DENEY 2A: MOTOR ve TAKOJENERATÖR ÖZELLİKLERİ *

Benzer belgeler
ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ *

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

DENEY 5. Pasif Filtreler

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 2. OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

MOSFET Karakteristiği

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

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

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin,

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4B: DC MOTOR TRANSFER FONKSİYONU VE PARAMETRELERİNİN ELDE EDİLMESİ

DENEY 2 DİYOT DEVRELERİ

DENEY 2. Şekil KL modülünü, KL ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELETRONİK LABORATUVARI DENEY 1 OSİLOSKOP KULLANIMI

FRANCK HERTZ DENEYİ (CIVA TÜPLÜ 1. BİLGİSAYAR ORTAMINDA SONUÇ ALMAK İÇİN; DENEYİN YAPILIŞI:

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI 1

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

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

(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması)

EET-303 ELEKTRİK MAKİNALARI-I DENEY FÖYÜ

DENEY 5. Rezonans Devreleri

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 3. Kondansatörün Şarj/Deşarj Edilmesi. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y. D r. A h m e t N u r i A K A Y

Deney no;1 Deneyin adı; Güneş pilinin ürettiği gerilimin ölçülmesi. Deney bağlantı şeması;

BÖLÜM 7 DC Seri Jeneratör Testleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET)

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

BJT (Bipolar Junction Transistor) nin karakteristik eğrilerinin incelenmesi

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

DENEY 4. Rezonans Devreleri

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

BÖLÜM 8 DC Şönt Jeneratör Testleri

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ

EET-303 ELEKTRİK MAKİNALARI-I DENEY FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

1. RC Devresi Bir RC devresinde zaman sabiti, eşdeğer kapasitörün uçlarındaki Thevenin direnci ve eşdeğer kapasitörün çarpımıdır.

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

Sistem Dinamiği ve Kontrolü Bütünleme 26 Ocak 2017 Süre: 1.45 Saat. Adı ve Soyadı : İmzası : Öğrenci Numarası :

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU AKTİF FİLTRELER

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

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI. Deney No:2 Birinci-İkinci Dereceden Denklemler Açık-Kapalı Çevrim Sistemler

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-1

Bölüm 6 Multiplexer ve Demultiplexer

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

DENEY DC RC Devresi ve Geçici Olaylar

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

Bölüm 5 Transistör Karakteristikleri Deneyleri

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm 1 Temel Ölçümler

ELM 232 Elektronik I Deney 3 BJT Kutuplanması ve Küçük İşaret Analizi

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi

Ders İçerik Bilgisi. Sistem Davranışlarının Analizi. Dr. Hakan TERZİOĞLU. 1. Geçici durum analizi. 2. Kalıcı durum analizi. MATLAB da örnek çözümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 6 GEÇİCİ DURUM ANALİZİ

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

BÖLÜM 15 Üç Fazlı Çıkık Kutuplu Senkron Jeneratör Testleri

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

Ölçüm Temelleri Deney 1

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

Transkript:

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 2A: MOTOR ve TAKOJENERATÖR ÖZELLİKLERİ * 1. DENEY MALZEMELERİ 33-110 Analog Ünite 33-100 Mekanik Ünite 01-100 Güç Kaynağı Osiloskop 2. KAVRAM Motor ve takojeneratör karakteristiklerinin incelenmesi 3. ÖNBİLGİ 33-100 Mekanik Ünite üzerinde bulunan DVM kısaltması Dijital Voltmetre için, RPM kısaltması ise devir/dakika cinsinden motorun dönüş hızı için kullanılmaktadır. 33-100 Mekanik Ünite üzerindeki motor çıkış şaftı 32:1 oranında küçültme yapmaktadır. Bu yüzden Mekanik Ünite üzerinde LCD ekranda okunan devir/dakika (RPM) değeri, gerçek değerin 32 ye bölünmüş halidir. * Bu deneyin föyleri Ali Nehir Yücel ve Yusuf Buğday isimli TOBB ETÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. 8

Motorun dakikadaki gerçek devri, LCD ekranda okunan değerin 32 ile çarpılması sonucunda elde edilir. P3 potansiyometresinin çıkışı Şekil 2 de görülen DVM girişine bağlanıp, DVM-RPM anahtarı DVM konumuna getirilirse, uygulanan giriş gerilimi Mekanik Ünite üzerindeki LCD ekranda gözlenebilir. Motora gerilim uygulanırken DVM-RPM anahtarı RMP konumuna getirilirse motorun dönüş hızı LCD ekranda gözlenebilir. 5. YAPILACAKLAR Deneye başlamadan önce Analog Ünite üzerinde bulunan Hata Anahtarları nın (Fault Switches) kapalı konumda (aşağı doğru) olmasına dikkat ediniz. Deney sırasında Hata Anahtarları nda bir değişiklik olması durumunda, hemen güç kaynağını kapatınız ve deney sorumlusuna haber veriniz. Aşağıda gerçekleyeceğiniz tüm adımlarda deney düzeneğini kurarken, güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz! Gerçeklediğiniz her adımı deney sorumlusuna onaylatmayı unutmayınız! 4.1. Şekil 1 deki Analog Ünite kurulumunu yapınız. Analog Ünite de Şekil 1 de gösterilen DVM çıkışı, takojeneratörün gerilimini ölçmek için Şekil 2 de gösterilen Mekanik Ünitenin DVM girişine takılmalıdır. Bu bağlantı bu adımda değil, 4.2 adımında kullanılacaktır. P3 potansiyometresi ve SW1 anahtarı yardımıyla, giriş gerilimi için Tablo- 1 de verilen değerleri uygulayınız ve Şekil 2 de gösterilen Mekanik Ünite deki DVM-RPM anahtarını kullanarak giriş gerilimine göre motorun gerçek hızını tespit ediniz ve raporunuzda tablo olarak veriniz. 9

Mekanik Ünite nin sol tarafında bulunan manyetik fren mandalının tüm deney boyunca en üst seviyede olmasına dikkat ediniz. Girişgerilimine göre motorun hız grafiğini çiziniz. Çizdiğiniz grafiğiyorumlayınız. Şekil 1-4.1 adımı için Analog Ünitenin kurulumu Giriş Gerilimi (Volt) 1 2 4 6 8 10 Motorun Hızı (devir/dakika) Tablo 1 Gerilime karşılık motorun hız değerleri

Şekil 2 Mekanikk Ünite de DVM ve RPM değerlerinin gözlenmesi için kullanılması gereken kısım 4.2. Analog Ünite de Şekil 1 de gösterilen DVM çıkışını, takojeneratörün gerilimini ölçebilmek için Şekil 2 de gösterilen Mekanik Ünite ninn DVM girişine takınız. Tablo 2 de verilen, giriş gerilimi ile kontrol edilen motorun dönüş hızının değişik değerleri için takojeneratörün ürettiği gerilim değerlerini okuyunuz ve takojeneratörün ürettiği gerilime göre motorun gerçek hız grafiğini çiziniz. Motorun Gerçek Hızı (devir/dakika) 500 1000 1500 2000 Motorun, Mekanik Ünitenin LCD Ekranındaki Hızı 15.6 31.3 47.8 62.5 Takojeneratör Gerilimi (Volt) Tablo 2 - Motorun hız değerlerine karşılık takojeneratörün gerilim değerleri

4.3. Motorun dönüş hızında her 1000 devir/dakika için meydana gelen gerilim değişimi takojeneratör faktörü olarak adlandırılır. Bu bilgiye göre, 4.2 de çizmiş olduğunuz grafiği kullanarak takojeneratör faktörünü hesaplayınız. Bu aşamayı tamamladıysanız Deney 2B Kazancın Etkisi kısmına geçiniz 12

DENEY 2B: KAZANCIN ETKİSİ 1. DENEY MALZEMELERİ 33-110 Analog Ünite 33-100 Mekanik Ünite 01-100 Güç Kaynağı Osiloskop 2. KAVRAM Bir kapalı çevrim konum ve hız kontrol sisteminde kazancın sistem cevabı üzerindeki etkisinin incelenmesi. 3. ÖN BİLGİ Şekil 1 de gösterilen genel bir sistemin referans girişi (x) ve çıkışı (y) karşılaştırıldığında bir hata (e) gözlenir. Kontrol, sistemin çıkışının referans girişini takip etmesi içindir. Sistem çalıştırıldığında çıkış ve giriş arasında e x y ile tanımlanan hata gözlenir ve e nin mutlak değerinin mümkün olduğu kadar az olması istenir. Bir kapalı çevrim kontrol sisteminin performansını irdeleyebilmek için çoğunlukla Şekil 1 de gösterilen test sinyalleri kullanılır. En çok kullanılan test sinyali ise basamak sinyalidir.

Şekil 1 Bir motor kontrol sisteminin çeşitli referans girişlerine karşı cevapları 4. YAPILACAKLAR Deneye başlamadan önce Analog Ünite üzerinde bulunan Hata Anahtarları nın (Fault Switches) kapalı konumda (aşağı doğru) olmasına dikkat ediniz. Deney sırasında Hata Anahtarları nda bir değişiklik olması durumunda, hemen güç kaynağını kapatınız ve deney sorumlusuna haber veriniz. Aşağıda gerçekleyeceğiniz tüm adımlarda deney düzeneğini kurarken, güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz! Gerçeklediğiniz her adımı deney sorumlusuna onaylatmayı unutmayınız! 4.1. Şekil 3 te verilen Analog Ünite kurulumunu yapınız. Bu kurulum ile sistemin verilen referans konumuna gitmesini sağlayacak bir kontrol oluşturulacaktır.. P1 potansiyometresini 50 değerine ayarlayınız ve şekil 2 de görülmekte olan mekanik ünite üzerindeki giriş şaftı potansiyometresini farklı açı değerlerine getirerek çıkış şaftı değişimlerini gözlemleyiniz. Farklı kazanç değerleri kullanarak işlemi tekrarlayınız ve sonuçları yorumlayınız. 4.2. Şekil 4 te verilen analog ünite kurulumunu yapınız. P3 potansiyometresini 50 değerine ayarlayınız, P1 potansiyometresiyle farklı kazanç değerleri (0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 1) için SW1 anahtarıyla uyguladığınız basamak girişini, sistemin çıkışını ve bu giriş ile çıkış arasındaki hatayı osiloskopta

gözlemleyip, zamana göre çiziniz ve yorumlayınız. Şekil 2 de (-) Hata nın negatif işaretli hata olduğu unutulmamalıdır. Hata sinyalini gözlemlemek için osiloskop üzerindeki giriş ve çıkış sinyali fark alma fonksiyonu kullanılabilir. 4.3. Matlab kullanarak sistem blok diyagramını oluşturunuz ve bir üst maddede belirtilen kazanç değerleri için girişi, çıkışı ve hatayı çizdiriniz. Aşım ve Yükselme Zamanı ile kazanç arasındaki ilişkiyi teorik olarak da doğrulayınız. (Konum takibi yapılan bu kurulum için motorun transfer fonksiyonunu 1/s*(s+1) kabul ediniz.) Şekil 2 Mekanik Ünite Giriş Potansiyometresi

Şekil 3-4.1 adımı için Analog Ünite nin kurulumu Şekil 4 4.2 adımı için Analog Ünite nin kurulumu

4.4. Şekil 5 te verilen Analog Ünite kurulumunu yapınız. Bu kurulum ile sistemin hız kontrolü sağlanabilir. P3 potansiyometresini 50 değerine ayarlayınız, P1 potansiyometresiyle farklı kazanç değerleri (0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 1) için SW1 anahtarıyla uyguladığınız basamak girişini, sistemin çıkışını ve bu giriş ile çıkış arasındaki hatayı osiloskopta gözlemleyip, zamana göre çiziniz ve yorumlayınız. Hata sinyalini gözlemlemek için osiloskop üzerindeki giriş ve çıkış sinyali fark alma fonksiyonu kullanılabilir. 4.5. Matlab kullanarak sistem blok diyagramını oluşturunuz ve bir üst maddede belirtilen kazanç değerleri için girişi, çıkışı ve hatayı çizdiriniz. Sürekli Hal Hatası ile kazanç arasındaki ilişkiyi teorik olarak da doğrulayınız. (Hız takibi yapılan bu kurulum için motorun transfer fonksiyonunu 1/(s+1) kabul ediniz.) Şekil 5 4.4. adımı için Analog Ünite nin kurulumu