Mis on Hopkinsoni test: vooluringi skeem ja selle töö

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Alalisvoolumasinaid, näiteks mootorit ja generaatorit, kasutatakse erinevates elektrirakendustes. Generaatori peamine ülesanne on muundada võimsus mehaanilisest elektriliseks mootor kasutatakse elektrienergia muundamiseks mehaaniliseks. Seetõttu on alalisvoolugeneraatori sisendvõimsus elektriline, väljund aga mehaaniline. Samamoodi on mootori sisendvõimsus elektriline, väljund aga mehaaniline. Kuid praktikas ei saa alalisvoolumasina võimsuse muundamist täielikult teha võimsuskadu tõttu, nii et masina efektiivsust saab vähendada. Seda saab määratleda o / p võimsuse ja i / p võimsuse suhtena. Nii saab alalisvoolumasina efektiivsust testida Hopkinsoni testi abil.

Mis on Hopkinsoni test?

Definitsioon: Täiskoormuskatse, mida kasutatakse a Alalisvoolumasin on tuntud kui Hopkinsoni test. Selle testi alternatiivne nimi on seljatagune, kuumajooks ja regeneratiivne test. Selles katses kasutatakse kahte masinat, mis on omavahel elektriliselt ja mehaaniliselt ühendatud. Nendest masinatest töötab üks mootorina, teine ​​aga generaatorina. The generaator annab mehaanilise jõu seadmele elektrimootor kusjuures mootorit kasutatakse generaatori juhtimiseks.




Hopkinsoni test

hopkinsoni test

Seetõttu kasutatakse ühe masina o / p-d teise masina sisendina. Alati, kui need masinad töötavad täiskoormusel, võib sisendvarustus olla võrdne masinate kogu kadudega. Kui üheski masinas pole kaotust, pole välist vaja toiteallikas . Kui aga generaatori o / p pinge langeb, vajame mootorile korraliku i / p pinge tagamiseks täiendavat pingeallikat. Seetõttu võimsus mida saab välisest toiteallikast, saab kasutada masinate sisemiste kadude vallutamiseks.



Hopkinsoni testi skeem

Hopkinsoni testi skeem on toodud allpool. Vooluahelat saab ehitada nii mootori kui ka generaatoriga koos lülitiga. Alati, kui mootor käivitatakse, esitati šunt vastupanu selle mootori võimsust saab reguleerida nii, et see töötab selle nimikiirusel.

Hopkinsoni katse-vooluringi skeem

hopkinsoni testi-skeemi skeem

Nüüd saab generaatori pinge muuta identseks toiteallikaga, reguleerides kogu generaatori vahelist šundivälja takistust. Selle generaatori kahe pinge ja toiteallika võrdsuse saab määrata voltmeetri abil, kuna see annab nulllugemise üle lüliti ‘S’. Masin töötab nii nimikiirusel kui ka soovitud koormusel, muutes nii mootori välivoolusid kui ka generaatorit.

Masina efektiivsuse arvutamine Hopkinsoni testiga

Olgu masina pingeallikas ‘V’, siis saab mootori sisendi tuletada järgmise võrrandi abil.


Mootori sisend = V (I1 + I2)

I1 = generaatori vool

I2 = välisallika vool

Generaatori o / p on VI1… (1)

Kui masinad töötavad sama efektiivsusega kui η

Mootori o / p on η x i / p = η V (I1 + I2)

Generaatori sisendiks on mootori väljund, η V (I1 + I2)

Generaatori o / p on mootori sisend, η [η x V (I1 + I2)] = η2 V (I1 + I2)…. (2)

Kahest ülaltoodud võrrandist saame

VI1 = η2 V (I1 + I2) siis I1 = η2 (I1 + I2) = η√I1 / (I1 + I2)

The armatuur mootori vaskkao saab tuletada (I1 + I2-I4) 2Ra abil

Kus

‘Ra’ = masina armatuuri vastupidavus

‘I4’ = mootori šundivälja vool

Šundivälja vaskkao mootoris on „VI4”

Armatuuri vaskkao generaatoris saab tuletada (I1 + I3) 2Ra abil

I3 = šundivälja vool

Šundivälja vaskkao mootoris on „VI3”

Välisest toiteallikast eraldatav toiteallikas on VI2

Niisiis, masinate piires eksivad kaotused

W = VI2- (I1 + I2-I4) 2Ra + VI4 + (I1 + I3) 2 Ra + VI3

Masinate hulkuvad kadud on sarnased, nii et W / 2 = hulkuv kadu masina kohta

Mootori efektiivsus

Mootori kaod saab tuletada järgmise võrrandi abil

WM = (I1 + I2-I4) 2Ra + VI4 + W / 2

Mootori sisend = V (I1 + I2)

Siis saab mootori efektiivsuse tuletada ηM = väljund / sisend = (sisend-kaod) / sisend

= (V (I1 + I2) -WM) / V (I1 + I2)

Generaatori efektiivsus

Generaatori kaod saab tuletada järgmise võrrandi abil

WG = (I1 + I3) 2Ra + VI3 + W / 2

Generaatori O / p = VI1

Siis saab generaatori efektiivsuse tuletada ηG = väljund / sisend = väljund / (väljund + kaod)

= VI1 / (VI1 + WG)

Eelised

Hopkinsoni testi eelised on

  • Hopkinsoni test kasutab palju vähem energiat
  • See on ökonoomne
  • Seda katset saab teha täiskoormusega tingimustes, et oleks võimalik uurida temperatuuri tõusu ja kommuteerimist.
  • Raua kadu muutusi voo moonutuste tõttu võetakse arvesse täiskoormuse tingimuste tõttu.
  • Efektiivsust saab määrata erineva koormuse korral.

Hopkinsoni testi puudus

Hopkinsoni testi puudused on

  • Selle testi jaoks vajalike kahe võrdse masina avastamine on keeruline.
  • Kahte selles testis kasutatavat masinat ei saa pidevalt ühtlaselt laadida.
  • Masinate jaoks kasutatavate eraldi rauakadude teket nende erutuse tõttu on võimatu omandada.
  • Väljakute ulatusliku muutuse tõttu on keeruline masinaid vajalikul kiirusel juhtida.

KKK

1). Miks tehakse välikatse isegi siis, kui Hopkinsoni test on olemas?

See test kahel võrdse seeria mootoril ei ole võimalik nii töö ebastabiilsuse kui ka ärajooksukiiruse tõttu

2). Mis on aeglustumise testi eesmärk?

Aeglustustesti kasutatakse stabiilse kiirusega alalisvoolumasina efektiivsuse avastamiseks. Selles tehnikas avastame masinataolise mehaanilise & raua kaod.

3). Miks on generaatori efektiivsus rohkem kui mootor?

Kuna mähised on paksemad, on madal takistus ja madal vaskkaod

4). Millised on erinevad kahjud?

Need on raud, tuulekindlus ja hõõrdumine

5). Mis on polaarsustest?

Polaarsustesti kasutatakse elektriskeemi voolu suuna teadmiseks

Seega on see kõik ülevaade Hopkinsoni testist. See on üht tüüpi alalisvoolumasina efektiivsuse testimise tehnika, ühendades need omavahel. See on tuntud ka kui täielik koormustest . Siin on teile küsimus, millised on Hopkinsoni testi rakendused?