САМОПОБУДНИ АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОР SELF-EXCITED ASYNCHRONOUS GENERATOR

Σχετικά έγγραφα
РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 2 (13Е013ЕП2) октобар 2016.

ЈЕДНОСМЈЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ ЧОПЕРИ (DC-DC претварачи)

УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ СИНХРОНИХ МАШИНА

Елементи електроенергетских система

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Теорија електричних кола

1.2. Сличност троуглова

L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед.

Теорија електричних кола

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

R 2. I област. 1. Реални напонски генератор електромоторне силе E. и реални напонски генератор непознате електромоторне силе E 2

Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

Слика 1 Ако се са RFe отпорника, онда су ова два температурно зависна отпорника везана на ред, па је укупна отпорност,

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) колоквијум новембар 2016.

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

АСИНХРОНЕ МАШИНЕ МАЛЕ СНАГЕ

Теорија електричних кола

Лабораторијске вежбе из електричних машина

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

6.2. Симетрала дужи. Примена

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Реализација алгоритма за индиректно векторско управљање асинхроним мотором примјеном дигиталног процесора TMS320F2808

УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА И АСИНХРОНИХ МАШИНА

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

Анализа Петријевих мрежа

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

I област. 1. Када је у колу сталне струје приказаном на слици 1 I g1. , укупна снага Џулових губитака је. Решење: a) P Juk

Утицај варијације параметара асинхроног мотора на дискретне естиматоре флукса ротора у погонима високих брзина

Машина за једносмерну струју са независном побудом

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу

Катедра за електронику, Основи електронике

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1.

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Софтвер за одређивање степена искоришћења и класе енергетске ефикасности трофазних асинхроних мотора снага до 7,5 kw

Количина топлоте и топлотна равнотежа

СНАГЕ СТАТОРА И РОТОРА АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА СА ДВОСТРАНИМ НАПАЈАЊЕМ ПРИМЕЊЕНОГ У ВЕТРОЕЛЕКТРАНАМА

P = 32W. Колика је укупна снага Џулових губитака у овом колу када је I = I = 2Ig?

Скрипта ријешених задатака са квалификационих испита 2010/11 г.

2. ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПРАЗАН ХОД ТРАНСФОРМАТОРА

C кплп (Кпндензатпр у кплу прпстпперипдичне струје)

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

Разорна пражњења у далеководима

ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ за други разред

Модел једнофазног трансформатора заснован на струјно-напонској карактеристици празног хода

Тангента Нека је дата крива C са једначином y = f (x)

Вежба 17 Kарактеристикa транзистора

НОВИ АЛГОРИТАМ ЗА ДИРЕКТНО УПРАВЉАЊЕ МОМЕНТОМ И ФЛУКСОМ ТРОФАЗНОГ АСИНХРОНОГ МОТОРА

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

8.5 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 5 Задатак вежбе: PI регулација брзине напонски управљаним микромотором једносмерне струје

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ВЕЖБИ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН И ОПРЕМА У МЕХАТРОНИЦИ

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке. Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

ЗБИРКА РИЈЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ. Томсонов ефекат. семинарски рад. Нови Сад, 2010.

2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

Антене и простирање. Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена. 1. Антене - намена и својства

ОДРЕЂИВАЊЕ КРИТИЧНОГ БРОЈА ОБРТАЈА РОТОРА ПАРНИХ ТУРБИНА ВЕЛИКЕ СНАГЕ Мастер (М. Sc.) рад

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) - септембар 2018

Разлика потенцијала није исто што и потенцијална енергија. V = V B V A = PE / q

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

УТИЦАЈ СТРУЈЕ И ТЕМПЕРАТУРЕ НА КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАЖЊЕЊА ЕЛЕКТРО- ХЕМИЈСКОГ НИКАЛ КАДМИЈУМ СИСТЕМА

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) јануар 2017

Физичка Електроника Скрипта

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

Семинарски рад из линеарне алгебре

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика

4. ГУБИЦИ СНАГЕ, СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕЊА И ПРОМЕНА НАПОНА

ПРИРУЧНИК ЗА УПОТРЕБУ СОФТВЕРСКОГ АЛАТА LtSpice СА ПРИМЕРИМА

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) Септембар 2017.

ИЗВОРИ КОНСТАНТНЕ СТРУЈЕ У ЕЛЕКТРОНИЦИ SOURCES OF CONSTANT CURRENT IN ELECTRONICS

Кондензатор је уређај који се користи

ОСНОВE ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1

Једна практична реализација регулисаног електромоторног погoна са синхроним мотором примјеном дигиталног процесора TMS320F2808

Слика 1. Слика 1.1 Слика 1.2 Слика 1.3. Количина електрицитета која се налази на електродама кондензатора капацитивности C 3 је:

Transcript:

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. F-36, p. 1061-1065, March 2011. САМОПОБУДНИ АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОР SELF-EXCITED ASYNCHRONOUS GENERATOR Глуховић Владимир, Електротехнички факултет Источно Сарајево Садржај-У раду је објашњен поступак одређивањa вриједности капацитета кондензатора потребних за самопобуду асинхроног генератора, те је практично реализован и испитан један такав генератор у лабораторији за Електричне машине Електротехничког факултета у Источном Сарајеву Abstract-In this text, calculation of the value of capacitors needed to excite the induction generator is given, as well as realisation and testing of one generator which is performed in the laboratory for electrical machines at Faculty of Electrical Engeneering in East Sarajevo. Кључне ријечи: Самопобудни асинхрони генератор, испитивање електричних машина 1. УВОД Асинхрони генератор ради на сопственој мрежи када је он једини извор електричне енергије у њој. Учестаност напона сопствене мреже одређена је брзином генератора и теретом, јер због клизања, брзина обртања и синхрона брзина нису исте. Како би генератор могао да се побуди, потребно га је опремити батеријама кондензатора које ће обезбиједити реактивну снагу како за магнећење мотора, тако и за потрошњу мреже коју генератор напаја. У раду је дата теоријска анализа једног самопобудног асинхроног генератора, поступак за одређивање потребног капацитета кондензаотра, те испитивање излазних карактеристика у лабораторији. 2. РАД АСИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА НА СОПСТВЕНОЈ МРЕЖИ Побуда генератора или струја магнећења је обезбјеђена кондензаторима који су спојени на електричне прикључке статора. Слика 1 приказује типично коло трофазног генератора са кавезним ротором. Кондензатори се производе за одређени напон одређене учестаности и имају одређену капацитивност. У коју ће се спрегу кондензатори везати зависи од напона на који се прикључују. Ако би се кондензатор прикључио на виши напон него за који је пројектован, врло брзо би се оштетио и то уз приличну експлозију, а ако би се прикључио на нижи напон, тада не би генерисао довољно реактивне снаге, јер производња реактивне снаге зависи од квадрата напона. Значи, ако је кондензатор предвиђен за звијезду, не смије ићи у троугао и обратно. Кондензатори се везују паралелно са генератором, чиме се обезбјеђује реактивна снага како за побуду генератора, тако и за потрошаче прикључене на њега. 1061 Слика 1. Самопобудни асинхрони генератор са оптерећењем За проучавање процеса самопобуђивања користи се Слика 2. На њој је приказана карактеристика магнећења мотора заједно са карактеристиком напона на кондензатору. Када се ротор асинхроне машине обрће одговарајућом брзином, реманентни магнетизам који је присутан у гвожђу ротора генерише малу вриједност напона oa кроз намоте статора. Овај напон даје капацитивну струју оb. Струја оb ствара флукс који се додаје заосталом флуксу што заједно даје већи флукс а самим тим и већи напон bс кроз намоте статора. Напон bс тјера струју od у кондензаторске батерије што на крају даје напон dе. Овакав раст напона ће се наставити све док крива магнећења не пресијече карактеристику напона кондензатора у тачки f. Нагиб правца кондензатора дат је изразом. Ако нема заосталог флукса у жељезу ротора асинхрони генератор неће давати напон на излазу. Овај проблем се може ријешити покретањем асинхроне машине као вишефазни мотор како би се жељезо ротора намагнетисало или укључивањем батерије кондензатора тек када се генератор залети. Када се машина покрене као генератор заостали магнетизам ће бити присутан у жељезу ротора

неколико дана тако да поновно магнетисање у том периоду није потребно. Алтернативан начин за успостваљање малог реманентног магнетизма је прикључивање једносмјерног извора (батерије) реда десетак волти на крајеве статора док се генератор обрће у празном ходу.[1] од струје магнећења (струје празног хода). Заједно са карактеристиком празног хода нацртана је и карактеристика кондензатора Вриједност напона зависи од вриједности прикључених кондензатора. Што је већа вриједност капацитивности кондензатора, то ће бити и већа вриједност напона. У случају да карактеристика напона кондензатора не пресијеца криву магнећења тада неће бити напона на излазу генератора. Израз за вриједност кондензатора потребног за самопобуђивање је дат сљедећом релацијом : ова вриједност капацитивности је релевантна за спој кондензатора у звијезду. За спој кондензатора у троугао, биће потребна мања вриједност капацитивности. Из формуле за трансформацију звијезде у троугао добијамо да је потребна капацитивност за спој у троугао Слика 2. Процес самопобуде са реманентним флуксом Овако намагнетисани ротор ствара реманентни флукс Фr. Ако страном погонском машином, која је механички спојена на вратило асинхроног генератора, обрћемо ротор асинхроног генератора у намотајима статора ће се индуковати напон Er који заостаје 90 за ремаментним флуксом (слика 3). У једначинама 2 и 3 конфигуришу следеће величине: - вриједност фазног напона - вриједност струје магнећења Слика 3 Временска промјена реманентног флукса и индукованог напона у статору Ако сада на прикључке статора прикључимо кондензаторе, струја која се јавља кроз кондензаторе ће претходити напону Er, дакле биће у фази с флуксом Фr. Ова струја повећава реманентни флукс јер је у фази са њиме, а тако повећан флукс повећава електромоторну силу. Повећана електромоторна сила повећава струју, и ствара се позитивна повратна спрега. Повећавање струје кондензатора одређено је напоном на њему, а повећавање напона одређено је нелинеарношћу магнетног кола. Као што је речено, на Слици 2. приказана је карактеристика празног хода асинхроне машине, тј. зависност електромоторне силе (напона празног хода) 1062 -кружна учестаност [2] 3.ПРОРАЧУН КОНДЕНЗАТОРА ЗА САМОПОБУДУ, ОПИС ИСПИТИВАЊА И ОБРАДА РЕЗУЛТАТА Као што је објашњено у поглављу 2, прорачун кондензатора за самопобуду асинхроне машине врши се на основу формуле (3). Да бисмо могли извршити прорачун вриједности кондензатора потребна нам је струја магнећења (празног хода) асинхроног мотора, док кружну учестаност и фазни напон познајемо. Из огледа празног хода имамо да је струја празног хода испитиваног асинхроног мотора. Овакво прорачуната вриједност важи за спој кондензатора у звијезду, док за спој у троугао износи Hа основу карактеристике магнећења која

је добијена испитивањем у празном ходу на начин описан у претходном излагању и вриједности кондензатора добићемо одговарајућу вриједност напона на излазу генератора (слика 4). Слика 4. Kарактеристика празног хода и напона на кондензатору Шема на основу које ћемо вршити испитивање асинхроног генератора дата је на слици 5 3.1. ОГЛЕД ПРИ КОНСТАНТНОЈ БРЗИНИ ОБРТАЊА ВРАТИЛА Циљ овог огледа је да се испита зависност излазних величина генератора од промјене оптерећења, а при константној брзини. У овом огледу утврђене су зависности излазних величина генератора (напона, снаге, струје, учестаности) при промјени терета генератора, а уз константну брзину обртања погонске машине. У току овог испитивања узета је константна вриједност брзине која износи 1200 [o/min] а вриједност оптерећења је мијењана. Као оптерећење је кориштена активна отпорност са могућношћу регулације отпора у опсегу од 0-120 [Ω]. Након залијетања генератора прикључени су самопобудни кондензатори помоћу прекидача П са слике 5, затим је постављена вриједност опора на максималних 120 [Ω] и подешена брзина обртања на 1200 [o/min]. Измјерене су вриједности тражених величина па је након тога опорност оптерећења поступно смањивана, уз понављање мјерења при свакој новој вриједности терета. Процес смањења оптерећења је вршен све док се генератор није разбудио. На основу добијених вриједности нацртани су графици зависности појединих величина приказаних на сликама 7 (зависност фазног напона од струје), 8 (зависност струје од оптерећења), 9 (зависност снаге од оптерећења) и 10 (зависност струје кондензатора од оптерећења). Слика 5 Шема испитивања асинхроног генератора за спој кондензатора у троугао Слика 7. Карактеристика зависности фазног напона генератора од струје оптерећења Слика 6. Практично реализована шема са слике 5 у Лабораторији за електричне машине Електротехничког факултета у Источном Сарајеву Слика 8. Карактеристика зависности струје од оптерећења 1063

Слика 9. Карактеристика зависности снаге од оптерећења Слика 11. Зависност промјене напона генератора од брзине Слика 10. Kарактеристика зависности струје кондензатора од оптерећења Слика 12. Зависност промјене струје оптерећења од брзине Са приложених графика види се да растом омске отпорности оптерећења расте снага, струја генератора као и струја кроз кондензатор. 3.2. ОГЛЕД ПРИ КОНСТАНТНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ ОПТЕРЕЋЕЊА Циљ овог огледа је да се испита зависност излазних величина генератора од брзине обртања, а при константном омском отпору терета. При овом мјерењу отпор оптерећења је имао константну вриједност и износио је 120 [Ω] а брзина обртања је смањивана од 1500 [o/min] па свe док се машина није разбудила тј. све до 1150[o/min]. Приликом смањивања брзине генератора мјерене су вриједности струје оптерећења, напона и снаге генератора и фреквенције. Зависности мјерених величина су приказане на сликама 11 (зависност напона генератора од брзине обртања вратила), 12 (зависност струје оптерећења од брзине ), 13 (зависност фреквенције од брзине ), 14 (зависност снаге од брзине ) и 15 (зависност струје кондензатора од брзине ). Слика 13. Зависност промјене фреквенције од брзине Слика 14. Зависност промјене снаге од брзине 1064

брзине обртања, тако и од оптерећења. Код асинхроних генератора излазна учестаност дефинисана је једначином слагања брзина. Смањењем брзине обртања n m, смањује се и излазна учестаност. Са друге стране, учестаност клизања зависи од флукса и струје терета. На слици 16 приказана је зависност учестаности клизања од брзине. Са слике 16 видимо да је учестаност клизања негативна и да опада са порастом брзине. Слика 15. Зависност струје кондензатора од брзине Са Сл. 11 види се да смањењем брзине обртања опада излазни напон. То је посљедица тога што је излазни напон пропорционалан производу флукса и брзине обртања. Осим тога, смањењем излазног напона, смањује се и производња реактивне снаге батерије кондензатора, чиме се додатно умањује флукс. Због тога излазни напон веома зависи од брзине обртања. При смањењу брзине обртања од 30%, генератор је у потпуности изгубио побуду. 4.ЗАКЉУЧАК У овом раду је објашњен поступак избора капацитивности кондензаторских батерија потребних за самопобуду и анализиран је утицај промјене терета и брзине обртања на излазне карактеристике генератора. Указано је на проблеме који се могу јавити када не постоји довољан реманентни магнетизам за самопобуду, те поступке којима се овај проблем ријешава. Ови генератори имају релативно малу снагу, и засновани су на кориштењу асинхроних кавезних машина са побудним кондензатором. Основни проблем који се јавља код израде и кориштења самопобудних асинхроних генератора је избор кондензатора како за успостављање самопобуде, тако и за одржавање излазног напона при промјени терета. Најбитније и најзначајније предности оваквих генератора су њихова ниска цијена, једноставна и робусна изведба и изузетно лако одржавање. ЛИТЕРАТУРА [1] Satnam Mahley, Steady State Analysis of Three-Phase Self-Excited Induction Generator, Master Thesis, Thapar University, Patiala 2008 Слика 16. Зависност учестаности клизања од брзине Излазна учестаност (слика 16) зависи како од [2] Мoмчилo Клеут, Рад асинхрoнoг генератoра на сoпственoј мрежи, диплпмски рад, Електрoтехнички факултет, Бања Лука, септембар 2004 1065