Acționări electrice

Laborator
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 7208
Mărime: 1.88MB (arhivat)
Publicat de: Rafael Negrea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Catana
Autimatica si calculatoare

Extras din laborator

Minimizarea pierderilor de enrgie din sistemele de alimentare prin compensarea factorului de putere la condesator

Indiferent de natura sistemului de acţionare, sursa de alimentare disponibilă în orice loc este reţeaua electrică a furizorului. Un sistem de alimenatre conţine un furnizor şi un consummator de energie electric. Separarea dintre cele două se face prin pana de delimitare.

Pana de delimitare poate fi o staţie de delimitare, o staţie de conexiune sau un post de transformare. Consumatorul poate fi alimentat printr+o cale de alimentare sau prin două. În pana de alimentare , pentru majoritatea consumatorilor se face prin posturi de transformare care pot conine 1-2 transformatoare.

Ca mijloace de compensare se folosesc:

- Compensatoare sincrone;

- Baterii de condensatoare;

- Motoare sincrone supra excitate;

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

1.3 1.05 0.8 0.6 0.5 0.4 0.55 0.7 0.9 1.1 1.3

1.69 1.1 0.64 0.36 0.25 0.16 0.3 0.49 0.81 1.21 1.69

0.25 0.31 0.41 0.55 0.66 0.83 0.6 0.47 0.37 0.3 0.25

P=40W; I1=1.5A; U=130V;

Cos e= ; I2 este cel măsurat iar celelalte valori sunt cele precizate anterior. Rezultatele sunt prezentate in tabel.

Determinarea factorului de putere necompensat:

1. Comutatorul K deschis;

2. Se citesc curentii I1 şi I2 Rezultă I1≈I2 ;

3. Cos nat= = , unde puterea activă P se citeşte cu wattmetrul din schemă;

Cos nat= =0.205;

4. Se determină unghiul de defazaj dintre tensiune şi curent , adică 1 ;

1 se determină pt situaţia iniţială, in care circuitul este necompensat:

P=U*I1* Cos 1 obţinem

Cos 1=0.205 => 1=78.10 ;

5. Se calculează puterea reactivă a receptorului necompensat Qnat=U*I1* sin 1=U*I1*

Qnat=140*1.5*0.978=205.38W

6. Se determină reactanţa (inductivă) consumatorului (sarcinii)

Qs=Qnat=Xs*I12 ; Xs= <Ω> Ls= ; w=2πf; f’50Hz;

Qnat=205.38W obtinem Xs= =91.28<Ω> ; Ls= =0.290

7. Se completeaă tabelul cu datele măsurate in labrator, comutatorul K, fiind închis;

Tabelul este cel prezentat mai sus.

8. Se calculează pierdele Pj şi factorul de putere echivalent al consumatorului în funcţie de capacitatea bateriei de condensatoare de compensare;

Pj a fost calculat iar valorile se regăsesc in tabel.

P=U*I2*cos 2 obtinem cos 2= ; 2=arccos ; valorile sunt prezentate in tabelul prezentat anterior;

Preview document

Acționări electrice - Pagina 1
Acționări electrice - Pagina 2
Acționări electrice - Pagina 3
Acționări electrice - Pagina 4
Acționări electrice - Pagina 5
Acționări electrice - Pagina 6
Acționări electrice - Pagina 7
Acționări electrice - Pagina 8
Acționări electrice - Pagina 9
Acționări electrice - Pagina 10
Acționări electrice - Pagina 11
Acționări electrice - Pagina 12
Acționări electrice - Pagina 13
Acționări electrice - Pagina 14
Acționări electrice - Pagina 15
Acționări electrice - Pagina 16
Acționări electrice - Pagina 17
Acționări electrice - Pagina 18
Acționări electrice - Pagina 19
Acționări electrice - Pagina 20
Acționări electrice - Pagina 21
Acționări electrice - Pagina 22
Acționări electrice - Pagina 23
Acționări electrice - Pagina 24
Acționări electrice - Pagina 25
Acționări electrice - Pagina 26
Acționări electrice - Pagina 27
Acționări electrice - Pagina 28
Acționări electrice - Pagina 29
Acționări electrice - Pagina 30
Acționări electrice - Pagina 31
Acționări electrice - Pagina 32
Acționări electrice - Pagina 33
Acționări electrice - Pagina 34
Acționări electrice - Pagina 35
Acționări electrice - Pagina 36
Acționări electrice - Pagina 37
Acționări electrice - Pagina 38
Acționări electrice - Pagina 39
Acționări electrice - Pagina 40
Acționări electrice - Pagina 41
Acționări electrice - Pagina 42
Acționări electrice - Pagina 43
Acționări electrice - Pagina 44
Acționări electrice - Pagina 45
Acționări electrice - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Laborator 1 Gata.doc
  • Laborator 2 - gata.doc
  • Laborator 3 Gatal.doc
  • Laborator 4 Gata.doc
  • Laborator 5 gatal.doc
  • Laborator 6 Gata.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Centralelor Eoliene

1.1. Scurtă istorie a utilizării energiei eoliene Posibilitatea folosirii forţei vântului a fascinat omenirea încă din cele mai vechi timpuri....

Studiul Motorului Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

ARGUMENT Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate au deschis o eră nouă a...

Transportul și distribuția energiei electrice

ARGUMENT Descoperirea electricitatii, cu aplicatiile ei, a revolutionat tehnica industriala si viata oamenilor. Societatea de astazi nu poate fi...

Energie geotermală

Intoducere: Energia geotermala reprezinta caldura continuta in fluidele si rocile subterane. Este nepoluanta, regenerabila si poate fi folosita in...

Contacte Electrice

I.Argument Contactul electric: - legatura electrica intre doua piese sau elemente conductoare, realizata prin atingere -ansamblu din doua piese...

Aparate electrocasnice

Capitolul I Introducere Panourile radiante sunt corpuri care transforma energia electrica in unde inflarosii (unde termice).Transferul de energie...

Echipamente pentru încălzire, ventilat și aer condiționat

Să se proiecteze un sistem de încălzire electrică în pardoseală pentru apartamentul din fig. 1 situat la parterul unui bloc cu parter şi patru...

Acționări electrice

SA1 1) Prin marirea numarului de trepte ale reostatului de pornire se obtine o crestere exponentiala a timpului total de pornire. Un numar mai...

Te-ar putea interesa și

Acționări electrice la bordul navelor

CAPITOLUL I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE NAVALE 1.1. Sisteme de acţionare electrică a mecanismelor şi instalaţiilor de la...

Generalități privind Sistemele de Acționari Electrice

REZUMAT Această lucrare prezintă câteva generalităţi privind sistemele de acţionari electrice, noţiuni legate de utilizarea maşinilor de curent...

Sistem de Acționare Electromecanică cu Motor Asincron și Invertor de Tensiune

Introducerea pe scara larga a automatizarii si robotizarii, realizarea noilor tipuri de masini unelte cu comanda program au condus la necesitatea...

Acționări Electrice Navale

Cap.I: Generalitati privind elementele sistemelor de actionari electrice I.1: Scurt istoric al actionarilor electrice Prima actionare electrica,...

Acționări electrice cu motoare alimentate de la invertoare

Metode de control Acționările electrice cu MAS s-au impus în aplicații de două feluri [10] : - aplicații în care se dorește utilizarea optimă și...

Proiectarea acționarii electrice a unui manipulator cartezian

1.Tema de proiectare: Sa se proiecteze sistemul de actionare electrica pe axa z a unui manipulator cartezian(fig.1) Date de proiectare: • Viteza...

Mașini și acționări electrice

Lucrarea se adreseaza cu precadere studentilor de la specializarea Electromecanica sau Electrotehnica, dar poate fi folosita si de studentii altor...

Acționări Electrice

Definiţie, structura SAE Un SAE reprezintă un sistem de conversie a energiei electrice în energie mecanică care asigură controlul pe calea...

Ai nevoie de altceva?