Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative

Laborator
7/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3020
Mărime: 243.35KB (arhivat)
Publicat de: Catalin C.
Puncte necesare: 0

Extras din laborator

Consideraţii generale

Determinarea momentului de inerţie a rotorului la maşini electrice rotative

Momentul de inerţie J se exprimă în [kg·m2] , iar momentul de giraţie Jg în [N·m2] ; între cele două mărimi existând următoarea relaţie:

Jg=4 · J · g [kg·m2]

unde:

g = 9,81 [m/s2] - reprezintă acceleraţia gravitaţională.

Pentru determinarea momentului de inerţie al rotorului se pot utiliza următoarele metode:

• Metoda oscilaţiilor de torsiune;

• Metoda pendulului auxiliar;

• Metoda lansării.

Observaţii:

1. înaintea determinării momentului de inerţie rotorul trebuie echilibrat;

2. în cazul în care se pot aplica în egală măsură metoda oscilaţiilor de torsiune şi a pendulului auxiliar, se recomandă prima care conferă o precizie mai mare.

Metoda oscilaţiilor de torsiune

Metoda oscilaţiilor de torsiune se foloseşte în special pentru determinarea momentului de inerţie al rotoarelor maşinilor electrice cu puteri de până la 100 [kW].

Metoda constă în compararea momentului de inerţie al rotorului de încercat, cu momentul de inerţie determinat prin calcule al unui rotor etalon.

Se suspendă rotorul de încercat de un fir de torsiune din oţel sau alt material cu rezistenţă superioară şi structură izotropă conform figurii 1.

Diametrul şi lungimea firului de care se suspendă rotorul trebuie astfel alese încât perioada oscilaţilor de torsiune să fie de cel puţin 1 [s], luând în

consideraţie şi rezistenţa mecanică a firului care trebuie să suporte masa rotorului. Punctul de suspensie trebuie ales numai pe axul de rotaţie al rotorului.

Rotorul se supune unor oscilaţii de torsiune şi se determină apoi perioada acestora. Deviaţia unghiulară unilaterală trebuie să nu fie mai mare de 25°.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

În acelaşi mod şi cu acelaşi cablu se determină apoi perioada de oscilaţii a rotorului etalon. Acesta este de regulă un cilindru masiv de masă şi diametru corespunzătoare rotorului de încercat. Momentul de inerţie al rotorului etalon se determină prin calcul.

Momentul de inerţie al rotorului de încercat se determină cu relaţia: 2⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛⋅=eeTTJJ [kg·m2]

unde:

Je - momentul de inerţie al rotorului etalon, în [kg·m2];

T - perioada de oscilaţiilor rotorului de încercat, în [s];

Te - perioada de oscilaţiilor rotorului etalon, în [s].

Metoda oscilaţiilor de torsiune se poate aplica şi prin montarea unui motor etalon pe arborele rotorului de încercat, coaxial cu acesta, conform figurii 2. Ca rotor etalon se poate folosi volantul maşinii.

Se determină perioada de oscilaţii a rotorului de încercat şi apoi a acestuia împreună cu rotorul etalon.

Momentul de inerţie al rotorului de încercat se calculează cu relaţia: ⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−⋅=222TTTJJpe [kg·m2]

unde:

Je - momentul de inerţie cunoscut al rotorului etalon, dispus peste rotorul de încercat, conform figurii 2, în[kg·m2];

T - perioada de oscilaţii a rotorului de încercat, în [s];

Tp - perioada de oscilaţii a rotorului de încercat împreună cu rotorul etalon, în [s].

Preview document

Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 1
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 2
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 3
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 4
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 5
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 6
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 7
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 8
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 9
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 10
Determinarea Momentului de Inerție a Rotorului la Mașini Electrice Rotative - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Determinarea Momentului de Inertie a Rotorului la Masini Electrice Rotative.pdf

Alții au mai descărcat și

Aprecierea izolației complexe a înfășurărilor transformatoarelor prin măsurarea raportului C2 la C50

Consideraţii generale Capacitatea izolaţiei măsurată în curent alternativ, la o temperatură şi o frecvenţă dată, reprezintă o caracteristică...

Măsurarea Rezistenței Înfășurărilor în Curent Contiuu la Transformatoarele Electrice de Forță

Consideraţii generale Scopul probei Prin măsurarea rezistenţei ohmice se urmăreşte: • determinarea rezistenţei reale a înfăşurărilor; •...

Verificarea Raportului de Transformare și a Indicelui Orar al Transformatorului Electric de Forță

Consideraţii generale Verificarea raportului de transformare Spre deosebir de transformatoarele monofazate, în cazul transformatoarelor trifazate...

Construcția Practică a Diagramei Cercului la Motorul Sincron cu Rotor Bobinat

Consideraţii generale Ştiind că centrul cercului, care reprezintă diagrama, se află pe o dreaptă paralelă cu abscisa care trece prin extremitatea...

Verificarea sensului de rotație și determinarea raportului de transformare la motoarele asincrone cu rotor bobinat

Consideraţii generale Verificarea sensului de rotaţie a motoarelor asincrone Aspecte generale Sensul de rotaţie al maşinii electrice este dictat...

Încercarea la Încălzire a Mașinilor Electrice Rotative

Consideraţii generale Obiceiul standardului Prezentul standard stabileşte metodele de determinare a vitezei de creştere a temperaturii...

Măsurarea Turației și a Alunecării Motoarelor Electrice Asincrone Trifazate

Consideraţii generale Măsurarea turaţiei Măsurarea turaţiei se realizează fie cu ajutorul unor dispozitive numite contoare de turaţie...

Siguranțe fuzibile

Scopul lucrării Scopul lucrării este determinarea experimentală a caracteristicii de protecţie timp - curent pentru o siguranţă fuzibilă, şi...

Te-ar putea interesa și

Acționarea Electrică cu Motorul de Curent Continuu a Mecanismelor unei Macarale Portuare

1. GENERALITĂŢI. MAŞINA DE CURENT CONTINUU. 1.1. Definiţii. Maşina de curent continuu este un sistem de conversie electromecanică a energiei...

Studiul asupra Tehnologiei de Construție și Fabricație a Mașinilor Electrice Asincrone cu Rotor în Scurtcircuit

Motivaţie În lucrarea de faţă am tratat câteva noţiuni teoretice legate de tehnologia de construcţie şi fabricaţie a motoarelor asincrone , în...

Probleme ale Dinamicii Rotorilor

PROBLEME ALE DINAMICII ROTORILOR 1. INTRODUCERE Dinamica rotorilor s-a conturat ca o disciplină aparte pe măsură ce s-a recunoscut importanţa...

Transportor cu Bandă

Sa se proiecteze un transportor cu banda, ce transporta porumbul de la mijloacele de transport la siloz, al carui traseu sa corespunda celui din...

Proiectarea unui Motor Asincron Trifazat de Înaltă Tensiune cu Rotor Bobinat Pentru Acționarea unei Benzi Trasportoare de Cărbune

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este proiectarea unui motor asincron trifa-zat de înaltă tensiune cu rotor bobinat pentru acţionarea...

Centrifugă de Filtrare Verticală pe Trei Coloane

I.TEMA SI DATELE DE PROIECTARE: Tema :Centrifugă de filtrare verticală pe trei coloane. Datele de proiectare :Diametrul tamburului D=450[mm] ;...

Mașini cu acționări electrice

1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în...

Servomecanisme

Structura si functionarea sistemelor de pozitionare În aplicatiile industriale foarte adesea este necesara realizarea unor pozitionari precise...

Ai nevoie de altceva?