POLITECHNIKA LUBELSKA
Wydział Elektryczny
Laboratorium
Napędów przekształtnikowych
Ćwiczenie nr.4
Temat: Badanie silnika szeregowego prądu stałego zasilanego za pomocą tyrystorowego przerywacza prądu stałego.
Grupa ED 9.3
Wołoszyn Sławomir
Sieńko Rafał
Duk Mariusz
Bień Paweł
Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia było zapoznanie się z zasadą impulsowej regulacji napięcia stałego, oraz wyznaczanie charakterystyk mechanicznych silnika szeregowego zasilanego z przerywacza.
Wyznaczanie charakterystyk mechanicznych silnika szeregowego zasilanego z przerywacza.
Dane znamionowe zespołu napędowego.
Prądnica prądu stałego Silnik prądu stałego
Pn=6,5 kW Pn=1,1 kW
Un=220 V Un=220 V
In=15,2 A In=6,5 A
Iwn=0,79 A nn=950 obr./min.
nn=1650 obr./min.
Schemat ideowy układu laboratoryjnego do badania silnika szeregowego przedstawia poniższy rysunek. W skład układu wchodzi zespół elektromaszynowy, sterownik, przerywacz tyrystorowy.
Rys.1. Schemat ideowy układu do badań silnika szeregowego zasilanego z tyrystorowego przerywacza prądu stałego.
Przebieg prądu i napięcia na przerywaczu
Tabela pomiarowa:
Uω |
UT |
IT |
Ith |
UH |
ω |
ΔPobc |
ΔPo |
PH |
Pw |
M. |
V |
V |
A |
A |
V |
rad./s. |
W |
W |
W |
W |
Nm |
ε=9 |
||||||||||
96 |
160 |
3 |
1 |
200 |
259,7 |
0,12 |
350 |
200 |
550 |
1,05 |
93 |
160 |
3,25 |
1,5 |
190 |
247,7 |
0,27 |
320 |
285 |
605 |
1,22 |
85 |
160 |
3,75 |
2 |
175 |
226,4 |
0,48 |
300 |
350 |
650 |
1,43 |
80 |
160 |
4,2 |
2,5 |
165 |
213,1 |
0,74 |
280 |
412 |
692 |
1,62 |
75 |
159 |
4,5 |
3 |
155 |
199,8 |
1,04 |
250 |
465 |
716 |
1,79 |
71,5 |
159 |
4,9 |
3,5 |
145 |
189,1 |
1,40 |
220 |
507 |
728 |
1,92 |
67,5 |
158 |
5,35 |
4 |
138 |
179,8 |
1,81 |
200 |
552 |
753 |
2,09 |
64,6 |
157 |
5,7 |
4,5 |
132 |
173,1 |
2,27 |
195 |
594 |
791 |
2,28 |
61,5 |
157 |
6,1 |
5 |
125 |
166,5 |
2,75 |
190 |
625 |
817 |
2,45 |
ε=6 |
||||||||||
33 |
44 |
1,6 |
0,2 |
70 |
87,0 |
0,01 |
75 |
14 |
89 |
0,51 |
28,5 |
44 |
2 |
0,5 |
60 |
75,9 |
0,04 |
60 |
30 |
90 |
0,59 |
22,5 |
44 |
2,5 |
1 |
45 |
59,9 |
0,12 |
50 |
45 |
95 |
0,79 |
19 |
44 |
3 |
1,5 |
37 |
50,2 |
0,27 |
40 |
55 |
95,3 |
0,94 |
16 |
44 |
3,4 |
2 |
30 |
42,6 |
0,48 |
30 |
60 |
90 |
1,06 |
Przykłady obliczeń:
Moc elektryczna oddana przez prądnicę hamującą
Straty obciążenia w tworniku prądnicy:
Moc użyteczna na wale silnika:
Moment użyteczny na wale silnika.
Wykresy:
Wykres zależności prędkości kątowej od momentu użytecznego na wale silnika ω=f(M)
Wykres zależności prędkości kątowej silnika od prądu twornika ω =f(It)
3. Wyznaczanie charakterystyk zewnętrznych przerywacza.
Tabela pomiarowa:
ε1 |
ε2 |
||
Uśr |
Id |
Uśr |
Id |
V |
A |
V |
A |
55,25 |
1,4 |
14 |
0,2 |
55,2 |
2 |
13 |
0,3 |
55 |
2,4 |
12,5 |
0,4 |
55 |
2,9 |
12 |
0,5 |
54,5 |
3,4 |
11,5 |
0,7 |
54 |
4,1 |
10,5 |
0,85 |
53 |
4,55 |
|
|
52 |
5,25 |
|
|
Charakterystyka zewnętrzna przerywacza Uśr=f(Id)
Wnioski.
Przy stałej amplitudzie impulsów Ud=const. można stosować różne sposoby regulacji względnego czasu przewodzenia tp/T. Dwa podstawowe polegają na zmianie czasu tp przy zachowaniu stałej wartości okresu T ( stałą częstotliwość impulsowania) lub zachowaniu stałej wartości czasu przewodzenia łącznika i zmianie okresuT (zmienna częstotliwość impulsowania.).
Przy wyznaczaniu charakterystyk zewnętrznych przerywacza dla ε =7 powyżej 1A powstałą blokada, prąd gwałtownie spadał. Przy większych wartościach ε zakres regulacji znacznie się wydłużał. Z charakterystyk zewnętrznych przerywacza wynika, że wraz ze wzrostem prądu obciążenia wartość średnia napięcia na jego wyjściu malej. Stromość opadania charakterystyki zależy od wartości ε, im jest ona większa tym stromość opadania jest mniejsza.
Z charakterystyk mechanicznych silnika wynika, ze wzrostem momentu oporowego na wale silnika prędkość obrotowa maleje. Zakres regulacji prędkości obrotowej zależy od wartości ε. Im ε przyjmuje większe wartości tym zakres regulacji jest większy.
1
2
M [Nm]
ω [rad/s]
ε2
ε1
It [A]
ω [rad/s]
ε2
ε1
Uśr [V]
Id [V]
ε2
ε1