Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sprawność jest jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przy wyborze silnika do układu napędowego. Od jej wartości zależą koszty eksploatacji silnika. Wpływ na sprawność silnika mają nie tylko warunki zasilania i obciążenia, ale również temperatura otoczenia. Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę uzwojeń, a w konsekwencji rezystancję uzwojeń oraz straty mocy. W celu porównania strat mocy w różnych silnikach konieczne jest przeliczenie sprawności na jednakową temperaturę otoczenia. Pomiary sprawności silników są wykonywane w laboratoriach przy różnej temperaturze otoczenia. Dokładne wyznaczenie strat mocy w silniku w celu określenia kosztów eksploatacji wymaga obliczenia sprawności w warunkach panujących podczas jego pracy, w szczególności przy zadanej temperaturze otoczenia. W artykule przedstawiono model do obliczeń strat mocy oraz sprawności silnika indukcyjnego budowy zamkniętej, uwzględniający wpływ temperatury otoczenia. Opracowana sieć cieplna umożliwia obliczenie temperatury poszczególnych elementów silnika indukcyjnego oraz wytwarzanych w nich strat mocy przy zadanej temperaturze otoczenia. Przykładowe obliczenia strat mocy i sprawności wykonano dla silnika klatkowego budowy zamkniętej o mocy 3 kW.
EN
Efficiency is one of crucial parameters considered during selection of motor for a particular drive system. Motor’s operational costs depend on efficiency. Efficiency is influenced by supply and load conditions as well as ambient temperature. Ambient temperature affects windings’ temperature, subsequently also winding resistance and power losses. In order to compare power losses in different motors it is necessary to express efficiency at uniform ambient temperature. Precise determination of power losses in motor, aiming at calculation of operational costs, requires estimation of efficiency under actual operating conditions, and in particular at set ambient temperature. Model for calculation of power losses and efficiency of totally enclosed induction motor, which takes into account ambient temperature, is presented in the paper. The elaborated thermal network makes it possible to calculate temperatures of different parts of induction motor and their power losses, if ambient temperature is set. Example of power losses and efficiency calculations for cage induction totally enclosed motor rated at 3 kW is presented.
PL
Sprawność jest jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przy wyborze silnika do układu napędowego. Od jej wartości zależą koszty eksploatacji silnika. Wpływ na sprawność silnika mają nie tylko warunki zasilania i obciążenia, ale również temperatura otoczenia. Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę uzwojeń, a w konsekwencji rezystancję uzwojeń oraz straty mocy. W celu porównania strat mocy w różnych silnikach konieczne jest przeliczenie sprawności na jednakową temperaturę otoczenia. Pomiary sprawności silników są wykonywane w laboratoriach przy różnej temperaturze otoczenia. Dokładne wyznaczenie strat mocy w silniku w celu określenia kosztów eksploatacji wymaga obliczenia sprawności w warunkach panujących podczas jego pracy, w szczególności przy zadanej temperaturze otoczenia. W artykule przedstawiono model do obliczeń strat mocy oraz sprawności silnika indukcyjnego budowy zamkniętej uwzględniający wpływ temperatury otoczenia. Opracowana sieć cieplna umożliwia obliczenie temperatury poszczególnych elementów silnika indukcyjnego oraz wytwarzanych w nich strat mocy przy zadanej temperaturze otoczenia. Przykładowe obliczenia strat mocy i sprawności wykonano dla silnika klatkowego budowy zamkniętej o mocy 3 kW.
EN
Efficiency is one of crucial parameters considered during selection of motor for a particular drive system. Motor’s operational costs depend on efficiency. Efficiency is influenced by supply and load conditions as well as ambient temperature. Ambient temperature affects windings’ temperature, subsequently also Winding resistance and power losses. In order to compare power losses in different motors it is necessary to express efficiency at uniform ambient temperature. Precise determination of power losses in motor, aiming at calculation of operational costs, requires estimation of efficiency under actual operating conditions, and in particular at set ambient temperature. Model for calculation of power losses and efficiency of totally enclosed induction motor, which takes into account ambient temperature, is presented in the paper. The elaborated thermal network makes it possible to calculate temperatures of different parts of induction motor and their power losses, if ambient temperature is set. Example of power losses and efficiency calculations for cage induction totally enclosed motor rated at 3 kW is presented.
EN
The purpose of this paper is to develop a dynamic thermal model of a permanent magnet excited synchronous motor (PMSM). The model estimates the temperature at specific points of the machine during operation. The model is implemented using thermal network theory, whose parameters are determined by means of analytical approaches. Usually thermal models are initialized and referenced to room temperature. However, this can lead to incorrect results, if the simulations are performed when the electrical machine operates under “warm” conditions. An approach is developed and discussed in this paper, which captures the model in critical states of the machine. The model gives feedback by online measured quantities to estimate the initial temperature. The paper provides an extended dynamic thermal model, which leads to a more accurate and more efficient thermal estimation.
PL
Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych. W literaturze dotyczącej zagadnień cieplnych maszyn elektrycznych i w potocznej świadomości istnieje pewne nieuporządkowanie zarówno w nazewnictwie metod jak i w sposobie ich zastosowania do określonego zagadnienia. Artykuł przedstawia miejsce metody bilansów elementarnych wśród innych metod numerycznych obliczania pola temperatury w maszynach elektrycznych.
EN
The temperature field of an electric machine exerts a significant influence on the reliability of its functioning, particularly when in the transient state. There is a certain ambiguity in the nomenclature of methods and in their application to the particular problem, both in general consciousness and in the literature on thermal problems found in electric machines. In this paper, the status of the control volume method among other numerical methods of calculating the temperature field of electric machines is presented.
5
Content available remote Model cieplny silnika o magnesach trwałych ze strumieniem osiowym
PL
Celem tej pracy jest budowa dynamicznego modelu cieplnego silnika o strumieniu osiowym I magnesach trwałych. Opracowany model może służyć do zaprojektowania nowych metod chłodzenia. W modelu założono znajomość strat mocy w poszczególnych fragmentach konstrukcji. Dynamika modelu została opisuje pracę z obciążeniem cyklicznym oraz przebieg przejściowy. Obwód cieplny silnika jest podzielony na sześć części, co pozwala na analizę chłodzenia asymetrycznego. Efekt chłodzenia zewnętrznego (wentylacja) jest badany pomiarowo i modelowo. Zdefiniowane zostały parametry krytyczne.
EN
The aim of this study was to design a dynamic thermal model for axial-flux permanent magnet machine. The model can be used to design new cooling methods and constructions for this machine type. The power losses in each part of the machine were assumed to be known. The dynamic model can be used to simulate cyclic loading and transient action. The thermal network is divided into six sectors, thereby enabling analysis of an asymmetric cooling. The effect of external ventilation is examined with measurements and modeling. The critical parameters are defined.
PL
W artykule modelowano pole temperatury wokół podziemnych, bezkanałowych sieci ciepłowniczych w warunkach ustalonych stosując metodę elementu skończonego. Szczególną uwagę zwrócono na określenie warunków brzegowych. Rozważano różne warianty warunków brzegowych Dirichleta oraz Neumanna. Podano również udziały oporu przez preizolację Rr, tzw. oporu dodatkowego Rd oraz oporu gruntu Rg dla poszczególnych średnic rur preizolowanych. Graficznie określono temperatury na powierzchni płaszcza rur preizolowanych.
EN
The temperature field near underground heat distribution networks without channels has been modelled in steady state conditions by using the finite element method. Particular attention has been focused on determining the boundary conditions. Diverse variants have been considered, including the boundary conditions of Dirichlet's and Neumann's. The shares of ground resistance (Rg), additional resistance (Rd) and pre-insulation resistance (Rr,) were taken into account for the individual diameters of pre-insulated pipes. The temperatures on the pipe coating surfaces were determined in a graphic form.
7
Content available remote Equivalent thermal network for complex heating system based on renewable energy
EN
The paper presents the fundamental theory to create equivalent thermal networks on the basis of an integrated heating supply system based on renewable energy sources and conventional heating media. The system consists of flat plate solar collectors, vacuum collectors, flat plate heat exchangers, a volume heat exchanger with coils, accumulation tanks, a ground collector, a heat pump and, optionally, a gas or gasoiI boiler and related pipelines. The presented model is used for steady state analysis performed by means of algorithms composed in MathCad. Additionally, the graphic presentation of results has been worked out in Excel. The simulation analysis results and measured values have been compared and they show coincidence. This is treated as some proof to justify the introduction of a coefficient equivalent to thermal inductance, which role in heat transfer has been mentioned.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne oraz metodę tworzenia zastępczej sieci cieplnej na przykładzie złożonego układu zintegrowanego ogrzewania obejmującego: płaskie kolektory słoneczne, próżniowe kolektory słoneczne, płytowe wymienniki ciepła, objętościowy wymiennik ciepła z wężownicami, zbiorniki akumulacyjne, kolektor gruntowy, pompę ciepła oraz opcjonalnie kocioł gazowy lub olejowy wraz z rurociągami. Przedstawiono model graficzny układu w ustalonym stanie pracy oraz odpowiadające mu równanie stanu, wg którego przeprowadzono algorytm symulacyjny. Wyniki analizy symulacyjnej dla stanu ustalonego w przybliżeniu pokrywają się z wartościami uzyskanymi z pomiarów. Potwierdzają one słuszność wprowadzenia współczynnika korygującego opór cieplny niektórych elementów. Stwierdzono, że wynika on z wpływu zjawiska induktancji termicznej na wymianę ciepła w tych elementach układu. Algorytmy symulacyjne i graficzne prezentacje wyników wykonano za pomocą programów MathCad oraz Excel.
PL
W artykule przedstawiono układ identyfikacji zmian rezystancji klatki wirnika silnika indukcyjnego, zbudowany w oparciu o metodę zastępczych schematów cieplnych. Układ identyfikuje zmiany rezystancji klatki wirnika silnika pod wpływem zmian temperatury w wirniku, w stanie ustalonym i nieustalonym. Układ uwzględnia wpływ wszystkich strat w maszynie na temperaturę klatki wirnika. Identyfikacja jest przeprowadzana na podstawie łatwo mierzalnych wielkości w maszynie, takich jak prąd i napięcie stojana.
EN
The paper presents a system for identification of resistance changes of an induction motor squirrel cage. The system was built on the basis of the thermal equivalent diagram method. The system identifies change in the resistance of the motor squirrel cage basing on temperature changes in a rotor, both in steady and transient state. The system takes into consideration the influence of the majority of losses in a machine on the squirrel cage temperature. The identification is carried out on the basis of measurable quantities such as stator current and voltage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.