Zespół Eksploatacji Systemów Trakcyjnych WYDZIAŁ TRANSPORTU |
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI III |
Studia stacjonarne I stopnia
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 7
Badanie silników indukcyjnych
SKŁAD ZESPOŁU
1. Anna Gryczan 2. Konrad Fellmann 3. Michał Mitura
|
GRUPA IBET |
SEMESTR IV
|
|
Data wykonania ćwiczenia |
Dana oddania sprawozdania
|
||
8.04.2010 |
22.04.2010 |
Zespół Eksploatacji Systemów Trakcyjnych WYDZIAŁ TRANSPORTU |
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI III |
Studia stacjonarne I stopnia
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 9
Badanie układów zasilania i sterowania
SKŁAD ZESPOŁU
1. Anna Gryczan 2. Konrad Fellmann 3. Michał Mitura
|
GRUPA IBET |
SEMESTR IV
|
|
Data wykonania ćwiczenia |
Dana oddania sprawozdania
|
||
8.04.2010 |
22.04.2010 |
BADANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
Badanie silnika przy stałej czestotliwosci (50 Hz)
Lp. |
Pomiary |
Obliczenia |
||||||||||
|
U1 |
U2 |
U3 |
I |
cosφ |
φ |
n |
U |
Po |
Icz |
Ib |
ΔPo |
|
V |
V |
V |
A |
- |
º |
obr/min |
V |
W |
A |
A |
W |
1 |
70 |
70 |
70 |
0,2 |
0,45 |
63,5 |
969,9 |
70 |
10,91 |
0,0900 |
0,12 |
8,63 |
2 |
145 |
145 |
145 |
0,34 |
0,21 |
78 |
991 |
145 |
17,93 |
0,0714 |
0,17 |
11,34 |
3 |
215 |
215 |
215 |
0,5 |
0,14 |
82 |
994,9 |
215 |
26,07 |
0,0700 |
0,16 |
11,82 |
4 |
290 |
290 |
290 |
0,72 |
0,13 |
82 |
986,7 |
290 |
47,01 |
0,0936 |
0,23 |
17,47 |
5 |
360 |
360 |
360 |
0,98 |
0,14 |
82 |
996,5 |
360 |
85,55 |
0,1372 |
0,31 |
30,81 |
6 |
435 |
435 |
435 |
1,4 |
0,14 |
82 |
997,7 |
435 |
147,67 |
0,1960 |
0,44 |
35,95 |
Rf = 19 Ω
Wykresy charekterystyk biegu jałowego:
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
1.2. Charakterystyka obciążeniowa
Lp. |
Pomiary |
Obliczenia |
||||||||||
|
U1 |
U2 |
U3 |
I |
cosφ |
n |
mo |
s |
P |
M |
Puż |
η |
|
V |
V |
V |
A |
º |
obr/min |
kg |
% |
W |
Nm |
W |
- |
1 |
360 |
360 |
360 |
0,98 |
0,13 |
996,9 |
0 |
0,0031 |
79,44 |
0 |
0 |
0 |
2 |
360 |
360 |
360 |
0,98 |
0,13 |
984,4 |
0,003 |
0,0156 |
79,44 |
0,01 |
1,21 |
0,02 |
3 |
360 |
360 |
360 |
0,98 |
0,14 |
997,5 |
0,012 |
0,0025 |
85,55 |
0,05 |
4,89 |
0,06 |
4 |
360 |
360 |
360 |
0,98 |
0,16 |
995,1 |
0,037 |
0,0049 |
97,77 |
0,14 |
15,04 |
0,15 |
5 |
360 |
360 |
360 |
0,98 |
0,19 |
991 |
0,088 |
0,0090 |
116,10 |
0,34 |
35,62 |
0,31 |
6 |
360 |
360 |
360 |
0,98 |
0,24 |
987,7 |
0,145 |
0,0123 |
146,66 |
0,56 |
58,50 |
0,40 |
7 |
360 |
360 |
360 |
1 |
0,29 |
982,6 |
0,213 |
0,0174 |
180,83 |
0,83 |
85,49 |
0,47 |
8 |
360 |
360 |
360 |
1 |
0,33 |
997,3 |
0,285 |
0,0027 |
205,77 |
1,11 |
116,09 |
0,56 |
n 1 = 1000 [Obr/min]
Wykresy charekterystyk biegu jałowego:
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
Charakterystyka
Wnioski:
Zbadaliśmy silnik klatkowy zasilany z sieci o stałej wartości częstotliwości źródła. Podczas pracy bez obciążenia podczas zmian podawanego napięcia, charakterystyka I(U) ma charakter niemal liniowy, co świadczy o liniowym przyroście mocy. Charakterystyka współczynnika mocy cosφ(U) pokazuje, że wraz ze wzrostem napięcia współczynnik mocy dla silnika nieobciążonego maleje => maleje stosunek mocy czynnej (na wale silnika) do mocy biernej potrzebnej do wymuszenia pola magnetycznego w wirniku. Z wykresu P0 (U) wynika, że wraz ze wzrostem napięcia zasilania wzrastają także straty mocy.
Po wyznaczeniu charakterystyk obciążeniowych można stwierdzić, że zarówno moc, współczynnik mocy i moc użyteczna (na wale) w funkcji momentu, rosną liniowo. Sprawność do osiągnięcia momentu równego ok. 1,1Nm wzrasta, a potem maleje, co może być spowodowane długotrwałą pracą silnika i jego nagrzaniem (wzrost strat). Ponadto z wykresu P0 = g(U2) wynika iż badany silnik charakteryzuje się dość dużymi, bo ponad 25% stratami w stali. Wykresy do Charakterystyk f(M) = I, f(M) = s zostały błędnie wykonane ze względu na błędy w pomiarach.