Test na opóźnienie: praca, teoria, przykład i jego zastosowania

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





A Maszyna prądu stałego to urządzenie elektromechaniczne służące do zmiany prądu stałego Elektryczność w energię mechaniczną (lub) energię mechaniczną w energię elektryczną prądu stałego. Jeśli maszyna prądu stałego zmienia energię z elektrycznej prądu stałego na mechaniczną, nazywa się to a Silnik prądu stałego . Podobnie, jeśli maszyna prądu stałego zmienia energię z mechanicznej na elektryczną prądu stałego, wówczas nazywa się ją generatorem prądu stałego. Maszyna prądu stałego działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Istnieją różne testy przeprowadzane na maszynach prądu stałego, aby poznać ich wydajność i wydajność. Zatem jednym z najważniejszych testów wśród nich jest test opóźnienia. Wydajność maszyny prądu stałego zależy głównie od jej strat, ponieważ kiedy straty są mniejsze, wówczas wydajność maszyny prądu stałego jest wyższa. W tym artykule znajdują się krótkie informacje na temat Test na upośledzenie , jego teoria i zastosowania.


Co to jest test na upośledzenie?

Test opóźnienia lub test dobiegu to bardzo skuteczna metoda wykrywania strat żelaza, tarcia i nawiewu w maszynach prądu stałego. W tego typu testach mierzone są również straty błądzące lub obrotowe oraz wydajność przy dowolnym preferowanym obciążeniu.



Test opóźnienia można przeprowadzić po prostu przykładając moment hamujący do wału silnika i mierząc równoważne napięcie, prędkość i prąd twornika. Zatem silnik będzie pracował w przeciwnym kierunku, aby wygenerować efekt hamowania.

Silnik w tym teście pracuje w odwrotnym kierunku i powoduje wytwarzanie pola magnetycznego w odwrotnym kierunku. Zatem to pole magnetyczne po prostu oddziałuje z rozproszonymi polami magnetycznymi w silniku i powoduje przepływ prądów wirowych w żelaznym rdzeniu, co powoduje straty błądzące. Podczas testu opóźnienia, mierząc napięcie i prąd twornika, można zmierzyć straty błądzące.



Zasada działania testu opóźnienia

Jeśli weźmiemy pod uwagę silnik bocznikowy prądu stałego pracujący w stanie bez obciążenia, zasilanie twornika zostaje przerwane, jednak pole pozostaje zwykle wzbudzone, następnie silnik stopniowo zwalnia i ostatecznie przestaje działać. Energia kinetyczna twornika jest wykorzystywana do pokonania strat wiatru, żelaza i tarcia.

Jeżeli dopływ zostanie odcięty do armatura i wzbudzenie pola, potem znowu silnik pracuje powoli i w końcu się zatrzymuje. W tej chwili energię kinetyczną twornika można wykorzystać jedynie do pokonania strat tarcia i nawiewu. Wartość tę szacuje się, ponieważ przy braku strumienia nie następuje utrata żelaza.

  PCBWay

Wykonując pierwszy test, możemy odkryć nawiew, tarcie, straty żelaza i wydajność maszyny prądu stałego. Ale jeśli przeprowadzimy drugi test, możemy również oddzielić straty nawiewu i tarcia od strat żelaza.

Teoria testu opóźnienia

Najprostsza i najlepsza technika sprawdzania wydajności maszyny prądu stałego. W tej technice znajdujemy straty mechaniczne i żelazne maszyny prądu stałego. Następnie, znając straty Cu i twornika bocznika przy dowolnym obciążeniu elektrycznym, można zmierzyć wydajność maszyny prądu stałego przy tym obciążeniu. Maszyna prądu stałego w tym teście działa jak silnik z prędkością nieco wyższą od normalnej. Następnie zasilanie twornika zostanie odcięte, gdy pole będzie normalnie wzbudzone. Prędkość maszyny może spaść poniżej wartości normalnej. Po prostu zapisuje się wymagany czas spadku prędkości maszyny. Na podstawie tych badań można określić straty obrotowe, takie jak tarcie, żelazo i nawiew, a także wydajność maszyny.

Schemat obwodu testu opóźnienia pokazano poniżej. Test ten służy do uzyskania całkowitych strat bezpańskich, takich jak kombinacja strat mechanicznych, takich jak nawiew i tarcie, oraz strat żelaza w maszynie prądu stałego. W tym obwodzie A1 i A2 są zaciskami twornika. Procedura testu opóźnienia na maszynach prądu stałego jest następująca:

  Obwód testowy opóźnienia dla maszyny prądu stałego
Obwód testowy opóźnienia dla maszyny prądu stałego

Główne punkty testu opóźnienia lub dobiegu omówiono poniżej:

Najpierw należy normalnie włączyć maszynę prądu stałego. Następnie uruchom maszynę nieco powyżej ustalonej prędkości, regulując jej opór.

Po osiągnięciu ustalonej prędkości należy odłączyć zasilanie twornika, utrzymując pole zwykle wzbudzone.

Teraz należy pozostać przez jakiś czas, aby zmniejszyć prędkość maszyny poniżej prędkości znamionowej, a następnie zanotować wartości prędkości maszyny w obr./min i czasie w sekundach za pomocą obrotomierza.

W rezultacie twornik zwalnia, a ilość dostępnej energii kinetycznej w tworniku jest wykorzystywana do zasilania strat błądzących lub obrotowych, które obejmują straty tarcia, uzwojenia i żelaza.

Niech „N” będzie normalną prędkością w zakresie obr./min.

„w” to normalna prędkość kątowa w zakresie rad/s = 2p N/60.

Straty obrotowe (W) = Szybkość utraty energii kinetycznej twornika.

(lub) W = d/dt (1/2 Iω^2)

Tutaj „ja” jest momentem bezwładności twornika. Ponieważ ω = 2πN/60.

W = I x (2πN/60)x d/dt (2πN/60) => (2π/60) ^2 IN dN/dt

(Lub)

W = = 0,011 IN dN/dt

Moment bezwładności (I) twornika

W teście opóźnienia maszyny prądu stałego straty obrotowe można wyrazić jako;

W = 0,011 IN dN/dt

W tym przypadku wartość „I” musi być znana, aby znaleźć „W”, ale trudno jest określić „I” bezpośrednio (lub) poprzez obliczenia. Zatem przeprowadzamy inny test, na przykład metodę koła zamachowego, za pomocą której albo obliczamy „ja”, albo usuwamy je z powyższego równania.

Przykład:

Załóżmy, że normalna prędkość maszyny prądu stałego wynosi 1200 obr./min. Po osiągnięciu testu opóźnienia należy określić czas wymagany do spadku prędkości maszyny prądu stałego z 1050–970 obr./min. wynosi 10 sekund w przypadku zwykle wzbudzonego pola. Jeżeli moment bezwładności twornika wynosi 80 kg·m, to

Straty obrotowe (W) = 0,011 IN dN/dt.

I = 80 kg m^2, N = 1200 obr./min

dN = 1050 – 970 = 80 obr/min, dt = 10 sek.

Szer. = 0,011 x 80 x 1200 x (80/10).

Szer. = 0,011 x 80 x 1200 x (8) = 8448 watów.

Zalety i wady

The zalety testu opóźnienia uwzględnij poniższe.

  • Maszyna prądu stałego w tym teście działa jak silnik przy prędkości powyżej normalnej.
  • Ten test jest przydatny do ustalenia wydajności maszyny prądu stałego.
  • Ten test wymaga bardzo małej mocy w porównaniu z mocą pełnego obciążenia układu sprzężonego z silnikiem i generatorem.
  • Ten test jest najprostszą i najlepszą metodą sprawdzenia wydajności maszyny prądu stałego.
  • Test ten pomaga zmierzyć całkowite straty w silniku.
  • To bardzo wygodne badanie.

The Wady testu opóźnienia uwzględnij poniższe.

  • Główną wadą stosowania tego testu jest precyzyjne określenie prędkości, która stale się zmienia.
  • Test ten przeprowadza się wyłącznie na maszynie prądu stałego z oddzielnym wzbudzeniem.

Aplikacje

The zastosowania testu opóźnienia uwzględnij poniższe.

  • Test opóźnienia lub test dobiegu to bardzo skuteczny sposób wykrywania strat błądzących w silnikach bocznikowych prądu stałego, takich jak straty tarcia, żelaza i nawiewu.
  • Test ten służy do określenia wydajności maszyny prądu stałego z uzwojeniem bocznikowym.
  • Jest to najprostsza i najlepsza metoda sprawdzenia wydajności maszyny prądu stałego o stałej prędkości.
  • Ten test ma zastosowanie do generatorów bocznikowych i Motoryzacja .
  • Test ten przeprowadza się głównie w celu pomiaru bezwładności wirnika.

Jest to zatem przegląd testu opóźnienia silnik prądu stałego, teoria , przykłady, zalety, wady i zastosowania. Test opóźnienia jest najlepszą metodą stosowaną w silniku bocznikowym prądu stałego w celu ustalenia strat błądzących występujących w silniku z powodu prądów wirowych, a także strat histerezowych w żelaznym rdzeniu oraz wycieku strumienia magnetycznego ze stojana i wirnika. Ten test pomaga znaleźć straty mechaniczne i żelazne w maszynie prądu stałego. Oto pytanie do Ciebie: czym jest test Swinburne’a?