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

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

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

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

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

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

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

25.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

Στρεφόμενες Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΡ

ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

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

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

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

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστικής σύνθετης διέγερσης

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 2 η

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

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

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

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

Γεννήτριες ΣΡ Ξένης Διέγερσης

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

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

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΟΜΑΔΑ Α. Α.3. Η λογική συνάρτηση x + x y ισούται με α. x β. y γ. x+y δ. x

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστική σύνθετη διέγερση

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γραμμές Μεταφοράς: 1 η Εργασία στο μάθημα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας I

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Τµήµα Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σηµειώσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος Παράρτηµα

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

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

8.2. Εισαγωγή Θεωρητικές Επεξηγήσεις Λειτουργίας

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

ΘΕΜΑ: Πρόταση προσωρινού ΑΠΣ στο μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλ. Μηχανών»

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

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

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

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

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

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων»

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωμική αντίσταση - αυτεπαγωγή πηνίου

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

Project Γραμμές Μεταφοράς

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

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

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

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΗΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχν. Υπολογιστών, Παν. Πατρών Παναγής Βοβός - Λέκτορας

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

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΚΥΚΛΩΜΑ R-L-C: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

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

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

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

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Transcript:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 016

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ηλεκτρική ισχύς παράγεται σε σταθμούς παραγωγής που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι γεννήτριες αυτές είναι σχεδόν αποκλειστικά σύγχρονες. Η μηχανική κίνηση παρέχεται σε αυτές με την μορφή ατμού σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ή υδατοπτώσεων σε υδροηλεκτρικούς. Η ΗΕΔ Ε 0 που παράγεται εσωτερικά στη γεννήτρια εξαρτάται από την πεπλεγμένη ροή ανά πόλο, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την τιμή του dc ρεύματος το οποίο διαρρέει το τύλιγμα του δρομέα, γνωστό σαν ρεύμα διέγερσης. Η ΗΕΔ Ε 0 λοιπόν μπορεί να ρυθμιστεί με κατάλληλη μεταβολή της τιμής του ρεύματος διέγερσης I F. Στη λειτουργία κενού, όπου το κύκλωμα της γεννήτριας είναι ανοιχτό, η τάση V των ακροδεκτών ισούται με την τάση Ε 0 (Σχήμα 1β). Αν η γεννήτρια φορτισθεί, η τάση V των ακροδεκτών μεταβάλλεται με σταθερή διέγερση. Αυτό οφείλεται στο ότι η γεννήτρια έχει μια εσωτερική σύνθετη επαγωγική αντίσταση όπως φαίνεται στο ισοδύναμο κύκλωμά της (Σχήμα 1α). Η ωμική αντίσταση R είναι πολύ μικρή και αποτελεί συνηθισμένη πρακτική να αγνοείται και να χρησιμοποιείται το απλοποιημένο ισοδύναμο των 1β, 1γ όπου η Χ λέγεται σύγχρονη αντίδραση και συνήθως συμβολίζεται ως Χ S. Η τιμή της Χ S μπορεί να υπολογισθεί με μέτρηση της τάσης V σε λειτουργία κενού (Σχήμα 1β) και του ρεύματος I SC σε λειτουργία βραχυκύκλωσης. Το πηλίκο V/ I SC δίνει την τιμή της Χ S. Το ισοδύναμο κύκλωμα μιας σύγχρονης γεννήτριας είναι λοιπόν πολύ απλό και με βάση αυτό θα δοθούν εξηγήσεις για ορισμένα βασικά φαινόμενα που θα παρατηρηθούν στις μετρήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύγχρονη αντίδραση είναι συνήθως μεγάλη έτσι ώστε και σε συνθήκες βραχυκυκλώματος το ρεύμα σφάλματος σπάνια ξεπερνά το 1, I R (I R : ονομαστικό ρεύμα) μετά τους πρώτους κύκλους. Στις μετρήσεις που ακολουθούν ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος θα χρησιμοποιηθεί για τη μηχανική κίνηση της σύγχρονης γεννήτριας, αντικαθιστώντας το στρόβιλο ή την υδατόπτωση που υπάρχουν σε έναν πραγματικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. X S R I DC E 0 φ V Σχήμα 1α

X S E 0 V=E 0 Σχήμα 1β X S E 0 I Σχήμα 1γ. ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.1: ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ EMS. 1-1.: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DC EMS. 19.3: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ EMS. 49.4: ΩΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ EMS. 319.: ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ EMS. 3.6: ΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ EMS. 33.7: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ DC EMS. 419.: ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ AC EMS. 4.9: ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ AC EMS. 49.10: ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ-ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Var EMS. 44.11: ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟ EMS. 9-1.1: ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ EMS. 94.13: ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ. 3

Πριν ξεκινήσετε τις μετρήσεις να αντιγράψετε από τη σύγχρονη γεννήτρια τα ονομαστικά της στοιχεία. Μία καλή πρακτική και για το μέλλον είναι να συνηθίσετε πριν ασχοληθείτε με μια συσκευή να εξετάζετε τα ονομαστικά της στοιχεία. 3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΟΥ. Στη μέτρηση αυτή θα υπολογιστεί η μεταβολή της τάσης εξόδου της σύγχρονης γεννήτριας σε λειτουργία κενού (χωρίς φορτίο) σαν συνάρτηση του συνεχούς ρεύματος διέγερσης. Να συνδέσετε τον κινητήρα DC όπως στο Σχήμα (σύνδεση παράλληλης διέγερσης). Συνδέστε και το πηνίο διέγερσης της σύγχρονης γεννήτριας όπως στο ίδιο σχήμα και δημιουργήστε το κοινό σημείο του αστέρα στους ακροδέκτες εξόδου της γεννήτριας. Η γεννήτρια θα κινείται από τον κινητήρα με την βοήθεια του ιμάντα χρονισμού με σχέση ταχυτήτων 1:1. Συνδέστε ένα βολτόμετρο για τη μέτρηση της φασικής τάσης εξόδου V=Ε 0 της γεννήτριας και ένα αμπερόμετρο για την μέτρηση του ρεύματος διέγερσης I F. V AC E 0 0 V dc DC - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 7 6 1 3 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 4 6 7 0 0 V dc A DC 7 I F Σχήμα Τροφοδοτείστε το κύκλωμα με τάση και χρησιμοποιώντας το στροβοσκόπιο συγχρονίστε τη γεννήτρια στις 100 rpm. Ο συγχρονισμός πετυχαίνεται με κατάλληλη ρύθμιση του ποτενσιόμετρου της μηχανής (του dc κινητήρα) που μεταβάλλει την ωμική αντίσταση του τυλίγματος διέγερσης της μηχανής αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η ταχύτητα πρέπει να παραμένει σταθερή. Να ελέγχετε πάντα το συγχρονισμό της γεννήτριας πριν από κάθε μέτρηση. Μεταβάλλετε το ρεύμα I F με τη βοήθεια του τροφοδοτικού και καταγράψτε τις τάσεις Ε 0 στον Πίνακα 1. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μεταβολή της Ε 0 σαν συνάρτηση της I F. I F(A) 0 0,0 0,04 0,0 0,07 0,1 0,1 0, 0, 0,3 0,3 0,4 E 0(V) Μετρήστε το απαιτούμενο ρεύμα διέγερσης για ονομαστική τάση εξόδου, δηλαδή: Για E 0 =0 V I F = A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Χρησιμοποιείστε κατά περίπτωση την κατάλληλη κλίμακα των οργάνων μέτρησης για μεγαλύτερη ακρίβεια. 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Χ S Χρησιμοποιώντας την συνδεσμολογία του σχήματος, ρυθμίστε το ρεύμα I F ώστε Ε 0=0 V. Στη συνέχεια, βραχυκυκλώστε μέσω 3 αμπερομέτρων τους ακροδέκτες της γεννήτριας, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, και μετρήστε το ρεύμα Ι (μέσος όρος των ενδείξεων των 3 οργάνων). 4 A A 6 A Σχήμα 3 Το πηλίκο Ε 0/Ι (για το ίδιο ρεύμα διέγερσης I F) δίνει την Χ S. Επαναλάβετε το πείραμα για διαφορετικές τις τιμές του ρεύματος διέγερσης I F που δίνονται παρακάτω, συμπληρώνοντας τον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ : Μέτρηση X S. I F (A) I (A) X S (Ω) 0,0 0,1 0,

Ρυθμίστε τη διέγερση I F έτσι ώστε το ρεύμα βραχυκύκλωσης Ι να γίνει ίσο με το ονομαστικό ρεύμα της γεννήτριας. Μετρήστε την αντίστοιχη τιμή του ρεύματος I F. I=I R=0,17 (A) I F= (A) 3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ. 3.3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΩΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Στο πείραμα αυτό θα μετρηθεί η επίδραση διαφόρων φορτίων στην τάση εξόδου της γεννήτριας. Χρησιμοποιώντας τη συνδεσμολογία του σχήματος για τη γεννήτρια και τον κινητήρα συνδέστε στην έξοδο της γεννήτριας το ωμικό φορτίο μέσω του βαττομέτρου- Varμέτρου όπως στο Σχήμα 4. DC - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ EMS 19 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ E L V AC 7 A DC I F W var ΦΟΡΤΙΟ EMS 1-1 EMS 49 Σχήμα 4 EMS 44 EMS 319 EMS 3 EMS 33 Το βολτόμετρο E L δίνει την πολική τάση μεταξύ ακροδεκτών της γεννήτριας. Ρυθμίστε το ρεύμα διέγερσης στην τιμή I F= A. Κατόπιν διατηρώντας το ρεύμα διέγερσης I F και την ταχύτητα περιστροφής σταθερά, να μεταβάλετε το φορτίο και να καταγράψετε τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας για την τάση E L και τις ισχείς P και Q στον Πίνακα 3. Έχετε πάντοτε το ίδιο φορτίο και στις 3 φάσεις, που θα συνδέεται πάντοτε σε αστέρα. 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μεταβολή τάσης (ωμικό φορτίο). R(Ω) I F (A) E L (V) P (W) Q (Var) S (VA) 4400 1466,67 (4400//00) 733,33 (00//1100) 3.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ) Επαναλάβετε το προηγούμενο πείραμα συνδέοντας επαγωγικές αντιδράσεις στη θέση των ωμικών αντιστάσεων και καταχωρώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον Πίνακα 4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μεταβολή τάσης (επαγωγικό φορτίο). Χ L(Ω) I F (A) E L (V) P (W) Q (Var) S (VA) 4400 1466,67 (4400//00) 7

733,33 (00//1100) 3.3.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΩΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ) Όμοια για χωρητικό φορτίο και με χρήση του Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ : Μεταβολή τάσης (χωρητικό φορτίο). Χ c(ω) I F (A) E L (V) P (W) Q (Var) S (VA) 4400 1466,67 (4400//00) 0 (4400//1100) 3.4 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Συγχρονισμός ή παραλληλισμός λέγεται η διαδικασία σύνδεσης μιας γεννήτριας με το δίκτυο. Οι προϋποθέσεις συγχρονισμού είναι οι εξής: 1. Η συχνότητα της γεννήτριας και του δικτύου πρέπει να ταυτίζονται.. Τα μέτρα των τάσεων και από τις δύο πλευρές πρέπει να είναι ίσα. 3. Οι τρεις φάσεις πρέπει να έχουν την ίδια φορά περιστροφής, δηλαδή να υπάρχει αντιστοιχία φάσεων. 4. Δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ των αντίστοιχων φάσεων. Για την άσκηση του συγχρονισμού της γεννήτριας με το δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της τριφασικής γραμμής μεταφοράς (ΓΜ). Μηδενίζοντας την αντίδραση της ΓΜ, το μοντέλο αυτό λειτουργεί πλέον ως τριπολικός διακόπτης.

Συνδέστε 3 βολτόμετρα όπως στο Σχήμα. Με τη βοήθεια της κινητήριας μηχανής ρυθμίστε τη συχνότητα της γεννήτριας έτσι ώστε να είναι ίση με τη συχνότητα του δικτύου. Αν η ταχύτητα περιστροφής της σύγχρονης γεννήτριας δεν είναι 100 rpm τότε οι ενδείξεις των βολτομέτρων θα ταλαντώνονται. Ρυθμίζοντας το ρεύμα διέγερσης εξασφαλίστε την ισότητα των τάσεων δικτύου και γεννήτριας. Ελέγξετε την αντιστοιχία των φάσεων παρατηρώντας ότι οι δείκτες των τριών βολτομέτρων ταλαντώνονται με τον ίδιο τρόπο. Επειδή γενικά δεν υπάρχει μια απόλυτη ισότητα των δύο συχνοτήτων η τάση μεταξύ των ομώνυμων πόλων έχει μια περιοδικότητα με συχνότητα ίση με τη διαφορά των δύο συχνοτήτων. Έτσι, οι δείκτες των βολτομέτρων ταλαντώνονται τυπικά με περιόδους των 1-10 sec. Η σύνδεση μπορεί να γίνει τη χρονική στιγμή που οι ενδείξεις των οργάνων τείνουν στο μηδέν. Από εκεί και πέρα η γεννήτρια διατηρείται σε συγχρονισμό με το δίκτυο. Να χρησιμοποιηθεί I F=0.31 A. E 1 EMS 1-1 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ EMS 49 1 4 E 3 E 3 3 6 Σχήμα 9