Μ ά θ η μ α. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ ά θ η μ α. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η μ α «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» (Μετασχηματιστές) Γεώργιος Περαντζάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 016

2 Μετασχηματιστές Λειτουργία Χωρίς Φορτίο Ο μετασχηματιστής (transfrmer) στην πιο απλή του μορφή αποτελείται από δύο τυλίγματα (πηνία) ηλεκτρικά απομονωμένα μεταξύ τους (γαλβανική απομόνωση), τα οποία είναι μαγνητικώς συζευγμένα. Τα πηνία είναι τυλιγμένα στα δύο σκέλη σιδηροπυρήνα υψηλής μαγνητικής διαπερατότητας. Το τύλιγμα που συνδέεται με τη χρονικά μεταβαλλόμενη τάση του δικτύου ονομάζεται πρωτεύον τύλιγμα και το τύλιγμα που συνδέεται με το ηλεκτρικό φορτίο ονομάζεται δευτερεύον τύλιγμα. Εάν στο δευτερεύον τύλιγμα δε συνδέεται φορτίο, ο μετασχηματιστής (Μ/Σ) λειτουργεί χωρίς φορτίο, ενώ όταν συνδέεται λειτουργεί με φορτίο. Στη λειτουργία χωρίς φορτίο, το πρωτεύον τύλιγμα συνδέεται σε πηγή ΕΡ (ΔΕΗ), v 1 (ωt), διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα, i 1 (ωt) και παράγει εναλλασσόμενη μαγνητική ροή, η οποία κυκλοφορεί μέσα από το σιδηροπυρήνα.

3 Μετασχηματιστές Λειτουργία Χωρίς Φορτίο Το δευτερεύον τύλιγμα υφίσταται τη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου (dφ/dt 0) και επάγεται, σύμφωνα με το νόμο του Faraday, ηλεκτρική τάση e (ωt). Ηλεκτρική τάση από αυτεπαγωγή αναπτύσσεται και στο πρωτεύον τύλιγμα, e 1 (ωt), αφού τη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου την υφίσταται και αυτό. Ισχύουν οι εξής σχέσεις: Τάση πρωτεύοντος (δικτύου ΔΕΗ): v 1( ωt ) = V ˆ 1 cs ( ωt ) = V 1 cs ( ωt ) Τάσεις στο πρωτεύον τύλιγμα (νόμος των τάσεων του Kirchhff): Ν dψ1 dφ 1 : Αριθμός σπειρών πρωτεύοντος v1= Ri 1 + e1= Ri 1 + = Ri 1 + N1 i : Ρεύμα κενής λειτουργίας ή ρεύμα dt dt διέγερσης R 1 : Ωμική αντίσταση πρωτεύοντος Το ρεύμα κενής λειτουργίας ή ρεύμα μαγνήτισης είναι μικρό, της τάξης του 5% του ονομαστικού ρεύματος του πρωτεύοντος και επομένως ισχύει η προσέγγιση: Ri << e, v e= Vˆ cs ωt = Eˆ cs ωt ( ) ( )

4 Μαγνητική Ροή στον Πυρήνα του Μ/Σ Συνδυάζοντας τις προηγούμενες σχέσεις, προκύπτει για τη μαγνητική ροή: φ 1 Eˆ Eˆ Eˆ = e dt cs t dt cs t d t sin t sin t N = N ω = N ω ω = N ω =Φ ω ( ) ( ) ( ) ( ) max 1 1 ω 1 ω 1 Για ημιτονοειδή τάση πρωτεύοντος v 1, προκαλείται ημιτονοειδής μαγνητική ροή φ, η οποία καθυστερεί ως προς την επαγόμενη τάση e 1 κατά 90 ο. Eˆ 1 E1 V Φ 1 max = = = ωn π fn π fn Η Φ max (για v 1 e 1 ) είναι ανεξάρτητη από τις διαστάσεις και την ποιότητα του σιδηρομαγνητικού υλικού του πυρήνα. Η μέγιστη τιμή της μαγνητικής ροής στον πυρήνα κατά την εν κενώ λειτουργία είναι ανάλογη της ενεργούς τιμής της τάσης πρωτεύοντος και αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας και των σπειρών. Μονάδα μέτρησης μαγνητικής ροής φ σε V*sec = Weber 4

5 Μαγνητεγερτική Δύναμη-Ένταση και Πυκνότητα Μαγνητικού Πεδίου Μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ, ή μαγνητική τάση): Είναι η αιτία που προκαλεί τη μαγνητική ροή στο μαγνητικό κύκλωμα του Μ/Σ και μετριέται σε αμπερελίγματα (Ampere turns, At), F = Ni Ένταση μαγνητικού πεδίου: Είναι τα αμπερελίγματα ανά μονάδα μήκους (At/m) που απαιτούνται για την κυκλοφορία της μαγνητικής ροής στο μαγνητικό κύκλωμα, Πυκνότητα μαγνητικής ροής: (Tesla, T). F Ni H = = l µ l µ B= µµ, μονάδα: (Weber/m, Wb/m ) ή Η ένταση του μαγνητικού πεδίου (Η) εκφράζει την «προσπάθεια» του ρεύματος για τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου. Η μαγνητική διαπερατότητα (μ) εκφράζει τη σχετική ευκολία που παρουσιάζει η ανάπτυξη μαγνητικού πεδίου στο συγκεκριμένο υλικό. H l μ : Μήκος μέσης μαγνητικής γραμμής 5

6 Μαγνητική Συμπεριφορά Πυρήνα Μετασχηματιστή (Μ/Σ) Καμπύλη μαγνήτισης υλικού πυρήνα Ο πυρήνας Μ/Σ, λόγω της εναλλασσόμενης μαγνητικής ροής, υφίσταται συνεχή μαγνήτιση και απομαγνήτιση, διαδικασία μη γραμμική λόγω του φαινομένου του μαγνητικού κορεσμού. Στην περιοχή του μαγνητικού κορεσμού μειώνεται δραστικά η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού (ανεπιθύμητη κατάσταση!) Παραμένουσα μαγνήτιση Μεταβολή Μαγνητικής διαπερατότητας 6

7 Μαγνητική Συμπεριφορά Πυρήνα Μετασχηματιστή (Μ/Σ) Ενέργεια μαγνητικού πεδίου Βρόχος μαγνητικής υστέρησης Για τη μαγνήτιση-απομαγνήτιση δαπανάται ενέργεια από το μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα την ανύψωση της θερμοκρασίας του υλικού. Η ενέργεια που καταναλώνεται είναι ανάλογη προς την επιφάνεια του βρόχου υστέρησης. Τα σιδηρομαγνητικά υλικά των πυρήνων των ηλεκτρικών μηχανών πρέπει να εμφανίζουν λεπτό βρόχο υστέρησης με μικρό εμβαδόν («μαλακά» υλικά). Αποθηκευμένη ενέργεια μαγνητικού πεδίου Βρόχος μαγνητικής υστέρησης 7

8 Μαγνητική Συμπεριφορά Πυρήνα Μετασχηματιστή (Μ/Σ) Επαγωγή δινορρευμάτων Επαγωγή τάσεων στον πυρήνα λόγω της χρονικής μεταβολής του μαγνητικού πεδίου και δημιουργία δινορρευμάτων. Τα δινορρεύματα δημιουργούν μαγνητική ροή που εξασθενούν την κύρια μαγνητική ροή και για την αντιστάθμισή της πρέπει να αυξηθεί η μαγνητεγερτική δύναμη του τυλίγματος, δηλαδή η ένταση του ρεύματος για Ν = σταθ. Η ροή των δινορρευμάτων προκαλεί τις απώλειες δινορρευμάτων, όπου ένα μέρος της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου μετατρέπεται σε θερμότητα στις ωμικές αντιστάσεις των βρόχων που διατρέχουν τα δινορρεύματα. Για τον περιορισμό: (α) Κατασκευή πυρήνα με ελάσματα. (β) Αύξηση ειδικής αντίστασης πυρήνα. 8

9 Μαγνητικές Απώλειες Μετασχηματιστή Οι μαγνητικές απώλειες Μ/Σ οφείλονται στις απώλειες δινορρευμάτων και στις απώλειες λόγω μαγνητικής υστέρησης. Για σταθερή τάση πρωτεύοντος και σταθερή συχνότητα, οι μαγνητικές απώλειες του ΜΣ είναι σταθερές και δεν εξαρτώνται από το φορτίο του! Απώλειες μαγνητικής υστέρησης: n h= h h m P w Vf K B f όπου: P h : Απώλειες του σιδηρομαγνητικού υλικού (W), w h : Καθαρή ενέργεια που απορροφάται από το μαγνητικό πεδίο ανά μονάδα όγκου σε ένα πλήρη κύκλο μαγνήτισης-απμαγνήτισης και είναι ίση με το εμβαδόν του βρόχου υστέρησης, V: Όγκος του υλικού του πυρήνα (m 3 ), f: Συχνότητα (Hz), K h : Σταθερά που χαρακτηρίζει το υλικό, B m : Μέγιστη τιμή πυκνότητας μαγνητικής ροής (Vs/m =Τesla, T), n = 1,5 n,5, εμπειρικός συντελεστής με αντιπροσωπευτική τιμή για τα περισσότερα σιδηρομαγνητικά υλικά, n=1,6. 9

10 Μαγνητικές Απώλειες Μετασχηματιστή Απώλειες δινορρευμάτων e= e m P K B f όπου: P e : Απώλειες δινορρευμάτων (W), K e : Σταθερά εξαρτώμενη από το πάχος των ελασμάτων του σιδηροπυρήνα του ΜΣ. Συνολικές μαγνητικές απώλειες ΜΣ Pm= Ph+ Pe Η ισχύς μαγνητικών απωλειών μετατρέπεται σε θερμότητα που αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας και μειώνει το βαθμό απόδοσης του Μ/Σ. Ο προσδιορισμός των μαγνητικών απωλειών γίνεται με τη δοκιμή κενής λειτουργίας του Μ/Σ (λειτουργία Μ/Σ χωρίς φορτίο ή λειτουργία εν κενώ). 10

11 Η 3 η ανώτερη αρμονική του ρεύματος μαγνήτισης (150Hz) είναι η πιο ισχυρή και ευθύνεται για την αιχμή της κορυφής του ρεύματος), Ρεύμα Μαγνήτισης Μετασχηματιστή Το ρεύμα μαγνήτισης Μ/Σ δε μεταβάλλεται ημιτονοειδώς! Όταν η μέγιστη μαγνητική ροή φτάνει στο σημείο κορεσμού, απαιτείται μεγάλη αύξηση του ρεύματος μαγνήτισης, έστω και για μικρή αύξηση της μαγνητικής ροής. Το ρεύμα μαγνήτισης, εκτός από τη θεμελιώδη αρμονική, περιέχει και ανώτερες αρμονικές ρεύματος! 11

12 Διανυσματικά Διαγράμματα Κενής Λειτουργίας Ιδανικού ΜΣ Το ρεύμα μαγνήτισης καθυστερεί ως προς την τάση (αναφοράς) πρωτεύοντος και αναλύεται σε μία συνιστώσα συμφασική με την τάση (I c ) και σε μια συνιστώσα (I m ) που καθυστερεί ως προς την V 1 κατά Η πραγματική ισχύς που απορροφάται από το πρωτεύον κατά την κενή λειτουργία Ic= I φ csθc οφείλεται στη συνιστώσα I c και η άεργη ισχύς μαγνήτισης του πυρήνα του Μ/Σ οφείλεται στη συνιστώσα I m. Στο πεδίο της συχνότητας, είναι: V = V Iφ = Ic Im E1 V1= E1 0 I I Im= I φ sinθ φ = φ θc c Ic= Ic 0 I = I 90 m m 1

13 1. Ιδανικός Μ/Σ Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο Παραδοχές Ιδανικού Μ/Σ: Αμελητέες ωμικές αντιστάσεις τυλιγμάτων. Αμελητέα μαγνητική ροή σκέδασης. Άπειρη μαγνητική διαπερατότητα, μηδενικό ρεύμα μαγνήτισης. Αμελητέες απώλειες μαγνήτισης πυρήνα. Η τάσεις από αυτεπαγωγή e 1 και από επαγωγή e οφείλονται στη χρονική μεταβολή της πεπλεγμένης μαγνητικής ροής. Είναι: dψ1 dφ dψ dφ e1 N Λόγος μετασχηματισμού e 1 1= = N1, e= = N = = a ιδανικού Μ/Σ dt dt dt dt e N V N1 i 1 1 E1 I N = = = 1 = a F= 0( µ ) Ni 11 Ni= 0 = = V N i a E I1 N 1 13

14 Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο. Πραγματικός μονοφασικός Μ/Σ υπό φορτίο Λαμβάνονται υπόψη: Ροή σκέδασης είναι η μαγνητική ροή που παράγεται από ένα πηνίο και εμπλέκεται μόνο με τις σπείρες του ιδίου πηνίου μέσα από τον αέρα και δε συμβάλλει στην παραγωγή τάσης Οι ωμικές αντιστάσεις των τυλιγμάτων R 1 και R Οι συντελεστές αυτεπαγωγής των δύο τυλιγμάτων, L 1, L, λόγω της ροής σκέδασης Το ρεύμα διέγερσης που απαιτείται για την εγκατάσταση της μαγνητικής ροής στον πυρήνα του Μ/Σ 14

15 Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο Ισοδύναμο κύκλωμα λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές αυτεπαγωγών σκέδασης Το μαγνητικό πεδίο του ρεύματος του δευτερεύοντος εξασθενεί το μαγνητικό πεδίο του πρωτεύοντος (F 1 -F >0, N 1 I 1 >N I, Νόμος διαρρεύματος του Amper) Το ρεύμα πρωτεύοντος πρέπει αφενός μεν να εξασφαλίζει την απαιτούμενη μαγνητική ροή στον πυρήνα και αφετέρου να αντισταθμίζει την απομαγνητίζουσα δράση που προκαλεί το ρεύμα φορτίου στο δευτερεύον τύλιγμα του Μ/Σ. 15

16 Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες μαγνήτισης Οι απώλειες μαγνητικής υστέρησης και δινορρευμάτων είναι πραγματικές απώλειες (W), αντιπροσωπεύουν θερμότητα που καταναλώνεται στην αντίσταση R c. Η άεργη ισχύς μαγνήτισης (Var) του πυρήνα του Μ/Σ καταναλώνεται στην επαγωγική αντίδραση X m. Η μαγνητική ροή στον πυρήνα του Μ/Σ πρέπει να παραμείνει σταθερή ανεξάρτητα από το φορτίο. V1= ( R1+ jx1) I1+ E1 E = ( R + jx ) I + V I I I E E Ic= = R ' 1= φ + 1, I 1 m c jxm 16

17 Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο Αναγωγή των στοιχείων του Μ/Σ στο πρωτεύον τύλιγμα Η ανάλυση λειτουργίας Μ/Σ γίνεται με την αναγωγή των παραμέτρων είτε προς την πλευρά του πρωτεύοντος είτε προς την πλευρά του δευτερεύοντος, με ταυτόχρονη μετακίνηση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά αντίστοιχα του ιδανικού Μ/Σ και στη συνέχεια την παράληψή του. Τα μεγέθη με εκθέτη παριστάνουν μεγέθη του δευτερεύοντος ανηγμένα στο πρωτεύον 17

18 Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο Αναγωγή των στοιχείων του Μ/Σ στο πρωτεύον τύλιγμα V1 α V V Zin = Z1 = = = α = α Z I I / α I Σχέσεις αναγωγής των στοιχείων δευτερεύοντος στο πρωτεύον Είναι: V1 E1 I N E 1 = ( R+ jx) I+ V, = = = = a V E I1 N E = α E, V = αv ( ) ( ) I I α E = α R+ jx I+ αv= α R+ jα X + αv I =, R = α R α α E1= α E= E = ( R + jx ) I + V X = α X, I Z V = αv = α I Z = α Z L = α ZL = Z I L L L α 1 Η αντίσταση του φορτίου μπορεί να αναχθεί (ισοδύναμα) προς την πλευρά του πρωτεύοντος εάν πολλαπλασιαστεί με το τετράγωνο του λόγου μετασχηματισμού (συνθήκη αναγωγής!) L 18

19 Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο Αναγωγή των στοιχείων του Μ/Σ στο δευτερεύον τύλιγμα 19

20 Λειτουργία Μετασχηματιστή Υπό Φορτίο Αναγωγή των στοιχείων του Μ/Σ στο δευτερεύον τύλιγμα V 1 E R X E = ( R1+ jx1) I1+ = + j α I 1+ α α V = R + jx I + E = R + jx I + E Είναι: α α α α ( ) ( ) E 1 V E1 =, V1 = α α I1 = α I1 R1 X R 1 1 =, X 1 = α α E1 E I c = α Ic= = Rc Rc E1 E I m = α Im= = Xm X Rc X R, m c = X m = α α m Τα μεγέθη με εκθέτη παριστάνουν μεγέθη του πρωτεύοντος τυλίγματος ανηγμένα στο δευτερεύον τύλιγμα (1 ον ον ) 0

21 Παράδειγμα 1 Δεδομένα: Μονοφασικός Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 15kVA, 6600/30V, 50Hz έχει τις εξής παραμέτρους: R 1 =3,5Ω, X 1 =4,Ω, R c =8kΩ, X m =3,0kΩ, R =0,03Ω, X =0,04Ω. Ο Μ/Σ λειτουργεί υπό την ονομαστική τάση και τροφοδοτεί επαγωγικό φορτίο με συντελεστή ισχύος 0,85. Ζητούνται: 1. Να προσδιοριστεί το ισοδύναμο κύκλωμα του ΜΣ ανηγμένο στο πρωτεύον και στο δευτερεύον τύλιγμα.. Η πραγματική ισχύς και ο συντελεστής ισχύος στην είσοδο του Μ/Σ. Λύση 1. Η αναγωγή των παραμέτρων των ισοδυνάμων κυκλωμάτων στο πρωτεύον και δευτερεύον γίνεται με βάση το λόγο μετασχηματισμού, α. Είναι: V α = = = 8,7 V 30 1

22 Παράδειγμα 1 Ισοδύναμο κύκλωμα ανηγμένο στο πρωτεύον R X ' α R ' α X = = 8,7 0,03= 4,7Ω = = 8,7 0,04= 3,95Ω

23 Παράδειγμα 1 Ισοδύναμο κύκλωμα ανηγμένο στο δευτερεύον R R 3,5 X 4, = = = 0,0043 Ω, = = = 0,005Ω α 8,7 α 8, X 1 Rc X R 34, m c = = = Ω X 3,64 m = = = Ω α 8,7 α 8,7 3

24 Παράδειγμα 1. Εάν θεωρηθεί ότι το φορτίο στο δευτερεύον του Μ/Σ πρέπει να λειτουργεί υπό σταθερή τάση, τότε η τάση δευτερεύοντος λαμβάνεται ως τάση αναφοράς. Επιλέγεται να αναχθούν όλα τα μεγέθη στο πρωτεύον τύλιγμα. Είναι: Τάση δευτερεύοντος: V = 30 0 V Ένταση ρεύματος στο δευτερεύον υπό ονομαστικό φορτίο: I I L 1 φ = cs 0,85= 31,8 S = L = = 65, A V 30 = 65, 31,8 A Αναγωγή των μεγεθών στο πρωτεύον τύλιγμα: V = α V= 8, = V I 65, 31,8 I = = =, 7 31,8 8,7 α 4

25 Παράδειγμα 1 Με βάση το ισοδύναμο κύκλωμα ανηγμένο στο πρωτεύον τύλιγμα, προκύπτει: ' ' ( ' ' ) ( E1= V+ I R+ jx = , 7 31,8 )( 4,7 + j3,95) E = 6.687,07 + j34,0= 6.687, 0, 9 V 1 Ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του πυρήνα: Z φ ( ) ( ) 6 Rc jxm j = = = = ,9 Ω R + jx j , 6 6,1 c m Ρεύμα διέγερσης: E , 0, 9 Iφ = = =, 4 83,61 Z ,9 φ A Ρεύμα πρωτεύοντος: ' I1= I+ Iφ =, 7 31,8 +, 4 83,61 =,18 j3, 4= 4,06 57,5 A 5

26 Τάση στην είσοδο του Μ/Σ: 1 Παράδειγμα 1 V1= E1+ I1 R1+ jx1 = + + j V = 6.709,13+ j31,1 = 6.709, 0, 7 V ( ) ( 6.687, 0, 9 4,06 57,5 )( 3,5 4, ) Μιγαδική ισχύς στην είσοδο του Μ/Σ: S ( )( ) ΜΣ / = V1 I1 = 6.709, 0, 7 4,06 57,5 = 7.39, 4 57,77 S = 14.57,3+ j 3.04, VA ΜΣ / Πραγματική ισχύς και συντελεστής ισχύος στην είσοδο του Μ/Σ: P / 14,57,3W ΣΙ = cs 57,77 = 0,533. ΜΣ = ( ) ( ) 6

27 Απλοποιημένα Ισοδύναμα Κυκλώματα ΜΣ Παραδοχές που οδηγούν στη διαμόρφωση απλοποιημένων ισοδύναμων κυκλωμάτων Μ/Σ Το ρεύμα μαγνήτισης ή διέγερσης Μ/Σ είναι ένα μικρό ποσοστό (συνήθως μικρότερο από 5%) του ονομαστικού ρεύματος στο πλήρες φορτίο. Η πτώση τάσης στη σύνθετη αντίδραση σκέδασης και την ωμική αντίσταση του πρωτεύοντος τυλίγματος, ακόμη και κατά τη λειτουργία υπό πλήρες φορτίο, είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αντίστοιχη ονομαστική τάση. Με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις, είναι δυνατή η μετακίνηση του εγκάρσιου (παράλληλου) κλάδου μαγνήτισης προς την αριστερή πλευρά της σύνθετης αντίστασης του πρωτεύοντος. Και εδώ, οι παράμετροι των στοιχείων μπορεί να αναχθούν είτε στο πρωτεύον είτε στο δευτερεύον τύλιγμα του Μ/Σ. Η προσέγγιση χρησιμοποιείται σχεδόν πάντοτε σε Μ/Σ ισχύος που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε Μ/Σ υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσης (ΜΤ)!!! 7

28 Απλοποιημένα Ισοδύναμα Κυκλώματα Μ/Σ Απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ ανηγμένο στο πρωτεύον Ισοδύναμο κύκλωμα ' eq ' eq ' 1 R = R + R ' 1 X = X + X ' ' ' eq = eq + eq Z R jx Διανυσματικό διάγραμμα 8

29 Απλοποιημένα Ισοδύναμα Κυκλώματα Μ/Σ Απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ ανηγμένο στο δευτερεύον Ισοδύναμο κύκλωμα '' eq '' eq '' 1 R = R + R '' 1 X = X + X '' '' '' eq = eq + eq Z R jx Διανυσματικό διάγραμμα 9

30 Απλουστευμένα Ισοδύναμα Κυκλώματα Μ/Σ Απλουστευμένο ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ με παράλειψη του κλάδου μαγνήτισης Ανηγμένο στο πρωτεύον Ανηγμένο στο δευτερεύον Ο Μ/Σ στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνεται υπόψη μόνο με τη σύνθετη αντίσταση σειράς! Διανυσματικό διάγραμμα ανηγμένο στο πρωτεύον 30

31 Εκατοστιαία Πτώση Τάσης Μ/Σ Η εκατοστιαία πτώση τάσης (percent vltage regulatin) εκφράζει τη μεταβολή της τάσης στα άκρα του δευτερεύοντος (πρωτεύοντος) τυλίγματος του Μ/Σ, όταν το πρωτεύον (δευτερεύον) τύλιγμα τροφοδοτείται με ονομαστική τάση και το φορτίο μεταβάλλεται από το κενό μέχρι το πλήρες φορτίο. Ορίζεται από τη σχέση: VR % V α V 100 V αv V α V ( ) = = Λαμβάνοντας υπόψη το απλοποιημένο ή απλουστευμένο ισοδύναμο κύκλωμα (σελ. 8 και 30 αντίστοιχα), αποδεικνύεται ότι η εκατοστιαία πτώση τάσης υπολογίζεται με ικανοποιητική ακρίβεια από τη σχέση: VR ' ' ' ' IL Req csθ+ IL Xeq sinθ % = 100 ' V ( ) Όπου: Ι L, V είναι το ρεύμα και η τάση φορτίου ανηγμένα στο πρωτεύον, R eq, X eq είναι η ισοδύναμη ωμική και επαγωγική αντίσταση του Μ/Σ ανηγμένα στο πρωτεύον και θ η γωνία φορτίου. 31

32 Παράδειγμα Μονοφασικός Μ/Σ έχει τις εξής παραμέτρους: V 1 /V =.300/30, S N =50kVA, f=50hz, R 1 =0,35Ω, X 1 =0,80Ω, R = 0,008Ω, X =0,0073Ω. Το φορτίο στο δευτερεύον του Μ/Σ είναι επαγωγικό με συντελεστή ισχύος 75% και τροφοδοτείται με την ονομαστική τάση του Μ/Σ. Να υπολογιστεί η εκατοστιαία πτώση τάσης αναλυτικά και με την προσεγγιστική σχέση. Λύση Για την ανάλυση, θεωρείται το απλουστευμένο ισοδύναμο κύκλωμα (σελ. 30) ανηγμένο στο πρωτεύον τύλιγμα. Υπολογισμός παραμέτρων κυκλώματος: V , a= = = V = av = = V, 1 ' V 30 ' ' ' ' ' ' eq 1 eq 1 R = a R = 10 0,008= 0, 8 Ω, X = a X = 10 0,0073= 0,73 Ω, R = R + R = 0,35+ 0, 8= 0,63 Ω, X = X + X = 0,8+ 0,73= 1,53Ω 3

33 Παράδειγμα I Υπολογισμός τάσης στην είσοδο του Μ/Σ 1 S = = = 1,74 A V.300 ' φ = cs (0,75) = 41,4 I = I = I = 1,74 41,4 A ' L V V I R jx V ( ) eq eq ' ' ' ' 1= ( )( j ) = , 74 41, 4 0, 63+ 1,53 ( V ) 1 = ,87 6, V = 33,18+ j15,85=.33, 3 0,39 V 33

34 Παράδειγμα Αναλυτικός και προσεγγιστικός υπολογισμός της εκατοστιαίας πτώσης τάσης με μεταβολή του φορτίου από την κενή λειτουργία έως την πλήρη φόρτιση του Μ/Σ: VR VR VR ( ) ( ) ( ) ' 1 V ' V ' ' ' ' IL Req csθ+ IL Xeq ' V V.33,3.300 % = 100= 100= 1,4%.300 sinθ % = 100 1,74 0,63 0,75+ 1,74 1,53 0,661 % = 100= 1,4%.300 Παρατηρούμε ότι και με τους δύο τρόπους υπολογισμού υπάρχει ταύτιση αποτελεσμάτων. 34

35 Απόδοση Μ/Σ Ο βαθμός απόδοσης ενός Μ/Σ εξαρτάται από τις απώλειες ισχύος, οι οποίες παράγουν θερμότητα και αυξάνουν τη θερμοκρασία λειτουργίας του Μ/Σ. Οι απώλειες ισχύος Μ/Σ διακρίνονται στις απώλειες πυρήνα του σιδηρομαγνητικού υλικού, οι οποίες οφείλονται στη μαγνητική υστέρηση και στην ανάπτυξη των δινορρευμάτων, λόγω της χρονικής μεταβολής του μαγνητικού πεδίου, και στις απώλειες χαλκού, οι οποίες είναι απώλειες Jule και οφείλουν την ύπαρξή τους στη ροή του ρεύματος στα τυλίγματα του Μ/Σ. Απώλειες πυρήνα, P c, και χαλκού, P cu, n c= h+ e= h m + e m ' ' P P P K B f K B f PCu = I1 R1+ IR= I1 R1+ I R= I1 R1 + IR Plss = Pc + PCu Βαθμός απόδοσης Μ/Σ, Put Put VI Lcsθ η = = = L P P + P VI csθ + P+ P in ut lss L L c Cu 35

36 Βέλτιστος Βαθμός Απόδοσης Μ/Σ Για σταθερή τάση και σταθερό συντελεστή ισχύος στο φορτίο, ο βαθμός απόδοσης του Μ/Σ εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το ρεύμα φορτίου, I L. Αποδεικνύεται ότι, η απόδοση του Μ/Σ μεγιστοποιείται όταν το ρεύμα στο φορτίο έχει τέτοια τιμή, ώστε οι απώλειες χαλκού να είναι ίσες με τις απώλειες σιδήρου, η = ( + ) = = I L 0 IL R1 R ILReq Pc Τιμή ρεύματος φορτίου που βελτιστοποιεί το βαθμό απόδοσης του Μ/Σ: L, pt. eq c L, pt. I R = P I = L, pt. eq Pc L, pt. Pc P = = = c I, N I, N I, N I, N Req PCu, N I R I I = I L, pt., N P P c Cu, N Pc R eq Όπου ο δείκτης «Ν» σημαίνει ονομαστικά δεδομένα του Μ/Σ. 36

37 Παράδειγμα 3 Μονοφασικός Μ/Σ 30kVA,.300V/30V, 50Hz, έχει τις παραμέτρους που δίνονται στο παρακάτω κύκλωμα, ανηγμένο στο πρωτεύον τύλιγμα. Το φορτίο είναι επαγωγικό με συντελεστή ισχύος 85%. Ζητούνται: (1) ο βαθμός απόδοσης του Μ/Σ υπό το πλήρες, ονομαστικό φορτίο. () Η ένταση ρεύματος του Μ/Σ, για την οποία επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης. 37

38 Παράδειγμα 3 Λύση 1. Υπολογισμός τάσης εισόδου υπό το ονομαστικό φορτίο: 1 V = V, θ = cs 0,85 = 31,79 1 L ( ) S I, N N = 31,79 = 31,79 = 13,04 31,79 V.300 V ( ) 1 = V + I, N Req + jxeq ( V1 = ,04 31,79 )( 4+ j6) V =.385,54+ j39,0=.385,86 0,94 V. A Απώλειες πυρήνα και χαλκού αντίστοιχα για το ονομαστικό φορτίο του Μ/Σ, P V1.385,86 c = = = Rc Cu, N, N eq 03,3W P = I R = 13,04 4= 680,17 W. 38

39 Παράδειγμα 3 Βαθμός απόδοσης Μ/Σ για το ονομαστικό του φορτίο, PL= V I, N csθl= ,04 0,85= 5.493,W PL PL 5.493, η = = = = 0,967ή 96,7%. P P + P 5.493, + 03,3+ 680, in L lss. Ένταση ρεύματος Μ/Σ, για την οποία επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης, P 03,3 I = I = I = 0,5467 I = 7,19 A. που σημαίνει ότι, ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης επιτυγχάνεται για ένταση ρεύματος ίση με το 54,67% του ονομαστικού ρεύματος, ή διαφορετικά όταν ο Μ/Σ αποδίδει το 54,67% του ονομαστικού του φορτίου, P L,pt. =0,5467*5.943, = W. Βέλτιστος Βαθμός απόδοσης, c L, pt., N, N, N PCu, N 680,17 PL, pt. PL, pt η = = = = 0,97 ή 97,%. P P + P ,3 in L, pt. c 39

40 Προσδιορισμός Παραμέτρων Ισοδυνάμου Κυκλώματος Μ/Σ Δοκιμή κενού φορτίου (Open-circuit test): Υπολογίζονται τα στοιχεία του εγκάρσιου (παράλληλου) κλάδου μαγνήτισης, R c και X m. Η δοκιμή κενής λειτουργίας γίνεται είτε από το πρωτεύον τύλιγμα είτε από το δευτερεύον, εφαρμόζοντας ημιτονοειδή τάση ίση με την ονομαστική σε ένα από τα δύο τυλίγματα και διατηρώντας το άλλο ανοιχτοκυκλωμένο. Χρησιμοποιούνται τρία όργανα, ένα βολτόμετρο, ένα αμπερόμετρο και ένα βατόμετρο, για τη μέτρηση των αντίστοιχων μεγεθών, από την πλευρά του τυλίγματος που εφαρμόζεται η τάση. Ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ, σε περίπτωση που οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από την πλευρά του πρωτεύοντος τυλίγματος: Vc c =, c = c c Pc R S V I V Qm = Sc Pc, Xm = Q c m Υπολογίζονται τα στοιχεία του κλάδου μαγνήτισης από τις μετρήσεις κενής λειτουργίας 40

41 Προσδιορισμός Παραμέτρων Ισοδυνάμου Κυκλώματος Μ/Σ Δοκιμή βραχυκύκλωσης (Shrt-circuit test) Κατά τη δοκιμή βραχυκύκλωσης, το ένα από τα δύο τυλίγματα (συνήθως το δευτερεύον) βραχυκυκλώνεται και η ημιτονοειδής εναλλασσόμενη τάση που εφαρμόζεται στο άλλο τύλιγμα, αυξάνεται βαθμιαία από το μηδέν μέχρι την τιμή εκείνη, η οποία ονομάζεται τάση βραχυκύκλωσης, όπου τα τυλίγματα του Μ/Σ διαρρέονται από τα αντίστοιχα ονομαστικά ρεύματα. Χρησιμοποιούνται και εδώ τα ίδια όργανα, όπως και στη δοκιμή κενής λειτουργίας, για τη μέτρηση της ισχύος, της τάσης και του ρεύματος στην είσοδο του πρωτεύοντος τυλίγματος. Η σύνθετη αντίσταση του κλάδου μαγνήτισης του Μ/Σ είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του εν σειρά κλάδου και για το λόγο αυτό παραλείπεται, R R c c ( jx ) + jx m m ( R R ) j( X X ) >>

42 Προσδιορισμός Παραμέτρων Ισοδυνάμου Κυκλώματος Μ/Σ Ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ κατά τη δοκιμή βραχυκύκλωσης ανηγμένο στο πρωτεύον τύλιγμα, Με τη δοκιμή βραχυκύκλωσης υπολογίζονται τα στοιχεία της εν σειρά ισοδύναμης σύνθετης αντίστασης του Μ/Σ: P V R Z R X sc, sc eq = eq = = eq + eq I I sc sc Vsc Xeq = Req Isc Req X R1= R =, X1= X = eq Η ισχύς εισόδου, P sc, καταναλώνεται στην ισοδύναμη ωμική αντίσταση, R eq. Η ένταση ρεύματος του αμπερομέτρου, I sc, είναι η ονομαστική ένταση ρεύματος του Μ/Σ. 4

43 Ονομαστικό Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Μ/Σ Με βάση το απλουστευμένο ισοδύναμο κύκλωμα του Μ/Σ, η τάση βραχυκύκλωσης, v sc, ισούται, V = I Z = I Z 1, sc 1, sc eq 1, N eq Η τάση βραχυκύκλωσης στους Μ/Σ εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό επί τοις εκατό (ή σε ανά μονάδα, α.μ. ή per unit, p.u. τιμή) της ονομαστικής τάσης, v sc V1, sc I1, N Zeq % = 100= 100 V V ( ) 1, N 1, N Η τάση βραχυκύκλωσης αυξάνει ανάλογα με την ικανότητα φόρτισης του Μ/Σ. Τυπικές τιμές της τάσης βραχυκύκλωσης, για Μ/Σ ισχύος από 10 έως 100kVA, κυμαίνονται από 3% έως 0%. Το ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης, Ι (1,sc)N, ορίζεται ως το ρεύμα που διαρρέει το πρωτεύον (δευτερεύον) τύλιγμα, όταν το δευτερεύον (πρωτεύον) τύλιγμα είναι βραχυκυκλωμένο και στο πρωτεύον (δευτερεύον) τύλιγμα εφαρμόζεται η ονομαστική τάση. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, είναι: 43

44 I( 1, ) sc N Ονομαστικό Ρεύμα Βραχυκύκλωσης Μ/Σ I( 1, sc) N V1, N Zeq V1, N V1, N 1 1 = = = = = I I I Z V V V v ( pu) I( 1, ) 1, N eq 1, N 1, N 1, N eq 1, sc 1, sc 1, N sc sc N V = Z = I 1, N v sc 1 ( pu..) Το ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι αντιστρόφως ανάλογο της α.μ. (p.u.) τιμής της τάσης βραχυκύκλωσης του Μ/Σ. Για παράδειγμα, Μ/Σ με τάση βραχυκύκλωσης 4%=0,04 p.u., θα έχει ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης 5 φορές μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα του Μ/Σ!. Η p.u. τιμή της τάσης βραχυκύκλωσης είναι ίση με την p.u. τιμή του μέτρου της ισοδύναμης σύνθετης αντίστασης του Μ/Σ. V1, sc I1, N Zeq Zeq Zeq vsc ( pu..) = = = = = zeq pu.. V V V I Z 1, N 1, N 1, N 1, N 1, N ( ) 44

45 Παράδειγμα 4 Σε μονοφασικό Μ/Σ, 70kVA, 4.600V/30V, 50Hz, ελήφθησαν τα εξής δεδομένα: Δοκιμή κενού φορτίου από την πλευρά της ΧΤ: 30V, 1,5A, 455W Δοκιμή βραχυκύκλωσης από την πλευρά της ΥΤ: 158V, 15,A, 1.150W. Ζητούνται να υπολογιστούν: 1. Οι παράμετροι του ισοδυνάμου κυκλώματος από την πλευρά του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος τυλίγματος και να σχεδιαστούν τα αντίστοιχα ισοδύναμα κυκλώματα.. Η εκατοστιαία πτώση τάσης, όταν ο Μ/Σ λειτουργεί με το ονομαστικό του φορτίο και με επαγωγικό συντελεστή ισχύος 75%. 3. Οι p.u. τιμές της τάσης βραχυκύκλωσης και της σύνθετης ισοδύναμης αντίστασης, καθώς και το ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης του Μ/Σ. 45

46 Παράδειγμα 4 Λύση 1. Με βάση τα δεδομένα από τη δοκιμή κενής λειτουργίας, προκύπτουν οι τιμές των στοιχείων R c και X m από την πλευρά του δευτερεύοντος τυλίγματος, Vc 30 c c c c Pc 455 R = = = 130 Ω, S = V I = 30 1,5=.875VA c c c Q = S P = =.838,8VAr X m c 30 V = = = 18,63 Ω. Q.838,8 c 46

47 sc sc 15, Παράδειγμα 4 Με βάση τις μετρήσεις από τη δοκιμή βραχυκύκλωσης, προκύπτουν η ισοδύναμη ωμική και επαγωγική αντίσταση στην πλευρά του πρωτεύοντος τυλίγματος, P V 158 R 4,98, sc eq = = = Ω Zeq = = = 10,39Ω I I 15, eq eq eq X = Z R = 10,39 4,98 = 9,1Ω Ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ ανηγμένο στο πρωτεύον τύλιγμα. Λόγος μετασχηματισμού Μ/Σ: α = 4.600/30 = 0 Η αντίσταση πυρήνα, R c, και η επαγωγική αντίδραση μαγνήτισης, X m, πρέπει να αναχθούν στο πρωτεύον τύλιγμα. Είναι: c m R = a R = 0 130= 5.000Ω= 5kΩ Η ισοδύναμη ωμική και επαγωγική αντίσταση σε σειρά έχει ήδη υπολογιστεί από την πλευρά του πρωτεύοντος τυλίγματος, Req 4,98 Req = 4,98Ω R1= R = = =,49Ω 9,1 Xeq = 9,1Ω X1= X = = 4,56Ω c X = a X = 0 18,63 = 7.45Ω= 7,45 kω. m sc 47

48 Παράδειγμα 4 Ισοδύναμο κύκλωμα ανηγμένο στο πρωτεύον τύλιγμα: Ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ ανηγμένο στο δευτερεύον τύλιγμα. Αναγωγή ωμικής και επαγωγικής αντίστασης σε σειρά από το πρωτεύον στο δευτερεύον τύλιγμα, Req 4,98 0,014 Req = = = 0,014Ω R 1 = R= = 0,006Ω a 0 Xeq 9,1 0,08 Xeq = = = 0,08Ω X 1 = X= = 0,0114 Ω. a 0 48

49 Παράδειγμα 4 Η ωμική αντίσταση πυρήνα και η επαγωγική αντίδραση μαγνήτισης έχουν ήδη υπολογιστεί από την πλευρά του δευτερεύοντος τυλίγματος. Ισοδύναμο κύκλωμα Μ/Σ ανηγμένο στο δευτερεύον τύλιγμα,. Για τον υπολογισμό της εκατοστιαίας πτώσης τάσης χρησιμοποιείται το απλουστευμένο ισοδύναμο κύκλωμα ανηγμένο στο πρωτεύον τύλιγμα. Είναι: V = V + I R + jx ( ) 1 eq eq 49

50 1 Παράδειγμα 4 V ( ) 1= V + I Req + jxeq V1 = + + V = 4.748,65+ j53,96= ,65 V VR ( ) ( , 41,41 )( 4,98 j9,1) V1 V % = 100= 100= 3,4%. V ( ) 1 ( ) = cs 0,75 = 41,41 S I = N = = 304,35 A V, N 30 I = 304,35 41,41 A I 304,35 I = = 41,41 A a 0 50 θ L

51 Παράδειγμα 4 3. Η α.μ. τιμή της τάσης βραχυκύκλωσης, της ισοδύναμης σύνθετης αντίστασης και η τιμή του ονομαστικού ρεύματος βραχυκύκλωσης του Μ/Σ είναι: V1, sc 158 vsc ( pu. ή. ) = = = 0,034 pu.. 3,4% V , N 1, N ( ) ή ( ) z pu.. = v pu.. = 0,034 pu.. 3,4% I eq S = N = = 15, A V , N sc 1 15, I( 1, sc) N = I1, N = = 447,65 A. vsc ( pu..) 0,034 51

52 Βιβλιογραφία 1. «Ηλεκτρικές Μηχανές», S. J. Chapman, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 010, Θεσσαλονίκη.. «Ηλεκτρικές Μηχανές», 3 η Έκδοση, Π. Μαλατέστας, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 015, Θεσσαλονίκη. 3. «Ηλεκτρικές Μηχανές», C. I. Hubert, Εκδόσεις ΙΩΝ, 008, Αθήνα. 4. Electrical Machines, Drives and Pwer Systems, Sixth Editin, Thedre Wildi, Pearsn Prentice Hall, Electric Machinery, sixth Editin, A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, JR, Stephen D. Umans, McGraw Hill, Principles f Electrical Machines and Pwer Electrnics, Secnd Editin, P. C. Sen, Jhn Wiley & Sns, Principles f Electric Machinery with Pwer Electrnics Applicatins, Secnd Editin, Mhamend E., EI-Hawary, IEEE Press Pwer Engineering Series, A Jhn Wiley & Sns, Publicatins, 00. 5

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

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 03/04, Ημερομηνία: 4/06/04 Σε μονοφασικό Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 60kA, 300/30, 50Hz, ελήφθησαν

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

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Σεπτεμβρίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 16/09/2014

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Σεπτεμβρίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 16/09/2014 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Σεπτεμβρίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 3/4, Ημερομηνία: 6/9/4 Θέμα ο Δίνονται οι εξής παράμετροι για το κύκλωμα ΕΡ του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1.1 Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και προσδιορισμός παραμέτρων ισοδύναμου κυκλώματος μονοφασικών μετασχηματιστών 1.2 Αυτομετασχηματιστές 1.3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

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

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

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5/09/05 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Θέμα ο Φορτίο αποτελούμενο από δύο σύνθετες αντιστάσεις τροφοδοτείται από πηγή ΕΡ μέσω γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

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

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

W f. P V f εμβαδό βρόχου υστέρησης. P f εμβαδό βρόχου υστέρησης. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου

W f. P V f εμβαδό βρόχου υστέρησης. P f εμβαδό βρόχου υστέρησης. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου. Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου Ενέργεια του μαγνητικού πεδίου (magnei field energy) : W f λ() λ(0) idλ Συνενέργεια (oenergy) : W i () i(0) λdi Αν θεωρήσουμε γραμμική (ακόρεστη) καμπύλη μαγνήτισης λ() Li()

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

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

C (3) (4) R 3 R 4 (2)

C (3) (4) R 3 R 4 (2) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, 29/03/2016 Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Συντελεστής Βαρύτητας: 40%/ Χρόνος Εξέτασης: 3 Ώρες Γραπτή Ενδιάμεση Εξέταση στο Μάθημα: «ΜΜ604, Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές»

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014. i S (ωt)

Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014. i S (ωt) Θέμα 1 ο Απαντήσεις των Θεμάτων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Ημερομηνία: 29/04/2014 Για το κύκλωμα ΕΡ του διπλανού σχήματος δίνονται τα εξής: v ( ωt 2 230 sin (

Διαβάστε περισσότερα

Μονοφασικός μετασχηματιστής στο. βραχυκύκλωμα

Μονοφασικός μετασχηματιστής στο. βραχυκύκλωμα ΑΣΚΗΣΗ 2 Μονοφασικός μετασχηματιστής στο βραχυκύκλωμα 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Με το πείραμα βραχυκύκλωσης δοκιμάζει κανείς την συμπεριφορά του Μ/Σ σε συνθήκη λειτουργίας στο φορτίο. Κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 1 Ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γενικά 1. Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι αναστρέψιμες; 2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι

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

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (κατεύθυνσης:

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

Η λειτουργία του κινητήρα βασίζεται σε τάσεις και ρεύματα που παράγονται εξ επαγωγής στο δρομέα και οφείλονται στο μαγνητικό πεδίο του στάτη

Η λειτουργία του κινητήρα βασίζεται σε τάσεις και ρεύματα που παράγονται εξ επαγωγής στο δρομέα και οφείλονται στο μαγνητικό πεδίο του στάτη Η λειτουργία του κινητήρα βασίζεται σε τάσεις και ρεύματα που παράγονται εξ επαγωγής στο δρομέα και οφείλονται στο μαγνητικό πεδίο του στάτη Επειδή ο επαγωγικός κινητήρας λειτουργεί εντελώς όμοια με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 19 Μαγνητικό πεδίο Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος στον οποίο ασκούνται δυνάµεις σε οποιοδήποτε κινούµενο φορτίο εισάγεται σε αυτόν. Επειδή το ηλεκτρικό ρεύµα είναι διατεταγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών

ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών ΑΣΚΗΣΗ 5 Μελέτη μετασχηματιστών Απαραίτητα όργανα και υλικά 5. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Μετασχηματιστή (Μ/Σ).. Γνωστές ωμικές αντιστάσεις, πυκνωτές και πηνία. 3. Γεννήτρια ηλεκτρικού ημιτονοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ισοδύναμο Ηλεκτρικό Κύκλωμα Σύγχρονων Μηχανών Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος, Υποψ. Διδακτωρ Υπολογισμός Αυτεπαγωγής και αμοιβαίας επαγωγής Πεπλεγμένη μαγνητική ροή συναρτήσει των

Διαβάστε περισσότερα

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

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 9: Ισοδύναμο κύκλωμα και τύποι Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 9: Ισοδύναμο κύκλωμα και τύποι Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 9: Ισοδύναμο κύκλωμα και τύποι Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο ΑΣΚΗΣΗ 3 Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία χωρίς φορτίο 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τρεις μονοφασικούς Μ/Σ για να κάνουμε ένα τριφασικό αν τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματιστή ως μια ιδανική συσκευή χωρίς απώλειες. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν ενός ιδανικού μετασχηματιστή είναι το:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)

Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ) Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ) Οι ηλεκτρικές συσκευές των κατοικιών χρησιμοποιούν κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ). Κάθε κύκλωμα ΕΡ αποτελείται από επιμέρους ηλεκτρικά στοιχεία (αντιστάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης Μετασχηματιστές ανύψωσης: Χρησιμοποιούνται για τη μείωση των απωλειών γραμμής στα συστήματα μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. 1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ δυο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων είναι ανάλογη των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης τους (νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Βασικές αρχές ηλεκτρομαγνητισμού Παλάντζας Παναγιώτης palantzaspan@gmail.com 2013 Σκοπός του μαθήματος Στο τέλος του κεφαλαίου, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές 3.1 Σκοπός της Άσκησης Σκοπός την Άσκησης είναι η μελέτη των τριφασικών μετασχηματιστών. Οι τριφασικοί μετασχηματιστές αποτελούν βασικό στοιχείο των Συστημάτων Ηλεκτρικής

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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας τριφασικός μετασχηματιστής Dyn11, με ονομαστική ισχύ 20kVA, και ονομαστικό λόγο τάσεων 6000V/400V, παρουσιάζει τις παρακάτω ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις: R1=15Ω, X1=20Ω,

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

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

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM (ΩΜ) Για πολλά υλικά ο λόγος της πυκνότητας του ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.ΤΕ.Φ.) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Υπεύθυνος Μαθήματος: Δρ Μοσχάκης Μάριος Ομάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

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 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

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 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητα: ΠΕ 1.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο γεννά ηλεκτρικό ρεύμα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ. Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο γεννά ηλεκτρικό ρεύμα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο γεννά ηλεκτρικό ρεύμα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Όταν κλείνουμε το διακόπτη εμφανίζεται στιγμιαία ρεύμα στο δεξιό πηνίο Michael Faraday 1791-1867 Joseph

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

Έστω μια ΓΜ η οποία περιγράφεται από ένα δίθυρο κύκλωμα με γενικευμένες παραμέτρους ABCD, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1. Οι σταθερές ABCD είναι:

Έστω μια ΓΜ η οποία περιγράφεται από ένα δίθυρο κύκλωμα με γενικευμένες παραμέτρους ABCD, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1. Οι σταθερές ABCD είναι: 5 Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές σχέσεις για τον υπολογισμό της ενεργού και άεργου ισχύς στα δύο άκρα μιας γραμμής μεταφοράς (ΓΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Μαγνητικά Κυκλώματα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Μαγνητικά Κυκλώματα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Μαγνητικά Κυκλώματα Επισκόπηση παρουσίασης Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Μαγνητικά Κυκλώματα Μαγνητικά κυκλώματα: έννοια, ορισμοί, εφαρμογές Χαρακτηριστικά μεγέθη αντιστοιχίες με

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

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

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου Το στοιχείο του πυκνωτή (1/2) Αποτελείται από δύο αγώγιμα σώματα (οπλισμοί)ηλεκτρικά μονωμένα μεταξύ τους μέσω κατάλληλου μονωτικού υλικού (διηλεκτρικό υλικό) Η ικανότητα του πυκνωτή να αποθηκεύει ενέργεια

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

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

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η Τίτλος Άσκησης: ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ «Πολικότητα και Παραλληλισμός Μονοφασικών μετασχηματιστών» «Συνδεσμολογίες Τριφασικών μετασχηματιστών και Παραλληλισμός» Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

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

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

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

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, 8/04/05 Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Συντελεστής Βαρύτητας: 40%/ Χρόνος Εξέτασης:,5 Ώρες Γραπτή Ενδιάμεση Εξέταση στο Μάθημα: «ΜΜ604, Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Ενότητα 4: Άεργη Ισχύς και Αντιστάθμιση Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Τριφασικοί Μετασχηματιστές Τριφασικοί Μετασχηματιστές Από την στιγμή που το τριφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στα συστήματα διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος, προκύπτει εύλογα η ανάγκη για τριφασικούς μετασχηματιστές. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει μία σύγχρονη γεννήτρια είναι η τροφοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με ΣΡ Αυτό το ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της γεννήτριας

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 1 Ως ισχύς ορίζεται ο ρυθμός παροχής ή κατανάλωσης ενέργειας. Η ηλεκτρική ισχύς ορίζεται ως το γινόμενο της τάσης επί το ρεύμα: p u i Ιδανικό πηνίο

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

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

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 6 Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Στις γεννήτριες παράλληλης διέγερσης το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται παράλληλα με το κύκλωμα του δρομέα, όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης ΑΣΚΗΣΗ 9 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Σε μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος αν τροφοδοτήσουμε το τύλιγμα οπλισμού με συνεχή τάση τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα II [γενική θεωρία]

Ηλεκτρικά Κυκλώματα II [γενική θεωρία] ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ηλεκτρικά Κυκλώματα I [εισαγωγή] Ηλεκτρικά Κυκλώματα II [γενική θεωρία] Ανάλυση Κυκλωμάτων Ισχύος [εξειδίκευση] 2018ntk 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ Ηλεκτρικά Κυκλώματα II ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εγγραφές:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΖΗΤΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΖΗΤΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ EI ΙΚΟΤΗΤΑΣ MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ρ Μοσχάκης Μάριος Λάρισα 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ασκηση 1:Συνδεσμολογίες

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

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

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