Peta vežba Vektorsko upravljanje asinhronim motorom

Σχετικά έγγραφα
Peta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem

Četvrta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem. Uvod. Opis vežbe

Treća vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa jednosmernim motorom

TREĆA LABORATORIJSKA VEŽBA

TREĆA LABORATORIJSKA VEŽBA

REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGON SA DIREKTNOM KONTROLOM MOMENTA ASINHRONOG MOTORA

Peta vežba. Regulisani elektromotorni pogon sa direktnom kontrolom momenta asinhronog motora

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

nvt 1) ukoliko su poznate struje dioda. Struja diode D 1 je I 1 = I I 2 = 8mA. Sada je = 1,2mA.

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

Snimanje karakteristika dioda

DINAMIČKI MODEL (SIMETRIČNOG) TROFAZNOG ASINHRONOG MOTORA

ČETVRTA LABORATORIJSKA VEŽBA

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

Kaskadna kompenzacija SAU

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM- ELEKTRONSKE KOMPONENTE. Laboratorijske vežbe

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET. Projekat Oznaka crteža Status. Setap za laboratorijske vežbe Električne šeme Projekat izvedenog stanja

1 UPUTSTVO ZA IZRADU GRAFIČKOG RADA IZ MEHANIKE II

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) IV deo. Miloš Marjanović

Regulisani elektromotorni pogoni sa mašinama jednosmerne struje

DINAMIČKI MODEL (SIMETRIČNOG) TROFAZNOG ASINHRONOG MOTORA. Paul C. Krause Purdue University School of Electrical and Computer Engineering

Računarska grafika. Rasterizacija linije

ELEKTROMOTORNI POGONI - AUDITORNE VJEŽBE

Iz zadatka se uočava da je doslo do tropolnog kratkog spoja na sabirnicama B, pa je zamjenska šema,

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

Sinhrone mašine 1. Slika Vektorski dijagram natpobuđenog sinhronog generatora.

numeričkih deskriptivnih mera.

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Ogled zaustavljanja i zaletanja

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

Induktivno spregnuta kola

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

10. STABILNOST KOSINA

ENERGETSKA ELEKTRONIKA UPRAVLJANJE BUCK KONVERTOROM: PROGRAMIRANJE STRUJE

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

UPUTSTVO ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ ISPITIVANJA ELEKTRIČNIH MAŠINA

ENERGETSKA ELEKTRONIKA UPRAVLJANJE BUCK KONVERTOROM: IMPULSNO-ŠIRINSKA MODULACIJA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

ELEKTROMOTORNI POGONI SA ASINHRONIM MOTOROM

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

BIPOLARNI TRANZISTOR Auditorne vježbe

Kola u ustaljenom prostoperiodičnom režimu

MAGNETNO SPREGNUTA KOLA

Elementi spektralne teorije matrica

Periodičke izmjenične veličine

UNIVERZITET U BEOGRADU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET MASTER RAD PRIMENA DIREKTNOG UPRAVLJANJA MOMENTOM ASINHRONE MAŠINE NA DIGITALNOM SIGNALNOM KONTROLERU

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

ELEKTRIČNE MAŠINE Sinhrone mašine

Algoritmi zadaci za kontrolni

( , 2. kolokvij)

Unipolarni tranzistori - MOSFET

4. Regulacija AM u KSP V. Ambrožič: Izabrana predavanja iz UEMP, TF Rijeka 4. VEKTORSKA REGULACIJA ASINKRONOG MOTORA

Komutatorske mašine jednosmerne struje

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

RAČUNSKE VEŽBE IZ SINHRONIH MAŠINA (OG3SM) TEKSTOVI ZADATAKA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

, Zagreb. Prvi kolokvij iz Analognih sklopova i Elektroničkih sklopova

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM- ELEKTRONSKE KOMPONENTE. Laboratorijske vežbe

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

= 6.25 Ω I B1 = 3U =529 Ω I B2 = 3U = 1905 Ω I B3G = 3U

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

Ovisnost ustaljenih stanja uzlaznog pretvarača 16V/0,16A o sklopnoj frekvenciji

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

IZVODI ZADACI (I deo)

Dijagrami: Greda i konzola. Prosta greda. II. Dijagrami unutarnjih sila. 2. Popre nih sila TZ 3. Momenata savijanja My. 1. Uzdužnih sila N. 11.

Program testirati pomoću podataka iz sledeće tabele:

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

PRAKTIKUM ZA IZVOĐENJE LABORATORIJSKIH VEŽBANJA IZ PREDMETA:

Primena asinhronih motora u električnoj vuči. Pantić Željko, laboratorija za mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA OSNOVI ELEKTRONIKE

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11.

Mašinsko učenje. Regresija.

Sinhrone mašine imaju istu (sinhronu) brzinu obrtanja rotora i obrtnog magnetnog polja statora

Elektronički Elementi i Sklopovi. Sadržaj predavanja: 1. Mreže sa kombiniranim DC i AC izvorima 2. Sklopovi sa Zenner diodama 3. Zennerov regulator

OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA. Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu Relejna zaštita labaratorijske vežbe

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

KOČENJE ASINHRONOG MOTORA

Potrošnja goriva. Ključni faktori: ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta. ENERGETSKA EFIKASNOST pogonskog motora

Transcript:

Peta vežba Vektorsko upravljanje asinhronim motorom Uvod Cilj vežbe je da se prouče statičke i dinamičke karakteristike pogona sa vektorskim upravljanjem. Kroz ovu vežbu, studenti će imati priliku da prouče način rada jednog industrijskog pretvarača za upravljanje pogonom sa asinhronim motorom. U vežbi se koristi frekventni pretvarač Siemens serije Sinamics S120, koji se prevashodno koristi za vektorsko upravljanje pogonom sa asinhronim motorom. Studenti treba da se upoznaju sa radom pogona i načinom ponašanja u prelaznim stanjima pri upravljanju pogonom zadavanjem odgovarajućih vrednosti q i d komponenti struje. Za izvođenje vežbe koristi se Siemens-ov softver Starter koji je dostupan na sajtu proizvođača (www.siemens.com). U softveru se mogu podešavati svi parametri pretvarača i mogu se pratiti veličine od interesa u formi vremenskih dijagrama. Opis vežbe Na laboratorijskom modelu grupe koju čini jednosmerni motor sa nezavisnom pobudom i trofazni asinhroni motor sa kaveznim rotorom, potrebno je proučiti statičke i dinamičke režime rada pogona pri definisanim zadacima. Proučavanje dinamičkih režima rada odnosi se na analizu vremenskih dijagrama karakterističnih veličina, koji se prikazuju na ekranu računara pomoću softvera Starter, koji služi za komunikaciju između frekventnog pretvarača i računara. Frekventni pretvarač visokih performansi SINAMICS S120 namenjen je za potrebe upravljanja i napajanja asinhronog motora. U vežbi se koristi vektorsko upravljanje implementirano u upravljačkom algoritmu pretvarača. Pogon treba konfigurisati u režim upravljanja po momentu, tako da se ostvari direktno zadavanje komponenti struja po d i q osi sinhrono rotirajućeg referentnog sistema. Kao opterećenje asinhronog motora, koristi se mašina jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom u režimu dinamičkog kočenja. Motori su međusobno spojeni kaišem. Osnovni podaci o asinhronom motoru: P n = 3 kw, n n = 2820 o/min, cos ϕ n = 0,83 M en = 10,16 Nm, I n = 7 A, U n = 380 V, sprega statora u trougao Osnovni podaci o jednosmernom motoru: P n = 8,5 kw, n n = 2000 o/min indukt: U an = 410V, I an = 23,9 A, pobuda: U fn = 220V, I fn = 1,3 A Na slici 1. prikazana je principijelna šema pogona koji se koristi u vežbi. Na slici 2. prikazani su glavni elementi laboratorijske postavke sa oznakama.

E AM 3~ M Pobuda R A G AT Frekventni pretvarač sa vektorskim upravljanjem i regulacijom brzine Ethernet (Profinet) kabl PC - Starter software Slika 1. Principijelna šema blok dijagram laboratorijske postavke 4 1 3 5 2 Frekventni pretvarač (Siemens Sinamics S120) 1- Asinhroni motor, 2 jednosmerni motor, 3 Kaiš i kaišnici, 4 - Ampermetar u kolu indukta jednosmernog motora, 5 Autotransformator za podešavanje napona pobude jednosmernog motora Slika 2. Osnovni delovi laboratorijske postavke Priprema za vežbu a) Ponoviti gradivo iz Elektromotornih pogona koje se tiče vektorskog upravljanja asinhronim motorom i aktuatora za pogone sa asinhronim motorom. b) Proučiti uputstvo za rad sa frekventnim pretvaračem Sinamics S120. 2

Zadatak 1) Unošenje osnovnih podataka o pogonu Uneti podatke o elektromotornom pogonu (motoru i pretvaraču) koristeći Starter. 2) Adaptacija parametara Izvršiti adaptaciju parametara pretvarača (upoznavanje upravljačkog sistema pretvarača sa povezanim motorom) koristeći upravljački panel u Starter-u. 3) Pobuđivanje motora Pustiti motor u rad u režimu regulacije momenta, sa zadatim nultim momentom koristeći upravljačku kutiju sa prekidačima. Posmatrati promenu sledećih veličina na vremenskom dijagramu na računaru: i dref (t), i d (t), u dref (t), φ d (t). Koliko traje proces pobuđivanja motora? 4) Rad motora u režimu regulacije momenta U okviru ovog dela vežbe, jednosmerni motor je u režimu dinamičkog kočenja. Struja indukta se prati na ampermetru, napon pobude se može podešavati na autotransformatoru. Podešenu vrednost napona pobude ne treba menjati u toku vežbe! Posmatrati promene sledećih veličina na vremenskom dijagramu na računaru: ω (t), m e (t), i q (t), u q (t), i d (t) i u d (t). Snimiti vremenske dijagrame i komentarisati ih u sledećim slučajevima: a) Zadati referentni moment u iznosu od 20% nominalne vrednosti. b) U stacionarnom stanju koje je nastalo zadavanjem referentne vrednosti za moment iz a), izvršiti promenu na novu zadatu vrednost 40% nominalnog momenta motora. c) Menjati vrednost zadatog momenta i posmatrati promene karakterističnih veličina. Uočiti uticaj promene q komponente struje na vrednost momenta, brzine i napona po d i q osi. Konstruisati vektorski dijagram napona i struja u ustaljenim stanjima. Posmatrati promene sledećih veličina na vremenskom dijagramu na računaru: ω(t), m e (t), i q (t), i d (t) i i a (t). Snimiti vremenske dijagrame i komentarisati ih u sledećem ogledu: d) Zadati vrednost referentnog momenta u iznosu od 30% nominalnog momenta. Kada se uđe u ustaljeno stanje brzine, izvršiti revers pogona zadavanjem negativne vrednosti za referentni moment u iznosu od -30%. Postupak 1) Unošenje osnovnih podataka o pogonu Upotrebom programskog paketa Starter potrebno je uneti podatke o elektromotornom pogonu (motoru i pretvaraču). Uz pomoć dežurnog na vežbama, otvoriti unapred pripremljeni projekat u Starter-u (naziv datoteke Praktikum_pogoni). Pogledati uputstva za korišćenje softvera (Uputstvo.pdf, dokument na Internet prezentaciji Laboratorije za elektromotorne pogone http://www.pogoni.etf.bg.ac.rs). Uneti parametre sa natpisne pločice motora i invertora (Sekcija projekta Drives, Drive_1, dugme Configure DDS ). 3

2) Adaptacija parametara Posle unošenja parametara, pretvarač je spreman za dalji radi, što je moguće ostvariti sa upravljačkog panela (Control panel). Pri prvom puštanju u rad, odabirom opcije Drive on, klikom na ikonicu:, aktiviraće se automatska identifikacija parametra motora, koja traje nekoliko sekundi. Pretvarač nakon završene identifikacije parametar ispiše poruku Ready for Switching On. Klikom na ikonicu motora u Toolbar-u, na radnoj površini (Motor Data) će se otvoriti tabela sa izračunatim parametrima motora, koje treba uneti u izveštaj. 3) Pobuđivanje (magnetizacija) motora Napustiti upravljački panel u Starter-u i otvoriti Drive navigator. Zadata vrednosti momenta podešava se promenom parametra referentne vrednosti u sekciji Technology controller, dok se komande za uključenje pobudne struje (struje statora po d-osi) i zadatog momenta pretvaraču prosleđuju koristeći upravljačku kutiju sa prekidačima. U Device trace-u otvoriti novi vremenski dijagram, pokrenuti prikazivanje i dref (t), i d (t), u dref (t), φ d (t), a zatim uključiti frekventni pretvarač pomoću odgovarajućeg prekidača na upravljačkoj kutiji. Zaustaviti prikazivanje i snimiti vremenske dijagrame na računaru. 4) Rad motora u režimu regulacije momenta U okviru ovog dela vežbe, jednosmerni motor je u režimu dinamičkog kočenja. Struja indukta se prati na ampermetru, napon pobude se može podešavati na autotransformatoru. Podesiti napon pobude jednosmernog motora na vrednost oko 30 V. U Device trace-u otvoriti novi vremenski dijagram, pokrenuti prikazivanje ω(t), m e (t), i q (t), u q (t), i d (t) i u d (t). a) Zadati referentni moment u iznosu od 20% nominalne vrednosti u parametru P2201[0], izdati komandu pomoću odgovarajućeg prekidača na upravljačkoj kutiji. Zaustaviti prikazivanje i isključiti prekidač. Snimiti vremenske dijagrame na računaru. Komentarisati. b) Ponovo pokrenuti prikazivanje traženih veličina u Device trace-u. U stacionarnom stanju koje je nastalo zadavanjem referentne vrednosti za moment iz a), promeniti zadatu vrednost momenta na novu vrednost: 40% nominalnog momenta. Zaustaviti prikazivanje i isključiti prekidač. Snimiti vremenske dijagrame na računaru. Komentarisati. c) Pokrenuti prikazivanje traženih veličina u Device trace - u. Menjati zadatu vrednost momenta, odnosno q komponente struje statora i posmatrati promene napona po d i q osi, brzine, kao i promene struje po d i q osi. U stacionarnim stanjima odrediti i zapisati vrednosti napona po d i q osi, struja po d i q osi, brzine, učestanosti, rotorske učestanosti. Izračunati rotorsku učestanost na osnovu zadatih ili merenih struja po d i q osi. Uporediti izračunatu vrednost momenta pomoću struja po d i q osi sa zadatom vrednošću. Nacrtati prostorne vektore struje i napona u d-q koordinatnom sistemu za najmanje dve izabrane vrednosti momenta (u ustaljenom stanju). Komentarisati. d) Ponovo pokrenuti prikazivanje traženih veličina u Device trace - u. Zadati referentnu vrednost za moment u iznosu od 30% nominalne vrednosti. U stacionarnom stanju koje je nastalo zadavanjem ove referentne vrednosti za moment, izvršiti promenu na novu vrednost koja iznosi -30% nominalnog momenta (promeniti znak zadate struje po q osi). Posmatrati promenu fazne struje u toku prelaznog procesa. Da li je došlo do promene amplitude fazne 4

struje? Uočiti naglu promenu faznog ugla fazne struje. Uočiti promenu učestanosti fazne struje. Kolika je učestanost struje kada je brzina jednaka nuli? Zaustaviti prikazivanje i isključiti prekidač. Snimiti vremenske dijagrame na računaru. Komentarisati. 5

Izveštaj 1) Unošenje osnovnih podataka o pogonu Nominalni napon (indukta) motora Nominalna struja (indukta) motora Nominalna snaga motora Faktor snage motora Učestanost napajanja motora Brzina obrtanja motora Tip hlađenja motora p304[0] p305[0] p307[0] p308[0] p310[0] p311[0] p335[0] 2) Adaptacija parametara Unesite parametre motora Otpornost statora u hladnom stanju Otpornost rotora u hladnom stanju Reaktansa rasipanja statora Reaktansa rasipanja rotora Induktivnost u grani magnećenja motora Struja megnetizacije motora Maksimalna brzina motora Moment inercije motora Težina motora p350[0] p354[0] p356[0] p358[0] p360[0] p320[0] p322[0] p341[0] p344[0] 3) Pobuđivanje (magnetizacija) motora Dijagram: Komentar: 6

Koliko iznosi zadata vrednost referentne struje po d-osi? Koliko traje proces pobuđivanja motora? 4) Rad motora u režimu regulacije momenta 4a) Dijagram: Komentar: 4b) Dijagram: 7

Komentar: 4c) Merene veličine: M eref U d U q I d I q n f M e [%] [V] [V] [A] [A] [o/min] [Hz] [Nm] P2201[0] R1732[0] R1733[0] R29 R30 R21 R24 R31 Izračunate veličine L M + λ T r r r = = = [s] Rr Rr 2 3 M P 2 L r = [H] 2 3 M Me = P ( Iqs mereno 2 Lr 2) ( Ids mereno 2) [Nm] (1) I način: ω 1 qs r I T r I ds (2) II način: ωr = 2 π f P n π [rad/s] 30 (3) Mereno Izračunato M eref M eref M e ω r ω r [%] [Nm] [Nm] [rad/s] [rad/s] P2201[0] R79 (1) (2) (3) Komentar: 8

Dijagram prostornih vektora napona i struja za zadatu vrednost momenta Dijagram prostornih vektora napona i struja za zadatu vrednost momenta d) Dijagram na kojem se uočava promena faznog stava fazne struje: 9

Dijagram na kojem se uočava promena učestanosti Komentar: 10