Rozbeh indukčných motorov

Σχετικά έγγραφα
STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Reluktančný synchrónny motor Konštrukčné riešenia rotorov RSM a ich vlastnosti

1.3.3 Pomerné veličiny transformátora

Ekvačná a kvantifikačná logika

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Meranie na jednofázovom transformátore

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

1. písomná práca z matematiky Skupina A

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Príklad 1.3. Riešenie:

AerobTec Altis Micro

Obvod a obsah štvoruholníka

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Modul pružnosti betónu

Pevné ložiská. Voľné ložiská

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Tomáš Madaras Prvočísla

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Riadenie elektrizačných sústav

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

U i. H,i b Obr. 1.1 Magnetizačná charakteristika. Na základe 2. Kirchhoffovho zákona pre dynamá platí:

Elektrický prúd v kovoch

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

ZONES.SK Zóny pre každého študenta

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCA Tomáš TÓTH

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

KOMPENZÁCIA UČINNÍKA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ELEKTRICKÉ STROJE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Pavel Záskalický

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

B sk. Motory v prevádzke s meničom pre kategóriu 2D/3D. Projekčná príručka k B 1091

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

6. Mocniny a odmocniny

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

x x x2 n

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

PDF created with pdffactory Pro trial version

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

ŠTÚDIUM REZONANÈNÉHO SÉRIOVÉHO RLC OBVODU. doc. Ing. Július Štelina, CSc.

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

Matematika 2. časť: Analytická geometria

MATEMATIKA. (zbierka úloh) Matematika. 2. ročník. PaedDr. K. Petergáčová

Výpočet. grafický návrh

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

ŠPECIÁLNE TRANSFORMÁTORY

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

1.2 MATERIÁLOVÉ BILANCIE S CHEMICKOU REAKCIOU

MERACIE TRANSFORMÁTORY (str.191)

3. Meranie indukčnosti

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

predmet: ELEKTROTECHNIKA 2

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

POGON SA ASINHRONIM MOTOROM

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Materiálové bilancie

UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková

Zóny odporu uzemňovačov a ich vplyv na uzemnenie

Meranie pre potreby riadenia. Prístrojové transformátory Senzory

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Reakcia kotvy. 1. Všeobecne

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

Gramatická indukcia a jej využitie

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Transcript:

Rozbeh indukčných motoov Rozbeh indukčných motoov je najpoblematickejšia čať ich pevádzky. Požiadavky ú dané zábeovým púdom a zábeovým momentom: ábeový púd by mal byť čo najmenší a zábeový moment čo najväčší, čo ú v podtate potichodné požiadavky. ábeový púd pi n = 0 a = 1 je daný vzťahom: (1.1) ) ( R ) ( X σ X σ a zábeový moment: ( R ) ( X σ X ) σ (1.) ožnoti ozbehu indukčných motoov: 1) Piame pipojenie na ieť Najjednoduchšie je, ak je možné uobiť piame pipojenie na ieť. To je však vhodné len pi malých motooch pibližne do výkonu kw, a len vtedy, ak zdanlivý píkon pi zábee nepeiahne kva: S kva (1.) Ako vidno, pi danom napätí ide najmä o zábeový púd, ktoý je značne veľký, niekoľkonáobok menovitého púdu, lebo je obmedzený len činnými odpomi a ozptylovými eaktanciami vinutí. Obmedzenie zábeového píkonu je nutné kvôli enegetickej ieti, aby píliš vyokým púdom nevznikli na ieti veľké úbytky napätí, ktoé by pôobovali poblémy iným potebičom, lebo na ich vokách by bolo nižšie vokové napätie. ) níženie zábeového púdu Ak podmienka (1.) nie je plnená, teba uobiť také opatenia, aby a zábeový púd znížil. o vzťahu (1.1) vidno, aké ú možnoti zníženia zábeového púdu: alebo znížiť vokové napätie, alebo zvýšiť otoový odpo. nížením vokového napätia a účane kvadaticky zníži zábeový moment. výšením otoového odpou a zábeový púd zníži, ale záoveň a zábeový moment zvýši, čo je veľmi vítaná kombinácia vlatnotí pi ozbehu. A) ožnoti zníženia vokového napätia ú naledovné: a) nížiť vokové napätie polovodičovým napäťovým meničom, pičom iadenie napätia a vykoná účane iadením púdu tak, aby = dov. Toto je v účanoti najeektívnejší pôob ozbehu, ak je k dipozícii modený polovodičový napäťový menič.

b) Pedadiť činné odpoy, na ktoých vznikne úbytok napätia, a tým a na voky motoa dotane nižšie napätie. Nevýhodou je, že zaadenie odpoov pôobuje dodatočné taty, a tým a znižuje účinnoť. c) Pedadiť tlmivky, na ktoých vznikne úbytok napätia. Staty íce nevznikajú, ale zníži a účinník. d) Pedadiť autotanomáto, ep. púšťací tanomáto. Toto iešenie pôobuje značné zvýšenie nákladov. e) Použiť pepínač hviezda- tojuholník. Tento pôob je veľmi ozšíený a čato používaný. Pincíp počíva v púšťaní motoa zapojeného do hviezdy, čiže pi nižšom napätí na vinutí 0 V pi útave x /0 V a po ozbehu v tave napázdno a pepojí učne, alebo pínacou automatizovanou logikou do tojuholníka, kedy a na vinutie pipojí celé zdužené napätie ( V). ob. 1 je zejmé, že tento pepínač možno použiť len pe tie motoy, ktoé majú vinutie dimenzované na V, aby mohli byť zapojené do tojuholníka. Také motoy majú na štítku uvedené: x690 V/ V, čo znamená, že ú vhodné pe tojázové napäťové útavy o zduženým napätím 690 V a ázovým napätím V. Ak ich použijeme pe útavu x V/ 0 V, znamená to, že pi zapojení do hviezdy (pi ozbehu) je pi V zduženého napätia na vinutí ázy 0 V (ob. 1a). Po ozbehu a pepojí vinutie do tojuholníka, kedy je na vinutí celé zdužené napätie V (ob. 1b). Ďalej v utálenej pevádzke už moto pacuje pi zapojení do tojuholníka. a) b) Ob. 1 Púdové a napäťové pomey indukčného motoa pi zapojení a) do hviezdy, b) do tojuholníka Keby a moto aj ozbiehal pi zapojení do tojuholníka (), púd zo iete by bol x väčší ako pi zapojení do hviezdy (Y) a zábeový moment by bol tiež x väčší. Toto možno jednoducho odvodiť na základe ovnakej ázovej impedancie motoa pi obidvoch zapojeniach: / Y (1.4)

(1.5) Púd zo iete bude väčší: (1.6) Pome týchto púdov ukáže, že púd pi zábee je tetinový, ak a ozbieha pi zapojení do hviezdy: Y / 1 (1.7) 1 Y (1.8) ep. pi zapojení do tojuholníka by bol zábeový púd x väčší: Y (1.9) ábeový moment pi zapojení do hviezdy Y je tetinový opoti tomu, ktoý by a vyvíjal pi zapojení do tojuholníka, čo je nevýhoda, lebo obmedzuje veľkoť záťaže, ktoou a môže moto ozbehnúť. Vyplýva to z toho, že moment je úmený štvocu napätia: Y Y 0 1 (1.10) 1 Y (1.11)

Ob. Chaakteitiky = (n) a = (n) pi púšťaní pepínačom Y Pepínačom Y- možno o záťažou púšťať len také pohony, ktoých záťaž pi n = 0, = 1 je menšia ako Y, nap. na ob. záťaž zt1. áťaž zt nemožno pi zapojení do hviezdy púšťať. áťaž teba odpojiť, moto ozbehnúť napázdno pi zapojení Y, pepojiť do a potom záťaž pipojiť. B) výšenie otoového odpou výšenie otoového odpou možno analyzovať pe motoy klietkou nakátko a pe motoy kotvou vinutou. Rôzne tvay klietok nakátko (víivá, dvojitá, odpoová) umožňujú vplyvom kineektu zvyšovať odpo kotvy pi tiedavom púde, čo má vplyv na obmedzenie zábeového púdu, ale záoveň zvýšenie zábeového momentu - pozi chaakteitiky tied B, C,. Kotva vinutá umožňuje zvýšiť odpo otoa zaadením exteného odpou R ext do éie vinutím kotvy cez klzové (zbeacie) kúžky a key. Ak je extený odpo používaný len na ozbeh, je dimenzovaný len na kátkodobé použitie a po ozbehu a vyadí, kúžky a katujú katovacími nožmi (pojovačom nakátko) a pi väčších motooch a key odklopia (odklápačom kie). Na ob. ú chaakteitiky = (n) pe ôzne odpoy kotvy, pičom jednotlivé odpoové tupne ú navhnuté tak, aby kolíanie momentu bolo v dovolených medziach. V chaakteitikách je ešpektovaný akt, že otoovým odpoom a max nemení, lebo od otoového odpou nezávií: max 1 (1.1) X σ a mení a len klz, pi ktoom a tento moment vyvíja: R max. (1.1) X σ X σ

To znamená, že pidaním exteného odpou a klz, pi ktoom je moment maximálny zväčšuje. Je tiež zejmé, že zaadenie exteného odpou možno vypočítať tak, aby moto eal maximálnym momentom, t.j. aby klz, pi ktoom je moment maximálny bol 1, čiže pi zábee: R ext max 1 (1.14) X X ext σ σ σ σ R X X (1.15) Pepočet na kutočné hodnoty odpou v otoe teba vykonať podľa obvyklých pavidiel známych z teóie náhadnej chémy indukčného toja, alebo tanomátoa. níženie zábeového púdu vyplýva zo vzťahu pe púd: (1.16) ) ( R ext) ( X σ X σ Ob. Chaakteitiky = (n) pe ôzne odpoy kotvy. Jednotlivé odpoové tupne ú navhnuté tak, aby kolíanie momentu bolo v dovolených medziach.