Elektrotehnika, 3. modelarska vježba Katedra za strojarsku automatiku Elektrotehnika Treća modelarska vježba Motori istosmjerne struje 1. Nacrtajte na

Слични документи
Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Cilj vježbe Određivanje specifičnog naboja elektrona Odrediti specifič

JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTOR Jednofazni asinkroni motor je konstrukcijski i fizikalno vrlo sličan kaveznom asinkronom trofaznom motoru i premda je veći,

Elektronika 1-RB.indb

Toplinska i električna vodljivost metala

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Određivanje relativne permitivnosti sredstva Cilj vježbe Određivanje r

8. predavanje Vladimir Dananić 17. travnja Vladimir Dananić () 8. predavanje 17. travnja / 14

?? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????:

Ukupno bodova:

Microsoft Word - oae-09-dom.doc

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Задаци за републичко такмичење ученика средњих школа 2006/2007 године I разред

Microsoft Word - Elektrijada_V2_2014_final.doc

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplomski studij UPRAVLJANJE ELE

Microsoft Word - Dopunski_zadaci_iz_MFII_uz_III_kolokvij.doc

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet Katedra za energetske pretvarače i pogone ISPIT IZ SINHRONIH MAŠINA (13E013SIM) 1. Poznati su podaci o

Microsoft Word - Tok casa Elektronski elementi Simeunovic Bosko

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Sveučilišni studij PRINCIPI RADA ANA

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м

Универзитет у Бањој Луци Електротехнички факултет Катедра за Општу електротехнику предмет: Теорија електричних кола 1 ЛАБ 01: Симулација електричних к

AKVIZICIJA PODATAKA SA UREĐAJEM NI USB-6008 NI USB-6008 je jednostavni višenamjenski uređaj koji se koristi za akviziciju podataka (preko USBa), kao i

Microsoft Word - Elektrijada_2008.doc

oae_10_dom

Sveučilište J.J. Strossmayera Fizika 2 FERIT Predložak za laboratorijske vježbe Lom i refleksija svjetlosti Cilj vježbe Primjena zakona geometrijske o

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEK FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplomski studij MODELIRANJE I SI

prva.dvi

Microsoft Word - ES_LV1.doc

Numeričke metode u fizici 1, Projektni zadataci 2018./ Za sustav običnih diferencijalnih jednadžbi, koje opisuju kretanje populacije dviju vrs

Microsoft Word - 4.Ee1.AC-DC_pretvaraci.10

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Техничко решење: Метода мерења реактивне снаге у сложенопериодичном режиму Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић Аут

AV9-OE2-stručni Nortonov i Theveninov teorem Dr.sc. Venco Ćorluka 9.1. Nortonov i Theveninov teorem Teorijski uvod a) Postupak za Norton 9. METODE ZA

Pravilnik o priključenju spremnika energije na elektroenergetski sustav Zlatko Ofak (HOPS), Alan Župan (HOPS), Tomislav Plavšić (HOPS), Zora Luburić (

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA

NAPREDNI FIZIČKI PRAKTIKUM 1 studij Matematika i fizika; smjer nastavnički SLOBODNO I PRISILNO TITRANJE

Novi faktori za vecu efikasnost dvostepenog oscilatora

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ септембар 2005

Hej hej bojiš se matematike? Ma nema potrebe! Dobra priprema je pola obavljenog posla, a da bi bio izvrsno pripremljen tu uskačemo mi iz Štreberaja. D

Slide 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKLUTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK Sveučilišni studij IZRADA AUT

Microsoft Word - V03-Prelijevanje.doc

4.1 The Concepts of Force and Mass

Microsoft Word - predavanje8

1. PRIMIJENJENI PROPISI Na jednofazna statička brojila električne energije tipova ZCE5225 i ZCE5227 proizvodnje Landis+Gyr (u daljnjemu tekstu: brojil

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ септембар 2005

Универзитет у Нишу Електронски факултет Катедра за теоријску електротехнику Кратко упутство за коришћење програмског пакета FEMM 4.2 за израду вежби и

C2 MATEMATIKA 1 ( , 3. kolokvij) 1. Odredite a) lim x arctg(x2 ), b) y ( 1 2 ) ako je y = arctg(4x 2 ). c) y ako je y = (sin x) cos x. (15 b

Sadržaj 1 Diskretan slučajan vektor Definicija slučajnog vektora Diskretan slučajan vektor

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - kolovoz ni\236a razina - rje\232enja)

VIK-01 opis

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: телефон: (011)

INDIKATOR SVJETLA FUNKCIJE TIPKI 1. Prikazuje se temperatura i parametri upravljanja 2. Crveno svjetlo svijetli kad grijalica grije 3. Indikator zelen

48. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство Просвете Републике Ср

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

M-3-643

Microsoft Word - ETH2_EM_Amperov i generalisani Amperov zakon - za sajt

PROJEKT: Vektorizacija gradskih četvrti Grada Zagreba

Fizika Detaljni izvedbeni plan Prediplomski studij: Biotehnologija i istraživanje lijekova, I godina ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje/sati: 40 sati

Lekcija 4 Povezivanje NI DAQ hardvera. Testiranje i simulacija NI DAQ hardvera. Akvizicija pomoću Express VIs 1. Cilj vežbe I deo Cilj vežbe je da stu

i-scope Primjena pametnih tehnologija na digitalnom 3D modelu grada Uputa za korištenje V.2.2. Srpanj CIP-ICT-PSP Ovaj materijal s

Uvod u obične diferencijalne jednadžbe Metoda separacije varijabli Obične diferencijalne jednadžbe Franka Miriam Brückler

Microsoft PowerPoint - 5. Predavanje-w2.pptx

Slide 1

Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatska zajednica tehničke kulture 57. ŽUPANIJSKO/KLUPSKO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA PISANA PROVJERA ZNANJA 5.

Energetski pretvarači 1 Februar zadatak (18 poena) Kondenzator C priključen je paralelno faznom regulatoru u cilju kompenzacije reaktivne sna

ELEKTRONIKA

CRNOGORSKI KOMITET CIGRE Fuštić Željko doc. dr Martin Ćalasan Elektrotehnički fakultet,ucg Simulacione i eksperim

PowerPoint Presentation

Test ispravio: (1) (2) Ukupan broj bodova: 21. veljače od 13:00 do 14:00 Županijsko natjecanje / Osnove informatike Osnovne škole Ime i prezime

BDV-EF1100

F-6-14

EMC doc

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu Relejna zaštita laboratorijske vežbe Vežba 4: ISPITIVANJE STATIČKE GENERATORSKE ZAŠTITE Cilj vežbe je

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - studeni osnovna razina - rje\232enja)

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA

Slide 1

Vektorske funkcije i polja Mate Kosor / 23

Matematka 1 Zadaci za vežbe Oktobar Uvod 1.1. Izračunati vrednost izraza (bez upotrebe pomoćnih sredstava): ( ) [ a) : b) 3 3

Sveučilište u Splitu Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Zavod za fiziku Pripremni tečaj za studente prve godine INTEGRAL

Pages from 5527 lite guick guide from PDF - prevod_IO_FC - Serbian.doc

(Microsoft Word - Dr\236avna matura - svibanj osnovna razina - rje\232enja)

Z-18-61

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE KATEDRA ZA STROJARSKU AUTOMATIKU SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA NEIZRAZITO I DIGITALNO UPRAVLJANJE Mehatronika i robot

KORISNIČKO UPUTSTVO

M-3-699

Trimble Access Software Upute za korištenje V2.0 Geomatika-Smolčak d.o.o.

Техничко решење: Метода мерења ефективне вредности сложенопериодичног сигнала Руководилац пројекта: Владимир Вујичић Одговорно лице: Владимир Вујичић

Slide 1

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 јануар Трофазни једнострани исправљач прикључен је на круту мрежу 3x380V, 50Hz преко трансформатора у спрези Dy, као

8 2 upiti_izvjesca.indd

Орт колоквијум

Microsoft Word - Lekcija 11.doc

Primjena neodredenog integrala u inženjerstvu Matematika 2 Erna Begović Kovač, Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2

Динамика крутог тела

2

Logičke izjave i logičke funkcije

Proracun strukture letelica - Vežbe 6

F-6-58

Microsoft PowerPoint - Odskok lopte

BDV-E6100/E4100/E3100/E2100

Транскрипт:

Elektrotehnika Treća modelarska vježba Motori istosmjerne struje 1. Nacrtajte nadomjesnu električnu shemu nezavisno uzbuđenog istosmjernog motora, izvedite pripadnu naponsku jednadžbu armaturnog kruga te fizikalno objasnite svaki član te jednadžbe: 2. Može li nezavisno uzbuđeni motor biti izveden bez korištenja dodatnog (uzbudnog) električnog kruga? Objasnite! 3. Napišite mehaničku jednadžbu motora i objasnite svaki član te jednadžbe. 1

4. Pad napona na četkicama motora u praktičnim svrhama može se zanemariti zbog svog malog iznosa u odnosnu na narinuti napon, no pri kojim uvjetima se može zanemariti utjecaj napona samoindukcije na namotima motora? 5. Napišite izraze za moment i inducirani napon motora i objasnite sve članove jednadžbi. Što predstavljaju varijable k m i k e i u kojim se mjernim jedinicama mogu zadavati? Koja je razlika u prikazu brzine vrtnje varijablama n i ω? 2

6. Na temelju izvedene naponske jednadžbe te izraza za moment i inducirani napon motora, a pritom zanemarujući pad napona na četkicama te induktivni pad napona na namotima motora, izvedite izraz za brzinu vrtnje nezavisno uzbuđenog motora u ovisnosti o ulaznom naponu i razvijenom momentu motora: 7. Skicirajte vanjsku karakteristiku nazavisno uzbuđenog istosmjernog motora ovisnost brzine vrtnje motora o razvijenom momentu: 3

8. Skicirajte vanjske karakteristike za tri različite vrijednosti ulaznog napona, a potom i za tri različite vrijednosti otpora armature: 9. Definirajte pojmove praznog hoda, kratkog spoja i radne točke električnih motora. 4

10. Izvedite izraz za brzinu vrtnje nezavisno uzbuđenog motora u idealnom praznom hodu te izraz za struju armature istog motora u kratkom spoju. Komentirajte rezultat. Što je to idealni prazni hod? 11. Na temelju izvedenih zaključaka u ovoj vježbi ocijenite koja je prednost, a koji nedostatak nezavisne uzbude s permanentnim magnetom u usporedbi s onom proizvedenom uzbudnim krugom. 5

Enkoder Enkoder su elektronički uređaji sa svrhom mjerenja brzine vrtnje. Jedan su od najčešće korištenih elemenata u procjeni brzine vrtnje električnih motora. Prva i najopćenitija podijela enkodera je prema tipu izlaznog signala: razlikuju se inkrementalni i apsolutni enkoderi. Inkrementalni na izlazu daju (najčešće) dva pravokutna signala međusobno pomaknuta na 90 ; brojanjem tih impulsa u određenom vremenu može se izračunati brzina, a fazni pomak služi za informaciju o smjeru vrtnje. Apsolutni enkoderi na izlazu daju digitalnu riječ u paketu bajtova. Najveća prednost apsolutnih enkodera je mogućnost pamćenja trenutne pozicije osovine motora i nakon prestanka napajanja motora i koriste se u aplikacijama u kojima je to svojstvo neophodno. U ostalim slučajevima koriste se, zbog svoje jednostavnosti, cijene i robusnosti, inkrementalni enkoderi, a razlikuju se dva najčešće korištena tipa takvih enkodera: magnetski enkoder i optički enkoder. Enkoder temeljen na Hallovom efektu (magnetski enkoder) Hallov efekt je pojava električnog napona okomitog na smjer toka električne struje pri djelovanju vanjskog magnetskog polja. Hallov efekt skiciran je na slici 1 u trodimenzionalnom, odnosno dvodimenzionalnom prikazu. Prema lijevoj slici, tok električne struje dan je u smjeru x-osi vektorom J x, dok je vanjsko magnetsko polje prikazano vektorom magnetske indukcije B y u smjeri y-osi. Na elektrone koji se gibaju duž x-osi (u njezinom negativnom smjeru, po definiciji suprotno toku struje) pod utjecajem vanjskog magnetskog polja djelovat će Lorentzova magnetska komponenta sile F z = q ( v d B y ), gdje je q naboj elektrona, a vektor v d brzina gibanja pozitivnih naboja (u smjeru suportonom gibanju negativnih naboja, elektrona). Prema pravilu desne ruke, odnosno zbog vektorkog umnoška v d B y, smjer sile bit će u smjeru z- osi pa će elektroni, osim u x-osi, imati komponentu brzine gibanja i u z-osi. Nakon nekog vremena naboji će se, uslijed djelovanja sile F z, nakupiti po rubu vodiča (kako je prikazano lijevom slikom) te stvoriti električno polje, E e, tj. napon kojeg možemo mjeriti u z-osi, kako je prikazano desnom slikom. (Vektor v d može se zadati i u smjeru gibanja elektrona, odnosno duž negativne x-osi, no onda se u varijablu q uvrštava naboj elektrona bez negativnog predznaka.) Slika 1: Hallov efekt. Enkoder temeljen na ovom efektu izvodi se pomoću senzora postavljenog na stator motora, te magnetske trake postavljene po dijelu oboda rotora. Pri rotaciji, stoga, magnetska traka u dijelu okreta rotora prolazi ispod senzora te u njemu inducira napon 6

prema Hallovom efektu. Dodatno, postavljaju se barem dva senzora na stator kako bi se, osim iznosa brzine vrtnje, mogao procijeniti i njezin smjer. Izvedba ovakvog enkodera skicirana je slikom 2 na kojoj je prikazan enkoder s magnetskom trakom sa šest polova, odnosno tri magneta duž trake. Takav enkoder daje rezoluciju od 6 pulseva po okretaju rotora. Slika 2: Enkoder temeljen na Hallovom efektu. U vremenu dok se magnetska traka nalazi ispod nekog od senzora, taj senzor na izlazu daje određeni napon, pa se pri rotaciji dobiva serija pravkutnih impulsa napona na izlazu senzora. Magnetska traka obično se izvodi sa što više polnom trakom (za razliku od prikaza s 6-polnom trakom koja zauzima polovicu oboda rotora prikazanom na slici 2 po obodu kako bi se dobila veća rezolucija mjerenja. Proračun brzine vrtnje Enkoderi su od strane proizvođača definirani s vlastitom rezolucijom brojem impulsa po okretaju. Kod Hallovog enkodera to znači broj magnetskih polova trake na obodu osovine motora. Najjednostavniji (i najneprecizniji) postupak je direktno snimanje izlaznih signala enkodera osciloskopom i ručno brojanje impulsa u nekom fiksnom vremenu. Na osciloskopu se očita broj impulsa, P, u nekom prizvoljnom vremenskom intervalu, T d. Tada je brzina vrtnje jednaka: ω = Δθ [rad] Δt [s] = P P max 2π gdje je P max broj impulsa po okretaju enkodera. Pitanja i zadaci T d [rad/s] 1. Na slici 3 dan je prikaz mjerenja izlaza enkodera na osciloskopu. Enkoder je definiran rezolucijom mjerenja od 10 impulsa po okretaju. 7

a) Izračunajte brzinu vrtnje. Slika 3: Primjer izlaznih signala enkodera snimljenih osciloskopom. 2. Jednostavnost mjerenja i izračuna najveća je prednost ovakve obrade signala iz enkodera, no koji su njezini nedostaci? Objasnite! 3. U kojim režimima rada motora (bilo koji) enkoder općenito gubi na preciznosti mjerenja? 4. Pogledajte kako je signal 2 u faznom pomaku naspram signala 1 i kako to definira smjer vrtnje osovine motora? 8

Zadatak za simuliranje: Otvorite internetski preglednik i upišite adresu http://www.falstad.com/circuit/. Na padajućem meniju odaberite Circuit / Blank Circuit da otvorite novi prozor, a ako želite bijelu podlogu otiđite na Options / White Background. Za crtanje elemenata može se koristaći padajući meni Draw te odabir elementa, dok se neki osnovni elementi mogu puno brže crtati jednostavnim pritiskom na odgovarajućeg slova na tastaturi i povlačenjem mišem po prozoru za crtanje. Tako za crtanje: istosmjernog naponskog izvora pritisnuti slovo v (eng. voltage) na tastaturi žice tj. vodiča pritisnuti slovo w (eng. wire) na tastaturi otpornika pritisnuti slovo r (eng. resistance) na tastaturi zavojnice pritisnuti slovo L (eng. inductance) na tastaturi strujno-zavisnog naponskog izvora potrebno je odabrati mapu Active Building Blocks u izborniku Draw. te povući mišem po prozoru za crtanje. Složite strujni krug kao na slici. Za vidljivost napona na naponskom izvoru možete koristiti Draw / Outputs And Labels / Add Analog Output. Desnim klikom miša i odabirom Edit možete postavljati vrijednosti elemenata (ili dvostrukim klikom miša na prikaz elementa). Vremenski odziv napona/struje možete pratiti na diagramina koji se nalaze ispod električnog kruga (dijagrami se prikažu nakon pritiska desnim klikom miša i odabirom Edit / View in Scope). Skala za povećanje do 500mV/div dobije se višestrukim ponavljanjem odabira desnog klika na dijagram i odabirom Speed1/2x ili za smanjenje odabirom Speed2x. Potrebno je konstruirati elektromehanički model istosmjernog motora u obliku dva električna nadomjesna kruga. Prvi krug modelira električnu jednadžbu modela motora, iz prvog pitanja ovih vježbi (uz zanemarenje pada napona četkicama): v a = i a R a + L a d dt i a + e a = i a R a + L a d dt i a + k E ω Drugi krug modelira mehaničku jednadžbu motora, iz drugog pitanja: M m = B ω + J d dt ω + M t k M i a = B ω + J d dt ω + M t Zapažanjem analogija između električnih veličina, ove dvije jednadžbe mogu se modelirati kao dva električna kruga s analogijama prema tablici 1. Tablica 1: Električne analogije članova u mehaničkoj jednadžbi motora. Mehaničke vrijednosti Moment motora, M m Koeficijent viskoznog trenja, B Moment tromosti osovine motora, J Moment tereta, M t Brzina vrtnje, ω Električne vrijednosti Napon V M Otpor R B Induktivitet L J Naponski izvor, V Mt Struja i ω 9

Ekvivalentni električni krugovi su tada: v a = i a R a + L a d dt i a + k E i ω k M i a = i ω R B + L J d dt i ω + V Mt Slika 4: Nadomjesni električni modeli elektromehaničkog modela istosmjernog motora. Zadani podaci motora su: V a = 10 V, R a = 0,5 Ω, L a = 1,5 mh, k E = 0,05 Vs k M = 0,05 Nm A rad Nms Nms2, B = 0,1 10 3, J = 0,25 10 3, M rad rad t = 0,5 Nm Krug kojeg je potrebno konstruirati u Falstadu prikazan je slikom 5. Razlika u odnosu na sliku 4 je sklopka u nadomjesnom krugu mehaničkog dijela motora koja uklapa istosmjerni izvor V Mt koji modelira opterećenje motora teretom od 0,5 Nm. Slika 5: Krug kojeg je potrebno konstruirati u Falstadu. 10

12. Postavite iscrtavanje struje armature motora, i a, te brzine vrtnje motora, i ω. Pokrenite simulaciju i izmjerite koliko vremena je potrebno motoru da se zaleti. Do koje brzine će se zaletiti? Koliki moment razvija motor? 13. Bez resetiranja uključite dodatan teret prebacivanjem sklopke na naponski izvor. Što opažate kod odziva brzine vrtnje i struje armature? Objasnite opažanja! Analitički izračunajte vrijednosti struje i brzine nakon uključenja tereta (i prolaska prijelaznih pojava)! 14. Isključite dodatni teret. Smanjite napon napajanja na 5 V. Što opažate? Povećajte otpor armature na 1 Ω. Što opažate? Uključite teret pa isprobajte promjenu otpora armature. Objasnite opažanja! 11