ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
|
|
- Κάδμος Βονόρτας
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κουτσογιάννης Ζήσης Μετ/κος Φοιτητής.Π.Θ., Αδαµίδης Γεώργιος Επ. Καθ..Π.Θ. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ενεργειακών Συστηµάτων Βασ. Σοφίας 12, 671 Ξάνθη τηλ , fax Περίληψη- Στην εργασία αυτή γίνεται ανάλυση της οδήγησης και ελέγχου ασύγχρονων κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα µε τη µέθοδο του Άµεσου Ελέγχου Ροπής (DC). Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται συχνά στην ηλεκτρική κίνηση και ειδικά στα συστήµατα κίνησης της ηλεκτρικής έλξη. Θα εξεταστεί ο άµεσος έλεγχος ροπής (DC), ο οποίος θα βασίζεται σε πίνακες παλµοδότησης µε ελεγκτές υστέρησης και ο οποίος ονοµάζεται άµεσος αυτοέλεγχος. Στην περίπτωση αυτή η συχνότητα παλµοδότησης του τριφασικού αντιστροφέα δεν θα είναι σταθερή. Θα γίνει η µαθηµατική ανάλυση και η προσοµοίωση στον υπολογιστή ενός κινητήριου συστήµατος µε ασύγχρονο κινητήρα και τριφασικό αντιστροφέα λαµβάνοντας υπόψη ότι το σύστηµα οδηγείται και ελέγχεται µε τη µέθοδο του άµεσου ελέγχου ροπής (DC). Το µαθηµατικό µοντέλο λαµβάνει υπόψη τον αριθµό στροφών, ο οποίος προσδιορίζεται από τη λύση της µαθηµατικής σχέσης και όχι από µέτρηση µε αισθητήρες (Snol). Με την προσοµοίωση στον υπολογιστή όλου του συστήµατος µε τον άµεσο έλεγχο ροπής, εξετάζεται η συµπεριφορά του συστήµατος τόσο στη µόνιµη όσο και στη δυναµική κατάσταση. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην ηλεκτρική έλξη εφαρµόζονται συστήµατα ηλεκτρικής κίνησης των οποίων οι µηχανές πολύ συχνά είναι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα. Οι µηχανές αυτές βρίσκούν µεγάλες εφαρµογές τόσο στην ηλεκτρική έλξη όσο και στη βιοµηχανία, εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων τους που είναι η απλή κατασκευή, η αξιοπιστία και το χαµηλό κόστος. Επίσης σε αντίθεση µε τους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε επικίνδυνο περιβάλλων, όπως σε µια ηλεκτράµαξα, αφού δεν υπάρχει πρόβληµα µε σπινθήρες και διάβρωση. Επιπλέον παρουσιάζουν και το πλεονέκτηµα της χαµηλής συντήρησης.. Στο σχήµα 1 φαίνεται το κύκλωµα του συστήµατος ηλεκτρικής έλξης της ηλεκτράµαξας ICE.III. Το σύστηµα αυτό αποτελείται από τον µετασχηµατιστή (Μ/Σ) ο οποίος στο δευτερεύον έχει περισσότερα τυλίγµατα. Τα τέσσερα τυλίγµατα του δευτερεύοντος τροφοδοτούν τέσσερες ανορθωτικές διατάξεις τεσσάρων τεταρτηµορίων, οι οποίες διατάξεις είναι συνδεδεµένες παράλληλα ανά δύο. Η ανορθούµενη τάση, αφού εξοµαλυνθεί από φίλτρα εξοµάλυνσης, τροφοδοτεί έναν τριφασικό αντιστροφέα τεσσάρων τεταρτηµορίων, ο οποίος µετατρέπει την συνεχή τάση σε εναλλασσόµενη µε µεταβλητή συχνότητα και µεταβλητό πλάτος τάσεως σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορτίου. ηλαδή αυτή η τριφασική τάση συνδέεται στους κινητήρες της ηλεκτράµαξας των οποίων η ροπή και ο αριθµός στροφών µπορεί να µεταβληθεί, µεταβάλλοντας το πλάτος της τάσεως και τη συχνότητα αντίστοιχα. Στο Μ/Σ υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα τυλίγµατα τα οποία τροφοδοτούν µέσω αντιστροφέων ή DC-DC µετατροπέων, άλλα φορτία τα οποία είναι απαραίτητα σε µια αµαξοστοιχία. Σχήµα 1. Ηλεκτρικό κύκλωµα συστήµατος ηλεκτρικής έλξης του ICE II
2 2. ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ Σ αυτήν την εργασία µε το όρο άµεσο έλεγχο ροπής ενωούµε τον έλεγχο κλειστού βρόγχου της ροπής και της ροής χωρίς ρυθµιστές ρεύµατος. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή υπάρχουν δύο ξεχωριστή ελεγκτές υστέρησης. Ένας ελεγκτής για την ροή και ένας για την ροπή. Ο ελεγκτής ροής καθορίζει τη διάρκεια του χρόνου εφαρµογής των ενεργών διανυσµάτων τάσης, τα οποία µετακινούν το διάνυσµα της ροής του στάτη κατά µήκος της επιθυµητής τροχιάς µε βάσει τα όρια ανοχής της. Ο ελεγκτής της ροπής καθορίζει τη διάρκεια του χρόνου εφαρµογής των ενεργών και των µηδενικών διανυσµάτων τάσης, τα οποία κρατούν τη ροπή του κινητήρα µέσα στα όρια ανοχής τα οποία ορίζονται από τον ελεγκτή υστέρησης της ροπής ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΠΗΣ (DC) Το βασικό διάγραµµα για τη µέθοδο άµεσου ελέγχου της ροπής ενός επαγωγικού κινητήρα φαίνεται στο σχήµα 2. Σχήµα 2. Μπλοκ διάγραµµα άµεσου ελέγχου ροπής (Dict oqu Contol) Όπως φαίνεται στο σχήµα 2 από το στάτη του κινητήρα µετράµε τις συνιστώσες v a, v b, v c του διανύσµατος της τάσης του στάτη V και τις συνιστώσες i a, i b, i c του διανύσµατος του ρεύµατος του στάτη I, οι οποίες αναφέρονται στο τριφασικό σύστηµα αναφοράς abc. Στη µέθοδο άµεσου ελέγχου ροπής (DC) χρησιµοποιούµε το σύστηµα αναφοράς αβ, για να εκφράσουµε το µαθηµατικό µοντέλο του κινητήρα. Έτσι λοιπόν, από το σύστηµα αναφοράς abc στο οποίο γίνονται οι µετρήσεις, πηγαίνουµε στο σύστηµα αναφοράς αβ, µε τη βοήθεια του µετασχηµατισµού Clak. Υπολογίζοντας τις συνιστώσες v α, v β της τάσεως και i α, i β του ρεύµατος µπορούµε να υπολογίσουµε τα διανύσµατα και I. Οι εξισώσεις του επαγωγικού κινητήρα, εκφρασµένες στο σύστηµα αναφοράς αβ, µε τις οποίες θα εκτιµάται το διάνυσµα της ροής του στάτη και το µέτρο της ηλεκτροµαγνητικής ροπής του κινητήρα είναι: V και ψ = V R I ) dt ( ή 3 P = 2 2 ( ) a a ( β β) ψ v Ri dt α ψ = β v Ri dt ( α iβ β α) (1) i (2) Όπου P είναι ο αριθµός των πόλων του κινητήρα. Η µόνη παράµετρος που πρέπει να γνωρίζουµε για την παραπάνω εκτίµηση είναι η ωµική αντίσταση των τυλιγµάτων του στάτη R. Το µέτρο του διανύσµατος της µαγνητικής ροής του στάτη και η γωνία της θ ως προς τον άξονα αναφοράς της φάσεως a θα είναι: 2
3 2 2 = a + β θ = in 1 β. (3) Το µπλοκ του σχήµατος 2, όπου εκτιµάται η ροπή του κινητήρα και η µαγνητική ροή του στάτη είναι η υλοποίηση των εξισώσεων που δίνουν αυτά τα µεγέθη σύµφωνα µε το διάγραµµα ροής που φαίνεται στο σχήµα 3. Με τη βοήθεια των εξισώσεων 1, 2 και 3 καθορίζεται σε κάθε χρονική στιγµή το µέτρο του διανύσµατος και η γωνία θ. Με τη γωνία θ καθορίζεται σε κάθε χρονική στιγµή η θέση του διανύσµατος της µαγνητικής ροής του στάτη ως προς τον άξονα α και αντιστοιχεί στη σύγχρονη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ω. Για να διευκολυνθούµε στον πίνακα παλµοδότησης, χωρίζουµε την κυκλική διαδροµή της µαγνητικής ροής του στάτη σε έξι ίσα τµήµατα, όπως φαίνεται στο σχήµα 4. Εποµένως, υπολογίζοντας τη γωνία θ µπορούµε να βρούµε σε ποιο τοµέα (cto) κινείται το διάνυσµα της ροής του στάτη. Σχήµα 3. ιάγραµα ροής εκτίµησης ροπής και µαγνητικής ροής του στάτη Σχήµα 4. Τοµείς του διανύσµατος της µαγνητικής ροής του στάτη 3
4 Για να κατανοήσουµε τη λειτουργία του µπλοκ του πίνακα παλµοδότησης (σχήµα 1), πρέπει να έχουµε υπόψη µας, ότι πρέπει να επιλεγεί ένα κατάλληλο διάνυσµα τάσης το οποίο θα οδηγήσει τον κινητήρα έτσι ώστε να παράγει την επιθυµητή ροπή και ροή. Η σχέση (1) µπορεί επίσης να γραφεί: V d = + R I (4) dt Αµελώντας την πτώση τάσης πάνω στην ωµική αντίσταση R του στάτη, επειδή αυτή είναι αρκετά µικρή, η (4) γράφεται: V d = dt = V t ή (5) Από την εξίσωση (5) µπορούµε εύκολα να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το διάνυσµα της µαγνητικής ροής του στάτη µπορεί να µεταβάλλεται σταδιακά, µε τη σταδιακή εφαρµογή κατάλληλου διανύσµατος τάσης αντιστροφέα. Όταν V από τον V = τότε η µεταβολή της µαγνητικής ροής είναι µηδέν και εποµένως σ αυτό το χρονικό διάστηµα το διάνυσµα της µαγνητικής ροής παραµένει σταθερό σε µέτρο και γωνία. Η µαγνητική ροή του στάτη του κινητήρα συνδέεται άµεσα και µε την ηλεκτροµαγνητική του ροπή. Με τη βοήθεια της εξίσωσης 2 η ηλεκτροµαγνητική ροπή του κινητήρα µπορεί να εκφραστεί και από την παρακάτω διανυσµατική σχέση. 3 P = 2 2 I (6) Επίσης, οι διανυσµατικές εκφράσεις των µαγνητικών ροών του στάτη και του δροµέα δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις = LI + LmI = LI + L I m (7) (8) Εποµένως µε τη βοήθεια των (7) και (8) αν απαλείψουµε το έκφραση για την ηλεκτροµαγνητική ροπή: I, από την εξίσωση (6) θα έχουµε την παρακάτω 3 P L = 2 2 LL m ' inδ ψ (9) ' 2 Όπου, L = LL Lm και δψ η γωνία µεταξύ των διανυσµάτων των µαγνητικών ροών και. Είναι προφανές από την παραπάνω εξίσωση ότι εάν τα µέτρα των µαγνητικών ροών του στάτη και του δροµέα διατηρηθούν σταθερά, η ροπή του κινητήρα µπορεί να ρυθµιστεί αλλάζοντας µόνο τη γωνία δ ψ. Η γωνία δ ψ δεν µπορεί να αλλάξει άµεσα αλλά µπορεί να µεταβληθεί έµµεσα αλλάζοντας απότοµα τη γωνία του διανύσµατος της µαγνητικής ροής του στάτη, εφαρµόζοντας ένα κατάλληλο διάνυσµα τάσης στο στάτη. Αυτό γίνεται διότι, η σταθερά χρόνου του διανύσµατος της ροής του στάτη είναι πολύ πιο γρήγορη από τη σταθερά χρόνου του διανύσµατος της ροής του δροµέα. Μ αυτό τον τρόπο, εάν η γωνία του διανύσµατος της µαγνητικής ροής του στάτη αλλάξει γρήγορα, η γωνία του διανύσµατος της ροής του δροµέα θα αργοπορήσει να αλλάξει και έτσι το αποτέλεσµα είναι να µεταβληθεί η 4
5 µεταξύ τους γωνίαδ ψ, δηλαδή η ροπή Τ. Εποµένως, εάν ροπή Τ θα είναι, δψ είναι η µεταβολή στη γωνία δψ τότε η µεταβολή στη 3 P L = + in m ' 2 2 LL δ ψ (1) Έχοντας υπόψη το διάγραµµα ελέγχου του σχήµατος 1, η στρατηγική ελέγχου φαίνεται στα σχήµατα 5 και 6. Οι εντολές των επιθυµητών τιµών της ροής του στάτη εκτιµώµενες τιµές και οι αποκλίσεις τους Εψ και E Τ (σφάλµατα Ε ψ = και της ροπής του κινητήρα, συγκρίνονται µε τις S -, E Τ = Τ - ) επεξεργάζονται µέσω ειδικών ελεγκτών, που δεν είναι τίποτα άλλο από ελεγκτές υστέρησης δύο και τριών σηµείων αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήµα 2. Ο ελεγκτής του βρόγχου της ροής του στάτη έχει δυο επίπεδα εξόδου Hψ σύµφωνα µε τις παρακάτω σχέσεις: S H H = 1 για Ε >+ΗΒ = 1 για Ε < ΗΒ (11) Όπου 2ΗΒ ψ είναι το συνολικό διάστηµα ανοχής του ελεγκτή του µέτρου της ροής του στάτη. Το διάνυσµα της ροής του στάτη κινείται µέσα στα όρια αυτής της ανοχής, όπως φαίνεται στο σχήµα 3. Το εκτιµώµενο διάνυσµα της ροής του στάτη περιορίζεται µέσα στην καθορισµένη ανοχή και παρακολουθεί το επιθυµητό διάνυσµα. Ο ελεγκτής του βρόγχου της ροπής έχει τρία επίπεδα εξόδου H Τ σύµφωνα µε τις παρακάτω σχέσεις: S H = 1 για Ε >+ΗΒ H = 1 για Ε < ΗΒ (12) H = για ΗΒ Ε ΗΒ Στο σχήµα 2 του διαγράµµατος ελέγχου, φαίνεται ο πίνακας παλµοδότησης, ο οποίος έχει τρεις εισόδους και µια έξοδο. Η έξοδος εκφράζει κάθε φορά τους παλµούς προς τα στοιχεία του αντιστροφέα τα οποία είναι απαραίτητα για να δηµιουργηθεί κάθε φορά ένα από τα οκτώ διανύσµατα τάσης στην έξοδο του αντιστροφέα. Όπως αναφέραµε προηγουµένως, µε τη βοήθεια της γωνίας θ βρίσκουµε σε ποιο τοµέα (εξαµόριο), S(k), κινείται το διάνυσµα της µαγνητικής ροής του στάτη. Γνωρίζοντας επίσης σε κάθε χρονική στιγµή την επιθυµητή και την υπάρχους τιµή τόσο της µαγνητικής ροής όσο και της ροπής του κινητήρα µπορούµε παράλληλα να υπολογίσουµε τα επίπεδα των τιµών Η και Η Τ. Έτσι γνωρίζοντας τα Η, Η Τ και S(k), επιλέγεται από τον Πίνακα Ι το κατάλληλο διάνυσµα τάσης το οποίο θα πρέπει να παράγει ο αντιστροφέας, δηλαδή η κατάλληλη λειτουργική κατάσταση του αντιστροφέα. Στο σχήµα 5 φαίνονται οι µεταβολές του διανύσµατος κατά τα διαστήµατα ΑΒ, ΒΓ, Γ και Ε. Σε καθένα από αυτά φαίνεται και το αντίστοιχο διάνυσµα τάσης που ενεργεί. Η συνολική αύξηση της ροπής, λόγω του εξηγήθηκε στη σχέση (5). Επισηµαίνουµε ξανά ότι το αλλάζει πολύ γρήγορα µε την εφαρµογή ενός διανύσµατος τάσης είναι σχεδόν στατικό λόγω της µεγάλης σταθεράς χρόνου Τ = L/R. V, ενώ το 5
6 Πίνακας Ι. Πίνακας παλµοδότησης στον DC. Η ψ Η Τ S(1) S(2) S(3) S(4) S(5) S(6) 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 1 1 V V 7 V V 7 V V 7-1 V 6 V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 1 V 3 V 4 V 5 V 6 V 1 V 2-1 V 7 V V 7 V V 7 V -1 V 5 V 6 V 1 V 2 V 3 V 4 Σχήµα 5. Μετακίνηση του διανύσµατος της ροής του στάτη ως αποτέλεσµα της σταδιακής εφαρµογής των διανυσµάτων τάσης του αντιστροφέα Σχήµα 6. ιανύσµατα τάσης του αντιστροφέα και οι αντίστοιχες µεταβολές της ροής του στάτη για κάθε διάνυσµα τάσης για χρόνικό διάστηµα t Εξετάζουµε για παράδειγµα στο σχήµα 5 τη λειτουργία του συστήµατος στον τοµέα S(2) όταν η µαγνητική ροή βρίσκεται στο σηµείο Β. Στο σηµείο αυτό η έχει µεγάλη τιµή και έχει ξεπεράσει την οριακή της τιµή. Αν 6
7 υποθέσουµε ότι η ροπή είναι πολύ µικρή και έχει ξεπεράσει την κατώτερη οριακή της τιµή, τότε από τις σχέσεις (11) και (12) θα ισχύει 1και H =. Με βάση αυτές τις τιµές των H και H, από τον Πίνακα Ι επιλέγουµε το H = 1 διάνυσµα τάσης V 4, το οποίο θα δηµιουργήσει τη µετακίνηση ΒΓ παράλληλα προς το διάνυσµα V 4. Στο σηµείο Γ τώρα, µε την ίδια λογική, έχουµε 1 και H = που σηµαίνει από τον Πίνακα Ι, ότι θα εφαρµοστεί το διάνυσµα V3. H = 1 Η ίδια λογική εφαρµόζεται και για τους υπόλοιπους τοµείς. Είναι σαφές ότι η συχνότητα παλµοδότησης του αντιστροφέα µπορεί να ρυθµιστεί, ρυθµίζοντας τα όρια ανοχής των ελεγκτών της ροής και της ροπής. ηλαδή, αν τα όρια είναι πολύ µικρά η συχνότητα παλµοδότησης του αντιστροφέα θα είναι πολύ µεγάλη. Το αντίθετο θα συµβαίνει αν τα όρια ανοχής των ελεγκτών είναι µεγάλα. 2.2 ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ Για τον άµεσο έλεγχο χωρίς αισθητήρα ταχύτητας, γίνεται η εκτίµηση της ταχύτητας του κινητήρα µε τη βοήθεια των εξισώσεων κατάστασης. Από τις γνωστές µεθόδους εκτίµησης της ταχύτητας [11] επιλέγεται η µέθοδος Dict Synthi fom Stat Equation σύµφωνα µε την οποία η ταχύτητα του κινητήρα υπολογίζεται από τις παραµέτρους της µηχανής και δίνεται από την εξίσωση: 1 d d RL ω = ( i m ˆ 2 α β β α α β β dt dt L i ) a (13) Σχήµα 7. Μπλοκ διάγραµµα DC ασύγχρονου κινητήρα µε έλεγχο ταχύτητας µε ή χωρίς αισθητήρα ταχύτητας στον άξονά του (nol). 7
8 Σχήµα 8. Μπλοκ διάγραµµα υπολογισµού της ταχύτητας του δροµέα του κινητήρα. Η µεταβλητή u είναι η συνάρτηση εισόδου των επιµέρους µπλοκ Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η ταχύτητας της µηχανής εκτιµάται από τη µαγνητική ροή της µηχανής και είναι άµεσα συνδεµένη µε τις παραµέτρους της µηχανής και εποµένως επηρεάζεται η ορθότητά της από τις τιµές αυτές. Στην παρούσα εργασία επιλέγεται η µέθοδος αυτή επειδή απαιτείται µικρότερος υπολογιστικός χρόνος σε σύγκριση µε άλλες µεθόδους, οι οποίες χρησιµοποιούν µαθηµατικά µοντέλα τα οποία διορθώνουν το ενδεχόµενο σφάλµα που µπορεί να εµφανισθεί. Τέτοιες µέθοδοι είναι η µέθοδος Modl Rfncing Adaptiv Sytm (MRAS), η µέθοδος Spd Adaptiv Flux Obv κ.λ.π. [11]. Η συνιστάµενη µαγνητική ροή του δροµέα καθώς και η γωνία θ του διανύσµατος σε σχέση µε τον άξονα α δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: = +, α β co θ = α (14) 8
9 Ο ελεγκτής στροφών του κινητήρα είναι απαραίτητος γ ια να δίνει το µέτρο της επιθυµητής ηλεκτροµαγνητικής ροπής στην οποία θα πρέπει να µεταβεί ο κινητήρας, ώστε να περιστραφεί µε τον επιθυµητό αριθµό στροφών ω. Στο σχήµα 6 φαίνεται το απλοποιηµένο µπλοκ διάγραµµα άµεσου έλέγχου ροπής µε ή χωρίς εκτιµητή ταχύτητας και στο σχήµα 7 το διάγραµµα ροής για τον υπολογισµό (εκτίµηση) της ταχύτητας του ω του κινητήρα. Για να γίνει κατανοητή η σηµασία του ελεγκτή στροφών, ας υποθέσουµε ότι ο κινητήρας βρίσκεται σε ηρεµία και θέλουµε να ξεκινήσει. Στον άξονα του κινητήρα θεωρούµε ότι υπάρχει συνδεδεµένο ένα φορτίο. Ο κινητήρας θα αρχίσει να περιστρέφεται όταν η ροπή του θα υπερνικήσει τη ροπή φορτίου L. Έτσι λοιπόν, ο ελεγκτής στροφών θα δώσει την εντολή στον κινητήρα να παράγει µια ροπή η οποία θα είναι µεγαλύτερη της ροπής φορτίου L έτσι ώστε να αρχίσει να περιστρέφεται. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί στο σηµ είο αυτό, ότι σύµφωνα µε τον άµεσο έλεγχο ροπής (DC), η ηλεκτροµαγνητική ροπή του κινητήρα θα κυµαίνεται στην τιµή. ηλαδή, η ροπή ακολουθεί την. Η είσοδος του ελεγκτή είναι το σφάλµα των στροφών του κινητήρα, δηλαδή το ω ω και η έξοδός του είναι η τιµή της επιθυµητής ηλεκτ ροµαγνητικής ροπής. Όπου ω είναι ο επιθυµητός αριθµός στροφών, δηλαδή η εντολή που δίνουµε στον κινητήρα να περιστραφεί µε ταχύτητα ω, και ω είναι ο πραγµατικός αριθµός στροφών του κινητήρα. Το ω, είτε µετράται µε ένα στροφόµετρο, είτε εκτιµά ται από τις εξισώσεις κατάστασης του κινητήρα. Εποµένως, όταν ω ω >, ο κινητήρας θα πρέπ ει να αυξήσει τις στροφές του, οπότε ο ελεγκτής θα δώσει µια µεγά λη επιθυµητή τιµή για την ροπή ( Τ= - L > :ροπή επιτάχυνσης), η οποία θα υπερνικά τη ροπή φορτίου L. Αντίθετα, όταν ω, ο ελεγκτής θα δώσει µια ροπή επιβράδυνσης ( Τ= ω < - L >), δηλαδή η είναι µικρότερη της ροπής φορτίου. Τέλος, ότ αν ω ω =, η επιθυµητή ροπή ροπή φορτίου L. L θα θα κυµαίνεται κοντά στη Ο κλασικός αναλογικός ολοκληρωτικός PI (Popotional Intgal) ελεγκτής, είναι αρκετά κατάλληλος για να ρυθµίζει την τιµή της επιθυµητής ροπής, λαµβάνοντας υπόψη το σφάλµα των στροφών του κινητήρα. Εάν ορισθούν κατάλληλα τα κέρδη K p και Κ i του ελεγκτή, τα οποία είναι αντίστοιχα υπεύθυνα για την ευαισθησία του σφάλµατος και για το σφάλµα στη µόνιµη κατάσταση, ο ελεγκτής µπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελ έσµατα. 3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ MALAB/SIMULINK Η προσοµοίωση του DC ελέγχου έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού πακέτου της Mathwok, Matlab/Simulink. Χρησιµοποιήθηκε ένας επαγωγικός κινητήρας 16kW, 4V, 5Hz, τετραπολικός, 1487pm µε R = Το γενικό µοντέλο του DC ελέγχου φαίνεται στο σχήµα 9. Η προσοµοίωση έγινε σε διακριτό χρόνο έτσι ώστε να εξοµοιωθεί η λειτουργία ενός DSP κατά την υλοποίηση της διάταξης του ελέγχου. Η περίοδος δειγµατοληψίας του DC ελέγχου που χρησιµοποιήθηκε στην προσοµοίωση ήταν 3µ. Τα όρια ανοχής που επιλέχθηκαν ήταν ΗΒ = 5%ΗΒ, ΗΒ = 2%ΗΒ. ψ ψ Η λογική του DC ελέγχου υλοποιήθηκε από τους συγγραφείς µε τη σύνταξη µιας συνάρτησης Matlab (m-fil), η οποία χρησιµοποιείται για την εξαγωγή των παλµών που θα οδηγήσουν τον αντιστροφέα στην επιθυµητή κατάσταση κάθε χρονική στιγµή (σχήµα 1). Τα αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια αφορούν την προσοµοίωση του κινητήρα κατά την εκκίνησή του µε σταθερό φορτίο στον άξονά του, κατά τη βηµατική αύξηση της επιθυµητής τιµής των στροφών και κατά τη βηµατική αύξηση του φορτίου στον άξονα του κινητήρα (σχήµα 11). 9
10 Σχήµα 9. Γενικό µοντέλο του DC ελέγχου στο Simulink. Σχήµα 1. Εξαγωγή παλµών µε τη µέθοδο DC. 1
11 15 L (α) oqu (Nm) im (c) 15 Spd (pm) 1 5 (β) im (c) ω ω 6 4 (γ) Cunt (Amp) im (c) 1.2 (δ) Flux (Wb) ψ ψ im (c) Σχήµα 11. υναµική συµπεριφορά του κινητήρα συναρτήσει του χρόνου. (α) ηλεκτροµαγνητική ροπή και ροπή φορτίου, (β) στροφές του κινητήρα και επιθυµητές στροφές, (γ) φασικό ρεύµα του στάτη, (δ) ροή του στάτη. Στο σχήµατος 11 φαίνονται για τη δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος οι κυµατοµορφές των ροπών της µηχανής και του φορτίου (σχ. 11α), ο επιθυµητός και ο πραγµατικός αριθµός στροφών του κινητήρα(σχ.11β), το φασικό ρεύµα του στάτη (σχ. 11γ), η επιθυµητή και η πραγµατική µαγνητική ροή (σχ. 11δ) συναρτήσει του χρόνου. Στο χρονικό διάστηµα από t = c µέχρι t 1 =1 c φαίνεται η εκκίνηση του συστήµατος µέχρι τη µόνιµη κατάσταση. Την χρονική στιγµή t 1 =1 c µεταβάλλεται η επιθυµητή τιµή του αριθµού στροφών και το σύστηµα ξαναεπανέρχεται στη µόνιµή λειτουργία. Την χρονική στιγµή t 2 =2 c µεταβάλλεται η επιθυµητή τιµή της ροπής του φορτίου L και το σύστηµα ξαναεπανέρχεται στη µόνιµή λειτουργία Βλέπουµε ότι ο έλεγχος του συστήµατος ανταποκρίνεται στην εκκίνηση και στις απαιτήσεις του αριθµού στροφών και του φορτίου του συστήµατος. 11
12 6 5 L (α) oqu (Nm) im (c) 4 (β) Cunt (Amp) 2-2 (γ) Flux (Wb) im (c) im (c) Stato flux vcto Stato cunt vcto 4 1 ψ ψ (δ) β - axi (Wb) β - axi (Amp) (ε) α - axi (Wb) α - axi (Amp) Σχήµα 12. Μόνιµή κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα στις 6pm µε φορτίο 4Nm στον άξονα. (α) ηλεκτροµαγνητική ροπή και ροπή φορτίου, (β) φασικό ρεύµα του στάτη, (γ) ροή του στάτη, ως προς το χρόνο, (δ) διάνυσµα της ροής του στάτη στο σύστηµα αναφοράς αβ, (ε) διάνυσµα του ρεύµατος του στάτη στο σύστηµα αναφοράς αβ. Στο σχήµα 12 φαίνονται, για τη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας, οι κυµατοµορφές της ροπής (σχ.12α), του φασικού ρεύµατος (σχ.12β) και της µαγνητικής ροής (σχ. 12γ) συναρτήσει του χρόνου καθώς και τα διανύσµατα της µαγνητικής ροή (σχ. 12δ) και του ρεύµατος του στάτη στο σύστηµα αναφοράς αβ. Τα όρια ανοχής επιλέχθηκαν να είναι: ΗΒ = 25%ΗΒ, ΗΒ ψ = 2,5%ΗΒ ψ. Το σύστηµα επιλέχθηκε για λειτουργία µε φορτίο 4 Nm και αριθµό στροφών 6 pm. 12
13 1 9 L (α) oqu (Nm) im (c) 4 (β) Cunt (Amp) 2-2 (γ) Flux (Wb) im (c) im (c) Stato flux vcto Stato cunt vcto 4 1 ψ ψ (δ) β - axi (Wb) (ε) β - axi (Amp) α - axi (Wb) α - axi (Amp) Σχήµα 13. Μόνιµη κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα στις 12pm µε φορτίο 8Nm στον άξονα. (α) ηλεκτροµαγνητική ροπή και ροπή φορτίου, (β) φασικό ρεύµα του στάτη, (γ) ροή του στάτη, ως προς το χρόνο (δ) διάνυσµα της ροής του στάτη στο σύστηµα αναφοράς αβ, (ε) διάνυσµα του ρεύµατος του στάτη στο σύστηµα αναφοράς αβ. Όρια ανοχής: ΗΒ = 25%ΗΒ, ΗΒ ψ = 2,5%ΗΒ ψ. Στο σχήµα 13 φαίνονται, για τη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας, οι κυµατοµορφές της ροπής (σχ.12α), του φασικού ρεύµατος (σχ.12β) και της µαγνητικής ροής (σχ. 12γ) συναρτήσει του χρόνου καθώς και τα διανύσµατα της µαγνητικής ροή (σχ. 12δ) και του ρεύµατος του στάτη στο σύστηµα αναφοράς αβ. Τα όρια ανοχής επιλέχθηκαν να είναι: ΗΒ = 25%ΗΒ, ΗΒ ψ = 2,5%ΗΒ ψ. Το σύστηµα επιλέχθηκε για λειτουργία µε φορτίο 8 Nm και αριθµό στροφών 12 pm. Στα τα σχήµατα 12 και 13 παρατηρούµε ότι ο αντιστροφέας στις χαµηλές στροφές έχει µεγάλη συχνότητα παλµοδότησης. Κρατώντας τα όρια ανοχής σε σταθερές τιµές, καθώς αυξάνονται οι στροφές του κινητήρα, η συχνότητα παλµοδότησης µειώνεται. 13
14 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας λοιπόν, τα ως τώρα συµπεράσµατα για τη λειτουργία ενός ασύγχρονου κινητήρα, ο οποίος τροφοδοτείται από έναν αντιστροφέα τάσεως, και οδηγείται µε τη µέθοδο ελέγχου DC. καταλήγουµε στις παρακάτω συµπεράσµατα: Η τάση εξόδου του αντιστροφέα µπορεί να βρίσκεται µόνο σε µία από τις δυο καταστάσεις, είτε σε ενεργή (ένα από τα µη µηδενικά διανύσµατα V,..., V 1 6 ), είτε σε µηδενική ( V, V7). Τα ενεργά προς τα εµπρός διανύσµατα τάσης προκαλούν την κίνηση του διανύσµατος της ροής του στάτη προς τα εµπρός, ενώ τα µηδενικά διανύσµατα σταµατούν την κίνηση του διανύσµατος. Εξετάζοντας από την πλευρά παραγωγής της ροπής, οι δύο αυτές καταστάσεις ανταποκρίνονται, αντίστοιχα, σε συνθήκες αύξησης και µείωσης της ροπής του κινητήρα. Τα ενεργά προς τα πίσω διανύσµατα τάσης προκαλούν, την κίνηση του διανύσµατος της ροής του στάτη προς την αντίθετη κατεύθυνση και συνεπώς µείωσης της ροπής του κινητήρα. Σε κάθε περίπτωση το διάνυσµα της ροής του δροµέα κινείται συνεχώς (χωρίς επιρροή από τα µηδενικά διανύσµατα) κατά µήκος µιας κυκλικής τροχιάς. 5. ΑΝΑΦΟΡΈΣ [1] Ι. akahahi and. Noguchi, A nw quick-pon and high fficincy contol tatgy of an induction machin, IEEE an. Ind. Applicat., vol. 22, pp , Sp./Oct [2] M. Dpnbock, Dict lf-contol (DSC) of invt-fd induction machin, IEEE an. Pow Elcton., vol.3, pp , Oct [3] Giupp S. Buja, Maian P. Kazmikowki, Dict oqu Contol of PWM Invt-Fd AC Moto A uvy, IEEE an. Ind. Applicat., vol. 51, pp , Augut 24. [4] Domnico Caadi, Giovanni Sa and Anglo ani, Implmntation of a Dict oqu Contol Algoithm fo Induction Moto Bad on Dict Spac Vcto Modulation, IEEE an. Ind. Applicat., vol. 15, No.4 pp , July 2. [5] Antoni Aia Pujol. Imovmnt in Dict oqu Contol of Induction Moto. PhD hi, Univitat Politcnica D Catalunya, Novmb 2. [6] Bimal K.Bo. Modn Pow Elctonic And AC Div. Pntic Hall 22. ISBN [7] I.Bolda, S.A.Naa. Elctic Div, CRC P, [8] h Math Wok. SimPowSytm U Guid,July
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
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
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
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
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
Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης
Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης Μια μηχανή που κατασκευάζεται με τυλίγματα απόσβεσης ονομάζεται επαγωγική
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
Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Τριφασικά Εναλλασσόµενα ρεύµατα Ισχύς και Ενέργεια Ενεργός τιµή περιοδικών µη ηµιτονικών κυµατοµορφών 1. Ηµιτονοειδές Ρεύµα και Τάση Οταν οι νόµοι του Kirchoff εφαρµόζονται
Όσο χρονικό διάστηµα είχε τον µαγνήτη ακίνητο απέναντι από το πηνίο δεν παρατήρησε τίποτα.
1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ε επ ). 5-2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γνωρίζουµε ότι το ηλεκτρικό ρεύµα συνεπάγεται τη δηµιουργία µαγνητικού πεδίου. Όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύµα, τότε δηµιουργεί γύρω του
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
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
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
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
Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών
Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών Ενότητα 8: Άμεσος Διανυσματικός Έλεγχος Ασύγχρονων Μηχανών με προσανατολισμό στην μαγνητική ροή του στάτη Επαμεινώνδας Μητρονίκας - Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική
website:
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση Συστημάτων Μαάιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας 29 Μαρτίου 2017 1 Συναρτήσεις μεταφοράς σε
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
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
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
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
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Μελέτη ηλεκτρικών δικτύων στην Ηµιτονική Μόνιµη Κατάσταση
26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Μελέτη ηλεκτρικών δικτύων στην Ηµιτονική Μόνιµη Κατάσταση 0. ) Γενικά για την Ηµιτονική Μόνιµη Κατάσταση ( Η.Μ.Κ.) Η µελέτη ενός ηλεκτρικού δικτύου γίνεται πρώτιστα στο στο πεδίο του χρόνου.
ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Φορτίο 3. Σημείο έγχυσης ισχύος Φορτίο 1. 600 kva cosφ=0.8 επαγωγικό 10+j35 Ω/φάση Φορτίο 2. 1100 kva cosφ=0.9 χωρητικό P = 600 kw cosφ=0.85 επαγωγικό Φορτίο 4 P=750 kw Q=150 kvar Μονογραμμικό κύκλωμα
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.
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
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
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
«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
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
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
Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών
Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 4: Μέθοδος Μικρών Μεταβολών Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΣΥΝΘΕΣΗ DC ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Τα Θέματα Διακοπτικός πόλος
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
Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης
ΑΣΚΗΣΗ 10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης 1 Α. Θεωρητικές επεξηγήσεις: Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κινητήρα
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
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
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
Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών
Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών Ενότητα 9: Άμεσος Διανυσματικός Έλεγχος Ασύγχρονων Μηχανών με προσανατολισμό στην μαγνητική ροή του δρομέα Επαμεινώνδας Μητρονίκας - Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Δρ. Π. Β. Μαλατέστας, Καθηγητής Ημερομηνία : 06/0/0 Διάρκεια: h 5in Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Αριθμός μητρώου: Μάθημα : Ηλεκτρική
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
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
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
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
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
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 6: Χαρακτηριστική Φόρτισης Σύγχρονης Γεννήτριας Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων
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
ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ Σκοπός της άσκησης: Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Να γνωρίσει ο σπουδαστής την διαδικασία παραλληλισμού μιας σύγχρονης
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
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 9: Μέθοδοι Εκκίνησης Μονοφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες
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
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
Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής.
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Έλεγχος στροφών κινητήρα DC με ελεγκτή PI, και αντιστάθμιση διαταραχής. Α) Σκοπός: Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να επιδειχθεί ο έλεγχος των στροφών
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
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
Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών
Προηγμένος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών Ενότητα 3: Βαθμωτός Έλεγχος Ασύχρονων Μηχανών Επαμεινώνδας Μητρονίκας - Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
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
6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ηλεκτρική ισχύς παράγεται, µεταφέρεται και διανέµεται σχεδόν αποκλειστικά µε τριφασικά συστήµατα ρευµάτων και τάσεων. Μόνον οικιακοί και άλλοι µικρής ισχύος καταναλωτές είναι µονοφασικοί.
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.
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
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
Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα
Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Ενότητα 3: Μετασχηματισμός Park, μοντέλα ηλεκτρικών μηχανών Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.
Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε
2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία
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
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
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
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
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Π. Β. Μαλατέστας, Καθηγητής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 5//7 Μάθημα : Ηλεκτρική Κίνηση ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 7 ΘΕΜΑ ο (4%) Κινητήρας με γραμμική χαρακτηριστική
ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες
ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας
ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν
1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει
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
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Βαγδάτης Παρασκευάς Φοιτητής.Π.Θ., Αδαµίδης Γεώργιος Επ. Καθ..Π.Θ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχ.
Νεοπτόλεµος Γ. Τζέκας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚOY ΕΠΑΓΩΓΙΚOY ΚΙΝΗΤΗΡA Νεοπτόλεµος Γ. Τζέκας
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ε.Ρ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΩΣΗ
1 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ε.Ρ Έχουμε δύο είδη τριφασικών κινητήρων Ε.Ρ., τους σύγχρονους και τους ασύγχρονους. Ο στάτης των δύο αυτών ειδών είναι όμοιος με αυτόν των σύγχρονων γεννητριών. Έχει τριφασικό τύλιγμα,
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
4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι
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
Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
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.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων : Δημήτρης Τσιπιανίτης Γεώργιος Μανδέλλος
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
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
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή
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
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 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία
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
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)
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
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 2: Σ.Μ με Κυλινδρικό Δρομέα Υπολογισμός Η/Μ Ροπής Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης
5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού
5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο
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
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
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
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.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΜ: 6788 ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΗΜ.ΝΙΑ: 30/11/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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
Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων
Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front
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
Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...
Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :...
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
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3
1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio