Kolokwium dodatkowe II (w sesji letniej) Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. IV 2014/2015

Podobne dokumenty
Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. III 2018/2019. Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. III 2018/2019

Maszyny Elektryczne i Transformatory Kolokwium dodatkowe w sesji poprawkowej st. n. st. sem. III (zima) 2011/2012

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. III (zima) 2012/2013

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA Sprawozdanie z ćwiczenia nr

2.6. MASZYNY INDUKCYJNE TRÓJFAZOWE

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. Maszyny elektryczne P OL

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. Maszyny elektryczne P OL

SCHEMAT ZASTĘPCZY MASZYNY INDUKCYJNEJ

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. n. st. sem. III (zima) 2018/2019

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014

BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH

SILNIKI ELEKTRYCZNE PRĄDU PRZEMIENNEGO. 1. Trójfazowy silnik asynchroniczny

Pszcz. Projektuje się transformator o mocy S=400kVA - Yzn5 15,75/0,4kV wraz z kondensatorem MKPg o mocy 6 kvar do kompensacji biegu jałowego.

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH. Ćwiczenie Nr 4

MASZYNY ELEKTRYCZNE. Wprowadzenie. Podział maszyn elektrycznych (rodzaj prądu): Podstawowe części składowe maszyn elektrycznych:

Ćwiczenie 7. BADANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH STANOWISKO I. Badanie silnika przy stałej częstotliwości (50 Hz)

Przetworniki Elektromaszynowe st. st. sem. IV (letni) 2015/2016

Ćwiczenie EA4 Silniki indukcyjne jednofazowe małej mocy i mikrosilniki

Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016

Maszyny Synchroniczne

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

EA3 Silnik komutatorowy uniwersalny

STANY DYNAMICZNE W PRACY SYNCHRONICZNEJ SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH

Opis serii: Wilo-Jet WJ

STEROWANIE WG. ZASADY U/f = const

Pomiary drgań rezonansowych wywołanych niewyważeniem wirnika

Opis serii: Wilo-MultiCargo MC

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO STEROWANEGO Z FALOWNIKA NAPIĘCIA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

PRÓBA BIEGU JAŁOWEGO I ZWARCIA MASZYNY INDUKCYJNEJ

Temat: SILNIKI SYNCHRONICZNE W UKŁADACH AUTOMATYKI

Napęd elektryczny - dobór regulatorów

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Opis serii: Wilo-Jet WJ

W(s)= s 3 +7s 2 +10s+K

Styk montażowy. Rozwiązania konstrukcyjnego połączenia

KATEDRA ENERGETYKI. Laboratorium Elektrotechniki UKŁAD REGULACJI PRĘDKOŚCI. Temat ćwiczenia: SILNIKA PRĄDU STAŁEGO (LEONARD TYRYSTOROWY)

Porównanie sprawności napędu wyposażonego w silnik indukcyjny i reluktancyjny

ĆWICZENIE A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

NOWY rozłącznik bezpiecznikowy EFD

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie silnika indukcyjnego klatkowego

2. Trójfazowe silniki prądu przemiennego

Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY

Produkty średniego napięcia Napowietrzny przekładnik napięciowy Typ VOG-24

I. Cel ćwiczenia. II. Program ćwiczenia SPRAWDZANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia

TJC 4 Wnętrzowy przekładnik napięciowy

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

Napięciowy przemiennik częstotliwości o ulepszonej współpracy z silnikiem.

Sprawność η [%] IE1. Współczynnik mocy cos φ. Sprawność η [%] IE1

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Transformatory

klasa F600 mcr Pasat dachowe wentylatory oddymiające

Zadanie 1. Podaj model matematyczny układu jak na rysunku: a) w postaci transmitancji, b) w postaci równań stanu (równań różniczkowych).

M. Guminiak - Analiza płyt cienkich metodą elementów brzegowych CAŁKOWE SFORMUŁOWANIE ZADANIA STATECZNOŚCI POCZĄTKOWEJ PŁYTY

MASZYNA ASYNCHRONICZNA 1. Oblicz sprawność silnika dla warunków znamionowych przy zadanej mocy strat i mocy znamionowej. Pmech

MEPROZET BRZEG. Karty katalogowe. Pompy zatapialne. o swobodnym przepływie z wirnikiem otwartym PZM-S NURT PZM - S MEPROZET BRZEG DN 65

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

Transformatory. R k. X k. X m. E ph. U 1ph U 2ph. R Fe. Zadanie 3

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

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

TJC 5 Wnętrzowy przekładnik napięciowy

WYKŁAD 13 MASZYNY ASYNCHRONICZNE

Przetworniki Elektromaszynowe st. n. st. sem. V (zima) 2018/2019

Transmitancja widmowa bieguna

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA MASZYN ASYNCHRONICZNYCH. l pod wpływem indukcji magnetycznej B) pojawi się napięcie indukowane:

Elektrotechnika i elektronika

Znikanie sumy napięć ïród»owych i sumy prądów w wielofazowym układzie symetrycznym

PROTOKÓŁ POMIAROWY - SPRAWOZDANIE

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Przekształtniki tyrystorowe (ac/dc)

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

4 mm. niewbudowane. wbudowane Napięcie zasilania. 120 ma Częstotliwość przełączania. 120 ma Hz

PRZYKŁADY ROZWIAZAŃ STACJONARNEGO RÓWNANIA SCHRӦDINGERA. Ruch cząstki nieograniczony z klasycznego punktu widzenia. mamy do rozwiązania równanie 0,,

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH. Badanie wentylatora

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

J. (1.1) J. (1.2) PoniewaŜ czas pompowania jest równy t = 2 h = 7200 s, a więc moc na wale pompy wyniesie

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Z TR C. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 3)

60 więcej na

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Filtry aktywne czasu ciągłego i dyskretnego

RUCH FALOWY. Ruch falowy to zaburzenie przemieszczające się w przestrzeni i zmieniające się w

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/2007

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Projekt silnika bezszczotkowego prądu przemiennego. 1. Wstęp. 1.1 Dane wejściowe. 1.2 Obliczenia pomocnicze

Filtry aktywne czasu ciągłego i dyskretnego

Przykład ułożenia uzwojeń

SILNIK RELUKTANCYJNY 1-FAZOWY Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM

Transkrypt:

Kolokwium dodatkowe II (w eji letiej) Wariat A azyy Elektrycze i Traformatory t. t. em. IV 04/05 azya Aychroicza Trójfazowy ilik idukcyjy pierścieiowy ma atępujące dae zamioowe: P 90 kw η 0,9 U 80 V ( ) 976 obr/mi f 50 Hz coφ 0,85 reaktacja zwarcia tego ilika, przy czętotliwości zamioowej f f 50 Hz, wyoi: X σ X σ + X σr 0,78 Ω Dla zamioowych waruków pracy: U U 80 V, f f 50 Hz, obliczyć:. prąd zamioowy pobieray z ieci,. wpółrzęde puktu zamioowego charakterytyki mechaiczej,. poślizg krytyczy, 4. prędkość wirowaia ilika obciążoego mometem 0,5. Silik zailoo apięciem U o czętotliwości f tak dobraej, aby trumień był taki, jak w warukach zamioowych Φ m Φ m. Dla owych waruków zailaia i obciążeia obliczyć: 5. wartość czętotliwości i apięcia zailającego, jeżeli poślizg krytyczy wyoi b 0,, 6. momet jakim jet obciążoy ilik, jeżeli wiruje z prędkością 676 obr/mi, Uwaga: W obliczeiach pomiąć rezytację tojaa i traty mechaicze. Kolokwium dodatkowe II (w eji letiej) Wariat B azyy Elektrycze i Traformatory t. t. em. IV 04/05 azya Aychroicza Trójfazowy ilik idukcyjy pierścieiowy ma atępujące dae zamioowe: P 90 kw η 0,9 U 80 V ( ) 976 obr/mi f 50 Hz coφ 0,85 reaktacja zwarcia tego ilika, przy czętotliwości zamioowej f f 50 Hz, wyoi: X σ X σ + X σr 0,78 Ω Dla zamioowych waruków pracy: U U 80 V, f f 50 Hz, obliczyć:. zamioowy prąd fazowy uzwojeia tojaa,. poślizg zamioowy,. przeciążalość mometem, 4. momet rozruchowy. Silik zailoo z ieci o czętotliwości f 45 Hz i apięciu tak dobraemu, aby trumień był taki, jak w warukach zamioowych Φ m Φ m. Dla owych waruków zailaia obliczyć: 5. wpółrzęde puktu krytyczego charakterytyki mechaiczej, 6. prędkość wirowaia ilika obciążoego mometem 0,5. Uwaga: W obliczeiach pomiąć rezytację tojaa i traty mechaicze.

Rozwiązaia Wariat A azya Aychroicza Ad. prąd zamioowy: P 90 0 I 74, A U η coϕ 80 0,9 0,85 Ad. momet zamioowy, przy prędkości wyrażoej w obrotach a miutę: P P 60 900 60 880,6 m ω π π976 poślizg zamioowy: 000 976 0,0400 000 Ad. zamioowy momet krytyczy m b U π ph m U ( Xσ + Xσ r ) π Xσ 60 b 80 64 m π000 0,78 zamioowa przeciążalość mometem: b 64 mb,000 880,6 zamioowy poślizg krytyczy: b mb + mb 0,04 + 0, Ad. 4 poślizg przy obciążeiu mometem 0,5 : ( ) 400 b b b b b b b mb b 0,5 0,5 0,4 prędkość: ( ) 0, 075 ( ) 000 ( 0,075) 988, obr/mi ( m ) Ad. 5 poślizg krytyczy zależy odwrotie proporcjoalie od czętotliwości, tąd czętotliwość: b 0,4 f f 50 5 Hz b 0, aby zachować tały trumień apięcie mui być proporcjoale do czętotliwości: U f 45 U 80 4 V Ad. 6 prędkość ychroicza w tych warukach: f 5 000 700 obr/mi

przy zachowaiu wartości trumieia ie zmieia ię momet makymaly (krytyczy): 64 m b b poślizg w tych warukach: 700 676 0,049 700 momet obciążeia: b 64 880, m b 0,049 0, + + 0, 0,049 b

Rozwiązaia Wariat B azya Aychroicza Ad. zamioowy prąd fazowy uzwojeń tojaa, połączeie : P P 90 0 I ph 00,6 U η coϕ U η coϕ 80 0,9 0,85 A ph Ad. poślizg zamioowy: 000 976 000 0,0400 Ad. momet zamioowy, przy prędkości wyrażoej w obrotach a miutę: P P 60 900 60 880,6 m ω π π976 zamioowy momet krytyczy m m b Uph U π Xσ + Xσ r π X 60 b 80 64 m π000 0,78 zamioowa przeciążalość mometem: b 64 mb,000 880,6 ( ) σ Ad. 4 zamioowy poślizg krytyczy: b mb + mb 0,04 + 0, zamioowy momet rozruchowy ( ): b 64 75,5 m + b + 0,4 0,4 b ( ) 400 Ad. 5 aby zachować tały trumień apięcie mui być proporcjoale do czętotliwości: f 45 U U 80 4 V momet krytyczy w tych warukach pozotaje tały: f U b b b 64 f U m poślizg krytyczy zależy odwrotie proporcjoalie od czętotliwości: f 50 b b 0,4 0,556 f 45 Ad. 6 poślizg w tych warukach zailaia i obciążeia: b b b b b b b mb b 0,5 0,5 ( m )

0,556 ( ) 0, 006 prędkość ychroicza w tych warukach: f 45 000 900 obr/mi prędkość wirowaia: 900 0,006 888, obr/mi ( ) ( )