ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΚΕΙΜ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Επιβλέπων: Μαδεμλής Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 Ευχαριστίες Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωματικής κ. Χρήστο Μαδεμλή, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εμπιστοσύνη του στην ανάθεση της παρούσας διπλωματικής. Επίσης ευχαριστώ τον υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος Αθανάσιο Μεσεμανώλη για την πολύτιμη βοήθεια του στον χειρισμό του λογισμικού Matlab που χρησιμοποιήθηκε για το προγραμματιστικό μέρος της εργασίας. Για το τέλος άφησα δυο πολύ μεγάλα κομμάτια της ζωής μου χωρίς την βοήθεια των οπόιων δεν θα ήμουν αυτήν την στιγμή σε θέση να γράφω αυτό το κείμενο... Τους γονείς μου που όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν σε εμένα και να με στηρίζουν σε οτιδήποτε έκανα, και την σύζυγο μου Χριστίνα για την ανεξάντλητη υπομονή της και την αμέριστη συμπαράσταση στην τεράστια αυτή προσπάθειά μου...

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια οικονομοτεχνική μελέτη για την εκμετάλλευση της ισχύος πέδησης σε ηλεκτροκινητήρες ανελκυστήρων. Θα εστιάσουμε στις εφαρμογές όπου συναντάμε σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη, οδηγούμενους από μετατροπείς ισχύος. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται Gearless συστήματα ανελκυστήρων και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα προς τον θάλαμο και ο έλεγχος της ταχύτητάς του γίνεται μέσω του μετατροπέα ισχύος, και όχι μέσω κιβωτίου ταχυτήτων και κάποιας σχέσης μετάδοσης. Το πρώτο μέρος είναι μία σύντομη εισαγωγή για το αντικείμενο και τον σκοπό της διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια γενική θεωρητική περιγραφή της αρχής λειτουργίας των ανελκυστήρων και των διαφόρων τεχνολογιών τους, μαζί με όλα τα παρελκόμενα. Το ίδιο γίνεται και για τους κινητήρες Μόνιμου Μαγνήτη και τον τρόπο ελέγχου της ταχύτητας τους. Στο τρίτο μέρος εισάγονται κάποια βασικά μεγέθη και παράμετροι που θα συναντήσουμε στην την μελέτη μας. Στο τέταρτο μέρος ξεκινάει η ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, με την μελέτη ενός κύκλου λειτουργίας του ανελκυστήρα. Σκοπός είναι να προσδιοριστεί η ισχύς πέδησης και να εξαχθούν συμπεράσματα για την δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας σε μια τέτοια εγκατάσταση. Στο πέμπτο μέρος, αφού προσδιοριστούν οι συντελεστές που επηρεάζουν μια τέτοια αλλαγή, τα αποτελέσματα του ενός κύκλου θα διορθωθούν με σκοπό να γίνει η προσαρμογή τους σε ετήσια βάση λειτουργίας ολόκληρης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ώστε να υπάρχει μια εικόνα ετήσιας πλέον δυνατότητας ανάκτησης ενέργειας. Στο έκτο μέρος γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του υπολογιστικού εργαλείου που δημιουργήθηκε σε matlab-gui στα πλαίσια της εργασίας, και των παραμέτρων που το χαρακτηρίζουν. Στην συνέχεια θα γίνει μια μελέτη διαφόρων σεναρίων μεταβολής των παραμέτρων μιας εγκατάστασής ανελκυστήρα. Η μελέτη αυτή θα γίνει με γνώμονα μια οικονομοτεχνική κυρίως προσέγγιση, και κοινός παρονομαστής είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για το ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου η δυνατότητα είναι τέτοια, ώστε ένα σύστημα ανάκτησης της ισχύος πέδησης θα μας εξασφαλίσει σημαντικά και υπολογίσιμα ποσά εξοικονομούμενης ενέργειας. Στο έβδομο και τελευταίο μέρος θα γίνει ένας συνολικός σχολιασμός των συμπερασμάτων και θα προταθούν κάποιοι τρόποι εκμετάλλευσης της ανακτώμενης ενέργειας.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Τεχνολογίες ανελκυστήρων Μηχανικοί ανελκυστήρες έλξης Υδραυλικοί ανελκυστήρες Κυλιόμενες σκάλες-διάδρομοι Είδη κινητήρων Τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης Επαγωγικοί κινητήρες υψηλής απόδοσης Σύγχρονοι κινητήρες Μόνιμου Μαγνήτη Συστήματα οδήγησης κινητήρων - Τεχνικές Μετατροπέας ισχύος Τεχνικές υλοποίησης αντιστροφέων - ελέγχου κινητήρων Ανακεφαλαίωση ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ανάλυση κίνησης ανελκυστήρων Αρχή Λειτουργίας Σύστημα τροχαλίας συρματόσχοινων Ανάλυση βασικών μεγεθών Βασικά μεγέθη Ισχύς κινητήρα Ανακεφαλαίωση ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Μελέτη πλήρους κύκλου λειτουργίας Προφίλ κίνησης Υπολογισμός ροπής κινητήρα την Άνοδο Υπολογισμός ροπής κινητήρα στην Κάθοδο Υπολογισμός ισχύος που καταναλώνεται σε έναν κύκλο Υπολογισμός ισχύος πέδησης Ενέργεια στον πλήρη κύκλο Ανακεφαλαίωση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Εκτίμηση ετήσιας ενέργειας

5 5.1.1 Ανάλυση παραμέτρων και συντελεστών Υπολογισμός ανακτώμενης ενέργειας λόγω εκμετάλλευσης της ισχύος πέδησης Εκτίμηση ετήσιας κατανάλωσης ενάργειας Συντελεστής ανάκτησης ενέργειας Ανακεφαλαίωση ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Παρουσίαση του προγράμματος Μελέτη σεναρίων μεταβολής των παραμέτρων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συγκεντρωτικά συμπεράσματα Τρόποι εκμετάλλευσης της ανακτώμενης ενέργειας

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την αρχαιότητα υπήρχαν οι ανάγκες και για μεταφορά ανθρώπων ή φορτίων από χαμηλότερα σε ψηλότερα σημεία. Στις πρώτες κοινωνίες οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν για να σηκώνουν φορτία βασίζονταν κυρίως στη φυσική δύναμη των ανθρώπων και των ζώων και στη δύναμη του νερού. Αναφορές για τέτοιου είδους μηχανισμούς έχουν βρεθεί στην Αρχαία Ελλάδα 1. Η βιομηχανική επανάσταση και η πληθώρα τεχνολογικών καινοτομιών που την ακολούθησαν, έφεραν ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα αυτό και εισήγαγαν τη χρήση των μηχανών και των συστημάτων ασφαλείας. Το 1889 χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος ηλεκτρικός κινητήρας σε ανελκυστήρα 2. Λόγω του ότι οι ανάγκες στην βιομηχανία αυξάνονταν συνεχώς, και τα κτίρια μεγάλωναν και ψήλωναν όλο και περισσότερο, η αναγκαιότητα για μετακίνηση δομικών και γενικότερα κατασκευαστικών υλικών σε υψηλότερα σημεία και σε μεγαλύτερες ποσότητες ήταν όλο και μεγαλύτερη. Αυτό έκανε την τεχνολογία των ανελκυστήρων να εξελίσσεται ταχύτατα. Όμως, σε όλη αυτήν τη διαδικασία, η εξοικονόμηση της ενέργειας δεν ήταν ποτέ το κυρίαρχο ζητούμενο. Άλλοι παράγοντες, όπως η ασφάλεια, η άνεση, η αξιοπιστία και η ενδεχόμενη ανεπάρκεια χώρου, αποτελούσαν τις βασικές προτεραιότητες στα μυαλά των κατασκευαστών. Τα τελευταία χρόνια ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών έχει στρέψει το ενδιαφέρον τους στην αναζήτηση τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας, θέλοντας να εξασφαλίσουν για λογαριασμό των πελατών τους χαμηλότερες καταναλώσεις, άρα και εξοικονόμηση χρημάτων. Στις ανεπτυγμένες χώρες, όσο αυξάνεται ο αστικός πληθυσμός και οι ανάγκες για άνεση, αυξάνονται ανάλογα και οι ανάγκες για ευκολότερη πρόσβαση οπουδήποτε αυτό είναι εφικτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των ανελκυστήρων. Αύτη τη στιγμή υπάρχουν εγκατεστημένοι περίπου 8,5 εκατομμύρια ανελκυστήρες παγκοσμίως, ενώ περίπου νέες εγκαταστάσεις γίνονται κάθε χρόνο 3. Η κατανάλωση τους σε ενέργεια ανέρχεται σε 3-8% της συνολικής κατανάλωσης του κτιρίου 3. Περίπου το ένα τρίτο συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη 1 εμφανίζεται στα κτίρια όπου κυριαρχεί η κυκλοφορία και η επισκεψιμότητα ανθρώπων (όλα εκτός των βιομηχανικών κτιρίων), όπως για παράδειγμα εμπορικά καταστήματα, κτίρια γραφείων και Δημόσιες Υπηρεσίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κτίρια του οικιακού τομέα. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για άνεση, πρόσφατα παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Αυτό ως γνωστόν αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της αύξησης των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Ζούμε σε μέρες όπου προς όλες τις κατευθύνσεις γίνεται προσπάθεια μείωσης αυτού του φαινομένου. Έτσι λοιπόν, στην βιομηχανία αρχίζουν να γίνονται τεράστιες επενδύσεις προς την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης οποιονδήποτε δυνατοτήτων εξοικονόμησης, και αύξησης της ενεργειακής 1 Πηγή : ISR - University of Coimbra 2 Πηγή : OTIS 3 Πηγή : ELA (European lift association) 3

7 απόδοσης των συσκευών γενικότερα. Στο ίδιο μονοπάτι βρίσκονται και οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής ανελκυστήρων. Ωστόσο παραμένουν σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στους ανελκυστήρες. Πόση είναι η ενέργεια που χάνεται στο σύστημα κίνησης του ανελκυστήρα; Σε ποιο σημείο της εγκατάστασης χάνεται; Ένας από τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, που δεν έχει εφαρμογή μόνο στον τομέα των ανελκυστήρων, αλλά στα περισσότερα συστήματα ηλεκτροκίνησης, είναι η οδήγηση των κινητήρων με συστήματα ανάκτησης ενέργειας, τα οποία είναι διεθνώς γνωστά ως Regenerative drives. Η τεχνολογία που έχουν αυτά τα συστήματα, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα οδήγησης των κινητήρων (Non Regenerative Drives), προσθέτει ένα αρχικό κόστος στην εγκατάσταση που θέτει κάποια ερωτήματα Είναι η χρήση τους οικονομικά βιώσιμη; Πότε γίνεται η απόσβεση του αρχικού κόστους απόκτησης; Σε ποια κτίρια υπάρχει πραγματικό και ουσιαστικό όφελος; Είναι η Ελλάδα μια αγορά ελκυστική για τους κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων; Μήπως πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε χώρες με πολυώροφα κτίρια τύπου ουρανοξύστη; Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να μελετήσει την ενεργειακή συμπεριφορά των ανελκυστήρων, oι οποίοι κινούνται με σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη (Permanent Magnet Synchronous Motors - PMSM), σε κτίρια διαφορετικών κατηγοριών και χρήσης. Στην συνέχεια θα εξεταστεί από οικονομοτεχνική σκοπιά η βιωσιμότητα και η αναγκαιότητα ενός τέτοιου συστήματος, σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο οδήγησης των συγκεκριμένων κινητήρων με non-regenerative drives. Τα βασικά σημεία της μελέτης ξεκινούν από την ανάλυση της κίνησης του ανελκυστήρα σε επίπεδο ενός πλήρους κύκλου 4, όπου λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, το βάρος του φορτίου που πρέπει να μεταφερθεί, η ταχύτητα του ανελκυστήρα, το πλήθος στάσεων του ανελκυστήρα, η μηχανική ισχύς του κινητήρα που τον κινεί και διάφορες άλλες παράμετροι που θα αναλυθούν στην πορεία της εργασίας. Στην συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να μεταφερθούν τα αποτελέσματα της μελέτης του ενός κύκλου σε ετήσια βάση, με σκοπό να γίνει μία εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης του ανελκυστήρα. Εδώ υπεισέρχονται παράγοντες όπως ο τύπος του κτιρίου και μία σειρά από παραμέτρους που εξαρτώνται από στατιστικές μελέτες σχετικές με την ανάλυση κυκλοφορίας του ανελκυστήρα (Elevator Traffic Analysis). Στόχος αυτού του 4 Ένας πλήρης κύκλος προσδιορίζεται από μία διαδρομή του θαλάμου από την χαμηλότερη μέχρι την υψηλότερη στάση του ανελκυστήρα και το αντίστροφο, συν τις αντίστοιχες περιόδους του ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας του. 4

8 τμήματος της εργασίας είναι ο υπολογισμός της ενέργειας που μπορεί να ανακτηθεί σε έναν ανελκυστήρα σε ετήσια βάση. Βασικό τμήμα της εργασίας μας είναι η διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων που θα συναντήσουμε, ο συσχετισμός τους, η επεξεργασία και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Επιστέγασμα όλων αυτών θα είναι μία παρουσίαση σε γραφικό περιβάλλον χρήστη, η οποία θα γίνει σε matlab-gui. Αυτό θα αποτελέσει ένα υπολογιστικό εργαλείο, όπου θα μπορεί κάποιος να συσχετίσει τα δεδομένα συγκεκριμένης εγκατάστασης που μελετάει, παίρνοντας έτσι συγκεκριμένα αποτελέσματα για το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας που θα έχει χρησιμοποιώντας ένα σύστημα οδήγησης με ανάκτηση ενέργειας. Τέλος, αφού προσδιοριστεί το μέγεθος της ενέργειας που μπορεί να εξοικονομηθεί ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα του κτιρίου, θα αναλυθούν τα συμπεράσματα, και θα γίνουν κάποιες προτάσεις εκμετάλλευσης αυτής της ενέργειας. 5

9 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2.1 Τεχνολογίες ανελκυστήρων Σκοπός αυτής της ενότητας είναι δώσει στον αναγνώστη μια γενική εικόνα της κατηγοριοποίησης των ανελκυστήρων σύμφωνα με τεχνολογία της κατασκευής τους. Σε γενικές γραμμές τα συστήματα ανελκυστήρων κατασκευάζονται μεμονωμένα, και ξεχωριστά για την κάθε εφαρμογή. Υπάρχουν κάποια μέρη που είναι κοινά σε όλους τους ανελκυστήρες. Αυτά είναι ο θάλαμος, ο οποίος κινείται μέσα στο φρεάτιο, οι πόρτες, ο φωτισμός, ο εξαερισμός, το σύστημα ελέγχου και ο κινητήρας. Κάθε στοιχείο από τα παραπάνω συνεισφέρει με διαφορετικό τρόπο στην αποτελεσματικότητα του ανελκυστήρα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ανελκυστήρων: οι μηχανικοί ανελκυστήρες με τροχαλία έλξης (Traction lifts) και οι υδραυλικοί (Hydraulic lifts). Περαιτέρω υποκατηγοριοποίηση των μηχανικών αποτελούν οι ανελκυστήρες με κιβώτιο ταχυτήτων (Geared) και οι αντίστοιχοι χωρίς κιβώτιο (Gearless). Σχήμα 2.1.1:Τυπική εγκατάσταση μηχανικού ανελκυστήρα με τροχαλία (Φώτο: Space Elevators International) 6

10 2.1.1 Μηχανικοί ανελκυστήρες έλξης Αν και κατά κανόνα μεγαλύτερη εφαρμογή σε χαμηλά κτίρια έχουν οι υδραυλικοί, ενώ σε υψηλότερα κτίρια οι μηχανικοί, εντούτοις τα τελευταία χρόνια, οι μηχανικοί ανελκυστήρες που κινούνται από ηλεκτρικούς κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές ανεξαρτήτου ύψους κτιρίου, ταχύτητας ή φορτίου. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη γκάμα ταχυτήτων που είναι διαθέσιμες, από 0,25 m/sec έως 17 m/sec 5, όσο για τα φορτία που μπορούν να μεταφέρουν, αυτά μπορούν να φτάσουν μέχρι και kg [5] σε πολύ χαμηλές, βέβαια, ταχύτητες. Ο θάλαμος είναι αναρτημένος με συρματόσχοινα (ropes), ή καλώδια (cables) τυλιγμένα γύρω από μία τροχαλία (rope pulley), η οποία οδηγείται από τον κινητήρα (motor). Το βάρος του θαλάμου εξισορροπείται από ένα αντίβαρο (counterweight) με βάση την παρακάτω σχέση: Όπου: F Βάρος αντίβαρου Q Ωφέλιμο βάρος F = P + 0,5 Q 2.1 P Βάρος άδειου θαλάμου μαζί με συρματόσχοινα και τροχαλία Ουσιαστικά το αντίβαρο θα πρέπει να είναι ίσο με το βάρος του θαλάμου (P) συν το 50% του ωφέλιμου φορτίου (Q), τα οποία δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: Q = 75 N 2.2 Όπου: N = Αριθμός ατόμων που μεταφέρει ο ανελκυστήρας Θεωρείται το βάρος ενός ατόμου ίσο με 75 κιλά. P = N 2.3 Όλες οι παραπάνω σχέσεις είναι βασισμένες στο πρότυπο EN 81.1 και το πιο πρόσφατο ΕΝ 81.2 για εγκαταστάσεις ανελκυστήρων τα οποία είναι εναρμονισμένα και κατά ΕΛΟΤ. Σκοπός του αντίβαρου είναι να διατηρήσει μια ικανοποιητική τάση στα συρματόσχοινα, ώστε να αναπτύσσεται επαρκής πρόσφυση σε όλο το σύστημα ανάρτησης τροχαλίας-θαλάμου. Ο λόγος που διαστασιολογείται με αυτόν τον τρόπο, έχει να κάνει με τις συνθήκες της λειτουργίας του ανελκυστήρα και την ανάλυση της κυκλοφορίας του (elevator traffic analysis). Σύμφωνα με μελέτες, φορτίο γύρω στο 50% του ωφέλιμου εμφανίζεται σε πολύ μεγάλη συχνότητα. Έτσι η ονομαστική ισχύς του κινητήρα είναι 5 Πηγή : ISR - University of Coimbra 7

11 χαμηλότερη γιατί, λόγω της γεωμετρίας, το μέγιστο φορτίο που πρέπει να σηκώσει, είναι το μισό του ονομαστικού. Αυτό προκύπτει ως εξής: F = (Θαλαμος + ωφέλιμο) αντίβαρο F = (P + Q) F = (P + Q) (P + 0,5 Q) = Q Σήμερα, λόγω της εξέλιξης των συστημάτων οδήγησης κινητήρων μεταβλητής συχνότητας (variable frequency drives), συναντάμε επαγωγικούς AC κινητήρες ή Σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη σχεδόν στο σύνολο των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων. Αυτά τα συστήματα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ιδανικές συνθήκες κίνησης με ομαλή επιτάχυνση και επιβράδυνση και υψηλά επίπεδα ακρίβειας σε σύγκριση με τα κλασσικά κιβώτια ταχυτήτων. Τα τελευταία μπαίνουν ανάμεσα στην τροχαλία και τον κινητήρα και λειτουργούν μειώνοντας την περιστροφική ταχύτητα της τροχαλίας, άρα και την γραμμική ταχύτητα του θαλάμου. Τα κιβώτια ταχυτήτων χρησιμοποιούνται σε τυπικά κτίρια μεσαίου μεγέθους (7-20 ορόφων) όπου δεν υπάρχουν απαιτήσεις για πολύ υψηλή ταχύτητα (τυπικό πεδίο ταχυτήτων 0,1 m/sec έως 2,5 m/sec). H μείωση της ταχύτητας του κινητήρα μέσω του κιβωτίου, επιτρέπει την χρήση μικρότερων και φθηνότερων κινητήρων, οι οποίοι μπορούν και παράγουν την απαιτούμενη ροπή αφού λειτουργούν σε υψηλότερες ταχύτητες. Σε συστήματα κινητήρα-κιβωτίου-τροχαλίας τέτοιου τύπου (σχήμα α), το πιο συνηθισμένο κιβώτιο είναι το κιβώτιο τύπου ατέρμονα (worm gear box), το οποίο κατά κανόνα έχει χαμηλό βαθμό απόδοσης, ενώ σε μερικές περιπτώσεις, σε πιο καινούριες εγκαταστάσεις, έχει αντικατασταθεί από το αντίστοιχο τύπου έλικα (helical gear box) [1]. Σχήμα α: κιβώτιο τύπου ατέρμονα Σχήμα β: κιβώτιο τύπου έλικα Φώτο ISR-UC Στα Gearless συστήματα ανελκυστήρων (σχήμα β), η τροχαλία οδηγείται απ ευθείας από τον κινητήρα μέσω του drive, οπότε οι απώλειες του συστήματος κινητήραdrive-τροχαλίας περιορίζονται αισθητά λόγω της έλλειψης του κιβωτίου. Κινητήρας και τροχαλία περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα, πράγμα που σημαίνει ότι ο κινητήρας πρέπει να περιστρέφεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Επομένως η ταχύτητα του θαλάμου, εκτός από τον αριθμό των πόλων του κινητήρα, εξαρτάται και από την διάμετρο της 8

12 τροχαλίας. Τέτοιου είδους συστήματα κανονικά χρησιμοποιούνται σε πολύ υψηλά κτίρια και ουρανοξύστες με πολύ υψηλές ταχύτητες μεταξύ 2,5 m/sec και 10 m/sec. Τα τελευταία χρόνια όμως η εξέλιξη αυτών των συστημάτων έχει καταστήσει δυνατή την χρήση τους σε μέσου ύψους κτίρια και χαμηλότερες ταχύτητες, κάτω από 2,5 m/sec, άρα από τη στιγμή που το πεδίο εφαρμογών τους είναι πλέον μεγαλύτερο, αυξήθηκαν και οι προοπτικές τους για μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των ανελκυστήρων. Ένα ακόμα σημείο που ενίσχυσε αυτήν την τάση είναι το ότι η εξέλιξη των gearless συστημάτων, ειδικά σε συνδυασμό με κινητήρες μόνιμου μαγνήτη (PMSM), επέτρεψε σιγά σιγά τη δραστική μείωση του μεγέθους και του σχήματός τους με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιθανή η τοποθέτησή τους απ ευθείας μέσα στο φρεάτιο, χωρίς τη ύπαρξη μηχανοστασίου. Αυτό συνέβαλε στην εξοικονόμηση χώρου, πράγμα που πάντα ήταν μια από τις βασικές επιδιώξεις των κατασκευαστών. Η μελέτη αυτών των συστημάτων αποτελεί το κύριο αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής και όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα αναλυθούν στην συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες. Σχήμα : Κινητήρας ανελκυστήρα α) με κιβώτιο ταχυτήτων β )χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων (Φώτο Ziehl Abegg) Υδραυλικοί ανελκυστήρες 6 Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες (Σχήμα ) είναι μία πολύ συνηθισμένη τεχνολογία εγκαταστάσεων σε κτίρια χαμηλού ή μεσαίου ύψους (μέχρι 6-7 ορόφους). Ο κύριος λόγος για αυτήν την ευρεία αποδοχή στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες είναι το σχετικά χαμηλότερο αρχικό κόστος εγκατάστασης. Η τεχνολογία τους βασίζεται σε έναν υδραυλικό κύλινδρο ο οποίος κινεί τον θάλαμο. Ένας ηλεκτρικός κινητήρας κινεί μια αντλία η οποία ωθεί το υγρό, συνήθως λάδι, μέσα στον κύλινδρο. Βαλβίδες ελέγχουν την ροή του υγρού μέσα στον κύλινδρο και εξασφαλίζουν ομαλή και άνετη κάθοδο, αφήνοντας τα υδραυλικά υγρά να κυλίσουν πάλι μέσα στο δοχείο. Σε μερικές περιπτώσεις ο κύλινδρος βρίσκεται μέσα στο έδαφος σε μία τρύπα κάτω από την εγκατάσταση, ενώ υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις εφαρμογών σε 6 Πηγή : ISR - University of Coimbra 9

13 χαμηλά κυρίως κτίρια όπου δεν υπάρχει τρύπα (Hole less Hydraulic Lifts). Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης των υπογείων υδάτων λόγω του ότι σε όλο αυτό το σύστημα υπάρχουν απώλειες στεγανοποίησης κυρίως στην περιοχή του κυλίνδρου. Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες λειτουργούν με μια ταχύτητα κάτω από 1 m/sec και η μέγιστη απόσταση που μπορούν να ταξιδέψουν είναι περίπου 20m. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσο αυξάνεται το ύψος απαιτούνται μεγαλύτερα έμβολα για να αντισταθούν στις δυνάμεις που δημιουργούνται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος σε τέτοιο βαθμό που κάνει αυτήν την τεχνολογία λιγότερο ελκυστική, όσο υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίβαρο, αυξάνει την κατανάλωσή σε ενέργεια της εγκατάστασης συγκριτικά με τους μηχανικούς. Σχήμα :Τυπική εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα. Τα πλεονεκτήματα των υδραυλικών ανελκυστήρων σε σχέση με τους μηχανικούς εκτός από το αρχικό χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης είναι: η πιο γρήγορη και απλούστερη εγκατάσταση. ο χώρος που καταλαμβάνει ο εξοπλισμός (αντλίες, συστήματα ελέγχου, κινητήρας) είναι μικρότερος, και εγκαθίσταται σε χαμηλότερης αξίας σημεία του κτιρίου όπως είναι τα υπόγεια, ή χώροι κάτω από τα κλιμακοστάσια. 10

14 Δεν υπάρχει αντίβαρο οπότε τα φρεάτια είναι μικρότερα και η κατασκευή του κτιρίου καταπονείται λιγότερο. Το βάρος μεταφέρεται στο έδαφος και όχι στον σκελετό του κτιρίου, πράγμα που αντιστοιχεί σε χαμηλότερες κατασκευαστικές απαιτήσεις και μικρότερο κατασκευαστικό κόστος. Αντιθέτως κάποια από τα μειονεκτήματα είναι: Υψηλότερη κατανάλωση γιατί πρέπει να ανυψωθεί ολόκληρο το ωφέλιμο βάρος και όχι το μισό όπως είδαμε στους μηχανικούς. Υψηλές απαιτήσεις σε ισχύ κατά την άνοδο. Περιορισμένο ύψος, ταχύτητα και δυνατότητα εκκινήσεων ανά ώρα. Επειδή το ιξώδες του λαδιού αλλάζει ανάλογα με την θερμοκρασία, μερικές φορές απαιτείται ψύξη ή θέρμανση του λαδιού, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των επιδόσεων Κυλιόμενες σκάλες-διάδρομοι 7. Οι κυλιόμενες σκάλες (Σχήμα ) ή οι διάδρομοι είναι μονάδες που κουβαλούν βάρος και ουσιαστικά είναι σχεδιασμένες για να μεταφέρουν ανθρώπους από ένα σημείο σε κάποιο άλλο. Οδηγούνται από κινητήρες και ένα σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο κινεί τα σκαλοπάτια (ή τον διάδρομο) και τον σιδηρόδρομο σε συγχρονισμένη ταχύτητα. Η κυλιόμενη σκάλα υποστηρίζεται από ένα μεταλλικό δικτύωμα το οποίο περιέχει όλα τα μηχανικά μέρη, την μονάδα οδήγησης, τα φρένα και την αλυσίδα. Συνήθως κινούνται με μια ταχύτητα γύρω στα 0,5 m/sec, τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη κίνηση, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση, ή η ασφάλεια. Τα μέρη όπου κυρίως συναντάμε τέτοιες εγκαταστάσεις είναι εμπορικά κτίρια και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς όπως αεροδρόμια, μετρό, ή σιδηροδρομικοί σταθμοί. Εκεί όπου χρειάζεται να μετακινηθούν καρότσια (π.χ. σούπερ μάρκετ, αεροδρόμια) μεταξύ 2 ορόφων συναντάμε τους επικλινείς κυλιόμενους διαδρόμους. Σε μεγάλα αεροδρόμια συναντάμε και οριζόντιους διαδρόμους για να γίνεται πιο γρήγορα η μετακίνηση των επιβατών στον προορισμό τους. Οι δύο τελευταίες τεχνολογίες δεν θα μας απασχολήσουν καθόλου στην συγκεκριμένη διπλωματική γι αυτό και γίνεται μια απλή αναφορά. 7 Πηγή : ISR - University of Coimbra 11

15 12 Σχήμα :Επικλινής κυλιόμενος διάδρομος. (Φώτο : Schindler)

16 2.2 Είδη κινητήρων Τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τεχνολογική ανάπτυξη στην βιομηχανία των ανελκυστήρων ποτέ δεν στηρίχτηκε στην αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων. Τα βασικά κριτήρια στην σχεδίαση ενός ανελκυστήρα, ήταν η ασφάλεια, η άνεση, η ταχύτητα, η μείωση του θορύβου και του καταλαμβανόμενου χώρου. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η απαίτηση για προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης (energy efficient), κι έτσι άρχισαν να εμφανίζονται ορολογίες όπως πράσινα κτίρια. Η βιομηχανία των ανελκυστήρων δεν μπορούσε παρά να ανταποκριθεί άμεσα παρουσιάζοντας ανάλογες λύσεις. Μεγάλο ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση έπαιξε και η αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος παγκοσμίως. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως θα δούμε στην συνέχεια, το κόστος της κατανάλωσης είναι αρκετές φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με το αρχικό κόστος εγκατάστασης, οπότε το να επενδύσει κάποιος σε λύσεις ανελκυστήρων υψηλής απόδοσης, ή αντίστοιχα, χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης, κυρίως σε εφαρμογές κτιρίων με πολύ μεγάλη κυκλοφορία, είναι γρήγορα αποσβέσιμο. Η προσέγγιση αυτών των λύσεων έχει να κάνει κυρίως με την μείωση απωλειών ολόκληρου του συστήματος της κατακόρυφης κίνησης, είτε άμεσων, είτε έμμεσων. Οι άμεσες απώλειες έχουν να κάνουν κυρίως με τον εξοπλισμό και οι πιο συνηθισμένες είναι: Απώλειες τριβών Κιβωτίου ταχυτήτων Συστήματος οδήγησης Κινητήρα Συστήματος φρένων Συστήματος ελέγχου Οι έμμεσες απώλειες σχετίζονται με την συμπεριφορά του χρήστη και την διαχείριση της κυκλοφορίας. Το μεγάλο κέρδος αυτών των λύσεων, εκτός από το γεγονός ότι εμφανίζουν μεγάλους βαθμούς απόδοσης και χαμηλές απώλειες σε όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης, είναι το γεγονός ότι δίνουν την δυνατότητα ανάκτησης χαμένης ισχύος κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας, γεγονός που όπως είδαμε αποτελεί πλέον βασική επιδίωξη των κατασκευαστών. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια περιγραφή των λύσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που εμφανίζονται σε εφαρμογές ανελκυστήρων. 13

17 2.2.1 Επαγωγικοί κινητήρες υψηλής απόδοσης Στο παρελθόν, η επιλεγόμενη τεχνολογία σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων ήταν οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος με σύστημα συλλέκτη-ψηκτρών (Brushed DC Motors). Ο λόγος ήταν ο εύκολος έλεγχος της ταχύτητας τους και η πολύ καλής ποιότητας κίνηση που μπορούσαν να παρέχουν. Ο έλεγχος της ταχύτητας σε τέτοιους κινητήρες μπορεί να γίνει μεταβάλλοντας την τάση τροφοδοσίας με μονάδες οδήγησης χαμηλού κόστους (ελεγχόμενες ανορθωτικές γέφυρες). Το βασικότερο τους μειονέκτημα είναι το σύστημα συλλέκτη-ψηκτρών γιατί αυξάνει τις απώλειες, έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε συντήρηση, άρα και μεγαλύτερο κόστος συντήρησης, αλλά και πιο ογκώδεις μηχανές. Αυτοί είναι και οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη τεχνολογία, σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Τα τελευταία χρόνια, οι κανονισμοί ασφαλείας γίνονται όλο και πιο αυστηροί στον τομέα των ανελκυστήρων. Έτσι, τις προηγούμενες δεκαετίες, οι επαγωγικοί κινητήρες άρχισαν να κερδίζουν περισσότερο έδαφος και κατέληξαν να γίνουν η βασική τεχνολογία κινητήρων σε αυτόν τον τομέα. Βασική αιτία ήταν οι πολύ σημαντικές βελτιώσεις που είχαν υποστεί κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων στον τομέα της αύξησης της απόδοσης τους. Επίσης το χαμηλότερο κόστος, η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και κυρίως το γεγονός ότι δεν χρειάζονταν συντήρηση σε αντίθεση με τους DC κινητήρες. Σχήμα : Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του κινητήρα. (Φώτο ISR-UC) Οι σχεδιαστές κινητήρων υψηλής απόδοσης έχουν ως στόχο την μείωση των απωλειών. Απώλειες εμφανίζονται στον πυρήνα, στον στάτη και στον δρομέα. Οι κύριες απώλειες στον πυρήνα είναι οι απώλειες υστέρησης και δινορρευμάτων. Και οι δύο είναι ανάλογες με το τετράγωνο της πυκνότητας της μαγνητικής ροής μέσα στον πυρήνα. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι οι παρακάτω: 14

18 Μεγαλύτερα μαγνητικά κυκλώματα: Η επιμήκυνση της δέσμης των δυναμοελασμάτων μειώνει την πυκνότητα της μαγνητικής ροής, άρα τις απώλειες υστέρησης. Λεπτότερα ελάσματα σιδήρου και καλύτερη μόνωση μεταξύ τους. Συνεπάγονται μικρότερες απώλειες δινορρευμάτων. Τυλίγματα με αγωγούς μεγαλύτερης διατομής στον στάτη και στον δρομέα: Εξασφαλίζουν μειωμένη αντίσταση άρα λιγότερες απώλειες, βελτιωμένο βαθμό απόδοσης και υψηλότερη αξιοπιστία του κινητήρα. Οι κινητήρες υψηλής απόδοσης έχουν περίπου 20% περισσότερο χαλκό στα τυλίγματά τους σε σχέση με τους τυπικούς κινητήρες Σύγχρονοι κινητήρες Μόνιμου Μαγνήτη Μία τεχνολογία που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το είδος των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία ανελκυστήρων είναι αυτή των Σύγχρονων Μηχανών Μόνιμου Μαγνήτη. Αυτοί οι κινητήρες ολοένα και αποκτούν έδαφος, σιγά σιγά τείνουν να αντικαταστήσουν τους επαγωγικούς και να γίνουν η κυρίαρχη τεχνολογία στην αγορά των ανελκυστήρων. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι στον δρομέα δεν υπάρχουν τυλίγματα, αλλά μόνιμοι μαγνήτες. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία του πεδίου διέγερσης της μηχανής. Η αλληλεπίδραση τους με το πεδίο του στάτη είναι η αιτία της παραγωγή της ροπής. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν ρεύματα στον δρομέα, άρα ούτε ωμικές απώλειες, επομένως υψηλότερος βαθμός απόδοσης και μεγαλύτερη πυκνότητα ροπής (λόγος ροπής/όγκο μηχανής). Αρχικά, οι μαγνήτες αυτοί ήταν από φερρίτη με όχι τόσο καλές μαγνητικές ιδιότητες, όσο όμως προχωράει η τεχνολογία και μειώνεται το κόστος, κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι μαγνήτες σπανίων γαιών, με πολύ καλύτερες μαγνητικές ιδιότητες, οι οποίοι δίνουν στον κινητήρα καλύτερη αναλογία ισχύος/όγκο και ροπής/όγκο. Σχήμα : Σύγχρονες μηχανές μόνιμου μαγνήτη. (Φώτο : Σερβοκινητήρια Συστήματα, Χρήστος Μαδεμλής) Αυτές οι μηχανές χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε σερβοκινητήρια συστήματα και τα κυριότερα πλεονεκτήματά τους, όπως αναφέρθηκε, είναι ο υψηλός βαθμός απόδοσης, οι μεγάλες τιμές πυκνότητας ισχύος και συντελεστή ισχύος, λόγω της 15

19 απουσίας των τυλιγμάτων στον δρομέα, και η πολύ καλή δυναμική συμπεριφορά. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συλλέκτες και ψήκτρες κάνει το κόστος συντήρησης πολύ χαμηλό και εκμηδενίζει τα προβλήματα που αυτά προκαλούν. Τέλος, επειδή μειώνεται το συνολικό μήκος της μηχανής, αυξάνεται η αντοχή του δρομέα σε καμπτικές ροπές, επομένως μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες περιστροφής και καλύτερη αναλογία ροπής προς αδράνεια. Προσπαθώντας να αναλύσουμε λίγο τα πλεονεκτήματα, και ξεκινώντας από την αναλογία ροπής προς αδράνεια, βγάζουμε ένα από τα πιο χρήσιμα συμπεράσματα για τους εν λόγω κινητήρες. Υπάρχει η δυνατότητα με κατάλληλο σχεδιασμό και όταν οι εφαρμογές απαιτούν γρήγορες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, όπως στις περιπτώσεις των ανελκυστήρων, να γίνεται η εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών των μαγνητών με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει μεγάλη αναλογία ροπής προς αδράνεια. Αυτό δίνει στους κινητήρες το πλεονέκτημα της άμεσης απόκρισης και την δυνατότητα με κατάλληλα συστήματα και αισθητήρια, να ελέγχεται με απόλυτη ακρίβεια η ταχύτητα και η θέση τους. Αυτό τους καθιστά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους επαγωγικούς, με αυξημένη άνεση και μειωμένους θορύβους και δονήσεις. Επακόλουθο των παραπάνω είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, την στιγμή που δεν υπάρχουν τυλίγματα στον δρομέα, άρα και οι απώλειες joule είναι μειωμένες. Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην υψηλή απόδοση των κινητήρων μόνιμου μαγνήτη. Speed (rpm) Σχήμα : Σύγκριση βαθμού απόδοσης επαγωγικών κινητήρων με ΣΜ μόνιμου μαγνήτη σε συνάρτηση με την ταχύτητά τους. (Πηγή: Leroy-Somer) Χαρακτηριστικό των ΣΜ μόνιμου μαγνήτη είναι ότι δεν μπορούν να εκκινήσουν απευθείας από το δίκτυο, αλλά απαιτείται ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα οδήγησης, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις αυξάνει το συνολικό κόστος του συστήματος. Στην περίπτωση των εφαρμογών σε ανελκυστήρες μιλάμε αποκλειστικά για Gearless συστήματα χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων, όπου και η εκκίνηση αλλά και ο έλεγχος της ταχύτητας και της θέσης γίνεται μέσω ενός drive ελέγχου. Επειδή οι εφαρμογές των ανελκυστήρων απαιτούν 16

20 χαμηλές ταχύτητες και υψηλές ροπές, ευνοείται η χρήση των ΣΜ μόνιμου μαγνήτη γιατί δίνουν την δυνατότητα διάταξης πολυπολικών μηχανών χωρίς να επηρεάζεται ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος. Αντιθέτως, στις συμβατικές επαγωγικές μηχανές όσο αυξάνονται οι πόλοι της μηχανής εμφανίζεται αισθητή μείωση των δύο αυτών παραγόντων. Όλα αυτά συντελούν σε μια συμπαγή κατασκευή, η οποία σε περιπτώσεις ανελκυστήρων μπορεί να οδηγήσει σε παράλειψη του μηχανοστασίου, που κατά τα άλλα απαιτείται, οπότε και σε εξοικονόμηση χώρου. Το drive ελέγχου του κινητήρα μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στο σύστημα κινητήρας-τροχαλία, μέσα στο φρεάτιο, οπότε υπάρχει εξοικονόμηση χώρου, είτε επάνω από το φρεάτιο, είτε στο υπόγειο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μειώνει μέρος του κατασκευαστικού κόστους και απελευθερώνει πολύτιμο χώρο στο κτίριο. Επίσης γίνεται και κάποια εξοικονόμηση στην θέρμανση του κτιρίου, γιατί συνήθως τέτοιοι χώροι αποτελούν σημεία διαρροής αέρα και απωλειών θερμότητας. Το βασικό μειονέκτημα των ΣΜ μόνιμου μαγνήτη είναι η χαμηλή μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους (Σπανίων Γαιών: 150 C). Σε λειτουργία πάνω από αυτά τα όρια υπάρχει σημαντική απώλεια των ιδιοτήτων του μαγνήτη γι αυτό και σε τέτοιους κινητήρες πρέπει να διασφαλίζεται τέτοια θερμοκρασία λειτουργίας που να σέβεται τα όρια λειτουργίας του μαγνήτη. Συμπερασματικά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην συγκεκριμένη ενότητα, στις μέρες μας, η πλειοψηφία των καινούριων εγκαταστάσεων ανελκυστήρων συνδυάζεται με την παρουσία Gearless συστημάτων σε συνδυασμό με σύγχρονους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη. Η ευρεία αυτή χρήση τους, καθιστά επιτακτική και την ανάγκη μελέτης τους. Ένα από τα αντικείμενα μελέτης είναι και το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής, που είναι η μελέτη της δυνατότητας ανάκτησης ενέργειας σε τέτοια συστήματα. 17

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες μηχανών ΕΡ: οι σύγχρονες και οι επαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ένας που κατασκευάζεται ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση δρομέα η ροπή εκκίνησης του είναι αρκετά υψηλή αλλά το ίδιο υψηλή είναι και η ολίσθηση του στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας Όμως επειδή Pconv=(1-s)PAG,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας του κινητήρα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία

Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στον άπειρο ζυγό και μέσω μιας γραμμής μεταφοράς ισχύος συνδέεται κάποια βιομηχανία Οι 2 από τους 3 κινητήρες αυτής της βιομηχανίας είναι επαγωγικοί και διαθέτουν επαγωγικούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Σκοπός της άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. 1. Γενικά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΓ Όταν κατά τη λειτουργία μιας ΣΓ η ροπή στον άξονα της ή το φορτίο της μεταβληθούν απότομα, η λειτουργία της παρουσιάζει κάποιο μεταβατικό φαινόμενο για κάποια χρονική διάρκεια μέχρι να επανέλθει στη στάσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΣΟΥΔΗΣ Α.Μ:6750 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΣΟΥΔΗΣ Α.Μ:6750 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ:ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΣΟΥΔΗΣ Α.Μ:6750 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Περιγραφή Λειτουργίας Σύγχρονου Κινητήρα Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να περιγράψει τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ε.Ρ. 1. Μια σύγχρονη γεννήτρια με ονομαστικά στοιχεία: 2300V, 1000kV, 60Hz, διπολική με συντελεστής ισχύος 0,8 επαγωγικό και σύνδεση σε αστέρα έχει σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την διαδικασία εκκίνησης ενός σύγχρονου τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης

Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Μηχανοτρονική Μάθημα 2 ο ενεργοποιητές - συστήματα κίνησης Αντώνιος Γαστεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μηχανοτρονική διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας φαρμογή 5 Τριφασικός παγωγικός Κινητήρας : Με Τυλιγμένο Δρομέα ( ο μέρος) 5.. Σκοποί της φαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να μπορείτε να εξετάζετε την κατασκευή ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα με τυλιγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η επαναπαραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών ενός EV ή ενός HEV.

Η επαναπαραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών ενός EV ή ενός HEV. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών

Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Γεφυρώνοντας τις ανάγκες των πελατών Οι κινούμενες γέφυρες έχουν πολλές κοινές απαιτήσεις ελέγχου με τις εφαρμογές διαχείρισης υλικών, όπως είναι οι γερανοί και τα βαρούλκα. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς.

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ:6749 ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς. ΣΚΟΠΟΣ: Για να λειτουργήσει μια γεννήτρια, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω βασικές

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 24/12/2017 ΣΟΦΙΑ ΔΟΛΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ένας επαγωγικός ή ασύγχρονος κινητήρας είναι στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Αρχή Λειτουργίας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Κινητήρας παράλληλης διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα V = E + I T V = I I T = I F L R F I F R Η διέγερση τοποθετείται παράλληλα με το κύκλωμα οπλισμού Χαρακτηριστική φορτίου Έλεγχος ταχύτητας Μεταβολή τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας επαγωγικής γεννήτριας. ΟΝΟΜΑ : Μιμίκος Ευστράτιος. Α.Ε.Μ. : 6798 ΣΚΟΠΟΣ : O σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής

Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ www.electroepistimi.blogspot.com Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών Επαγωγής Ιάκωβος Στ. Μανωλάς Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός της άσκησης: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Αν είναι γνωστή η συμπεριφορά των μαγνητικών πεδίων στη μηχανή, είναι δυνατός ο προσεγγιστικός προσδιορισμός της χαρακτηριστικής ροπής-ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα Όπως είναι γνωστό η επαγόμενη ροπή

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: Αικατερίνης-Χρυσοβαλάντης Γιουσμά Α.Ε.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το κανονικό εύρος λειτουργίας ενός τυπικού επαγωγικού κινητήρα (κλάσης Α, Β και C) περιορίζεται κάτω από 5% για την ολίσθηση ενώ η μεταβολή της ταχύτητας πέρα από αυτό το εύρος είναι σχεδόν ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC

ΙΤ=ΙS RT RS. Uεπ. Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC Άσκηση 5 Ηλεκτρικοί κινητήρες DC 5.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των ηλεκτρικών κινητήρων DC. Αναλύονται ο τρόπος εκκίνησης και ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

website:

website: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση Συστημάτων Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας 29 Μαρτίου 2017 1 Συναρτήσεις μεταφοράς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ:6105 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ:6105 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜ:6105 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ 1 Η γεννήτρια ή ηλεκτρογεννήτρια είναι μηχανή που βασίζεται στους νόμους της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μιας ΣΓ όταν αυτή λειτουργεί με κάποιο φορτίο είναι αφενός ο συντελεστής ισχύος του φορτίου και αφετέρου το αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός συστήματος ανάκτησης της ισχύος πέδησης σε ηλεκτροκινητήρες ανελκυστήρων οδηγούμενους από αντιστροφέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ V20 SMART ENERGY PACK ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ PMSM ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ V20 SMART ENERGY PACK.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ V20 SMART ENERGY PACK ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ PMSM ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ V20 SMART ENERGY PACK. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ V20 SMART ENERGY PACK ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ PMSM ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ V20 SMART ENERGY PACK. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PMSM ( Permanent Magnet Synchronous Motors

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο Στον ΣΚ 2 πόλων το μαγνητικό πεδίο του δρομέα BR παράγεται από το ρεύμα διέγερσης IF Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα 3-φασικό σύστημα ρευμάτων το οποίο παράγει στο εσωτερικό της στρεφόμενο ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC 4.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη της αρχής λειτουργίας των μηχανών DC. Οι μηχανές DC μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως γεννήτριες είτε ως κινητήρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας μιας σύγχρονης γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Σκοπός της εργασίας Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μάθουμε τι είναι μια γεννήτρια και να μάθουμε, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ - Στοιχειώδεις Ηλεκτρικές Μηχανές Επαγωγή λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο αναπτύσσεται ΗΕΔ: a. Στα άκρα αγωγού όταν αυτός κινείται με ταχύτητα υ μέσα σε μαγνητικό πεδίο επαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ. Πάτρα 26-1-2012 Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εξέταση στο μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιοδήποτε σύμβολο χρησιμοποιήσετε στις πράξεις σας, να γράψετε ξεκάθαρα τι αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το ισοδύναμο κύκλωμα ενός επαγωγικού κινητήρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της απόκρισης του κινητήρα στις αλλαγές του φορτίου του Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το ισοδύναμο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος

Αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος Αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος ΣΤΟΧΟΣ : Ο μαθητής να μπορεί να, εξηγεί την αρχή λειτουργίας στοιχειώδους γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος, κατανοεί τον τρόπο παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Ως γεννήτρια ΣΡ χαρακτηρίζεται η ηλεκτρική μηχανή που κατά τη λειτουργία της λαμβάνει κινητική ενέργεια και τη μετατρέπει σε ηλεκτρική με τη μορφή συνεχούς ρεύματος Η ΗΕΔ που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 3 ος Εργαστηριακός Κύκλος ΑΣΚΗΣΗ 8 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Η μελέτη του τρόπου εκκίνησης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η Τίτλος Άσκησης: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ «Λειτουργία Γεννήτριας Συνεχούς Ρεύματος Ξένης διέγερσης και σχεδίαση της χαρακτηριστικής φορτίου» «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εξέταση 3 ου Eξαμήνου (20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1. Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ΑΜ/Σ για τη συνεχή ρύθμιση της τάσης γραμμής. Αυτή είναι η πιο δαπανηρή μέθοδος ελέγχου της ταχύτητας με ρύθμιση της τάσης και χρησιμοποιείται μόνο όταν απαιτείται πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο.

Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές. 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Χ. Δημουλιά, Σύγχρονες Ηλεκτρικές Μηχανές Κεφάλαιο 3 1 Κεφάλαιο 3 Μαγνητικά Πεδία σε Σύγχρονες Μηχανές 3.1 Μαγνητικά πεδία σε μηχανές με ομοιόμορφο διάκενο. Θα εξετάσουμε εδώ το μαγνητικό πεδίο στο διάκενο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το βασικό μειονέκτημα που εμφανίζεται στη σχεδίαση των μονοφασικών επαγωγικών κινητήρων είναι ότι αντίθετα από τις 3-φασικές πηγές ισχύος οι 1-φασικές πηγές δεν παράγουν στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο Το μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα Τύπος Ηλεκτρικού Κινητήρα Ασύγχρονος μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Α. Γενική Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος 1. Ένα σύστημα ελατηρίου σταθεράς = 0 π N/ και μάζας = 0, g τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν είναι Α 1 και Α τα πλάτη της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 1 Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τάση διαφορετική από την τάση του δικτύου. Για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 5 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος παράγει τάση συνεχούς μορφής όταν χρησιμοποιείται ως γεννήτρια, ενώ ένας κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: 1. Ο πειραματικός προσδιορισμός των απωλειών σιδήρου και των μηχανικών απωλειών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 3: Εξισώσεις Μόνιμης Κατάστασης Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφεντουλίδου Όλγα ΑΜ:6904. Ηλεκτρικές Μηχανές. Μέθοδοι εκκίνησης τριφασικού επαγωγικού κινητήρα

Αφεντουλίδου Όλγα ΑΜ:6904. Ηλεκτρικές Μηχανές. Μέθοδοι εκκίνησης τριφασικού επαγωγικού κινητήρα Αφεντουλίδου Όλγα ΑΜ:6904 Ηλεκτρικές Μηχανές Μέθοδοι εκκίνησης τριφασικού επαγωγικού κινητήρα 1 Εισαγωγή Από τα διάφορα είδη ηλεκτρικών μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος, ο τριφασικός ασύγχρονος ή επαγωγικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 3: Μέθοδοι Eκκίνησης Mονοφασικού Aσύγχρονου Kινητήρα Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος 1 Εισαγωγή Οι μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κυρίως λόγω της επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου.

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1 Τα τριφασικά δίκτυα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για τους εξής λόγους: 1. Οικονομία στο αγώγιμο υλικό (25% λιγότερος χαλκός). 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος (ΕΡ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις σύγχρονες (που χρησιμοποιούνται συνήθως ως γεννήτριες)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s.

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s. ΣΧΟΛIKO BIBΛIO / ΑΣΚ 19. Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 0s. υ ( m/sec) Β. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα