NAPĘDY TRAKCYJNE Z SILNIKAMI SYNCHRONICZNYMI O MAGNESACH TRWAŁYCH W TRANSPORCIE SZYNOWYM



Podobne dokumenty
Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

Silniki synchroniczne

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PORÓWNANIE PARAMETRÓW TRAKCYJNYCH LOKOMOTYWY KOPALNIANEJ WYPOSAśONEJ W RÓśNE TYPY NAPĘDU Z SILNIKAMI PRĄDU STAŁEGO I ZMIENNEGO

Silniki prądu stałego

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

BADANIA MASZYNY RELUKTANCYJNEJ PRZEŁĄCZALNEJ PRZEZNACZONEJ DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO

Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej, przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

OPTYMALIZACJA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKA DO BEZPRZEKŁADNIOWEGO NAPĘDU GÓRNICZEGO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

Badania symulacyjne wybranych napędów maszyn górniczych wyposażonych w silniki synchroniczne z magnesami trwałymi

ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

OFERTA W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA, OPRACOWANIA, WYKONANIA ORAZ BADAŃ NAPĘDÓW ELEKTYRYCZNYCH DO WSZELKIEGO TYPU POJAZDÓW

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 7

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ZASTOSOWANIE SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO NAPĘDU CIĄGNIENIA GÓRNICZEGO KOMBAJNU ŚCIANOWEGO

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis wyników projektu

WYSOKOSPRAWNY JEDNOFAZOWY SILNIK LSPMSM O LICZBIE BIEGUNÓW 2p = 4 BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POJAZDU HYBRYDOWEGO

WOLNOOBROTOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI JAKO BEZPRZEKŁADNIOWY NAPĘD GÓRNICZEGO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silnik indukcyjny - historia

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.

a akumulatorowej lokomotywy kopalnianej

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych Wkładka katalogowa nr 11a

OPRACOWANIE MODELU POLOWEGO LINIOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM PRZY STEROWANIU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Sterowanie napędów i serwonapędów elektrycznych

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Metody wyznaczania charakterystyki maksymalnego momentu i maksymalnej. mechanicznej w pracy ciągłej S1 silnika synchronicznego wzbudzanego

WPŁYW ALGORYTMU STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKA NA WŁAŚCIWOŚCI NAPĘDU Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

WERYFIKACJA METOD OBLICZENIOWYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 39

ANALIZA, MODELOWANIE I SYMULACJE ROZRUCHU I PRACY SILNIKA LSPMSM W NAPĘDZIE PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

Od prostego pozycjonowania po synchronizację. Rozwiązania Sterowania Ruchem. Napędy Elektryczne i Sterowania

Trakcyjny silnik synchroniczny z magnesami trwałymi w napędzie akumulatorowej lokomotywy dołowej lea bm-12 symulacje pracy

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

MASZYNY INDUKCYJNE SPECJALNE

WYSOKOSPRAWNE SILNIKI Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDACH GÓRNICZYCH

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

TRÓJFAZOWY GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W REśIMIE PRACY JEDNOFAZOWEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH MODELI SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych napędach z silnikami asynchronicznymi

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

BADANIE WPŁYWU STOPNIA WZBUDZENIA SILNIKA TRAKCYJNEGO NA PARAMETRY UŻYTKOWE LOKOMOTYWY I SKŁADU POCIĄGU

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

Koncepcja silnika z magnesami trwałymi dla napędów górniczych

SILNIK PMSM JAKO NOWOCZESNY NAPĘD W GÓRNICZYCH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH

MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

MINIMALIZACJA STRAT MOCY W TRÓJFAZOWYM SYNCHRONICZNYM SILNIKU RELUKTANCYJNYM POWER LOSS MINIMIZATION IN A THREE-PHASE SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/18

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PRACY ELEKTRYCZNYCH LOKOMOTYW GÓRNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM UKŁADÓW NAPĘDOWYCH OPARTYCH NA SILNIKACH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

KONCEPCJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO E-KIT DLA MIEJSKICH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/

WYKORZYSTANIE PROCESORA SYGNAŁOWEGO DO STEROWANIA SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

SPOSOBY REGULACJI PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA W POJEŹDZIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

PORÓWNANIE PARAMETRÓW SILNIKA DWUFAZOWEGO I TRÓJFAZOWEGO ZASILANYCH Z PRZEKSZTAŁTNIKÓW

Odwzbudzanie strumienia w asynchronicznych napędach tramwajowych i trolejbusowych 6

Badania symulacyjne rozruchu i pracy silnika LSPMSM w napędzie przenośnika taśmowego

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

SILNIKI SYNCHRONICZNE W NAPĘDACH POJAZDÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Przegląd koncepcji maszyn wzbudzanych hybrydowo do zastosowania w napędzie samochodów

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

BADANIE SPRAWNOŚCI UKŁADU MASZYNA PMSM PRZEKSZTAŁTNIK W SZEROKIM ZAKRESIE PRZETWARZANEJ MOCY

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Transkrypt:

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 149 Jan Anuszczyk, Adam Wawrzyniak Politechnika Łódzka, Łódź NAPĘDY TRAKCYJNE Z SILNIKAMI SYNCHRONICZNYMI O MAGNESACH TRWAŁYCH W TRANSPORCIE SZYNOWYM TRACTION DRIVE WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS IN RAILWAY TRANSPORTATION Abstract: Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM), due to the simple structure and property are becoming more widely used in the traction drives. The paper contains a review of existing solutions ranging from mine engines, by trams, to high-speed trains. The domestic and foreign solutions has been analyzed. Additionally, the paper presents the results of research of PMSM drive conducted in the laboratory of Division of Transport and Energy Conversion, Technical University of Lodz. Mechanical and efficiency characteristics are the results of the researches. 1. Wstęp Obecnie coraz większą uwagę konstruktorów napędów trakcyjnych przyciągają nowe generacje silników synchronicznych. Dynamiczny rozwój inŝynierii materiałowej, a przede wszystkim materiałów magnetycznych i półprzewodników wykorzystywanych do budowy przekształtników energoelektronicznych oraz rozwój algorytmów sterowania, pozwalają dziś spojrzeć na maszyny synchroniczne pod nieco innym kątem. Na coraz powszechniejsze stosowanie magnesów trwałych w aplikacjach przemysłowych wpłynął przede wszystkim spadek cen tych magnesów. Koszt materiałów magnetycznych z ziem rzadkich obniŝył się pięciokrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, podczas, gdy moc uzyskiwanych z nich magnesów wzrosła trzykrotnie, [1]. Rys. 1. Rozwój materiałów magnetycznych według [2] Od kilku lat w zastosowaniach trakcyjnych widoczne są próby wdroŝenia na masową skalę silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM), co związane jest głównie z bardzo dobrymi parametrami tych maszyn. PoniŜej przedstawiono porównanie właściwości trzech silników: szeregowego prądu stałego, klatkowego indukcyjnego oraz silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Do porównania wykorzystano wybrane maszyny trakcyjne róŝnych typów (Tablica 1), o zbliŝonych mocach: 1. Lda-327 U N = 250 V, P N = 45 kw, n N = 1080 obr/min, m = 645 kg, [3] 2. STDa 200-L4 U N = 380 V, P N = 50 kw, n N = 1917 obr/min, m = 280 kg, [4] 3. PMPg-250L U N = 250 V, P N = 60 kw, n N = 1080 obr/min, m = 527 kg, [3] Tablica 1. Porównanie parametrów silników trakcyjnych zastosowanych w realnych napędach parametr gęstość mocy [kw/kg] przeciąŝalność momentem 1 2 3 silnik szeregowy DC silnik indukcyjny AC PMSM AC 0,07 0,18 0,11-2,0 2,95 cos φ - 0,92 0,95 sprawność 87% 94% 95%

150 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 Jak wynika z powyŝszego zestawienia silnik synchroniczny z magnesami trwałymi charakteryzuje się relatywnie niewielką masą przy duŝej przeciąŝalności, a takŝe wysokim współczynnikiem cos φ. 2. Przegląd wykorzystywanych konstrukcji PMSM Obecnie w Polsce tylko dwa przedsiębiorstwa zdecydowały się na zastosowanie silników synchronicznych z magnesami trwałymi w pojazdach szynowych. Pierwsze z nich to ALSTOM KONSTAL S.A., które zastosowało te silniki w tramwaju X04. Pojazd ten jest konstrukcją prototypową. Pod koniec 2008 roku jeden egzemplarz został sprowadzony z francuskiej fabryki koncernu ALSTOM do Katowic, gdzie odbyły się jazdy próbne na odcinku Chorzów Katowice, rysunek 2. Jak zapewniają przedstawiciele firmy ALSTOM KONSTAL S.A., wkrótce w chorzowskich zakładach rozpocznie się seryjna produkcja tego tramwaju [5]. Rys. 3. Lokomotywa górnicza Ld-31 EM z silnikiem PMSM produkcji Komel, [3] W lutym 2008 roku koncern ALSTOM zaprezentował po raz pierwszy prototyp pociągu AGV (Automotrice á Grande Vitesse) rysunek 4. Skład ten jest elektrycznym zespołem trakcyjnym wysokich prędkości, w którym podstawowym elementem układu napędowego są silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (te same które w 2007 r. przyczyniły się do pobicia aktualnego kolejowego rekordu prędkości 574,8 km/h), [7]. Rys. 2. Prototyp tramwaju X04 podczas jazd testowych na ulicach Katowic, [6] Drugim przedsiębiorstwem wdraŝającym w pojazdach szynowych silniki z magnesami trwałymi jest BranŜowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach. Firma ta ma za sobą zaprojektowanie, zbudowanie prototypu napędu PMSM i wdroŝenie go do normalnej eksploatacji w elektrycznych lokomotywach górniczych typu Ld-31 EM. Są one wykorzystywane do prac przewozowych w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud i soli niezagroŝonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, rys. 3. Rys. 4. Zespół trakcyjny AGV produkcji koncernu ALSTOM, [7] Prace nad tym pociągiem trwają od 1998 roku. W listopadzie 2005 roku producent zaprezentował pierwszą wizualizację pociągu, a w niecały rok później ruszyła produkcja pierwszych podzespołów. Przejazd testowy w dniu 3 kwietnia 2007 roku (pobicie rekordu prędkości) dotyczył pociągu TGV, jednak duŝa część podzespołów w tym układ napędowy i układ sterowania pochodziły z projektu AGV. Po oficjalnej prezentacji w fabryce La Rochelle (luty 2008) skład pociągu został przewieziony na tor próbny w Velim w Czechach. Od tamtej pory koncern ALSTOM nie publikuje kolejnych informacji na temat stanu projektu. Najciekawszym z dotąd wdroŝonych projektów jest zastosowanie silnika PMSM w pojeździe

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 151 tramwajowym T15 ForCity wyprodukowanym przez zakłady Škoda. Rys. 5. Tramwaj T15 ForCity, [8] Jest to jeden z najszerzej prezentowanych typów pojazdów z silnikami PMSM. Wagony typu T15 ForCity pracują na sieciach tramwajowych w Pradze i Rydze. Na kaŝdym dwuosiowym wózku tego pojazdu zainstalowane są cztery silniki synchroniczne, po jednym dla kaŝdego koła. Zastosowano nieciągłe osie zestawów kołowych, co skutkuje moŝliwością zabudowania całkowicie niskiej podłogi (wolne miejsce między kołami, poniŝej osi obrotu kół), a takŝe moŝliwością niezaleŝnego napędzania kaŝdego z kół. Zastosowany silnik PMSM jest prototypem skonstruowanym pod kątem zastosowania w niskopodłogowych wagonach tramwajowych. Został on skonstruowany przez Instytut Maszyn Elektrycznych w Brnie (Výzkumného Ústavu Elektrických Strojů Brno). Maszyna posiada wewnętrzny tulejowy wirnik, a stojan jest chłodzony wodą. Stanowisko badawcze zostało wykonane przez Instytut Pojazdów Szynowych w Pradze (Výzkumný Ústav Kolejových Vozidel Praha). Algorytm sterowania maszyny opracowano na Wydziale Transportu Uniwersytetu Pardubickiego. PoniŜej przedstawiono najwa- Ŝniejsze parametry zastosowanej maszyny wg [9],[10]: Moc znamionowa 58 kw Znam. moment obrotowy 852 Nm Prędkość znamionowa 650 obr/min Prąd znamionowy 122 A Maks. moment obrotowy 2000 Nm Prędkość maks. 1000 obr/min Prąd maksymalny 368 A Liczba biegunów 44 Masa 252 kg Silnik ten charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem mocy do masy, wynoszącym 0,23 kw/kg. Zastosowana strategia sterowania tego napędu realizuje kryterium zachowania stałego współczynnika mocy cosφ = 1, [11]. Spełnianie tego kryterium ilustruje wykres zamieszczony na rysunku 7, na którym wyraźnie widać, Ŝe prąd i napięcie są ze sobą w fazie. Rys. 6. Silnik trakcyjny wagonu tramwajowego T15 ForCity, [8] Rys. 7. Oscylogram parametrów zasilania silnika, wg [9] 3. Badania własne napędu z PMSM W badaniach wykorzystano silnik PMSM firmy SIEMENS typu 1FT6021-6AK71-1TH0 o parametrach: znamionowy moment obrotowy M N = 0,3 Nm, znamionowa prędkość obrotowa n N = 3000 obr/min, znamionowy prąd twornika I N = 1,1 A, napięcie międzyprzewodowe U in = 123 V.

152 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 Silnik współpracuje ze sterownikiem SIEMENS MASTERDRIVES MC typu 6SE7011-5EP50 będący połączeniem sterownika PLC z przekształtnikiem AC/AC. Charakterystyczną cechą tego napędu jest to, Ŝe jego zasadnicza część silnoprądowa falownika układ kluczujący znajduje się w samym silniku, do którego doprowadzone są trzy przewody fazowe. Silnik jest zasilany prostokątnym napięciem o wartości fazowej 320 V i częstotliwości 5kHz. Rozwiązanie to ma na celu poprawienie kompatybilności elektromagnetycznej napędu. 2000, 3000 obr/min. Pomiar przeprowadzano doprowadzając silnik na biegu jałowym do wybranej prędkości i stopniowo obciąŝając jego wał coraz większym momentem. Uzyskane przebiegi prezentuje rysunek 8. Rys. 8. Charakterystyki mechaniczne badanego silnika 1FT6021 Zastosowany sterownik wykorzystuje wektorową strategię pracy przy utrzymaniu stałego kąta mocy δ =π/2, a więc takiej regulacji składowych prądu Iq i Id, dla której kąt między wektorem strumienia magnetycznego wirnika, a wypadkowym wektorem prądu stojana jest zawsze kątem prostym, [10]. Dla tej strategii sterowania moment elektromagnetyczny silnika jest wprost proporcjonalny do składowej Iq prądu stojana. Podczas badań przeprowadzono szereg prób mających na celu m.in. wyznaczenie charakterystyk mechanicznych, oraz sprawności układu. Charakterystyki mechaniczne wyznaczono dla czterech prędkości ustalonych n=100, 1000, Rys. 9. Charakterystyki sprawnościowe badanego napędu z silnikiem 1FT6021 Na podstawie szeregu prób polegających na rejestracji rozruchu, pracy ustalonej i zatrzymania, dla róŝnych obciąŝeń maksymalnych równych 0,3 i 0,6 Nm wyznaczono charakterystyki sprawnościowe zilustrowane na rysunku 9. Z przebiegu charakterystyk wynika, Ŝe układ napędowy utrzymuje zadaną prędkość obrotową w całym zakresie przewidzianych wartości momentu obciąŝenia. Sprawność silnika osiąga najwyŝsze wartości w pobliŝu prędkości znamionowej. Wartości sprawności maleją po przekroczeniu znamionowego momentu maszyny 0,3 Nm (próby takŝe dla 0,6 Nm). Uzyskana charakterystyka mechaniczna doskonale wpisuje się w zasadnicze załoŝenia napędów trakcyjnych i stanowi o pełnej przydatności badanego napędu do zastosowań trakcyjnych. Napęd sztywno utrzymuje zadaną prędkość obrotową, aŝ do zaplanowanego obciąŝenia krytycznego. Przy próbach ze zwiększonym obciąŝeniem (próby takŝe do 0,6 Nm, 200% momentu znamionowego) zachodziło zjawisko nadmiernego wzrostu temperatury uzwojeń stojana. Zjawisko to moŝna zniwelować stosując wymuszone chłodzenie wodne uzwojeń stojana, co prowadzi do jeszcze większej przeciąŝalności zastosowanego napędu (przy odpowiednio za-

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 153 projektowanych pod względem wytrzymałościowym: wale, łoŝyskach i korpusie maszyny). NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wraz ze wzrostem obciąŝenia maleje sprawność silnika, w związku z czym moŝliwą rezerwę momentu naleŝy traktować jako nadwyŝkę wykorzystywaną przy rzadziej występujących przeciąŝeniach, a nie przy pracy ciągłej. 4. Podsumowanie Moment obrotowy silnika z punktu widzenia wymiarów i masy napędu jest największą zaletą maszyn synchronicznych o magnesach trwałych. Cecha ta umoŝliwia realizację napędu bezpośredniego (bez uŝycia przekładni), co nie jest moŝliwe w przypadku innych silników (np. asynchronicznych) ze względu na ich duŝe wymiary. Zastosowanie napędu bezpośredniego umoŝliwia realizację maksymalnie niskiej podłogi w pojeździe. Dla przypadku bezpośredniego montaŝu silnika na wale napędowego zestawu kołowego, niewielka masa silnika synchronicznego, zbliŝona do masy przekładni osiowej w klasycznym mocowaniu za nos, nie powoduje znacznego zwiększenia niekorzystnej masy nieodspręŝynowanej. Jednocześnie zrezygnowanie z przekładni osiowej wpływa na zwiększenie sprawności układu oraz wyeliminowanie kosztów obsługi części mechanicznej napędu. WyŜej wymienione cechy decydowały o podjęciu prac projektowych przy prototypie napędu trakcyjnego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi mocowanym bezpośrednio na wale napędowego zestawu kołowego. Omawiany napęd posłuŝył jako model badawczy i odniesienie przedstawionych wyników badań laboratoryjnych do duŝych silników trakcyjnych o mocy kilkaset do kilku tysięcy razy większej moŝe nie uwzględniać pełnego obrazu zjawisk zachodzących w napędach duŝej mocy. 5. Literatura [1]. http://controlengpolska.com, (23.02.09) [2]. http://magneto.pl/magnesy.html, (23.02.09) [3]. www.komel.katowice.pl, (9.03.09) [4]. Trójfazowe silniki klatkowe do napędu pojazdów trakcyjnych, Katalog EMIT śychlin, 2008. [5]. http://www.transport.alstom.com, (1.03.09) [6]. http://www.skyscrapercity.com, (8.03.09) [7]. http://www.transport.alstom.com, (1.03.09) [8]. folder reklamowy tramwaju T15 ForCity, Wydawnictwo Škoda, 2009. [9]. O. Černý, J. Šimánek, R. Doleček, J.Novák, Testing of Robust Control Characteristics for Traction PMSM, Progress I, Electromagnetics Research Symposium, 2007. [10]. R. Doleček, J. Novák, O. Černý, Traction Permanent Magnet Synchronous Motor Torque Control with Flux Weakening, Radioengineering, Vol.18, No.4, December 2009. [11]. K. Zawirski, Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005. Autorzy dr hab. inŝ. Jan Anuszczyk, prof. PŁ: Kierownik Zakładu Transportu i Przetwarzania Energii w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej mgr inŝ. Adam Wawrzyniak: Doktorant w Zakładzie Transportu i Przetwarzania Energii w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej