Smart Grid Optimizer. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smart Grid Optimizer. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Smart Grid Optimizer Uživatelská příručka

2 2

3 Obsah: 1. Úvod Popis funkcí Chod: Zkraty: Kontingence: Optimalizace: Datové rozhraní Uživatelské rozhraní Chybová hlášení Výstupní protokoly Model sítě Model větve Optimalizační funkce matematický dodatek Řazení zdrojů do sítě Minimalizace přenosových ztrát Podpůrné funkce matematický dodatek Běžný ustálený chod sítě Poruchový ustálený chod sítě

4 4

5 1. Úvod Funkcionality programového systému SGO slouží k plánování provozních stavů, tj. k přípravě provozu, a ke korekci odchylky skutečných provozních stavů od plánovaných, tj. k řízení provozu. Příprava provozu: Plánovaná spotřeba bude generována pomocí typových denních diagramů zatížení a výroba pomocí optimálního plánu řazení zdrojů. Optimalizace plánovaného provozního stavu bude provedena rekonfigurací sítě a jeho bezpečnost ověřena kontingenční analýzou. Řízení provozu: Provozní stavy sítě dekomponujme na nouzový, dochází k překročení provozních limitů proudu resp. napětí sítě, výstražný, k překročení uvedených provozních limitů by došlo v případě výpadku některé větve sítě, bezpečný a optimální, kde optimální stav je bezpečný stav s minimálními ztrátami sítí přenášeného činného výkonu: Nouzové provozní stavy způsobené přetížením větve resp. podpětím či přepětím v uzlu jsou korigovány rekonfigurací rozvoden a re-dispečinkem činných výkonů zdrojů resp. jalových výkonů změnou buzení zdrojů či přenastavením odboček transformátorů. 5

6 2. Popis funkcí 2.1. Chod: Úloha výpočtu ustáleného běžného symetrického chodu sítě určuje z komplexních výkonových injekcí v uzlech sítě na základě topologie a elektrických parametrů sítě komplexní výkonové toky po větvích sítě. Typ referenční resp. napájecí uzel je určen automaticky na základě maximální uzlové dodávky činného výkonu resp. příslušného nastavení parametru incidentního generátoru RegUFlag pro každou izolovanou oblast sítě, přičemž referenční uzel nemusí být současně napájecí. Při vyčerpání okamžité rezervy jalového výkonu generátoru dané jeho lichoběžníkovým P-Q diagramem dojde během iteračního procesu k automatickému přeřazení typu incidentního uzlu z napájecího na odběrový Zkraty: Úloha výpočtu ustáleného poruchového chodu sítě určuje v souladu s platnou normou poruchová napětí a proudy v síti při vzniku jednoho ze čtyř typů zkratů v uzlu resp. na vedení v dané vzdálenosti od jeho počátku, při dané době trvání zkratu, včetně charakteristik průběhu zkratového proudu a sousledné resp. netočivé impedance v místě poruchy. Jako zdroje zkratového proudu jsou uvažovány synchronní resp. asynchronní stroje pracující v síti. Pro nesymetrické poruchy jsou určena sdružená poruchová napětí v síti ekvivalentní symetrické poruchy příslušně elektricky vzdálené. Alternativní způsob zápisu výsledků poruchového chodu sítě se generuje při zadání více jak jednoho uzlu do poruchy pomocí nastavení parametru uzlu TypeFlag, a obsahuje souhrnné méně podrobné výsledky Kontingence: Kontingenční analýza postupně simuluje výpadky jednotlivých větví sítě, při nichž indikuje překročení provozních mezí proudů resp. napětí v daných místech sítě. Analyzuje tak bezpečnost provozního stavu sítě z pohledu kritéria N-1, kde N vyjadřuje počet prvků sítě. Příslušným nastavením parametrů ContinFlag lze vybrat větve sítě, jejichž výpadky budou simulovány. 6

7 2.4. Optimalizace: Optimální rekonfigurace navrhuje optimální zapojení uživatelem vybrané části elektrizační soustavy pomocí uživatelem vybraných spínacích prvků soustavy vzhledem k minimalizaci ztrát soustavou přenášeného činného výkonu. Optimalizace zapojení soustavy probíhá nad beaker oriented modelem sítě, tj. síť je modelována včetně odpojovačů a vypínačů vývodů resp. spínačů přípojnic každé rozvodny soustavy. Navržené zapojení respektuje provozní omezení soustavy a výkonovou bilanci soustavy, tj. nepřipustí odpadnutí jakéhokoli zdroje resp. odběru od soustavy. Parametrizací modelu lze vybrat prvky sítě, jejichž ztráty budou zahrnuty do hodnoty objektivní funkce CriterFlag resp. na kterých bude hodnota objektivní funkce záviset FixFlag, pak lze např. odlehčit přetížený profil sítě přepojením krajních rozvoden, tj. do optimalizačního kritéria zahrneme pouze přetížený profil, který odlehčíme pouze manipulacemi vybraných spínacích prvků krajních rozvoden. Optimální re-dispečink činných výkonů navrhuje optimální skladbu uzlových injekcí činného výkonu při respektování kritéria minimalizace ztrát přenášeného činného výkonu při dodržení daných provozních omezení a výkonové bilance soustavy. Parametrizací modelu lze vybrat prvky sítě, jejichž ztráty budou zahrnuty do hodnoty objektivní funkce CriterFlag resp. na kterých bude hodnota objektivní funkce záviset RegPFlag. Součástí optimalizace je citlivostní analýza závislosti úhlu napětí uzlů sítě na injekcích činného výkonu do sítě, iniciovaná nulováním limitu iterací. Optimální re-dispečink jalových výkonů navrhuje optimální skladbu uzlových injekcí jalového výkonu při respektování kritéria minimalizace ztrát přenášeného činného výkonu při dodržení daných provozních omezení. Parametrizací modelu lze vybrat prvky sítě, jejichž ztráty budou zahrnuty do hodnoty objektivní funkce CriterFlag resp. na kterých bude hodnota objektivní funkce záviset RegQFlag. Součástí optimalizace je citlivostní analýza závislosti modulu napětí uzlů sítě na injekcích jalového výkonu do sítě, iniciovaná nulováním limitu iterací. Řazení zdrojů navrhuje optimální skladbu činných výkonů vyráběných jednotlivými generátory při respektování kritéria minimalizace výrobních nákladů při dodržení daných provozních omezení tak, aby byla pokryta predikovaná, maximálně týdenní spotřeba, daná typovými denními diagramy zatížení sítě, vzorkovaných po hodinách. 7

8 3. Datové rozhraní Jako databázový systém obsahující model elektroenergetické soustavy byla zvolena databáze formátu mdb, přístupná pomocí programového prostředku MS Access, tvořená šesti tabulkami, obsahujícími jednotlivé prvky sítě spolu s jejich parametry, tj. jednak uzly elektrické sítě (přípojnice či galvanické body) a větve uzly propojující (vedení a transformátory), a jednak uzlové výkonové injekce (synchronní generátory, asynchronní motory a netočivé zátěže): 8

9 9

10 Pozn.: TDD jsou funkcí řazení zdrojů načteny z výstupního binárního souboru OUTPUT.ADO programového systému DMP. 10

11 4. Uživatelské rozhraní Funkce Import provede načtení nalistovaného databázového modelu sítě do vnitřní paměti přístupné výpočetním funkcím, proto je nutné ji spustit vždy před spuštěním zmíněných funkcí. Funkce Export provede zápis některých výsledků některých funkcí z vnitřní paměti do databázového modelu sítě: 11

12 Funkce Diagnóza ověří logickou konzistenci modelu sítě a usnadňuje jeho ladění ve smyslu identifikace chyb prvků sítě, z diagnostiky lze vyřadit vybrané prvky sítě zapnutím příslušných filtrů: V záhlaví protokolu diagnostiky je uvedena informace o počtu identifikovaných vzájemně izolovaných oblastí, vygenerovaný soubor Areas.log obsahuje seznam uzlů po jednotlivých zmíněných oblastech. Funkce Chod provede kontrolní referenční výpočet výchozího ustáleného běžného chodu sítě: Přesnost udává maximální povolenou odchylku od nulové bilance výkonu v uzlech Limit iterací maximální počet iterací výpočetního cyklu Limit paměti maximální počet nenulových prvků sloupce Jacobiho matice Výpočet Jacobiánu výpočet Jacobiho matice v každé iteraci výpočetního cyklu 12

13 Funkce Zkraty provede výpočet ustáleného poruchového chodu sítě: Typ zkratu typ simulované poruchy Výchozí napětí napětí v okamžiku vzniku zkratu Vzdálenost na vedení vzdálenost zkratu od počátečního uzlu vedení Vypínací čas doba vypnutí zkratu ochranou Přesnost inverze povolená odchylka prvků jednotkové matice od hodnot 0 resp. 1 Funkce Řazení, Rekonfigurace a Redispečink provedou optimalizaci provozu sítě: 13

14 SEED startovací hodnota sekvence pseudonáhodně generovaných čísel EPS povolená odchylka od nulové výkonové bilance v jednotkách MW P on/off pravděpodobnost zapnutí resp. vypnutí prvku T on minimální doba zapnutí zdroje T off minimální doba vypnutí zdroje MS míra počtu zdrojů účastnících se perturbace stavů MP míra počtu zdrojů účastnících se perturbace výkonů 14

15 5. Chybová hlášení Chybová hlášení optimalizačních funkcí spolu se svým významem: 'Chyba unicity uzlu' Diagnóza: vícenásobný výskyt jména uzlu v tabulce uzlů 'P-uzel nenalezen v seznamu uzlů' jméno počátečního uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů 'K-uzel nenalezen v seznamu uzlů' jméno koncového uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů 'Shodný počáteční a koncový uzel' shodné jméno počátečního a koncového uzlu větve 'Spojení uzlů různých napěťových hladin' vedení spojuje uzly o různém jmenovitém napětí 'Spojení uzlů stejných napěťových hladin' transformátor spojuje uzly o stejném jmenovitém napětí 'Nulové jmenovité parametry' nulová impedance vedení resp. transformátoru 'Nulový jmenovitý výkon' nulový jmenovitý výkon transformátoru 'Izolovaná injekce' zapnutý generátor resp. motor resp. zátěž ústí do izolovaného uzlu 'Izolovaný uzel' do uzlu neústí žádná zapnutá větev 'Maximální odbočka mimo meze' počet odboček transformátoru přesáhl povolený limit 15

16 'Nominální odbočka mimo meze' číslo jmenovité odbočky transformátoru mimo meze dané číslem jedna a max. počtu odboček 'Nastavená odbočka mimo meze' číslo nastavené odbočky transformátoru mimo meze dané číslem jedna a max. počtu odboček 'Opačné jmenovité odbočky' číslo minimální jmenovité odbočky transformátoru je větší než maximální jmenovité odbočky 'Abnormální jmenovité napětí' jmenovité napětí uzlu mimo meze dané minimálním a maximálním napětím nulové primární resp. sekundární jmenovité napětí transformátoru primární jm. napětí transformátoru menší než sekundární jm. napětí transformátoru 'Abnormální provozní napětí' definované napětí uzlu mimo meze dané minimálním a maximálním napětím 'Výkon mimo meze' činný výkon generátoru mimo meze dané minimálním a maximálním činným výkonem 'Opačné meze výkonu' minimální činný resp. jalový výkon generátoru je větší než příslušný maximální výkon 'Neznámý příznak' chybně zadaný Flag v některé z databázových tabulek 'Překročena dimense sítě' počet prvků některé z databázových tabulek přesáhl povolený limit Chod: 'Výpočet nekonverguje' v rámci zadaného limitu iterací nebylo dosaženo zadané přesnosti 'Singulární Jacobián' Jacobiho matice obsahuje lineárně závislé řádky resp. sloupce 16

17 'Chyba alokace struktury Jacobiánu' překročen zadaný maximální počet nenulových prvků sloupce Jacobiho matice 'Chyba alokace paměti Jacobiánu' nedostatek operační paměti 'Neidentifikovaný napájecí uzel' nenalezen uzel s nenulovou dodávkou činného výkonu 'Chyba unicity uzlu' vícenásobný výskyt jména uzlu v tabulce uzlů 'Chyba topologie vedení' jméno počátečního uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů jméno koncového uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů shodné jméno počátečního a koncového uzlu větve vedení spojuje uzly o různém jmenovitém napětí 'Chyba topologie transformátoru' jméno počátečního uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů jméno koncového uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů shodné jméno počátečního a koncového uzlu větve transformátor spojuje uzly o stejném jmenovitém napětí 'Chyba inicializace dat' prázdný model sítě, tj. pravděpodobně neproběhl import dat 'Překročena dimense sítě' počet prvků některé z databázových tabulek přesáhl povolený limit 'Abnormální napětí' jmenovité napětí uzlu mimo meze dané minimálním a maximálním napětím definované napětí uzlu mimo meze dané minimálním a maximálním napětím 'Nulová impedance vedení' současně nulová rezistance i reaktance vedení 17

18 'Nulová impedance transformátoru' současně nulová rezistance i reaktance transformátoru 'Chyba regulace' počet odboček transformátoru přesáhl povolený limit číslo jmenovité odbočky transformátoru mimo meze dané číslem jedna a max. počtu odboček číslo nastavené odbočky transformátoru mimo meze dané číslem jedna a max. počtu odboček číslo minimální jmenovité odbočky transformátoru je větší než maximální jmenovité odbočky Zkraty: 'Chyba inverze sousledné admitanční matice' inverze sousledné admitanční matice neproběhla v rámci zadané přesnosti 'Chyba inverze netočivé admitanční matice' inverze netočivé admitanční matice neproběhla v rámci zadané přesnosti 'Singulární sousledná admitanční matice' sousledná admitanční matice obsahuje lineárně závislé řádky resp. sloupce 'Singulární netočivá admitanční matice' netočivá admitanční matice obsahuje lineárně závislé řádky resp. sloupce 'Chyba alokace paměti admitanční impedanční matice' nedostatek operační paměti 'Neidentifikovaný zkratovaný uzel' Nenalezen uzel resp. vedení postižené poruchou 'Chyba unicity uzlu' vícenásobný výskyt jména uzlu v tabulce uzlů 'Chyba topologie vedení' jméno počátečního uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů jméno koncového uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů shodné jméno počátečního a koncového uzlu větve vedení spojuje uzly o různém jmenovitém napětí 18

19 'Chyba topologie transformátoru' jméno počátečního uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů jméno koncového uzlu větve nenalezeno v tabulce uzlů shodné jméno počátečního a koncového uzlu větve transformátor spojuje uzly o stejném jmenovitém napětí 'Chyba inicializace dat' prázdný model sítě, tj. pravděpodobně neproběhl import dat 'Překročena dimense sítě' počet prvků některé z databázových tabulek přesáhl povolený limit 'Abnormální napětí' jmenovité napětí uzlu mimo meze dané minimálním a maximálním napětím 'Nulová impedance vedení' současně nulová rezistance i reaktance vedení 'Nulová impedance transformátoru' současně nulová rezistance i reaktance transformátoru 'Chyba regulace' počet odboček transformátoru přesáhl povolený limit číslo jmenovité odbočky transformátoru mimo meze dané číslem jedna a max. počtu odboček číslo nastavené odbočky transformátoru mimo meze dané číslem jedna a max. počtu odboček číslo minimální jmenovité odbočky transformátoru je větší než maximální jmenovité odbočky Chybové kódy optimalizačních funkcí spolu se svým významem: 1 KRITICKÁ CHYBA 2 CHYBA UNICITY UZLU 3 CHYBA TOPOLOGIE VEDENÍ 4 CHYBA TOPOLOGIE TRANSFORMÁTORU 5 NESOUVISLÁ SÍŤ 6 NARUŠENA OMEZENÍ 7 VÝPOČET NEKONVERGUJE 8 SINGULARNÍ JACOBIÁN 9 CHYBA ALOKACE PAMĚTI 10 NEIDENTIFIKOVANÝ NAPÁJECÍ UZEL 19

20 6. Výstupní protokoly Diagnostika, optimalizační a podpůrné funkce ukládají výsledky průběhu výpočtu do výstupních protokolů následujícího obsahu: Diagnóza: Parametry: Datum a čas výpočtu Počet oblastí Počet dosažených iterací výpočtu Počet napájecích resp. odběrových uzlů, uzlů, vedení a transformátorů Uzly: Oblast Jméno Jmenovité napětí Definované napětí (pouze pro napájecí uzly) Minimální resp. maximální napětí Minimální resp. maximální jalový výkon Minimální resp. maximální činný výkon Dodávka činného výkonu Chyba Vedení resp. Trafa: Stav Jméno Jméno počátečního uzlu Jmenovité napětí počátečního uzlu Jméno koncového uzlu Jmenovité napětí koncového uzlu Chyba Bilance: Celkový dodávaný činný výkon Celkový odebíraný činný výkon Celkový dodávaný jalový výkon Celkový odebíraný jalový výkon 20

21 Chod: Parametry: Datum a čas výpočtu Název oblasti dle jména referenčního uzlu Počet dosažených iterací výpočtu Počet napájecích resp. odběrových uzlů, vedení a transformátorů dané oblasti Největší dosažená odchylka od nulové bilance výkonu v uzlech Celkové ztráty dané oblasti Uzly: Jméno Jmenovité napětí Definované napětí (pouze pro napájecí uzly) Dodávka resp. odběr činného resp. jalového výkonu Okamžitá rezerva jalového výkonu (pouze pro napájecí uzly) Modul resp. úhel vypočteného napětí Vedení: Jméno Ztráty Jméno počátečního uzlu Výkonový resp. proudový tok a účiník v počátečním uzlu Jméno koncového uzlu Výkonový resp. proudový tok a účiník v koncovém uzlu Trafa: Jméno Ztráty (nakrátko a naprázdno) Jméno počátečního uzlu Výkonový resp. proudový tok a účiník v počátečním uzlu Jméno koncového uzlu Výkonový resp. proudový tok a účiník v koncovém uzlu Bilance: Celkový dodávaný činný výkon oblasti Celkový odebíraný činný výkon oblasti Celkový dodávaný jalový výkon oblasti Celkový odebíraný jalový výkon oblasti 21

22 Zkraty: Parametry: Datum a čas výpočtu Počet uzlů, vedení, transformátorů, generátorů, motorů a zátěží Zadaný typ zkratu a místo simulace zkratu Zadaný vypínací čas zkratu Zadaná vzdálenost zkratu Impedance: o Sousledná o Netočivá o Přídavná (elektrická vzdálenost ekvivalentní symetrické poruchy) o Zkratová Proudy: o Rázový o Nárazový o Oteplovací o Zpětný o Stejnosměrná složka o Časová konstanta o Zkratový výkon Uzly: Jméno Výchozí napětí Poruchové napětí Úhel napětí Vedení: Jméno Jméno počátečního a koncového uzlu Poruchový proud Úhel proudu Trafa: Jméno Jméno počátečního uzlu Poruchový proud počátečního uzlu Jméno koncového uzlu Poruchový proud koncového uzlu 22

23 Kontingence: Uzly: Číslo výpadku větve Jméno větve se simulovaným výpadkem Počet uzlů se vzniklým podpětím resp. přepětím Jméno uzlu s nejvyšším přepětím resp. podpětím Hodnota přepětí resp. podpětí Meze napětí daného uzlu Větve: Číslo výpadku větve Jméno větve se simulovaným výpadkem Počet přetížených větví Jméno větve s nejvyšším přetížením Hodnota přetížení Maximální proudová zatížitelnost dané větve Parametry: Datum a čas výpočtu Počet iterací Výchozí ztráty Optimální ztráty Úspora ztrát Rekonfigurace: Vedení: Jméno Jméno počátečního a koncového uzlu Výchozí stav vedení Navržený stav vedení Parametry: Datum a čas výpočtu Počet iterací Výchozí ztráty Optimální ztráty Úspora ztrát resp. nákladů Redispečink: 23

24 Generátory: Jméno incidentního uzlu generátoru Výchozí dodávka Optimální dodávka Výchozí napětí (pouze pro Q) Optimální napětí (pouze pro Q) Trafa: (pouze pro Q) Jméno transformátoru Výchozí odbočka Optimální odbočka Výchozí napětí Optimální napětí Řazení: Parametry: Datum a čas výpočtu Počáteční teplota Konečná teplota Výchozí náklady Optimální náklady Úspora nákladů Plán: Jméno zdroje Vektor plánovaných hodinových výkonových dodávek zdroje Celkem: Vektor celkových plánovaných hodinových dodávek zdrojů Vektor celkových plánovaných hodinových zatížení Vektor celkových hodinových vlastních spotřeb zdrojů Vektor celkových hodinových provozních nákladů zdrojů 24

25 7. Model sítě Vzhledem ke skutečnosti, že funkce optimální rekonfigurace vyžaduje modelování sítě v tzv. breaker oriented tvaru, tj. podrobné modelování sítě včetně spínacích prvků, kdy významně roste počet elektrických uzlů sítě, na kterém je doba výpočtu chodu sítě kvadraticky závislá, tak v rámci urychlení výpočtu jsou optimalizační a podpůrné funkce doplněny o volitelnou možnost komprese breaker oriented topologie na bus oriented topologii, mnohem méně náročnou na zmíněný počet uzlů. Komprese breaker oriented topologie na bus oriented topologii provádí jednak zaústění vývodů větví resp. výkonových injekcí přes zapnuté incidentní vypínače resp. odpojovače přímo do přípojnice rozvodny a jednak sloučení přípojnic přes zapnuté spínače přípojnic do jednoho uzlu. Podmínkou správné funkce komprese je existence právě jedné zapnuté cesty od jednoho prvku k druhému: validní: invalidní: 25

26 Zaústění větví resp. sloučení uzlů proběhne iteračně přes počet zapnutých spínacích prvků daný příslušným kompresním limitem. Zadané kompresní limity se budou akceptovat pouze v případě zaškrtnutí okénka komprese topologie. 26

27 8. Model větve Vedení je modelováno π-článkem: Transformátor je modelován Г-článkem: kde: / / / / / 27

28 Model trojvinuťového transformátoru substituovaného třemi ekvivalentními dvouvinuťovými transformátory zapojenými do trojúhelníka: 28

29 V následující tabulce je uveden příklad nastavení parametrů regulace napětí transformátoru (!", #$%&', #($%&',, ),, * ) pomocí odboček primárního resp. sekundárního vinutí: 29

30 9. Optimalizační funkce matematický dodatek Optimalizační jedno-kriteriální úlohu lze obecně vyjádřit následovně: +:R R +(/ min+(/ Ω R 3/ Ω kde + je objektivní funkce a (/ její optimum na oblasti přípustných řešení Ω Řazení zdrojů do sítě Úloha řazení zdrojů elektrické energie je optimalizační úloha minimalizace celkových nákladů na výrobu objemu elektrické energie daného predikcí její spotřeby uvažovaného období vzorkovaného např. po hodinách, tj. plán řazení zdrojů a jimi generovaných výkonů pokrývajících predikovanou spotřebu v každé hodině daného období. Nákladová funkce je pak daná součtem provozních a najížděcích nákladů zdrojů integrovaných přes dané období: +78/9,(/9;<<= > + > > 9+@ > > A > 9 +B > 1 E G H A I H ( > 9 kde J1,,$K, 9 J1,,&K a > 9 resp. ( > 9 je výkon resp. stav i-tého zdroje v čase t, dále = >, >,@ >,B > resp. & > 9 a L > jsou příslušné nákladové koeficienty resp. doba odstávky a časová konstanta exponenciálního nárůstu najížděcích nákladů i-tého zdroje v čase t, a dále N resp. T je počet zdrojů v síti resp. počet časových řezů uvažovaného období nasazení zdrojů. Přípustná řešení jsou obecně vymezena následujícími nerovnicemi resp. rovnicí: > *> > > *N3 < > 9 ( > 9@9 > kde C(t) představuje predikci spotřeby v příslušné hodině uvažovaného období. 30

31 9.2. Minimalizace přenosových ztrát Úloha minimalizace ztrát přenášeného činného výkonu sítí o N-uzlech je optimalizační úloha minimalizace následující objektivní funkce závislé na velikostech a úhlech uzlových napětí: +O8/,8/P < > JS,,UKQ J>RS,,UK < >Q Q> >Q = >Q > > ' >Q Q O= >Q cosy >Q >Q siny >Q P Q> = >Q ' >Q Q > ' >Q Q O= >Q cosy >Q + >Q siny >Q P Z >Q >Q > > ' >Q Q O >Q cosy >Q += >Q siny >Q P Z Q> >Q ' >Q Q > ' >Q Q O >Q cosy >Q = >Q siny >Q P = >Q >Q [\ >Q [ >Q >Q [\ >Q [ Y >Q > Q ' >Q ]* > ]* Q kde >Q resp. Z >Q je činný resp. jalový výkon vytékající z i-tého uzlu směrem k j-tému uzlu po větvi o parametrech >Q, >Q přepočtených k i-tému uzlu. Přípustná řešení jsou obecně vymezena následujícími nerovnicemi: kde *> *N3 > > > ]* ]* Q > *N3 ^>Q ^>Q *N3 ^Q> ^Q> a ^>Q [ \ >Q [ 3 > [\ >Q [ >Q + >Q ^Q> [ \ Q>[ 3 Q [\ >Q [ >Q +Z >Q 31

32 10. Podpůrné funkce matematický dodatek Běžný ustálený chod sítě Zkonstruujme výkonovou bilanci v i-tém uzlu sítě o n-uzlech: `> 3a > b > a > e >Q a Q > +Z > kde,f 1,, + > h,i > <j >Q Q coso > Q Y >Q P > 0 + >R h,i > <j >Q Q sino > Q Y >Q P Z > 0 Výpočet chodu sítě pak spočívá v řešení výše uvedené soustavy nelineárních rovnic uzlových komplexních výkonových bilancí pro moduly a úhly napětí v uzlech Newtonovou iterační metodou podle věty o pevném bodě, zaručující existenci jistého okolí řešení s vlastností, že leží-li v něm počáteční aproximace řešení ( tvořená jmenovitými napětími a nulovými úhly, algoritmus konverguje s přesností m k řešení ( [h,i]. Funkce + > můžeme totiž aproximovat pomocí prvních dvou členů Taylorova rozvoje následující linearizací: + > O( RSP+ > O( P+ + > O( P + > O( P + > O( PO( RS ( P 1,,2 kde p je počítadlo iterací a + > je totální diferenciál funkce + > v daném bodě představující tečnou nadrovinu k funkci + > v daném bodě a + > je gradient funkce + > v daném bodě představující směr maximálního růstu funkce + > v daném bodě a pro vektorovou funkci + pak můžeme zapsat pro ( RS dostatečně blízké řešení ( : + O( RSP+ O( P+r O( PO( RS ( P m kde r je Jacobiho matice vyjadřující obecnou derivaci vektorové funkce + v daném bodě. 32

33 10.2. Poruchový ustálený chod sítě Předpokládejme zdroj třífázového harmonického napětí s izolovanou nulou pracující přes podélnou impedanci do místa elektricky vzdáleného zkratu: s N 9 * t9+y s u 9 * t9+y v w s x 9 * t9+y+ v w pak pro okamžité hodnoty proudu a napětí dle Kirchhoffova zákona platí: N 9+ u 9+ x 90 s N 9 N 9+y 9 N9+# 9 u 9+ 9 x 9 kde resp. y je rezistance resp. indukčnost dané fáze a # je vzájemná indukčnost zbylých fází, pak pro y y # a N dostaneme obyčejnou lineární diferenciální rovnici prvního řádu s pravou stranou: jejíž obecné řešení má tvar: y * t9+y 9 * { t9+y +E kde +, ty, L y/ a 9 / >0, takže 0,w/2. Pro >>, tj. w/2, uvažujme v okamžiku vzniku zkratu, tj. 9 0, průchod napětí zdroje nulou, tj. Y 0, pak: 0 * + 0 a obecné řešení po dosazení počáteční podmínky přejde k řešení partikulárnímu: 9 * { E t9 tvořenému stejnosměrnou složkou, tj. E{ a střídavou složkou, tj. t9, z kterého pak lze odvodit základní charakteristiky časového průběhu zkratového proudu, tj. ustálený, nárazový a oteplovací zkratový proud. 33

34 Ustálený zkratový proud definujme jako efektivní hodnotu střídavé složky časového průběhu zkratového proudu: tj. pro * 2 : takže pro & 0: resp. pro & 1/+, tj. t& 2w: ^ & * G ~ t9 ^ 1+ 2t& 2t& ^ * ^ 3 kde 3 je efektivní hodnota sdruženého napětí. Nárazový zkratový proud definujme jako maximální hodnotu časového průběhu zkratového proudu, tj. v čase 9 w/t 0,01 sekundy při w 1: ^* 2 ^1+ E, L t Oteplovací zkratový proud definujme jako efektivní hodnotu časového průběhu zkratového proudu: G ^ƒ & 2 ^ ~ E{ t9 G G 9 9 ^ƒ 2 ^ = 2=+ = 1 & ~E{ 9 L 2& 1 E G 1 & ~ t t& 2t& = 1 1 & ~E{ t9 9 1+t L t L t& t& E "% G = "% "% = 1 G G lim G ˆ= lim G ˆ= 0, lim G ˆ L & 1 t& E 34

35 Z určení výše uvedených limit plyne, že pro dobu trvání zkratu & 0 konverguje ^ƒ 0 a pro dobu trvání zkratu & konverguje ^ƒ ^, takže ekvivalentní oteplovací proud se s dobou trvání zkratu & po odeznění stejnosměrné složky shora blíží k hodnotě rázového zkratového proudu. Členy 2= resp. 2 pro & odpovídají časově závislému tepelnému účinku čistě stejnosměrné resp. čistě střídavé složky zkratového proudu, člen 4= zpočátku osciluje okolo nuly, tj. střídavě zesiluje resp. zeslabuje tepelné účinky obou složek, jeho vliv odeznívá v závislosti na tlumení stejnosměrné složky až po určité době trvání zkratu: Průběh složek ekvivalentního oteplovacího zkratového proudu Pro účely modelování nesymetrických poruch přejdeme od reálného systému fází [,,] k virtuálnímu systému [0,1,2] o netočivé, sousledné a zpětné složce pomocí následující transformace: a reálné zkratové proudy pak pro jednotlivé typy zkratů vyjádříme následovně: ^v ^S 0 ^ 3^S ^ 3 Œ ENŒ Œ RŒ ^S Œ Œ Œ RŒ ^S 3^S + a impedanci v místě poruchy pak vyjádříme vztahem S +, kde chápeme jako elektrickou vzdálenost ekvivalentní symetrické poruchy od skutečného místa poruchy. 35

36 Jako zdroje zkratového výkonu se uvažují točivé synchronní resp. asynchronní stroje, jejichž příspěvky zkratových výkonů do místa zkratu jsou modelovány pomocí ekvivalentních příčných impedancí v příslušném incidentním uzlu, přičemž jejich rezistance se uvažují ve výši 5-ti procent jejich reaktancí: S Ž kde ƒ 3 0,5 S resp. S Ž > kde š œ Příspěvky trojfázových resp. jednofázových zkratových výkonů z okolních soustav do místa trojfázového resp. jednofázového zkratu jsou modelovány pomocí ekvivalentních příčných sousledných resp. netočivých impedancí v příslušném hraničním uzlu: S Ž ž v ž Dle normy ČSN EN pro elektricky vzdálený zkrat, tj. ^ ^, určujeme nárazový proud ( ) dle vzorce: a oteplovací proud (^A ) dle vzorce: ^ƒ +% ^ Ze vztahů: tj. ^* 2^ 71,02+0,98 E v ; 1+ 2t& 2t& % 1 2+&ln 1 O G ES 1P 71+ E v ; ln 1 3 0,01t 0,01 % L L & ª1 EG I«^ƒ ^ ª1+ 2t& 2t& «+ L G & ª1 E I«plyne, že uvedená metodika výpočtu je v případě výpočtu ^* v souladu s výše citovanou normou a v případě výpočtu ^ƒ jde nad rámec normou požadované přesnosti, neboť uvažuje kromě členů = a i normou zanedbaný člen =. 36

Přepočet provozních stavů sítě daných: Výpočet ztrát a kapacitních proudů v síti: Výpočet zkratových poměrů v síti:

Přepočet provozních stavů sítě daných: Výpočet ztrát a kapacitních proudů v síti: Výpočet zkratových poměrů v síti: Přepočet provozních stavů sítě daných: změnou topologie sítě (nová přípojnice, transformátor, vedení resp. kabel v síti) změnou zapojení sítě (změna provozu přípojnic resp. směrů napájení sítě) změnou

Více

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran 39 Ochrany bloku Ochrany bloku Integrovaný systém chránění synchronního alternátoru pracujícího v bloku s transformátorem. Alternátor je uzemněný přes vysokou impedanci. 40 Ochrany bloku Funkce integrovaného

Více

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Symetrické stavy v trojfázové soustavě Pro obvod na obrázku Symetrické stavy v trojfázové soustavě a) sestavte admitanční matici obvodu b) stanovte viděnou impedanci v uzlu 3 a meziuzlovou viděnou impedanci mezi uzly 1 a 2 a c) stanovte zdánlivý

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září

Více

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10 Projektant Šlapák Kreslil Šlapák ČVUT FEL Technická 1902/2, 166 27 Praha 6 - Dejvice MVE ŠTĚTÍ ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST Stupeň Datum 5. 2016 ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10 Obsah Seznam symbolů a zkratek...

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny

Více

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s. AVIDLA OVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍK O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách vičení z předmětu Přechodné jevy v elektrizačních soustavách Další doporučená literatura: 1. Beran, Mertlová, Hájek: Přenos a rozvod elektrické energie. Hájek: Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny - zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační soustavou

Více

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase . KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery,

Více

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ Příručka s popisem BRNO 2011 O B S A H 1 Vlastnosti modelu VN Sítě... 3 1.1 Vlastnosti jednotlivých úseků sítě...3 1.2 Vlastnosti regulovatelného 3

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje PŘÍLOHA 1 PDS SETUZA :DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Coal Services a.s. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA ŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1 Dotazníky pro registrované údaje aktualizace přílohy 1: 12. 03. 2015 schválení Energetickým regulačním úřadem: PŘÍLOHA

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Ochrany v distribučním systému

Ochrany v distribučním systému Ochrany v distribučním systému Ochrany elektroenergetických zařízení Monitorují provozní stav chráněného zařízení. Provádí zásah, pokud chráněný objekt přejde z normálního stavu do stavu poruchového. Poruchové

Více

Globální matice konstrukce

Globální matice konstrukce Globální matice konstrukce Z matic tuhosti a hmotnosti jednotlivých prvků lze sestavit globální matici tuhosti a globální matici hmotnosti konstrukce, které se využijí v řešení základní rovnice MKP: [m]{

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 2. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 2. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 2 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz -v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Příklad I: počítejte počáteční

Více

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu.

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu. Karel Hlava Důsledky nesymetrie fázových reaktancí obou sekcí transformátoru dvanáctipulzního usměrňovače ČD z hlediska jeho EMC vůči napájecí síti a trakčnímu vedení Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač,

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY ,, AVIDLA OVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY Přílohal Dotazníky pro registrované údaje Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Dne: Obsah Dotazník la Dotazník lb Dotazník lc Dotazník 2 Dotazník 3a Dotazník

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: VÍTKOVICE, a.s. V Ostravě, květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad : OBSAH...

Více

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru synchronního generátoru - 1 - Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru Soustrojí motor-generátor v laboratoři HARD Tab. 1 Štítkové

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D. Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D. Senior specialista Obor Technická politika Vývoj přenosu elektřiny Od výroby ke spotřebě (osvětlení, pohony) Stejnosměrný vs.

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH 5.1 Vznik neharmonického napětí Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: C L ~ Přístrojová technika: generátory Příčiny neharmonického napětí

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení Jiří Holoubek, ELCOM, a. s. Proč správně kompenzovat? Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2009: Všechny regulované ceny distribučních služeb platí

Více

Co je obsahem numerických metod?

Co je obsahem numerických metod? Numerické metody Úvod Úvod Co je obsahem numerických metod? Numerické metody slouží k přibližnému výpočtu věcí, které se přesně vypočítat bud nedají vůbec, nebo by byl výpočet neúměrně pracný. Obsahem

Více

Provozování distribučních soustav

Provozování distribučních soustav Provozování distribučních soustav Sítě vysokého napětí s odporníkem v uzlu vn napájecího transformátoru Ivan Cimbolinec Úvodem: Distribuční sítě vysokého napětí 10, 22 a 35 KV se na území České republiky

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Programové nástroje Eaton Pavouk 3

Programové nástroje Eaton Pavouk 3 This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. Programové nástroje Eaton Pavouk 3 Eaton tour 2017 Bc. Jan Marek Pavouk 3 Program pro návrh a dimenzování sítí

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení HPL 2. Oddělení HVL Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků

Více

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem). FEROREZONANCE Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem). Popis nelineárními diferenciálními rovnicemi obtížné nebo nemožné

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Společnost ČEPS, a.s. vyhlašuje druhý ročník soutěže Diplomová práce roku Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Multimetry DIRIS A40/41

Multimetry DIRIS A40/41 Products Elektrické rozvaděče SOCOMEC - Měření spotřeby, průmyslové spínací, přepínací a ochranné systémy Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A40/41 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice Základní pojmy a definice Elektroenergetika vědní disciplína, jejímž předmětem zkoumání je zabezpečení elektrické energie pro lidstvo Výroba elektrické energie Přenos a distribuce elektrické energie Spotřeba

Více

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.) Novar 314RS Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.) 8 reléových stupňů pro standardní kompenzaci + alarmové relé 6 tranzistorových výstupů pro připojení

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze Z předchozích přednášek víme, že kapacitor a induktor jsou setrvačné obvodové prvky, které ukládají energii Dosud jsme se zabývali ustáleným stavem předpokládali jsme, že v minulosti byly všechny kapacitory

Více

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min. Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip:

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip: Obvody S - popis 1 Soustavy se spínanými kapacitory - S 1. Základní princip: Simulace rezistoru přepínaným kapacitorem viz známý obrázek! (a rovnice) Modifikace základního spínaného obvodu: Obr. 2.1: Zapojení

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

5. Elektrické stroje točivé

5. Elektrické stroje točivé 5. Elektrické stroje točivé Modelováním točivých strojů se dají simulovat elektromechanické přechodné děje v elektrizačních soustavách. Sem patří problematika stability, ostrovní provoz, nebo jen rozběhy

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Příklad 2x 3y + z = 5 3x + 5y + 2z = 4 x + 2y z = 1 Soustava lineárních rovnic obecně Maticový tvar: a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing. FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Paralelní spolupráce dvou transformátorů (Předmět - MEV) Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing. Jan Novotný

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s parametrizací terminálu REM543, zejména s funkcí ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Transformátory deální transformátor r 0; 0 bez rozptylu mag. toků 0, Φ Φmax. sinωt ndukované napětí: u i N d N dt... cos t max imax N..f. 4,44..f.N d ui N i 4,44. max.f.n

Více

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem) 8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH 8.1. Úvod Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem) zkratový výkon v PCC výkon nelin. zátěže (všech zátěží) R = S sce sc /

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

USTÁLENÝ CHOD A ZKRATOVÉ POMĚRY V SÍTI 110 KV E.ON PŘI MŮSTKOVÉM PROVOZU TRANSFORMÁTORŮ T402 A T403 V TRANSFORMOVNĚ 400/110 KV SOKOLNICE

USTÁLENÝ CHOD A ZKRATOVÉ POMĚRY V SÍTI 110 KV E.ON PŘI MŮSTKOVÉM PROVOZU TRANSFORMÁTORŮ T402 A T403 V TRANSFORMOVNĚ 400/110 KV SOKOLNICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

FP - SEMINÁŘ Z NUMERICKÉ MATEMATIKY. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci

FP - SEMINÁŘ Z NUMERICKÉ MATEMATIKY.   Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci FP - SEMINÁŘ Z NUMERICKÉ MATEMATIKY Dana Černá http://www.fp.tul.cz/kmd/ Katedra matematiky a didaktiky matematiky Technická univerzita v Liberci OBSAH A CÍLE SEMINÁŘE: Opakování a procvičení vybraných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Modul Řešitel (v anglické verzi Solver) je určen pro řešení lineárních i nelineárních úloh matematického programování. Pro ilustraci

Více

Regulace frekvence a napětí

Regulace frekvence a napětí Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon)

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroenergetiky Výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách dle ČSN EN 60909 Calculation of Short Circuits

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

Nové směry v řízení ES

Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Nové směry v řízení ES Systémy založené na technologii měření synchronních fázorů: WAM - Wide Area Monitoring WAC Wide Area Control WAP - Wide Area Protection Někdy jsou všechny

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Lineární klasifikátory

Lineární klasifikátory Lineární klasifikátory Lineární klasifikátory obsah: perceptronový algoritmus základní verze varianta perceptronového algoritmu přihrádkový algoritmus podpůrné vektorové stroje Lineární klasifikátor navrhnout

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2. KATALOGOVÝ LIST 062.10cz Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.2 šířka všech převodníků 45 mm Použití Měřicí převodníky

Více