

Data

Wykonania

ćwiczenia

14.06.2006r

Oddania

sprawozdania

19.06.2006r

Prowadzący : mgr inż. M. Barański

układ pomiarowy:

dane znamionowe:

P = 3,3 kW, n N = 940 obr/min , cos ϕ0 = 0,654

stojan: UNs = 380 V, INs = 9,5 A (przy połączeniu w trójkąt )

wzbudzenie: UNw = 95 V, INw = 25 A. (przy połączeniu w gwiazdę )

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego:

Aby wyznaczyć parametry schematu zastępczego należy przeprowadzić następujące

próby maszyny:

- wyznaczenie przekładni

- pomiar rezystancji uzwojeń napięciem stałym

- próbę idealnego biegu jałowego

- próbę zwarcia pomiarowego

Pomiar rezystancji uzwojeń prądem stałym:

Stojan: Wirnik:

U1 - U2

3,5 Ω

V1 - V2

3,5 Ω

W1 - W2

3,5 Ω

Rw

0,092 Ω

Wyznaczenie przekładni:

Wyznacza się ją na podstawie pomiarów napięć zasilania stojana Us oraz indukowanego w uzwojeniach wirnika Uw przy nieruchomym wirniku. Próba powinna być wykonana przy napięciu, dla którego nie występuje nasycenie obwodu magnetycznego silnika, co można uzyskać przy napięciu obniżonym w porównaniu ze znamionowym.

Us

Uw

υ

[V]

[V]

[V/V]

200

44

4,55

0x01 graphic

Próba biegu jałowego:

W trakcie ćwiczenia korzystaliśmy odrębnego źródła napędowego jakim była hamownia-dzięki czemu pokryliśmy straty mechaniczne i uzyskaliśmy idealny bieg jałowy; silnik pomocniczy rozpędzał badaną maszynę do prędkości synchronicznej (100obr/min), a próbę wykonywaliśmy zmniejszając napięcie zasilania od napięcia równego napięciu znamionowemu.

U

I10

P1

P2

P

cos 

 PCu0

 PFe+m

fe

[V]

[A]

[W]

[W]

[W]

[-]

[W]

[W]

[A]

[A]

40

0,45

10

-10

0

0,0000

0,69

-0,69

0,26

0,00

80

0,82

15

-12

3

0,0264

2,29

0,71

0,47

0,01

120

1,2

25

-21

4

0,0160

4,90

-0,90

0,69

0,01

160

1,7

145

-120

25

0,0531

9,83

15,17

0,98

0,05

200

2,1

230

-190

40

0,0550

14,99

25,01

1,21

0,07

240

2,6

350

-290

60

0,0555

22,98

37,02

1,50

0,08

280

3,2

500

-420

80

0,0515

34,82

45,18

1,85

0,10

320

4,1

810

-580

230

0,1012

57,15

172,85

2,35

0,24

380

6,2

1380

-110

1270

0,3112

130,70

1139,30

3,40

1,11

Przykładowe obliczenia (pomiar 7)

0x08 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

próba zwarcia pomiarowego:

Dzięki jej wykonaniu będziemy mogli wyznaczyć parametry podłużne schematu zastępczego. Próbę wykonywaliśmy przy znamionowej częstotliwości napięcia zasilającego oraz zahamowanym silniku.

U

I

P1

P2

P

T

cos z

Zz

Rz

Xz

[V]

[A]

[W]

[W]

[W]

[Nm]

[-]

[]

[]

[]

16

1

15

-5

10

0,10

0,36

16,00

5,77

14,92

58

3

130

-25

105

0,29

0,35

19,33

6,74

18,12

96

5

370

-80

290

1,18

0,35

19,20

6,70

17,99

130

7

700

-150

550

3,53

0,35

18,57

6,48

17,40

160

9

1100

-240

860

5,89

0,34

17,78

6,13

16,69

Przykładowe obliczenia (pomiar 3)

0x08 graphic
0x08 graphic

Wartości przeliczone dla napięcia znamionowego (UZ = 160 V)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

wyznaczenie elementów schematu zastępczego :

0x01 graphic

Rs =

3,5

Ω

ϕ0 =

72

[0]

Rw =

0,092

Ω

Iμ =

3,4

A

Rz =

5,77

Ω

IFe =

1,11

A

Xz =

14,92

Ω

υ =

4,55

[V/V]

0x01 graphic

charakterystyka mechaniczna:

Silnik bada się obciążając go przy pomocy hamowni. Pomiary wykonuje się zmieniając wartość momentu hamującego

n

n

I

P1

P2

P

T

cos 

Pm

[obr/min]

[rad/s]

[A]

[W]

[W]

[W]

[Nm]

[-]

[W]

[%]

1000

104,7198

6,2

1300

-1000

300

0,39

0,07

41,09

13,70

992

103,882

6,2

1440

-860

580

1,67

0,14

173,24

29,87

974

101,997

6,4

1640

-640

1000

5,40

0,24

550,33

55,03

963

100,8451

6,6

1800

-500

1300

8,34

0,30

840,90

64,68

950

99,48377

6,8

2000

-320

1680

11,77

0,38

1171,12

69,71

941

98,54129

7

2200

-120

2080

15,50

0,45

1527,37

73,43

obliczenia (pomiar 4)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wyznaczanie charakterystyk T=f(n) :

W tym podpunkcie badaliśmy trzy podstawowe stany pracy maszyny: pracę hamulcową, pracę silnikową oraz pracę generatorową (hamowanie z odzyskiem energii). Dla powyższych stanów obserwowaliśmy wskazania watomierzy badając jednocześnie kierunek przepływu energii mechanicznej.

    1. bez rezystancji dodatkowej w obwodzie wirnika

Lp

n

I

P1

P2

P

TH

Tem

[obr/min]

[A]

[W]

[W]

[W]

[Nm]

[Nm]

1

1506

8,6

220

-1040

-820

11,97

-12,26

2

1399

8

100

-1020

-920

12,56

-12,85

3

1300

7

-20

-980

-1000

12,46

-12,75

4

1201

5,4

-140

-800

-940

10,79

-11,09

5

1100

3

-80

-460

-540

6,28

-6,57

6

1009

1,6

140

-120

20

0,49

-0,79

7

905

3

460

140

600

4,22

4,51

8

790

5

760

200

960

6,87

7,16

9

702

6,2

900

180

1080

7,46

7,75

10

593

7,2

1000

100

1100

7,36

7,65

11

490

8,2

1040

40

1080

6,87

7,16

12

393

8,4

1080

-20

1060

6,28

6,57

13

290

8,6

1080

-80

1000

5,69

5,98

14

210

8,8

1080

-120

960

5,40

5,69

15

88

8,6

1080

-160

920

5,20

5,49

16

0

9

1120

-220

900

5,40

5,69

17

-100

9

1080

-220

860

5,79

6,08

18

-195

9

1080

-240

840

5,79

6,08

19

-300

9

1060

-260

800

5,79

6,08

20

-400

9

1060

-280

780

5,49

5,79

21

-500

9

1020

-320

700

5,89

6,18

    1. z włączoną w obwód wirnika rezystancją dodatkową Rd = 0,3 Ω

Lp

n

I

P1

P2

P

TH

Tem

[obr/min]

[A]

[W]

[W]

[W]

[Nm]

[Nm]

1

1507

5

-120

-740

-860

9,91

-10,20

2

1410

4,2

-120

-640

-760

8,83

-9,12

3

1300

3,4

-100

-500

-600

6,67

-6,97

4

1213

2,6

-60

-380

-440

4,91

-5,20

5

1103

2

60

-220

-160

2,35

-2,65

6

1000

1,6

140

-120

20

0,20

-0,49

7

908

1,8

240

-20

220

0,98

1,28

8

794

2,6

380

80

460

3,04

3,34

9

697

3,2

500

140

640

4,71

5,00

10

580

4

620

180

800

5,89

6,18

11

494

4,6

700

200

900

6,67

6,97

12

374

5,2

780

200

980

7,26

7,55

13

288

5,6

840

180

1020

7,46

7,75

14

209

5,8

880

180

1060

7,65

7,95

15

93

6

920

140

1060

7,85

8,14

16

-7

6,6

940

120

1060

7,85

8,14

17

-105

6,8

960

100

1060

8,83

9,12

18

-200

7

1000

80

1080

8,83

9,12

19

-297

7,2

1000

40

1040

8,83

9,12

20

-400

7,4

1020

20

1040

8,83

9,12

21

-473

7,4

1020

20

1040

8,83

9,12

obliczenia (pomiar 10):

0x08 graphic
0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

część zadaniowa:

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

wnioski końcowe:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
dane znamionowe, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (graviora), Badanie trójfazowego sil
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr
Badanie silnika indukcyjnego pierścieniowego - d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, chomikuj, 4 sem (gr
Badanie transformatora trójfazowego - z, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie transformatora trójfazowego - i, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
Badanie maszyny synchronicznej e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
Transformator jednofazowy, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium,
Badanie maszyny synchronicznej b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Labora
moje synch, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Badanie 3-f
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator

więcej podobnych podstron