ASENKRON MOTORLARI FRENLEME METODLARI

Benzer belgeler
Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK

Elektrik. Alternatif Akım Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

6. ENVERSÖR PAKET ŞALTER

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMALAR

ELEKTRİK MAKİNALARI VE KUMANDA 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK KUMANDA TEKNİĞİ LABORATUVARI EASY AKILLI RÖLESİ İLE PROGRAMLAMA DENEY FÖYÜ

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Örnek Uygulamalar

SENKRON MAKİNA DENEYLERİ

KUMANDA DEVRELERİ Örnek 1: Stop öncelikli Start Stop Devresi (Klasik Mühürleme Devresi):

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR

5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARI

ASENKRON MOTORLARA YOL VERME METODLARI

Çok sayıda motor şekilde gibi sadece bir durumunda başlatma kontrol merkezi ile otomatik olarak çalıştırılabilir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİKFAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM RÖLELER VE KONTAKTÖRLER

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Elektropnömatik Sistemlerin Programlanabilir Denetleyiciler ile kontrolü

İKS KUMANDA DEVRELERİ. HAZIRLAYAN Hüseyin BULGURCU Balıkesir-2006

KUMANDA TEKNĐĞĐ LABORATUVARI (I) DENEY FÖYÜ (Elektromekanik Kumanda)

20. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ

Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri. Tablo 1.1: Kumanda Devre Sembolleri

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ÜÇ FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ TAM KAPALI IEC ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR

Asenkron motorların bir kumanda merkezinden yıldız/üçgen çalıştırılması için oluşturulacak kumanda ve güç devresini çiziniz.

YABANCI UYARTIMLI D.C. ŞÖNT DİNAMONUN BOŞ ÇALIŞMASI YABANCI UYARTIMLI D.C. ŞÖNT DİNAMONUN YÜKTE ÇALIŞMASI

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doğru Akım Makinaları - I

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

Asenkron Makineler (2/3)

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

DC Motor ve Parçaları

DERS BİLGİ FORMU ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORDA KAYMANIN BULUNMASI

DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.)

DF Serisi Fren. Manyetik Frenler. Çalışma Prensipleri. oluşturulur. Fren elektromagnetik alanla serbest kalır.

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ

DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız.

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

3. ELEKTRİK MOTORLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

Elektrik Motorları ve Sürücüleri

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER

UYGULAMA 1 Aşağıdaki basit temel kumanda devrelerini gerçekleştiriniz.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR

Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar

Doğru Akım (DC) Makinaları


ÜÇ FAZ ASENKRON MOTORDA FAZ DİRENÇLERİNİ ÖLÇME

BÖLÜM 7 DC Seri Jeneratör Testleri

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112 (ELP211) ) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

Bu bölümde anlatılan temel kumanda elemanları şunlardır;

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY

ELEKTROMAGNETİK FRENLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır.

BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ÖZGÜR Motor & Generatör

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

BÖLÜM 5 S_BĐT. Komut listesi (STL) Network 1 LD I0.0 S Q0.0, 1

BÖLÜM 11 Tek Fazlı İndüksiyon Motorları Testleri

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır.

18. ÜNİTE BİR VE ÜÇ FAZLI MOTORLAR

3. Çok kontaklı, tek konumlu röleler 2. Tek kontaklı, çift konumlu röleler

Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT SERVO VE STEP MOTORLAR

Retarder kullanımı ve sürüş tarzı ile Güvenli ulaşın.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 11 ELEKTRİK MOTOR TORKUNUN BELİRLENMESİ

BÖLÜM-10 ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ. HAZIRLAYAN Dr. Hüseyin BULGURCU ARALIK 2015

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM KONDANSATÖRLER

RÖLELER Ufak güçteki elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir. Röleler elektromıknatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur.

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

Şekil 1. Darbe örnekleri

Asenkron Makineler Tartışma Soruları 1 Dr.Mustafa Turan - Sakarya Üniversitesi. İlk olarak İkinci olarak Üçüncü olarak

ELEKTRİK MAKİNALARI I DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN HÜNER

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

22. ÜNİTE ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Transkript:

DENEY-7 ASENKRON MOTORLARI FRENLEME METODLARI Frenlemenin tanımı ve çeşitleri Motorların enerjisi kesildikten sonra rotorun kendi ataletinden dolayı bir süre daha dönüşünü sürdürür. Yani motorun durması için butona basıldığında, motor durmayıp bir süre daha azalan bir hızla dönmeye devam eder ve sonra durur. Özellikle büyük güçlü motorların ebatları da büyük olduğundan, durma süreleri uzundur. Bilhassa seri imalatta motorların durma süresi büyük önem taşır. Çünkü seri imalatta kullanılan bir tezgâhta durdurma butonuna basıldıktan sonra parçayı değiştirmek için motorun durması beklenir. Bu da hem zaman kaybına, hem de bazı iş kazalarına neden olur. Halbuki motor kısa sürede durdurulursa zamandan kazanılarak daha çok iş yapılır. İşte motorun durdurma butonuna basıldığında hemen durması için yapılan uygulamaya frenleme denir. Fren motorlarının başlıca görevi; tahrik sistemini hızlı, güvenli bir şekilde daha kısa sürede durdurmak, belli bir konumda tutmak ve güvenli frenlemeyi sağlamaktır. Fren düzeneklerinin işletmelerde kullanılmasının gerekliliği artık tartışılmaz hale gelmiştir. Hızlı durdurma yöntemiyle tahrik düzeninin boşta çalışma ve ölü zaman bölgelerinin azaltılması ile sistem verimi daha da arttırılır. Günümüzde kullanılan ferenleme çeşitleri: Mekanik (balatalı) frenleme Elektriksel (ani durdurmalı) frenleme Dinamik frenleme Mekanik (balatalı) Frenleme Motorun frenlemesi için motor milinin (kasnağının) iki balata ile sıkılmasına mekanik frenleme denilir. Balatalar ile motor milindeki sürtünme motor milinin dönme hareketini daha kısa zamanda sonlandırır. Balatalı frende fren bobini (FR) genellikle motor uçlarına parallel bağlanır. Motor çalışmaya başladığında (enerjilendiğinde) fren bobini (FR) de enerjilenir ve enerjilenen bobin demir milinden (kasnağından) ayırlır. Bu konumda motor şebekeye bağlandığı için yol alıp normal çalışır motor herhangi bir komut veya bir nedenle enerjisi kesildiğinde,fren bobininin (FR) de enerji kesildiğinde nüveyi bırakır,nüveye bağlı yayın etkisiyle balatalar motor kasnağını sıkar,motor mili ile balatalar arasındaki sürtünme etkisiyle,motor çok kısa zamanda durur.manyetik balatalı frenler motor gücüne göre (FR) fren bobine uygulanan gerilim A.C olabileceği gibi genelde D.C gerilim olup çeşitli değerde üretilir. Balatalı fren küçük güçlü motorlarda soğutma fanı yerine takılabildiği gibi,motor gövdesi kısmında ayrıca mil uzatılarak da ilave edilirler. Manyetik balatalı fren asansör,vinç vb. gibi yerlerde kullanılır.

Elektriksel (ani durdurmalı) frenleme Mekanik (balatalı) frenleme kumanda ve güç devresi Motor bir yönde dönerken şebekeden ayrılır ve ters yönde dönecek şekilde hemen şebekeye bağlanırsa motorda ters yönde bir döndürme momenti meydana gelir. Devir sayısı hızla azalır ve sıfır olur. Motor ters yönde dönmeden şebekeden ayrılırsa frenlenmiş veya ani olarak durdurulmuş olunur. Bu tip elektriksel frenlemeye ani durdurma denir. Bir motora ani durdurma işlemi uygulanmadan önce motorun yol alma karakteristiğinin ve bağlı olduğu tezgahın durumunun iyice incelenmesi gerekir. Aksi takdirde motor şebekeden aşırı akım çeker ve tezgâhta tehlikeli değerde mekanik kuvvetler doğar. Bu devrede ileri butonuna basıldığında, (I) kontaktörü enerjilenir. Normalde kapalı (I) kontağı açılır, normalde açık (I) kontakları kapanır. Motor ileri yönde dönmeye başlar. (A) ani durdurma anahtarının ileri dönüş yönündeki kontağı kapanır. Normalde kapalı olan (I) kontağı açıldığından, bu durumda (G) kontaktörü enerjilenmez. (R) fazından gelen akım (A) ani durdurma anahtarının ileri dönüş yönündeki kontağından, geri butonu üst kontaklarından ve normalde kapalı (G) kontağından geçerek (I) kontaktörünü sürekli olarak çalıştırır. Böylece motor ileri yönde sürekli olarak döner. Motorun ileri yöndeki dönüşü, durdurma butonuna basılıncaya kadar devam eder. Durdurma butonuna basıldığında, (I) kontaktörünün enerjisi kesilir. Güç devresinde (I) kontakları açılır ve motor şebekeden ayrılır. Kumanda devresinde açılmış olan (I) kontağı kapanır. Rotor ileri dönmekte olduğundan, (A) ani durdurma anahtarının ileri dönüş yönündeki kontağı kapalı kalır. Bu kontak ve normalde kapalı (I) kontağı üzerinden geçen akım (G) kontaktörünü enerjilendirir. Güç devresinde (G) kontakları kapanır. İki fazın yeri değişmiş olarak, motor tekrar şebekeye bağlanır. Rotoru ileri yönde dönmekte olan motorda, ters yönde bir döndürme momenti meydana gelir. Devir sayısı hızla düşer ve sıfır olur. Ani durdurma anahtarı normal konumuna döner. (G) kontaktörünün enerjisi kesilir. Motor şebekeden ayrılır. Ters yönde dönmeye başlamadan motor ani olarak durmuş olur. 2

Dinamik frenleme Hareket eden bir cismin üzerindeki yük arttırılırsa o cismin hızı da gittikçe azalacaktır. Örneğin, çalışan bir generatör yüklendikçe, generatörün devir sayısı da düşer. Bir doğru akım motoru çalışırken endüvisi şebekeden ayrılırsa, üzerindeki kinetik enerji nedeniyle, bu enerji sıfırlanana dek endüvi bir süre daha dönmeye devam eder. Eğer motorun milinde yük yoksa ve sürtünme vantilasyon kayıpları da küçükse motorun durma süresi de uzar. Endüvi kendi kendine dönerken, kutuplar da manyetik alan oluşturmaya devam ederlerse, motorun endüvi iletkenlerinde gerilim indüklenir. Yani motor dinamo gibi çalışmaya başlar. Dinamo gibi çalışan motor, dirençle yüklenirse, dönmekte olan endüvi daha çabuk durur. Bu şekildeki frenlemeye de dinamik frenleme adı verilir. Dinamik frenleme yönteminde rotordaki kinetik enerji elektriksel olarak harcanır ve rotorun frenlenmesi sağlanır. Aşağıdaki devrede başlatma butonuna basıldığında motor dönmeye başlar. M kontaktörü enerjilendiğinde kendisine ait M kontağı kapanarak mühürlemeyi sağlar ve dönme işinde süreklilik başlar. Hareketin herhangi bir anında Fren butonuna basıldığında motora giden enerji kesilir ve enerji alt kolu takip ederek zaman rölesiyle fren kontaktörünü aktif hale getirir. Bu frenleme işlemi zaman rölesinin sayacağı süre boyunca devam eder. Bu esnada F kontağı mühürleme yaparak enerjinin sürekli bu kesime akmasını sağlar. Zaman rölesinin sayması bittiğinde gecikmeli açılan zaman rölesi kontağı açılır ve frenleme kesimine enerjinin ulaşmasını engeller. Böylece zaman rölesinin saydığı süre boyunca frenleme gerçekleştirilmiş olur. Dinamik Frenleme Geriliminin Hesaplanması Frenleme gerilimi hesabı yapılırken önce frenlenecek motorun bir faz sargısı omik direnci ölçülür. Motorun bağlantı şekline göre hesap şu şekilde yapılır. Motor yıldız bağlı ise; Motor üçgen bağlı ise; 3

Çalışma Soruları 1. Frenlemenin tanımı detaylı anlatarak çeşitlerini yazınız. 2. Mekanik (balatalı) frenlemeyi şekilleri çizerek açıklayınız. 3. Elektriksel (ani durdurmalı) frenlemeyi şekilleri çizerek açıklayınız. 4. Dinamik frenlemeyi şekilleri çizerek açıklayınız. 5. Etiketinde 220/380V, 1.73/1A yazılı 3 fazlı bir asenkron motorun U-X uçlarına 10V DC gerilim uygulanmış ve devreye bağlı ampermetreden 0.5A okunmuştur. Bu motor için frenleme gerilimini hesaplayınız. (Not: Motor fazlar arası gerilimi 380V olan şebekeye bağlanacaktır.) Deneyin Yapılışı Üç faz asenkron motorun ters akımla frenlemesi deney bağlantı şeması

Üç faz asenkron motorun dinamik frenlenmesi deney bağlantı şeması 5

Üç faz asenkron motorun balatalı frenlenmesi deney bağlantı şeması 6