09-12, Energetyka, sem4, sem IV, Maszyny Elektryczne, ME 1 MegaPaka, 4 MA, koło


9.

Narysować model obwodowy (schemat zastępczy) SI, nazwać tworzące go elementy i dokonać interpretacji fizycznej tych elementów. Odwołać się do analogii z modelem obwodowym transformatora.

0x08 graphic
Analogiem modelu obwodowego MI jest model obwodowy transformatora obciążonego rezystancją 0x01 graphic
, jednakże aby było można się posłużyć modelem obwodowym transformatora do opisu właściwości ruchowych MI, należy częstotliwość 0x01 graphic
prądów wirnika transformować do częstotliwości 0x01 graphic
prądów stojana.

Model obwodowy jest podstawą analizy silnika indukcyjnego dla dowolnego stanu pracy. Przedstawiony model — nazywany zwykle modelem o konturze „T” — odpowiada silnikowi indukcyjnemu
o uzwojeniu wirnika zarówno sprowadzonym (zredukowanym) do przekładni ϑi = 1 jaki i transformowanym
do częstotliwości prądów stojana. Topologia i elementy modelu wynikają z podanych wyżej rozważań fizycznych dotyczących biegu jałowego, stanu obciążenia i stanu zwarcia silnika indukcyjnego.
Wartości parametrów modelu wyznacza się na podstawie wyników dwóch prób: biegu jałowego i stanu zwarcia.

Us - napięcia fazowe na zaciskach uzwojeń.

Is - prądy fazowe.

Ir - prądy płynące w uzwojeniach.

Φm - strumień magnetyczny główny (magnesujący).

Φσs , Φσr - strumienie rozproszenia uzwojeń.

ΔPFe - straty w żelazie.

ΔPCus, ΔPCur - straty w uzwojeniach.

ΔPm - straty mechaniczne (tarcia, wentylacyjne).

Rm - rezystancja modelująca obciążenie wału silnika.

Moc pola wirującego Pe i moc mechaniczna Pm wytwarzana przez maszynę indukcyjną pracującą jako silnik:

0x01 graphic
0x01 graphic


10.

„Narysować charakterystykę mechaniczną MI (przy założeniu Rs ≅ 0). Zaznacz zakresy prędkości obrotowej odpowiadające pracy: silnikowej, prądnicowej i hamulcowej. Zaznaczyć charakterystyczne wartości momentu obrotowego.

W przybliżeniu charakterystyka MI opisana jest zależnością:

0x01 graphic
,

gdzie: p - liczba par biegunów; ms - liczba faz stojana; Us - napięcia stojana (wartość fazowa); poślizg - 0x01 graphic
; poślizg krytyczny 0x01 graphic
;0x01 graphic
- pulsacja napięcia stojana; 0x01 graphic
- reaktancja zwarcia.”

0x01 graphic

[prędkość w obr./min.: 0x01 graphic
]


11.

„Wymienić metody sterowania prędkości obrotowej SI (posłużyć się odpowiednim wzorem).”

Po przekształceniu wzoru na poślizg otrzymujemy wzór na prędkość obrotową silnika indukcyjnego.

0x01 graphic

Ze wzoru tego wiadomo, że na prędkość obrotową silnika można wpłynąć poprzez:

  1. Zmianę liczby par biegunów.

  2. Zmianę poślizgu.

  3. Zmianę częstotliwości napięcia zasilającego.

Ad. 1:

Zmianę prędkości obrotowej silnika realizować można umieszczając w stojanie kilka niezależnych uzwojeń o różnych liczbach par biegunów (z reguły nie więcej niż dwa) lub jedno uzwojenie o przełączalnej liczbie par biegunów. Przełączając zasilanie pomiędzy uzwojeniami, otrzyma się pola wirujące z różnymi prędkościami. W tym przypadku możliwa jest tylko i wyłącznie skokowa regulacja prędkości obrotowej. Silniki sterowane w ten sposób nazywane są silnikami wielobiegowymi i wykonuje się je wyłącznie jako silniki klatkowe.

Ad. 2:

Wartość poślizgu można regulować za pomocą zmiany napięcia w obwodzie stojana, poprzez zastosowanie kaskady podsynchronicznej lub poprzez zmianę rezystancji wirnika w silnikach pierścieniowych.

Ad. 3:

Zmieniając wartość częstotliwości zasilania możemy płynnie zmieniać prędkość silnika, ponieważ częstotliwość zasilania wpływa na prędkość wirowania pola magnetycznego wytwarzanego w stojanie, czyli na prędkość synchroniczną silnika.

Obecnie ze względu na bardzo dynamiczny rozwój elektroniki, energoelektroniki, i znaczny spadek cen urządzeń mikroprocesorowych, silniki indukcyjne zasila się z urządzeń zwanych falownikami.


12.

„Na podstawie jakich prób wyznacza się parametry modelu obwodowego (schematu zastępczego) SI? Podać zależności między wynikami tych prób i parametrami modelu obwodowego.”

Wartości parametrów modelu obwodowego wyznacza się na podstawie wyników prób biegu jałowego i stanu zwarcia.

Próba jałowa:

Wartości pomierzone w próbie jałowej:

Us - napięcie stojana,

Io - prąd biegu jałowego,

Po - moc biegu jałowego,

Wartości obliczone:

0x01 graphic
- straty w uzwojeniu stojana;

0x01 graphic
- pomierzone straty jałowe;

0x01 graphic
- współczynnik mocy przy biegu jałowym,

0x01 graphic
- składowa czynna prądu biegu jałowego,

0x01 graphic
- składowa magnesująca prądu biegu jałowego

0x01 graphic
, 0x01 graphic
- parametry gałęzi poprzecznej schematu obwodowego MI

Iocz = Iom + IFe - składowa Iom wynika z wartości strat mechanicznych, zaś składowa IFe ze strat w żelazie.

ΔPFe=0x01 graphic
- straty w rdzeniu (żelazie),

ΔPm=0x01 graphic
- straty mechaniczne.

Próba zwarcia:

Wartości pomierzone w próbie jałowej:

Uz , Iz , Pz

Wartości obliczone:

0x01 graphic
- współczynnik mocy przy stanie zwarcia

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
- parametry gałęzi podłużnej schematu zastępczego silnika indukcyjnego

0x01 graphic
- reaktancje rozproszeniowe



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
silnik obcowzbudnym, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 09.Ba
11 Silnik indukcyjny pierścieniowy SUHf, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
Badanie 3-fazowego silnika klatkowego, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratori
Badanie przebiegu czasowego e, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
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.
Badanie przebiegu czasowego a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie 3-fazowego silnika komutatorowego typu Schrage - f, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny El
moje synchro wisni, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 08.Bad
Badanie przebiegu czasowego b, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Badanie przebiegu czasowego d, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laborator
Maciek, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 04.Badanie prądu s
Badanie transformatora trójfazowego - a, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elektryczne.
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,
3-fazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Maszyny Elek
Badanie silnika indukcyjnego - l, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Maszyny Elektryczne. Laboratorium, 0

więcej podobnych podstron