MODEL POLOWY SILNIKA INDUKCYJNEGO
|
|
- Szczepan Owczarek
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 13 IX Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W DYDAKTYCE 99 Oddział Gdański PTETiS MODEL POLOWY SILNIKA INDUKCYJNEGO Krzysztof Bieńkowski Instytut Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej Tel.: , Fax:065773, bienkow@ime.pw.edu.pl Przedstawiono dwuwymiarowy model MES silnika indukcyjnego wykorzystywany w procesie dydaktycznym do badania rozkładu pola w różnych stanach pracy maszyny. W stanie jałowym zastosowano model statyczny uwzględniający nieliniowość materiałów. W pozostałych stanach - analizę harmoniczną. Oprócz rozkładów pól model dostarcza wielu informacji niezbędnych na etapie projektowania dotyczących wykorzystania materiałów czynnych i oszacowania strat. 1. WPROWADZENIE Silniki indukcyjne klatkowe dzięki prostej budowie, niskiej cenie, niewielkim kosztom eksploatacji i dużej niezawodności są podstawowym źródłem energii mechanicznej w przemyśle. Ich masowa produkcja umożliwiła rozwój indywidualnego napędu elektrycznego. Szacuje się, że silniki indukcyjne stanowią około 90% silników wykorzystywanych w przemyśle, z czego około 80% przypada na silniki klatkowe. Maszyny te przetwarzają około 40% energii elektrycznej zużywanej w gospodarce. Moce silników indukcyjnych zawierają się w przedziale od kilkudziesięciu watów do kilku megawatów, zaś największe zbudowane jednostki miały moc około 0 MW.[,3] Wadą silników indukcyjnych jest duży prąd rozruchowy przekraczający zwykle 5 do 8 razy prąd znamionowy. Z tego względu coraz częściej stosuje się zasilanie silnika z przemiennika częstotliwości, który oprócz miękkiego rozruchu pozwala na łatwą regulację prędkości obrotowej, przy zachowaniu wysokiej sprawności całego układu. Modelowanie pól elektromagnetycznych jest jednym z donioślejszych zagadnień współczesnej elektrotechniki [7]. Metody numeryczne zyskały w ostatnich latach nowy wymiar wraz z pojawieniem się bardzo szybkich i tanich komputerów typu PC i komercyjnych programów oferujących łatwość tworzenia modelu i dużą dokładność obliczeń. Literatura w zakresie pola elektromagnetycznego [1] dostarcza dziś kilkanaście podstawowych metod obliczania pola. Wszystkie one są równoważne w sensie teoretycznym. Pomimo to występują między nimi różnice dotyczące możliwości ich praktycznego wykorzystania. Najbardziej zaawansowaną aplikacyjnie i wielokrotnie zweryfikowaną jest metoda elementów skończonych. Do zalet MES należy łatwość wprowadzania warunków brzegowych, prostota logiczna algorytmów, duża uniwersalność i dostępność komercyjnych programów. Wadami tej metody jest generowanie bardzo dużych macierzy danych i związana z tym duża czasochłonność obliczeń.
2 Do budowy modelu polowego silnika indukcyjnego wybrano aplikację PC-OPERA angielskiej firmy Vector Fields Ltd. [6] Zaletą tego programu jest łatwość przygotowania modelu (preprocesing) oraz operatywny postprocesor umożliwiający przedstawienie wyników w atrakcyjnej formie i obliczenia parametrów całkowych.. PRZYGOTOWANIE MODELU W przekroju poprzecznym obwodu magnetycznego typowej maszyny indukcyjnej można wyróżnić następujące regiony: wał, rdzeń wirnika, uzwojenie wirnika, szczelina powietrzna, rdzeń stojana i uzwojenie stojana. Należy znaleźć najmniejsze, nie posiadające już symetrii części tych regionów a następnie utworzyć z nich regiony poprzez kopiowanie tych elementarnych obszarów z wykorzystaniem odbić lustrzanych i obrotów tak aby zapełnić cały modelowany obszar. Takie podejście zaoszczędza wiele pracy przy przygotowywaniu modelu. Każdy region charakteryzują przynależne mu właściwości: rodzaj materiału i krzywa magnesowania dla rdzeni i wału, zadana gęstość prądu dla żłobków stojana, zadana przewodność dla żłobków wirnika. Istnieje także możliwość zadania napięcia zasilającego uzwojenia silnika. Wartość prądu jest wtedy obliczana automatycznie na podstawie przewodności materiału, liczby zwojów, wymiarów uzwojenia i rezystancji obwodu zewnętrznego. Brzegi każdego regionu opisane są następującymi właściwościami: ilością węzłów na długości brzegu i sposobem ich rozmieszczenia (równomiernie lub nierównomiernie), krzywizną pomiędzy punktem początkowym i końcowym, zdefiniowaną jako odwrotność promienia wodzącego. Przy czym krzywizna jest dodatnia jeżeli brzeg wygina się w prawo. warunkami brzegowymi na brzegach zewnętrznych obszaru.(b n = 0 lub B τ = 0) Przyjęto, że cały strumień magnetyczny zamyka się w rdzeniu więc na zewnętrznym brzegu jarzma stojana składowa normalna indukcji magnetycznej jest równa zeru. 3. WYNIKI OBLICZEŃ Model zaimplementowano przy wykorzystaniu pakietu PC-OPERA. Aplikacja składa się z PRE-POSTprocesora i Solvera. PRE-POSTprocesor jest interfejsem użytkownika służącym do określenia parametrów geometrycznych, materiałowych, wymuszeń, warunków brzegowych i automatycznej generacji siatki. Jednocześnie jest wykorzystywany do prezentacji wyników obliczeń uzyskanych z Solvera w postaci wykresów i map rozkładu wielkości polowych oraz obliczeń parametrów różniczkowych i całkowych. Maksymalna ilość węzłów rozwiązywanej siatki wynosi 10 5 co pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie modelowanego obszaru Stan jałowy silnika. Silnik jest w stanie jałowym jeżeli na jego zaciskach panuje napięcie znamionowe a wał nie jest obciążony momentem. Z sieci pobierany jest prąd wytwarzający strumień magnetyczny i pokrywający straty jałowe. Wirnik wiruje z prędkością bardzo zbliżoną do synchronicznej a wartość prądu w klatce jest bliska zeru. Model wykonano przy następujących warunkach upraszczających: pole magnetyczne w rdzeniu maszyny jest płaskorównoległe, efekty krańcowe nie zostały uwzględniune,
3 modelowany jest stan statyczny odpowiadający chwili czasowej 30 stopni elektrycznych; względne moduły prądów w pasmach fazowych wynoszą: I u = 0.5, I v = 0.5, I w = -1. w stanie jałowym gęstość prądu w klatce wirnika jest równa zeru, cały strumień magnetyczny zamyka się w rdzeniu, cały żłobek stojana wypełniony jest materiałem przewodzącym. Zastępczą gęstość prądu żłobka stojana można obliczyć według zależności: I m N Q j s = (1) p a S Q gdzie: I m prąd magnesujący, N Q liczba przewodów w żłobku, p liczba par biegunów, a liczba gałęzi równoległych, S Q pole powierzchni przekroju żłobka. Na rysunku 1. przedstawiono rozkład izolinii magnetycznego potencjału wektorowego w obszarze połowy bieguna magnetycznego silnika o następujących parametrach: p =, Q s = 36, Q r = 8 i mocy znamionowej, kw. Rys. 1. Rozkład izolinii wektorowego potencjału magnetycznego w stanie jałowym. Dysponując rozkładem pola w maszynie i operatywnym postprocesorem można wyznaczyć wiele parametrów całkowych i obwodowych. Strumień magnetyczny pary biegunów jest równy: Φ = A max l e, () gdzie: A max - maksymalna wartość potencjału magnetycznego w badanym obszarze, l e - długość efektywna rdzenia maszyny.
4 Strumień przenikający przez szczelinę przywirnikową można obliczyć z zależności: τ / Φ B δ = δ dl l e (3) 0 gdzie: B δ - moduł wektora indukcji w szczelinie, τ- podziałka biegunowa stojana. Różnica tych strumieni jest strumieniem rozproszenia uzwojenia stojana: Φ σ = Φ Φ δ (4) Reaktancję rozproszenia żłobkowego uzwojenia stojana oblicza się ze wzoru: Φσ X Qs = pω N s (5) I gdzie: m ω - pulsacja, N s - liczba zwojów połączonych szeregowo w paśmie fazowym stojana, Straty w rdzeniu maszyny: P = k p m B (6) Fe Fe Fe gdzie: k - współczynnik technologiczny, p Fe - stratność materiału rdzenia dla 50 Hz i 1T, m Fe - masa rdzenia stojana. Straty w rdzeniu wirnika można zaniedbać, gdyż jest on przemagnesowywany z bardzo małą częstotliwością. Z modelu polowego wyznacza się średnią wartość kwadratu indukcji w regionie rdzenia stojana jako: gdzie: S B av = S B S ds av - powierzchnia regionu rdzenia stojana. Rozkład indukcji magnetycznej na długości połowy podziałki biegunowej w szczelinie przedstawiono na rysunku. Zaznaczono także średnią wartość indukcji w szczelinie obliczoną jako: τ / B δ dl 0 B av = (8) τ / oraz idealny sinusoidalny rozkład indukcji, którego amplitudę obliczono według wzoru: B sin π = (9) B av (7)
5 Rys.. Rozkład modułu wektora indukcji w szczelinie powietrznej w stanie jałowym. Na wykresie obserwuje się znaczne obniżenia indukcji pod szczerbinami zarówno stojana jak i wirnika. Postprocesor pozwala także na wyznaczenie z rozkładu przestrzennego indukcji zawartości wyższych harmonicznych. 3.. Stan zwarcia. Silnik indukcyjny jest w stanie zawarcia jeżeli do uzwojenia stojana dołączone jest napięcie znamionowe a wirnik jest nieruchomy. Prąd pobierany przez maszynę przekracza kilka (kilkanaście) razy wartość znamionową i jest ograniczony jedynie rezystancją i reaktancją rozproszeniową uzwojeń. Stan ten występuje naturalnie w pierwszej chwili po bezpośrednim włączeniu silnika do sieci ale może spowodować cieplne uszkodzenie izolacji uzwojeń stojana jeżeli występuje przez dłuższy okres czasu np.: po utknięciu maszyny. Z tego względu stosuje się odpowiednie zabezpieczenia przetężeniowe odłączające napięcie jeżeli prąd przekracza ustaloną wartość przez czas dłuższy od założonego. Model polowy silnika w stanie zwarcia opiera się na równaniach Maxwella przy wymuszeniu w postaci harmonicznej: I( t) = Im sin( ωt). Odpowiedź musi mieć także postać harmoniczną a więc nieliniowości materiałów zostały pominięte. Wektorowy potencjał magnetyczny A musi spełniać równania: Laplace a w zastosowaniu do obszarów bez prądów elektrycznych: A = 0, (10) Poissona w odniesieniu do obszarów z prądem wymuszającym pole: A = µj, (11) Helmholtza opisujące pole w obszarach przewodzących prąd: A jµωγ A = 0, (1) gdzie: - operator Laplace a, µ - przenikalność magnetyczna, ω - pulsacja, γ - konduktywność. Gęstość prądu w uzwojeniu stojana obliczono ze wzoru (1) dla prądu zwarcia. Wszystkie pręty klatki wirnika są zwarte poprzez niewielką impedancję odwzorowującą impedancję
6 wycinka pierścienia zwierającego. Prądy indukowane w prętach zależą od strumienia, przewodności właściwej materiału i częstotliwości zasilania. Na rysunku 3. przedstawiono linie sił pola. Można zauważyć, że pole wytwarzane przez uzwojenie stojana jest wypierane przez prąd indukowany w prętach klatki wirnika. Gęstość prądu w pręcie osiąga dużą wartość (około 30 A/mm ) i dają się już zauważyć efekty wypierania prądu. Wypadkowy strumień magnetyczny jest bardzo mały a rdzeń silnika jest nienasycony można więc uznać, że pominięcie nieliniowości charakterystyk magnesowania nie wprowadza dużych błędów. Rys. 3. Izolinie potencjału w stanie zwarcia. Rys. 4. Rozkład modułu wektora indukcji w szczelinie powietrznej w stanie zwarcia
7 Indukcja w szczelinie maszyny jest niewielka lecz lokalnie dochodzi do zagęszczeń pola ze względu na niecałkowite skojarzenie magnetyczne uzwojeń stojana i wirnika. (Rys.4.) Moment rozruchowy silnika można obliczyć całkując tensor naprężeń Maxwella wokół wirnika: le T = L [( r H)( τ B) + ( r B)( τ H ) ( r τ )( H B)] dl (13) gdzie: H wektor natężenia pola magnetycznego, B wektor indukcji, r wersor radialny, τ wersor tangencjalny, L = πr, R średni promień szczeliny przywirnikowej, l e efektywna długość rdzenia stojana Stan obciążenia znamionowego W stanie znamionowego obciążenia wirnik obraca się z prędkością nieco mniejszą od prędkości wirowania pola magnetycznego. Względna różnica tych prędkości zwana jest ns n poślizgiem: s =. Typowa wartość poślizgu przy obciążeniu znamionowym wynosi n s kilka, czasami kilkanaście procent. Wynika stąd, że na wirnik oddziałuje pole o częstotliwości równej f r =sf s. Powoduje to pewien problem przy modelowaniu stanu obciążenia gdyż w analizie harmonicznej częstotliwość musi być jednakowa dla całego modelu. W celu pokonania tej niedogodności posłużono się metodą zastosowaną w klasycznym schemacie zastępczym silnika indukcyjnego. Rzeczywisty obracający się wirnik zastąpiono nieruchomym wirnikiem, w którym napięcie indukowane i impedancję uzwojenia pomnożono przez poślizg. Wobec tego parametry i wielkości elektryczne i magnetyczne wirnika sprowadzono do częstotliwości i napięcia stojana. W modelu polowym sprowadzenia parametrów wirnika dokonano poprzez pomnożenie przewodności właściwej materiału klatki wirnika oraz impedancji zewnętrznej (pierścienia zwierającego) przez poślizg. Postępowanie takie jest uzasadnione ponieważ w równaniu Helmholtza (13) występuje iloczyn ωγ można więc zmienić z równym powodzeniem przewodność właściwą zamiast pulsacji. Moment znamionowy maszyny można obliczyć metodą tensora naprężeń analogicznie jak w stanie zwarcia. Prąd płynący w pręcie klatki równy prądowi wirnika I r otrzymamy całkując gęstość prądu indukowanego po powierzchni przekroju poprzecznego pręta: pr = S pr I jds (14) 4. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE. Model statyczny maszyny umożliwia weryfikację projektu obliczonego metodami tradycyjnymi i dostarcza wielu informacji niezbędnych na etapie projektowania dotyczących wykorzystania materiałów czynnych i oszacowania strat jałowych. Nie pozwala jednak na obliczenie parametrów eksploatacyjnych silnika. Liniowy model harmoniczny jest odpowiedni do badania stanu zwarcia silnika z uwagi na małą indukcję w rdzeniu. Możliwe jest wyznaczenie momentu rozruchowego a także obliczenie reaktancji rozproszeniowej. Posługując się tym modelem w stanach obciążenia popełniamy pewien błąd nie uwzględniając nieliniowości charakterystyk magnesowania, tym większy im mniejsze obciążenie maszyny. W aspekcie dydaktycznym nie ma to jednak większego znaczenia i
8 prezentowany model dobrze spełnia swe zadania obrazując zjawiska elektromagnetyczne zachodzące w różnych stanach pracy silnika. Wykonanie serii obliczeń umożliwia wyznaczenie charakterystyki mechanicznej silnika. Model polowy może służyć do weryfikacji obliczeń elektromagnetycznych przeprowadzonych metodami klasycznymi lub po zintegrowaniu z innymi pakietami, może być częścią systemu CAD obejmującego kompleksowe obliczenia maszyny (elektromagnetyczne, wentylacyjne, cieplne i mechaniczne). 5. BIBLIOGRAFIA: 1. Bolkowski S.: Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego. WNT, Dubicki B. Maszyny elektryczne t.iii Silniki indukcyjne PWN Dąbrowski M. Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego. WNT Głowacki A. Obliczenia elektromagnetyczne silników indukcyjnych trójfazowych. WNT Warszawa Bieńkowski K. Program obliczeń elektromagnetycznych silników indukcyjnych z wirnikiem klatkowym. IME PW PC-Opera Reference Manual VF Ltd, 4 Bankside Kidlinnton Oxford OX5 1JE England. 7. Turowski J.: Elektrodynamika techniczna. WNT, FIELD MODEL OF INDUCTION MOTOR The two-dimensional MES model of induction machine used in didactic process to investigations of field distribution in different states of operation was described in this paper. Presented model is useful to estimation many constructional parameters in design process. Magnetostatic model taking into account non-linearity of materials properties is used in noload state. In short-circuit and load states harmonic analysis was apply. Except fields distribution model delivers of many informations indispensable during designing process.
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).
Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych
ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne
2. Struktura programu MotorSolve. Paweł Witczak, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ
2. Struktura programu MotorSolve Zakres zastosowań Program MotorSolve pozwala na projektowanie 3 rodzajów silników prądu przemiennego: synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi lub elektromagnetycznie,
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa
Konstrukcje Maszyn Elektrycznych
Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konspekt wykładu: dr inż. Krzysztof Bieńkowski GpK p.16 tel. 761 K.Bienkowski@ime.pw.edu.pl www.ime.pw.edu.pl/zme/ 1. Zakres wykładu, literatura. 2. Parametry konstrukcyjne
Silnik indukcyjny - historia
Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5
BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie
Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Studenckie Koło Naukowe Maszyn Elektrycznych Magnesik Obliczenia polowe silnika
PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę
Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w
Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.
Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Elektromechaniczne przetwarzanie energii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-403-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek Jeżeli moment napędowy M (elektromagnetyczny) silnika będzie większy od momentu obciążenia M obc o moment strat jałowych M 0 czyli: wirnik będzie wirował z prędkością
Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.
Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę
Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH
METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH (2) (3) (10) (11) Modelowanie i symulacje obiektów w polu elektromagnetycznym 1 Rozwiązania równań (10-11) mają ogólną postać: (12) (13) Modelowanie i symulacje obiektów w
ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W.
XLIII SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W. Wykonał student V roku Elektrotechniki na AGH, członek koła naukowego Magnesik : Marcin Bajek Opiekun naukowy referatu:
LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH
-CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie
Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.
Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię
Temat: Silniki indukcyjne o budowie specjalnej (dwuklatkowe, głęboko żłobkowe, jednofazowe, dwufazowe, liniowe).
Temat: Silniki indukcyjne o budowie specjalnej (dwuklatkowe, głęboko żłobkowe, jednofazowe, dwufazowe, liniowe). 1. Silniki dwuklatkowe i głębokożłobkowe. Zaletami silników klatkowych są: prosta budowa
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik
Oddziaływanie wirnika
Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ
Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"
Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk
Zwój nad przewodzącą płytą
Zwój nad przewodzącą płytą Z potencjału A można też wyznaczyć napięcie u0 jakie będzie się indukować w pojedynczym zwoju cewki odbiorczej: gdzie: Φ strumień magnetyczny przenikający powierzchnię, której
Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ
Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe
Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:
Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia
POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 60 Politechniki Wrocławskiej Nr 60 Studia i Materiały Nr 27 2007 maszyny synchroniczne,wzbudnice, modelowanie polowo-obwodowe Piotr KISIELEWSKI
Temat: SILNIKI SYNCHRONICZNE W UKŁADACH AUTOMATYKI
Temat: ILIKI YCHROICZE W UKŁADACH AUTOMATYKI Zagadnienia: praca silnikowa prądnicy synchronicznej silnik o magnesach trwałych (permasyn) silnik reluktancyjny silnik histerezowy 1 Co to jest silnik synchroniczny?
Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi
Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi dr inż. Michał Michna michna@pg.gda.pl 01-10-16 1. Dane znamionowe moc znamionowa P n : 10kW napięcie znamionowe U n : 400V prędkość znamionowa n n
OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI
Michał Majchrowicz *, Wiesław Jażdżyński ** OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI 1. WSTĘP Silniki reluktancyjne przełączalne ze względu na swoje liczne
Projekt silnika bezszczotkowego prądu przemiennego. 1. Wstęp. 1.1 Dane wejściowe. 1.2 Obliczenia pomocnicze
projekt_pmsm_v.xmcd 01-04-1 Projekt silnika bezszczotkowego prądu przemiennego 1. Wstęp Projekt silnika bezszczotkowego prądu przemiennego - z sinusoidalnym rozkładem indukcji w szczelinie powietrznej.
INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11
NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu
2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora
E Rys. 2.11. Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora 2.3. Praca samotna Maszyny synchroniczne może pracować jako pojedynczy generator zasilający grupę odbiorników o wypadkowej impedancji Z. Uproszczony
H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO
MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO Jako przykład wykorzystania prawa przepływu rozważmy ferromagnetyczny rdzeń toroidalny o polu przekroju S oraz wymiarach geometrycznych podanych na Rys. 1. Załóżmy,
APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 2015 Damian BURZYŃSKI* Leszek KASPRZYK* APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA
Przykład ułożenia uzwojeń
Maszyny elektryczne Transformator Przykład ułożenia uzwojeń Transformator idealny - transformator, który spełnia następujące warunki:. Nie występują w nim straty mocy, a mianowicie straty w rdzeniu ( P
PROGRAM W ŚRODOWISKU LABVIEW DO POMIARU I OBLICZEŃ W LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH
XLIII SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PROGRAM W ŚRODOWISKU LABVIEW DO POMIARU I OBLICZEŃ W LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH Wykonali: Michał Górski, III rok Elektrotechnika Maciej Boba, III rok Elektrotechnika
Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:
A3 Trójfazowe silniki indukcyjne Program ćwiczenia. I. Silnik pierścieniowy 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu: a - bez oporów dodatkowych w obwodzie wirnika, b - z oporami
OBLICZENIOWE BADANIE ZJAWISK WYWOŁANYCH USZKODZENIEM KLATKI WIRNIKA
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 64 Politechniki Wrocławskiej Nr 64 Studia i Materiały Nr 3 21 Maciej ANTAL*, Ludwik ANTAL* silnik indukcyjny klatkowy, obliczenia numeryczne,
MOMENT W SILNIKU RELUKTANCYJNYM PRZEŁĄCZALNYM Z TOCZĄCYM SIĘ NIECYLINDRYCZNYM WIRNIKIEM.
MOMENT W SILNIKU RELUKTANCYJNYM PRZEŁĄCZALNYM Z TOCZĄCYM SIĘ NIECYLINDRYCZNYM WIRNIKIEM. Grzegorz KAMIŃSKI, Adam ROGALSKI 1 STRESZCZENIE W artykule przedstawiono ideę konstrukcji silników reluktancyjnych
ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH
Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.
Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie
Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:
Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina
Jeżeli zwój znajdujący się w polu magnetycznym o indukcji B obracamy z prędkością v, to w jego bokach o długości l indukuje się sem o wartości:
Temat: Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. 1. Maszyny prądu stałego mogą mieć zastosowanie jako prądnice i jako silniki. Silniki prądu stałego wykazują dobre właściwości regulacyjne. Umożliwiają
Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13
Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..
Teoria pola elektromagnetycznego 1. Wprowadzenie
Teoria pola elektromagnetycznego 1. Wprowadzenie Paweł Witczak Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ Wykaz literatury 1. M. Krakowski, Elektrotechnika teoretyczna, Tom II Pole Elektromagnetyczne
Silniki synchroniczne
Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA
PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych 1.2. Moment elektromagnetyczny
Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny
Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data
Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:
Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi
dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników
Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego"
Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:
Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski
Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala
LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW
Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY
transformatora jednofazowego.
Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia
Silniki prądu przemiennego
Silniki prądu przemiennego Podział maszyn prądu przemiennego Asynchroniczne indukcyjne komutatorowe jedno- i wielofazowe synchroniczne ze wzbudzeniem reluktancyjne histerezowe Silniki indukcyjne uzwojenie
BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO
Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄD STAŁEGO Warszawa 2003 1. WSTĘP. Silnik wykonawczy prądu stałego o wzbudzeniu
str. 1 Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń:
Temat: Uzwojenia maszyn prądu stałego. 1. Uzwojenia maszyn prądu stałego. W jednej maszynie prądu stałego możemy spotkać trzy rodzaje uzwojeń: a) uzwojenie biegunów głównych jest uzwojeniem wzbudzającym
Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
POLOWO-OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 24 Silnik indukcyjny, dwubiegowy, modelowanie polowo-obwodowe Tomasz ZAWILAK,
Maszyny synchroniczne - budowa
Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne używane są przede wszystkim do zamiany energii ruchu obrotowego na energię elektryczną. Pracują zatem jako generatory. W elektrowniach cieplnych używa
Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017
Kolokwium poprawkowe Wariant A Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima 016/017 Transormatory Transormator trójazowy ma następujące dane znamionowe: 60 kva 50 Hz HV / LV 15 750 ± x,5% / 400
bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.
Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,
ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 29 Maciej Gwoździewicz, Mariusz Mikołajczak Politechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl
Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy
XL SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy Wykonał: Paweł Pernal IV r. Elektrotechnika Opiekun naukowy: prof. Witold Rams 1 Wstęp. Celem pracy było przeanalizowanie
PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/27 277 Tomasz Zawilak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych
Maszyny Elektryczne i Transformatory st. n. st. sem. III (zima) 2018/2019
Kolokwium poprawkowe Wariant A Maszyny Elektryczne i Transormatory st. n. st. sem. III (zima) 018/019 Transormator Transormator trójazowy ma następujące dane znamionowe: S 00 kva 50 Hz HV / LV 15,75 ±x,5%
Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/2 ĆWICZENIE 10
Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 10 str.1/ ĆWICZENIE 10 UKŁADY ELEKTRYCZNEGO STEROWANIA NA PRZYKŁADZIE STEROWANIA SEKWENCYJNO-CZASOWEGO NAPĘDU PRASY 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment
PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Silnik synchroniczny,rozruch bezpośredni, magnesy trwałe modelowanie polowo-obwodowe
Przedmowa do wydania drugiego Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13
Przedmowa do wydania drugiego... 11 Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13 1. Rachunek i analiza wektorowa... 17 1.1. Wielkości skalarne i wektorowe... 17 1.2. Układy współrzędnych... 20 1.2.1. Układ
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego
Ćwiczenie 5 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Rodzaje transformatorów.
ZNACZENIE ZJAWISK TERMICZNYCH W NIEUSTALONYCH STANACH ELEKTROMECHANICZNYCH SILNIKÓW DWUKLATKOWYCH
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 202 Jan MRÓZ* silnik indukcyjny dwuklatkowy, rozruch, stan nieustalony, zjawiska
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary
WYKŁAD 14 JEDNOFAZOWE SILNIKI ASYNCHRONICZNE
Materiały pomocnicze do wykładu Maszyny elektryczne WYKŁAD 14 JEDNOFAZOWE SLNK ASYNHRONZNE 14.1. ole magnetyczne w szczelinie. Określenie silniki jednofazowe oznacza, że są one zasilane z jednofazowej
Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Napędów Elektrycznych Ćwiczenie N - instrukcja Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego Warszawa 03r. SPIS
MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE
MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE Maszyny indukcyjne pierścieniowe, dzięki wyprowadzeniu na zewnątrz końców uzwojenia wirnika, możemy wykorzystać jako maszyny specjalne. W momencie potrzeby regulacji przesunięcia
ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM
` Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 145 Maciej Gwoździewicz Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU
Badanie transformatora
POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia
WYKŁAD 2 INDUKOWANIE SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ
WYKŁAD DUKOWA SŁY KTOMOTOYCZJ.. Źródłowy i odbiornikowy system oznaczeń. ozpatrzmy elementarny obwód elektryczny prądu stałego na przykładzie ładowania akumulatora samochodowego przedstawiony na rys...
TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego
Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:
Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia
1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:
Temat: Silniki prądu stałego i ich właściwości ruchowe. 1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: a) samowzbudne bocznikowe; szeregowe; szeregowo-bocznikowe b)
Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Napędów Elektrycznych Ćwiczenie N4 - instrukcja Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego pierścieniowego Warszawa 03r.
ANALIZA WŁASNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO SYNCHRONIZOWANEGO (LSPMSM) METODĄ OBLICZEŃ POLOWYCH.
Marcin Bajek, Tomasz Bąk, Wiesław Jażdżyński ** ANALIZA WŁASNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO SYNCHRONIZOWANEGO (LSPMSM) METODĄ OBLICZEŃ POLOWYCH. 1. WSTĘP Maszyna indukcyjna synchronizowana LSPMSM ( Linear Starting
SILNIKI PRĄDU STAŁEGO
SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania
Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora
Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora
POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (PS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi
Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka
MOMENT ORAZ SIŁY POCHODZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 59 Politechniki Wrocławskiej Nr 59 Studia i Materiały Nr 26 2006 Janusz BIALIKF *F, Jan ZAWILAK * elektrotechnika, maszyny elektryczne,