Badanie silnika pierścieniowego A4


1
BADANIE SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO
3.1. Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z pracą silnika pierścieniowego w stanach: jałowym, obciążenia
oraz wyznaczenie charakterystyk tego silnika. Przedmiotem badań jest indukcyjny silnik pierścieniowy na
napięcie 220/380 V. Uzwojenia stojana wyprowadzone są do tablicy z sześcioma zaciskami, umożliwiającej
połączenie uzwojeń w gwiazdę lub trójkąt.
3.2. Dane znamionowe silnika.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy zapoznać się z charakterystycznymi danymi silnika
umieszczonymi na tabliczce znamionowej, z danymi rozrusznika oraz przeprowadzić oględziny zewnętrzne
maszyny.
3.3. Przebieg pomiarów.
3.3.1. Pomiar rezystancji uzwojeń silnika.
Rezystancję uzwojeń stojana mierzy się metodą techniczną według schematu i wskazówek podanych
w punkcie 2.3.1. Wyniki pomiarów i obliczeń wpisuje się do tabeli 3.1. Rezystancję uzwojeń wirnika mierzy
się według schematu przedstawionego na rysunku 3.1. Wyniki pomiarów i obliczeń wpisuje się do tabeli 3.1.
Z trzech pomiarów rezystancji oblicza się wartość średnią, a następnie oblicza się średnią wartość fazowej
rezystancji wirnika R2 f .
R + R + R
uvsr vwsr uwsr
R =
2f
6
U x
y
V
W z
Rys. 3.1. Schemat połączeń do pomiaru rezystancji uzwojeń wirnika.
Tabela 3.1.
U R Ruvsr
I
uv
Lp.
V A &! &!
1
2
3
wykonać pomiary dla faz:
U-V, V-W, U-W
4
5
6
3.3.2. Pomiar przekładni.
Przekładnię maszyny indukcyjnej określa się jako stosunek fazowego napięcia stojana i wirnika przy
otwartym obwodzie wirnika i zahamowanym wirniku. Przy zahamowanym wirniku i rozwartych
pierścieniach doprowadza się do uzwojeń stojana symetryczne, regulowane napięcie trójfazowe. Dla trzech
wartości napięcia zasilania zbliżonego do napięcia znamionowego mierzy się międzyprzewodowe napięcie
2
stojana i wirnika. Schemat połączeń podany jest na rysunku 3.2. Wyniki pomiarów i obliczenia wartości
średnich napięć stojana U1 i wirnika U2 oraz przekładni silnika wpisuje się do tabeli 3.2., gdzie:
U1
Ń = k
U2
- k - współczynnik zależny od rodzaju połączeń uzwojeń stojana i wirnika
- k = 1 - jeżeli obydwa uzwojenia połączone są w gwiazdę lub trójkąt
- k = 3 - jeżeli uzwojenia stojana połączone są w trójkąt, a wirnika w gwiazdę
1
- k = - jeżeli uzwojenia stojana połączone są w gwiazdę, a wirnika w trójkąt
3
U u
L1
V v
L2
RI
W w
L3
Rys. 3.2. Schemat połączeń do pomiaru przekładni silnika pierścieniowego
Tabela 3.2.
Stojan Wirnik
UUV U U U1 U2 Ń
Uuv U Uuw
VW UW vw
Lp.
V V V V V V V V -
1
2
3
4
5
6
7
8
3.3.3. Próba biegu jałowego.
Podczas dokonywania rozruchu silnika pierścieniowego należy opornik rozruchowy, dołączony do
wirnika, nastawić na wartość maksymalną. W miarę wzrostu prędkości obrotowej i obniżania się prądów
w fazach stojana zmniejsza się wartość rezystancji rozrusznika aż do zupełnego zwarcia na pierścieniach.
Próbę biegu jałowego wykonujemy przy zwartych pierścieniach według schematu i wskazówek podanych
w punkcie 2.3.2. Wyniki pomiarów i obliczeń wpisuje się do tabeli 2.2.
3.3.4. Próba zwarcia.
Próbę zwarcia silnika przeprowadza się doprowadzając do uzwojeń stojana obniżone napięcie do
wartości, przy której prąd ma wartość około 1, 3In . W czasie próby są zwarte uzwojenia wirnika a wirnik
jest zahamowany. Próbę tę należy wykonać bardzo szybko, aby można było pominąć wpływ nagrzewania się
uzwojeń. Schemat połączeń podany jest na rysunku 3.3. Wyniki pomiarów i obliczeń wpisuje się do tabeli
3.3., gdzie:
IU + IV + IW
Iz = - wartość prądu zwarcia
3
Pz = Pą ą P - moc czynna zwarcia
Pz
cosz = - współczynnik mocy zwarcia
3UzIz
3
*
U u
*
Wą
L1
*
V v
*
W
L2
RI
W w
L3
Rys. 3.3. Schemat połączeń do próby zwarcia silnika pierścieniowego
Tabela 3.3.
Pomiary Obliczenia
P
IU IV IW Pą
Uz IZ Pz cosz
Lp.
V A A A W W A W -
1
2
3
4
5
6
7
8
Przy założeniu prostoliniowego przebiegu prądów zwarcia należy obliczyć prąd i moc zwarcia przy
napięciu znamionowym:
Un U2
n
Izn = Izp; Pzn = Pzp
Uzp U2
zp
gdzie:
Izp i Pzp - prąd i moc zwarcia zmierzone przy napięciu Uzp .
Przebieg charakterystyk zwarcia silnika pierścieniowego jest analogiczny do przebiegu charakterystyk
zwarcia silnika klatkowego. Charakterystyki te przedstawione są na rysunku 2.6. i omówione w punkcie
2.3.3.
3.3.5. Próba obciążenia silnika pierścieniowego.
Próbę obciążenia wykonuje się według schematu połączeń przedstawionego na rysunku 3.4.
*
U u
*
Wą
L1
*
V v
*
W
L2
RI
W w
L3
Rys. 3.4. Schemat połączeń do próby obciążenia silnika pierścieniowego.
Po przeprowadzeniu rozruchu utrzymuje się stała wartość napięcia zasilającego równa napięciu
znamionowemu. Pomiary wykonuje się zmieniając obciążenie silnika w zakresie od prądu biegu jałowego do
1,3In . Silnik obciąża się hamulcem bębnowym.
4
Pomiary przeprowadza się dla dwóch przypadków:
- rezystancja rozrusznika Rr = 0
- rezystancja rozrusznika Rr ustawiona jest na wartość, przy której prędkość obrotowa silnika przy
obciążeniu znamionowym wynosi 75% prędkości znamionowej.
Wyniki pomiarów wpisuje się do tabeli 3.4., gdzie:
UUV + UVW + UUW
U1 =
- średnia wartość napięć międzyprzewodowych
3
IU + IV + IW
I1 =
- średnia wartość prądów przewodzących
3
P1 = Pą ą P - moc czynna pobierana przez silnik
F = F1 - F2 - siła na obwodzie bębna hamulca
FD
M = 9,81 - moment na wale silnika
2
2
D - średnia bębna hamulca
P2 = 0,105M2n - moc na wale silnika
P1
cos =
- współczynnik mocy
3U1I1
P2
 =
- sprawność silnika
P1
n1 - n
s =
- poślizg
n1
60f
n1 =
- prędkość synchroniczna silnika
p
Tabela 3.4
Pomiary
P
n UUV UVW UUW IU IV IW Pą
F1 F2
Lp.
obr
V V V A A A W W kG kG
min
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Obliczenia
cos
U1 I1 P1 F M2 P2 s

Lp.
V A W kG Mm W - - -
1
2
3
4
5
6
7
8
Charakterystyki obciążania przedstawione są na rysunku 3.5. Ponieważ prąd magnesujący pozostaje
prawie stały ze wzrostem obciążenia, a prąd czynny rośnie, współczynnik mocy cos ze wzrostem
obciążenia rośnie. Przebieg sprawności podobny jest do przebiegu sprawności innych maszyn elektrycznych.
Ze wzrostem obciążenia maleje prędkość obrotowa. Spadek prędkości jest niewielki, dlatego przebieg
prędkości można uważać za prostoliniowy.
3.3.6. Wyznaczenie sprawności metodą obliczeniową.
Korzystając z wyników przeprowadzonych pomiarów oblicza się sprawność silnika dla różnych
obciążeń według wzorów:
P1 = 3U1I1 cos1 - dla wartości odpowiednio
U1, I1, cos1 z tabeli 3.4,
(punkt 3.3.5)
P2
 =
- sprawność
P1
P2 = P1 - "P1 - "P2 - moc na wale silnika
"P1 = "PFe + "PCu1 - straty mocy w stojanie
"PFe -straty w rdzeniu stojana z pomiaru biegu jałowego
dla U = Un
2
"PCu1 = 3If R1f - straty w uzwojeniu stojana
If - fazowa wartość prądu
R1f - rezystancja fazy stojana
"P2 = "PCu2 + "Pm + "Pd - straty mocy w wirniku
"PCu2 = s(P1 - "P1) - straty obciążeniowe w wirniku
P1 - "P1
- moc elektromagnetyczna silnika
"Pm
- straty mechaniczne /z pomiarów biegu jałowego
6
2
# ś#
I
ś# ź#
"Pd = 0,005Pn ś# ź#
In - dodatkowe straty obciążeniowe
# #
n, ; I1; cos
I1
1
cos
n0
n

P2n P2
Rys. 3.5. Charakterystyki obciążenia silnika pierścieniowego.
3.4. Sprawozdanie.
Sprawozdanie powinno zawierać:
" dane znamionowe badanego silnika;
" charakterystyki biegu jałowego, zwarcia i obciążenia;
" charakterystykę sprawności, wyznaczoną metodą obliczeniową;
" obliczoną wartość przekładni;
" obliczone wartości prądu zwarcia i mocy zwarcia przy napięciu znamionowym;
" wnioski i spostrzeżenia.


Wyszukiwarka