BANCO PER LO STUDIO DELLE MACCHINE IN CORRENTE CONTINUA DL MAC-DC_EM DL MAC-DC_UM
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- Filiberto Franchini
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1 BANCO PER LO STUDIO DELLE MACCHINE IN CORRENTE CONTINUA DL MAC-DC_EM DL MAC-DC_UM Il DL MAC-DC è un banco multiuso per lo studio e le caratteristiche delle macchine in corrente continua (motori and generatori) della serie Eurolab EM (0.3 kw) e Unilab UM (1.1 kw). Le macchine a corrente continua vengono azionate da un alimentatore in CC e sono le più versatili di tutte le macchine elettriche rotanti. La loro può essere facilmente regolata in lievi incrementi dal punto di partenza alla nominale e anche oltre; la loro costruzione è fatta in modo piuttosto complesso rispetto alle loro controparti in CA per il fatto che hanno bisogno di un commutatore che inverta la direzione di corrente e i flussi per produrre un coppia netta. Tutte le macchine in CC hanno un comportamento reversibile: sono motori che raggiungono una frequenza caratteristica indicata nei parametri costruttivi che viene detta frequenza di sincronismo, al di là del quale si comportano come generatori (dinamo). I motori CC sono utilizzati in un'ampia gamma di azionamenti industriali, come robot, macchine utensili, impianti di trivellazione petrolifere, miniere, sistemi automobilistici, ecc. D'altra parte, i generatori in CC sono ancora in uso in alcune centrali elettriche di generazione. La differenza reale tra motore in CC e generatore in CC è la direzione del flusso di potenza. Il banco di macchine elettriche di De Lorenzo è stato progettato per soddisfare i seguenti requisiti di base: il numero di gruppi di studenti che devono lavorare simultaneamente lo spazio disponibile dell'area di lavoro
2 la pianificazione delle attività il vantaggio economico La caratteristica chiave di questo banco è la sua modularità, cioè: si può accoppiare ogni motore con il freno elettromagnetico permette di acquistare solo le parti essenziali permette di configurare soluzioni complete senza creare una duplicazione di attrezzatura Il vantaggio didattico è quello di poter studiare il comportamento di ogni macchina elettrica che fa parte di questo banco che presupponga la seguente configurazione: banco di base autonomo, con alimentazione universale in grado di fornire tutte le tensioni, fisse e variabili AC e DC, e unità di misura stabilizzate e digitali per eseguire un corso completo di misurazioni sulle macchine elettriche base universale, per fissare le macchine che possono essere montate direttamente sul banco davanti all'alimentatore principale e la strumentazione assemblata sul telaio serie di motori, freni, utensili e vari accessori per poter effettuare qualsiasi prova sulle macchine elettriche Tutte le macchine sono costruite per un funzionamento continuo e resistenti ad un sovraccarico di circa il 20 30% anche per lunghi periodi. Inoltre, i motori e il freno elettromagnetico sono costruiti con grande cura e hanno perdite così basse che potrebbero essere classificate come macchine di prova reale. Ogni macchina elettrica è dotata di un manuale di istruzioni esaustivo che spiega tutte le prove che possono essere eseguite sulla macchina. Pertanto, il nostro manuale può essere considerato un "manuale" teorico e pratico. In definitiva, questo banco consente di misurare attraverso metodi diretti, le caratteristiche meccaniche (la coppia come una funzione della ) e le caratteristiche elettromeccaniche (coppia,, corrente di ingresso, efficienza e fattore di potenza come funzione della potenza di uscita). Il banco include anche dei moduli di misura digitali con la possibilità di acquisire dati tramite l'interfaccia MODBUS e l'utilizzo di un software di elaborazione e acquisizione.
3 PROVE PRATICHE Le prove pratiche che possono essere realizzate sono: No. 1. Misura della resistenza degli avvolgimenti 2. Perdite a vuoto DL MAC-DC_EM_50 DL MAC-DC_EM_ kw (Eurolab) DL 30200, DL 30210, DL 30220, DL 30230, DL 30240, DL DL 30200, DL 30220, DL 30240, DL DL MAC-DC_UM_50 DL MAC-DC_UM_ kw (Unilab) DL 1023P, DL 1023S, DL 1023, DL 1024S, DL 1024, DL 1024P DL 1023P, DL 1023, DL 1024, DL 1024P 3. Rendimento convenzionale DL 30200, DL DL 1023P, DL 1023 Test diretto con freno DL 30200, DL 30210, DL 1023P, DL 1023S, 4. elettromagnetico per motori in CC DL DL Caratteristica elettromeccanica DL DL Test diretto per generatori in CC DL 30230, DL DL 1024S, DL 1024P Test diretto per generatore composto DL DL in CC con auto eccitazione 8. Curva caratteristica di magnetizzazione DL 30240, DL DL 1024, DL 1024P 9. Curva caratteristica esterna DL DL 1024
4 DL MAC-DC_EM_50 Macchine in CC (motori e generatori) (0.3kW - manuale) 50Hz DL 30200RHD DL DL DL DL 30040R DL DL Motore CC con eccitazione derivata DL Motore CC con eccitazione in serie DL Motore CC con eccitazione composta DL Generatore in CC con eccitazione in serie DL Generatore in CC con eccitazione composta DL Generatore in CC con eccitazione derivata 4. Test diretto * (x2)
5 DL MAC-DC_EM_60 Macchine in CC (motori e generatori) (0.3kW - manuale) 60Hz DL 30200RHD DL DL DL DL 30040R DL DL Motore CC con eccitazione derivata DL Motore CC con eccitazione in serie DL Motore CC con eccitazione composta DL Generatore in CC con eccitazione in serie DL Generatore in CC con eccitazione composta DL Generatore in CC con eccitazione derivata 4. Test diretto * (x2)
6 DL MAC-DC_UM_50 Macchine in CC (motori e generatori) (1.1kW - manuale) 50Hz DL 1017RHD DL 1017RHE DL 1017RHES DL 1013M2 DL 1017R DL 1019M DL 1023P Motore CC con eccitazione derivata DL 1023S - Motore CC con eccitazione in serie DL Motore CC con eccitazione composta DL 1024S Generatore in CC con eccitazione in serie DL Generatore in CC con eccitazione composta DL 1024P - Generatore in CC con eccitazione derivata 4. Test diretto * (x2)
7 DL MAC-DC_UM_60 Macchine in CC (motori & generatori) (1.1kW - manuale) 60Hz DL 1017RHD DL 1017RHE DL 1017RHES DL 1013M3 DL 1017R DL 1019M DL 1023P Motore CC con eccitazione derivata DL 1023S - Motore CC con eccitazione in serie DL Motore CC con eccitazione composta DL 1024S Generatore in CC con eccitazione in serie DL Generatore in CC con eccitazione composta DL 1024P - Generatore in CC con eccitazione derivata 4. Test diretto * (x2)
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