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実験室作業用スタンド非同期モータの技術スキルトレーニング機器デモンストレーション機器三相オルタネータトレーナーの研究
実験室作業用スタンド非同期モータの技術スキルトレーニング機器デモンストレーション機器三相オルタネータトレーナーの研究
No.MR448E
MR448E 実験室作業用スタンド非同期モータの技術スキルトレーニング機器デモンストレーション機器三相オルタネータトレーナーの研究
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Description
MR448E 実験室作業用スタンド非同期モータの技術スキルトレーニング機器デモンストレーション機器三相オルタネータトレーナーの研究
説明
この実験台は、「電気機械」の実験を行うために設計されています。
構造上、実験台は2つの部分で構成されています。
ハウジング:電気機器の一部、電子基板、フロントパネル、電源モジュール、一体型デスクトップの天板が設置されています。
機械アセンブリ:DCモーター、巻線型回転子付き非同期モーター、かご型回転子付き非同期モーター1台、および回転方向を判別する光学式速度センサーが含まれています。
この実験台は、小出力(90W)または大出力(0.55kW)の電動モーターをベースとした電気機械ユニットを追加できます。
ベンチハウジングには以下が含まれます。
非同期モータおよび三相変圧器電源の可変周波数三相交流ネットワークおよび電圧を生成するための周波数変換器。この変換器は、マイクロコントローラMB90F562(富士通)とパワーインテリジェントモジュールPS11033(三菱)に基づいています。コントローラは、入力データ(電圧と周波数の指定)と出力信号(電流、電圧)を計算し、PC(RS-485)とのデータ交換を行い、ベンチのフロントパネルに測定値を表示するために使用されます。電源モジュールには、三相ブリッジ整流器、IGBTトランジスタ上の三相ブリッジインバータの電源回路、およびドライバと保護回路(短絡、ドライバの供給電圧不足、不適切な制御信号入力)が含まれています。周波数変換器により、ユーザーは非同期モータの機械的特性の4つの象限すべてを調査できます。
同期モータおよび発電機モードの巻線型ロータを備えた三相非同期モータのアーマチュア回路および励磁巻線電源用のパルス幅変換器、ならびに回転子回路への電源供給。パルス幅変換器は、周波数変換器の電力素子に基づいて実装されています。その2つのアームは可逆対称PWCを得るために使用され、3番目のアームは三相非同期モータ回転子の不可逆PWCとして使用されます。巻線電源は、単一のInternational Rectifier MOSFETトランジスタ上に実装されています。制御システムは、マイクロコントローラAT Mega163(Atmel)に基づいており、入力信号(電圧、周波数、およびダイナミックブレーキの電流を指定)および出力信号(アンカー、励磁、回転子の電流)の計算を実行し、PC(RS-485)とのデータ交換、ベンチのフロントパネルへの測定値の表示を提供します。DCモータアーマチュア回路のパルス幅変換器には、クローズドシステムモード(電流または速度制御)と発電機モードが追加されています。
測定ユニットはデジタル測定装置に基づいています。直流電流および電圧測定に加えて、各チャンネルは以下の計算が可能です。
交流電流および電圧の実効値。
電流と電圧間の角度シフト、およびcos(φ)の計算。
有効電力。
リレー接触器制御。これにより、ユーザーは以下の操作を実行できます。
かご型ロータ(スター/デルタ)付き非同期モータの回路を切り替える。
三相回路の負荷抵抗値を変更する。
非同期モータを3~380/220 V 50 Hzネットワークまたは周波数変換器に接続する。
励磁巻線回路の抵抗(2段)。
三相回路の負荷抵抗(3段)。
インテリジェントモジュールの過電圧ダンプ抵抗。
周波数変換器とパルス幅変換器は、ネットワークの消費電力を削減するために、内部ネットワーク動作(リカバリモード)でオンになります。
2巻線変圧器3台。
リレーサブシステム電力接触器。
調査対象の配線図は、前面パネルに表示されています。すべての図は、実験テーマに沿ってグループ分けされています。パネルには、スイッチングソケット、デジタル機器のインジケーター、スイッチギア、そしてユーザーが実験中に各要素のパラメータを変更するためのコントロールが搭載されています。
ベンチ前面パネルのコントロール:
閉回路の基準信号である逆パルス幅変換器を制御するための設定ポテンショメータ。
同期機モードのDCモーター励磁巻線および非同期モーター巻線ローター用電源のパルス幅変換器の設定ポテンショメータ。
出力周波数(0 ÷ 163 Hz)と出力電圧設定(0 ÷ 220 V)をスムーズに変更するための周波数変換器の設定ポテンショメータ。
リレーサブシステムの制御。
実験を実施するには、標準化されたジャンパーを使用して研究対象の回路を組み立てる必要があります。これにより、ユーザーは回路を明瞭性を損なうことなく組み立てることができます。
学術スタッフ向けのソフトウェアと、一連の方法論および技術文書が実験ベンチに追加されています。