Diagnostika stavu transformátorů pomocí měřícího vozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika stavu transformátorů pomocí měřícího vozu"

Transkript

1 Diagnostika stavu transformátorů pomocí měřícího vozu D. Denissov1*, A. P. Aleev2 1Megger GmbH, Baunach, Germany 2Megger, Moscow, Russia * Abstrakt V tomto dokumentu je představen koncept měřícího vozu určeného pro diagnostiku transformátorů. Jádro systému měřicího vozu tvoří několik standardních metod elektrických měření (měření izolačního odporu, převodu transformátoru, odporu vinutí a měření vektorových skupin). Centrální PC pro ovládání měření a protokolaci je společný pro všechny měřicí přístroje, stejně tak jako měřicí kabely, což se pozitivně projevuje na průběhu celého pracovního procesu. Pro připojení vozu k měřenému objektu je vůz vybaven kabelovými cívkami. Všechny požadované měřicí obvody a jejich vzájemné propojení se volí prostřednictvím softwaru. V důsledku toho dochází k výraznému zkrácení doby měření a zároveň ke zvýšení bezpečnosti, jelikož po prvním rozvěšení měřicích kabelů není již nutné dále přistupovat k transformátoru kvůli přepojení kabelů. Na vyžádání může být vůz vybaven také pokročilými měřicími metodami, např. analýzou frekvenční charakteristiky (FRA), měřením vlhkosti v papíru (DFR), měřením výkonových ztrát, vysokonapěťovým zdrojem pro testování elektrické pevnosti nebo sestavou pro zkoušky elektrické pevnosti oleje průrazným napětím, atp. Klíčová slova transformátorový měřicí vůz, základní měřicí metody, pokročilá diagnostika. I. ÚVOD Zkoušky při uvádění do provozu a pravidelné provozní zkoušky mají zásadní význam pro bezpečný, nepřerušovaný provoz výkonových transformátorů a rozvoden, mimo to jsou také často povinné. Pomocí měřicího vozu mohou být prováděny základní elektrická měření i pokročilá diagnostika dle norem IEC , IEC 60076, IEEE Std. C and GOST Všechny tyto zkoušky jsou rovněž užitečné při odstraňování problémů v případě výpadku. Pomocí izolačních zkoušek lze identifikovat poškození elektrické izolace (měření izolačního odporu, ztrátového činitele/elektrické kapacity, jakož i měření DFR). Pomocí analýzy frekvenční charakteristiky, měření odporu vinutí a zkoušek přepínače odboček při zátěži se typicky vyhledávají mechanická poškození vzniklá při přepravě nebo vlivem vnějších poruchových proudů, jakožto i poruchy či zkraty ve vinutí. Po provedení oprav lze provést kontrolu transformátoru, pomocí měření převodu, vektorových skupin, ztrát naprázdno a nakrátko, čímž je zaručena vysoká kvalita údržby. Běžně jsou na místě také odebírány vzorky oleje pro zkoušky elektrické pevnosti a analýzu rozpuštěných plynů. K provedení je zapotřebí několika zařízení, včetně vlastních kabelů a dalšího příslušenství. Taková činnost je často poměrně časově zdlouhavá a náročná z hlediska různých testovacích schémat a s tím souvisejícího přepojování zapojení na

2 transformátoru. Tento proces pak zbytečně zvyšuje pravděpodobnost vzniku úrazu při přepojování kabelů. Specializovaný měřicí vůz může snadno pojmout všechny výše uvedené metody i přístroje a usnadnit jejich začlenění do automatizovaného pracovního postupu. Autoři představují řešení s centralizovaným řídícím a protokolovacím softwarem, jediným připojením k měřenému objektu společným pro jednotlivé přístroje, automatickým přepínáním měřicích obvodů pro jednotlivé metody, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost pracovního procesu. Po dokončení každého měření je z výsledků automaticky vytvořen zkušební protokol. Databázový software umožňuje vypočítat rozdíl mezi naměřenými hodnotami a porovnávat výsledky měření se štítkovými hodnotami. V srdci systému se nachází rozvaděč, který umožňuje automatický (softwarově řízený) výběr VN nebo NN metody měření a měřicích schémat. Tento dokument popisuje metody měření, strukturu protokolů a některé případy z praxe, které ukazují, jak je možné zkrátit dobu měření a vyhnout se lidským chybám. II. VESTAVĚNÉ MĚŘÍCÍ METODY Jádro systému tvoří tyto čtyři hlavní aplikace: Tester izolačního odporu (5 kv megaohmmetr, např. S1-568 Měřicí souprava kapacity a ztrátového činitele tangens delta (Delta4110) Sestava pro měření odporu vinutí a transformačního poměru (MTO300 a TTR300) Měřicí zařízení je namontováno v 19- palcovém racku, jak je znázorněno na obr. 1. Obr. 1. Obrázky transformátorového měřicího vozu s přístrojovým rackem a prostorem pro kabelové cívky Kabelové cívky o délce 30 m jsou umístěny v zadní části vozu. V případech, kdy tato délka není dostatečná, lze přístroje vyjmout z pozice a používat samostatně s jejich standardními měřicími přívody. Volitelně lze přidat další diagnostické metody pro měření následujících parametrů a veličin: Magnetizační proud a impedance nakrátko Výkonové ztráty ve stavu naprázdno a nakrátko Analýza frekvenční charakteristiky (FRA) Měření vlhkosti v papíru (DFR)

3 Jednofázový zdroj VN do 100 kv AC a 70 kv DC pro zkoušky elektrické pevnosti Testování elektrické pevnosti oleje průrazným napětím přepínání měřicích přívodů mezi dvěma měřicími přístroji S1-568 a DELTA 4110, jak je znázorněno na obr. 2. III. MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU Měření izolace je základní součástí diagnostiky elektrických zařízení. Izolace je v průběhu své životnosti vystavena tepelnému, mechanickému a elektrickému namáhání a vlivům okolí. Tyto vlivy vedou k urychlení chemických procesů (oxidace), změnám struktury materiálu, zhoršení mechanické pevnosti a někdy také k delaminaci. Vlhkost a povrchové znečištění jsou zvláště škodlivé pro izolaci výkonových transformátorů. Pronikání vlhkosti má nepříznivé účinky a může v konečné fázi vést k průrazu. Izolace je v důsledku toho vystavena zrychlenému stárnutí, kdy se mohou objevit určité lokální vady a celkové zeslabení některých parametrů. Ačkoli je analýza rozpuštěných plynů v oleji (DGA) velmi účinným diagnostickým nástrojem, ani její výsledky nejsou vždy dostačující pro identifikaci všech možných závad v izolaci, nemluvě o předepsaných pravidelných vizuálních kontrolách. Pro-aktivní strategie údržby proto vyžaduje také provádění off-line diagnostických zkoušek transformátorů. Nejběžnější měření parametrů izolace transformátorů a průchodek se provádějí pomocí megaohmmetru (např. S1-568) a soupravy na měření ztrátového činitele (tangens delta), (např. DELTA 4110). Výsledky poskytují souhrnnou informaci o stavu izolace, poukazují na hlavní závady a v některých případech dokonce identifikují příčinu závady. K měření izolačního odporu výkonových transformátorů se používá stejnosměrné napětí o velikosti několika kilovoltů. Měření kapacity a ztrátového činitele u izolace vinutí se provádí pomocí střídavých napětí o velikosti až 10 kv s použitím obdobných zapojení, jako u měření izolačního odporu. Koncepce měřicího vozu umožňuje Obr. 2. VN přepínač pro volbu přístroje na měření izolace s využitím stejnosměrného nebo střídavého napětí. Pomocný software ovládající přepínač je znázorněn na obr. 3. Uživatel pracuje se dvěma sadami měřicích kabelů (pro VN a NN měření). Je-li k měřenému objektu připojena určitá sada měřicích přívodů, lze vybrat (zapnout) příslušný přístroj. Tento přístroj je následně ovládán pomocí speciální softwarové platformy (PowerDB) zajišťující provádění měření, ukládání jeho výsledků a jejich správu v databázi, jak je znázorněno na obr. 4. Příklad zapojení transformátoru se dvěma vinutími a odpovídajícími měřicími obvody je znázorněn na obr. 5. Obr. 3. Řídící software přepínače Obr. 4. Zobrazení protokolu v softwaru PowerDB

4 S1-568 režim: GST GND R (C HG +C HL) DELTA4110 režimy: GST GND R (C HG+C HL) GST R (C HG) UST R (C HL) při uvádění do provozu nesmí lišit o více než 0,5 % od štítkových hodnot. Předpokládá se měření převodu ve všech pozicích přepínače odboček při zátěži (OLTC) a/nebo bez zátěže (DETC) u všech fází. Obr. 5. Příklad zapojení. Sada testovacích kabelů VN složená z VN kabelu (černého), připojeného k VN straně transformátoru a měřicího (červeného) kabelu, připojeného ke NN straně transformátoru IV. MĚŘENÍ PŘEVODU TRANSFORMÁTORU, OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA VEKTOROVÉ SKUPINY U TŘÍFÁZOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ K měření převodu transformátoru a ověřování vektorových skupin zapojení vinutí se používá přístroj TTR300. K měření odporu vinutí je určen přístroj MTO300. Vzhledem k tomu, že oba přístroje sdílejí stejné vícežilové měřicí kabely, je výhodné použít NN přepínač umožňující přepínání měřicích kabelů mezi těmito dvěma přístroji, jak je znázorněno na obr. 6. a 7. Měřicí kabely (jeden vícežilový kabel pro stranu VN a další kabel pro stranu NN) jsou dlouhé 30 m a každý z nich je opatřen čtyřmi Kelvinovými svorkami (s oddělenými proudovými a napěťovými kontakty). Obr. 6. Sada měřicích přívodů. Nastavitelná Kelvinova svorka (dole) Toto uspořádání umožňuje měření čtyřvodičovou metodou, která eliminuje vliv délky přívodů. V závislosti na platných normách se převod změřený mezi vinutími Obr. 7. Přepínač mezi měřicí sadou odporu vinutí a převodu transformátoru V. MĚŘENÍ ODPORU VINUTÍ Měření odporu vinutí u provozně starších transformátorů se provádí za účelem identifikace problémů s kontakty u přepínače odboček, problémů s kontakty u výkonového přepínače, přerušených vodičů, přerušených paralelních vláken, zkratovaných disků vinutí, zkratovaných vrstev vinutí nebo nevyhovujících připojení průchodky. Tato měření lze provádět také při uvádění do provozu, po přepravě, po dlouhém uskladnění nebo po opravě, aby byla zajištěna předepsaná kvalita údržby. Dále je také možné tato měření provádět i po poruše za účelem zjištění charakteru poškození a vyhodnocení rozsahu škod na jednotlivých částech transformátoru. Měření odporu vinutí je nutné provádět ve všech pozicích odboček. Současné připojení ke svorkám VN a NN umožňuje provádění metody tzv. duální magnetizace. Tato metoda je výhodná zejména u velkých transformátorů s nízkonapěťovou stranou zapojenou do trojúhelníku. Výhody metody duální magnetizace jsou znázorněny na obr. 8. Jádro transformátoru je syceno efektivním magnetickým tokem, který je 10-krát vyšší než magnetický tok vyvinutý při jednoduchém měření na NN straně (hodnoty jsou převzaté z obr. 8.). Typické měřicí proudy se pohybují v rozsahu 0,1 % až 5 % jmenovitého proudu vinutí. U proudů vyšších než 10 % jmenovité

5 hodnoty může nastat přehřívání a následné zkreslení měření. Pro srovnávací účely lze provést teplotní korekci podle materiálového vzorce pro měď a hliník přímo v softwaru. U měření v terénu by se hodnoty odporu vinutí na třífázovém transformátoru měřené na stejných odbočkách a při stejné teplotě neměly lišit o více než 1 % mezi fázemi. Obr. 8. Účinky metody duální magnetizace Absolutní hodnoty po teplotní korekci musejí ležet v mezích 5% tolerance při porovnání s údaji dostupnými od výrobce. Po dokončení měření odporu vinutí je doporučeno provést demagnetizaci jádra (neboli odstranění zbytkové magnetizace). Funkce demagnetizace je tak integrována přímo v MTO 300. Mimo to je důležité demagnetizaci také provést před měřením ztrát naprázdno nebo analýzou frekvenční charakteristiky (FRA) u transformátoru odstaveného z provozu, jelikož v něm může zůstat zbytková magnetizace vzniklá v důsledku vypínání a při výpadcích proudu. Demagnetizace je dosaženo pomocí cyklického stejnosměrného proudu proměnné polarity s amplitudou klesající z maxima na nulu, který protéká jedním z VN vinutí, jak je znázorněno na obrázku % of Test current -100% +10% -1% +0.1% -0.01% Obr. 9. Demagnetizační cyklus VI. MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH ZTRÁT A. Ztráty naprázdno Positive polarity Negative polarity Některé normy [5] předepisují používání měřicího schématu ztrát naprázdno na straně nízkého napětí jako hlavní metodu měření magnetizačního proudu a ztrát naprázdno v místě provozu. Měření ztrát naprázdno se obvykle provádí při uvádění do provozu a po opravách starých transformátorů, aby bylo možné identifikovat mezizávitové zkraty, zkraty mezi plechy jádra nebo zemní spojení jádra. Měření naprázdno se doporučuje provádět při napětí 380/220 V. Měřicí napětí se přivede na vinutí NN, ostatní vinutí se ponechají rozpojená. Vinutí je doporučeno budit sdruženým napětím 380 V. Důvodem je skutečnost, že fázové napětí proti zemi může obsahovat harmonické složky a nemusí tedy vykazovat dokonale sinusový průběh, což by mohlo narušit přesnost měření. Měření ztrát naprázdno je přijatelné provádět při kmitočtech blízkých jmenovité hodnotě 50 Hz +-3%. Vzhledem k tomu, že měření ztrát naprázdno u starých transformátorů není upraveno normami, není nutné zavádět korekce při měření s kmitočtem mimo pásmo tolerance +-3%. U třífázových transformátorů se ztráty naprázdno měří fáze po fázi. Tato metoda umožňuje provádět porovnávání ztrát mezi fázemi a rozeznat tak vadnou fázi, ale také porovnávat tyto ztráty s údaji od výrobce. Například fáze a se zkratuje, vinutí b a c jsou buzena a měří se proud Iвс a ztrátový výkon Р BC (kde a, b, c fáze NN, A, B, C fáze VN). Pokud třífázový transformátor nevykazuje žádnou poruchu, ztráty Р BC a Р AB jsou takřka totožné v toleranci ± 5 %. Ztrátový výkon Р AC je obecně o % vyšší (v závislosti na konstrukci a počtu jader) než výkony Рвс a Р AB. Výkonové ztráty měřené na straně nízkého napětí není nutné přepočítávat na jmenovité napětí. Tyto ztráty se častěji porovnávají s hodnotou ztrát udávanou výrobcem nebo hodnotou naměřenou při stejných podmínkách (nízkém napětí). Výrobci transformátorů obvykle měří ztráty jak při jmenovitém, tak i nízkém (380 V) napětí. Rozdíly oproti hodnotám výrobců by měly být menší než 10 % u jednofázových transformátorů a menší než 5 % u třífázových transformátorů. Ztráty je nutno

6 měřit před měřením odporu vinutí (z důvodů zamezení vlivu zahřívání). Je nutné poznamenat, že podobné transformátory (ze stejné oceli a při stejném zkušebním napětí) vykazují podobné hodnoty ztrát mezi fázemi bez ohledu na skutečnost, zda se měření provádí při nízkém nebo jmenovitém napětí. B. Ztráty nakrátko Komplexní zkratová impedance (Zk) transformátorů o výkonech nad 125 MVA se stanovuje za účelem zjištění případných deformací vinutí vlivem vnějších poruchových proudů [5]. Naměřená hodnota je porovnávána s výchozí impedancí Zk měřenou výrobcem. Velmi často výrobce v dokumentaci uvádí výchozí hodnotu jako průměr všech tří fází, použití této hodnoty jako referenčního se nedoporučuje, neboť deformace v jedné z fází nemusí být v průměrné hodnotě identifikovatelná. Proto je doporučeno porovnávat hodnoty impedance Zk na jednotlivých fázích. Jako referenční je nutné považovat hodnoty naměřené při uvádění do provozu. Avšak ke zjištění zkratové impedance jednofázového transformátoru lze použít data od výrobce. Napětí a proud při měření nakrátko se stanovují při nízkém zkušebním napětí (380, 220 V). Při měření nakrátko na starém transformátoru je buzena VN strana vinutí, zatímco NN strana je zkratována, jak je znázorněno na obr. 10. U třífázových transformátorů se používá třífázové buzení, avšak proud a napětí se měří postupně v jednotlivých fázích. Údaje voltmetru a ampérmetru se odečítají současně s kmitočtem. Naměřená hodnota zkratové impedance v ohmech musí být přepočtena na podmínky měření při 50 Hz. Diagnostika se provádí na základě porovnání Zk s maximální hodnotou přijatelnou podle norem. U transformátorů a autotransformátorů vybavených přepínačem odboček při zátěži (OLTC) se zkoušky provádějí měřením proudu a napětí na jmenovité odbočce a dvou krajních odbočkách. Obr. 10. Měření ztrát nakrátko Při měření na nejvyšší odbočce je měřeno také regulační vinutí. Při měření na nejnižší odbočce se regulační vinutí vynechává. Tato metoda pomáhá identifikovat vadné vinutí, pokud odchylka vzhledem k referenční hodnotě přesahuje povolené limity. Během měření je doporučeno vyhnout se častému zapojování do zkratu. U 3-fázového transformátoru se jako poměrně praktický osvědčil následující postup: VN-NN, SN-NN, VN- SN. Ke zkratování fází se používají ohebné měděné nebo hliníkové vodiče. Zkratovacího vodiče musí mít průřez o velikosti nejméně 30 % průřezu vodiče vinutí. ZÁVĚR Transformátorový měřicí vůz kombinuje běžná elektrická měření s pokročilými diagnostickými technikami a umožňuje provádět kompletní zkoušky transformátorů v místě jejich provozu. Zkušenosti z praxe ukázaly, že automatický výběr přístrojů a možnost přepínání mezi všemi potřebnými měřicími schématy vede k podstatné úspoře času potřebného k měření (o více než 70%) a pomáhá také zvyšovat bezpečnost práce na transformátoru. Veškeré naměřené výsledky jsou ukládány do centrálního počítače; integrovaná databáze podporuje vzdálený přístup, protokolování dat a jejich porovnávání s předchozími měřeními a v konečné fázi také vytvoření časového trendu stavu transformátoru. Několik provozních měření také ukázalo, že přesnost měření zůstává v souladu s technickými údaji jednotlivých použitých přístrojů.

7 LITERATURA [1] IEEE C , IEEE - Zkušební předpisy pro kapalinou chlazené distribuční, výkonové a regulační transformátory [2] IEEE C , IEEE - Průvodce diagnostickým provozním měřením elektrických silových zařízení - Část 1: Olejové výkonové transformátory, regulátory a reaktory (nahradit normou C57.152) [3] IEC , Výkonové transformátory Část 1: Všeobecné údaje [4] GOST , Výkonové transformátory (v ruštině) [5] CIGRE TB 445, Průvodce údržbou transformátorů [6] B. Hembroff, M. Ohlen, P. Werelius, Průvodce odporem vinutí transformátorů, aplikační poznámky, duben 2010

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

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

Protokol o zkoušce AP_EZ/2017/043/01/CZ. Power-Energo, s.r.o. Pod Pekárnami 245/ , Praha 9

Protokol o zkoušce AP_EZ/2017/043/01/CZ. Power-Energo, s.r.o. Pod Pekárnami 245/ , Praha 9 ETD TRANSFORMÁTORY a.s. ELEKTROTECHNICKÁ ZKUŠEBNA Zborovská 54/22, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Česká republika tel.: +420 373 031 660, fax: +420 373 031 662, e-mail: info-ez@etd-bez.cz Počet listů: 8 Protokol

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů Kombinovaný senzor pro vnitřní použití 12, 17,5 a 25 kv, 1250 A a 3200 A KEVCD Nejvyšší napětí pro zařízení kv 12.25 Jmenovitý trvalý tepelný proud A 1250.3200 Jmenovitý transformační převod proudu, K

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

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST

Výkonové transformátory. SUCHÉ s litou izolací. typ POWERCAST Výkonové transformátory SUCHÉ s litou izolací typ POWERCAST Návod k použití OBSAH 1. ÚVOD... 02 2. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ... 03 2.1 Přejímka... 03 2.2 Manipulace... 03 2.3 Skladování... 03 3. MONTÁŽ A

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kv

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Distribuce E.ON ČR, PREDistribuce Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kv PNE 34 7626 2. vydání Odsouhlasení

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

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

Diagnostika a zkušebnictví

Diagnostika a zkušebnictví Diagnostika a zkušebnictví 1 Technická diagnostika Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů Izolační systém z hlediska spolehlivosti je nejslabším místem Spolehlivost je pravděpodobnost, že v

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

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

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

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

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

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

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

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

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Trojfázový transformátor

Trojfázový transformátor Trojfázový transformátor Cíle cvičení: Naučit se - určit odpory primárního a sekundárního vinutí - vztah indukovaného napětí s magnetickým tokem - spojování 3-fázových vinutí - fázové a sdružené napětí

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

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

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7] Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7] Příloha 3.1 Měření charakteristiky naprázdno a nakrátko synchronního stroje Měření naprázdno: Teoretický rozbor: při měření naprázdno je zjišťována

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

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

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory Edisonova 3, Brno 612 00 www.ghvtrading.cz Tel.: +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 E-Mail: ghv@ghvtrading.cz CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor,

Více

Proudové převodníky AC proudů

Proudové převodníky AC proudů řada MINI MINI série 10 Malé a kompaktní. Řada navržená pro měření proudů od několika miliampérů až do 150 A AC. Díky svému tvaru jsou velmi praktické a snadno použitelné i v těsných prostorech. Jsou navrženy

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace:

Více

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN 60204-1 Označení svorek Rozměry 2 3 4 13 23 33 Y64 41 Y74 2 3 4 13 23 33 41 Y64 Y74 99 mm (3,89 in) 35 mm (1,38 in) 1 / 2 S33 S34

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERÁL dentifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače Převodníky SensoTrans R P 32300, A 20230 pro odpory a odporové vysílače Univerzální napájení (P 32300) Infraport pro komunikaci (P 32300) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans

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

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

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD Zkušební a diagnostický systém VLF BAUR Funkce Univerzální zkušební a diagnostický systém flexibilní, modulární, rozšiřitelný Nejmodernější zkušební a diagnostická technologie:

Více

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1 Ministykač J7KNA ) Hlavní stykač Stejnosměrné a střídavé ovládání Integrované pomocné kontakty Upevnění šrouby nebo na DIN lištu (35 mm) Rozsah od 4 do 5,5 kw (AC 3, 380/415V) Verze se 4 hlavními póly

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

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

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

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

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Projekt Pospolu Poruchy elektronických zařízení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Používaná terminologie Funkční jednotka je určený celek v rámci celého

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250 Elektronický měnič napětí EM 50/250 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 230V, 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Trvalý výstupní výkon

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

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

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

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

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů 1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je se seznámit s reálným zapojením vstupních a výstupních svorek třífázového transformátoru. Cílem je stanovit napěťové poměry

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny 35 50 kva Typ 46N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N Charakteristika chroěděné držáky elektrod pro velkou pracovní zátěž a dlouhou životnost, pro přímou

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů

Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů Měření při revizích elektrických instalací měření zemních odporů Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR 1. ÚVOD Zemní odpor je veličina, která má značný vliv na bezpečnost provozu nejrůznějších elektrických

Více

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití Jističe Jističe slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČS E 60 898. Jsou určeny především pro použití v souladu s normou: ČS E 60 898; počet pólů: 1 a 3; jmenovitý proud In:

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU

PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU 9 2016 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU OBSAH Technické informace... 2 Měřicí transformátory proudu s kruhovým otvorem typ ASR... 6 násuvné typ ASK... 14 závitového provedení typ WSK... 64 provedení se

Více

M-142 Multifunkční kalibrátor

M-142 Multifunkční kalibrátor M-142 Multifunkční kalibrátor DC/AC napětí do 1000 V, přesnost 10ppm/rok DC/AC proud do 30A Odpor do 1000 MΩ, kapacita do 100 uf Simulace teplotních snímačů TC/RTD Kmitočtový výstup do 20MHz Funkce elektrického

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

Návod k obsluze. Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí Modelová řada CTB. SEKUNDÁRNÍ PROUD: 1 nebo 5A. PRIMÁRNÍ PROUD: 50 až 2500A

Návod k obsluze. Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí Modelová řada CTB. SEKUNDÁRNÍ PROUD: 1 nebo 5A. PRIMÁRNÍ PROUD: 50 až 2500A Návod k obsluze Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí Modelová řada CTB PRIMÁRNÍ PROUD: 50 až 2500A SEKUNDÁRNÍ PROUD: 1 nebo 5A Rev.: 14.10.2016 Ref.č.: ID804-2015.11 Obsah 1. Upozornění... 3

Více

OTOČNÉ VAČKOVÉ SPÍNAČE

OTOČNÉ VAČKOVÉ SPÍNAČE OTOČNÉ VČKOVÉ SPÍNČE Vhodné pro přepínání, zapínání a vypínání ovládacích obvodů, i pro spouštění, přepínání a vypínání motorů Možná úprava spínacích schémat dle specifikace zákazníka Čelní stupeň krytí

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

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

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3 3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3 ZDÁNÍ 1. IDENTIFIKCE neoznačených vývodů cívek 2. Změřit odpory vinutí ve studeném stavu 3. Změřit převod ve spojení Yd a Yy při sníženém napětí 4. Provést

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ( ČSN EN 60974-4-platnost od září 2007) Ing. Karel Lokajíček- Solid Team s.r.o. Olomouc www.solidteam.cz Splněním požadavků této normy se považuje za

Více

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9. Zadání úlohy a) změřte, jak se mění účiník jednofázového transformátoru se změnou zatížení sekundárního vinutí, b) u všech měření vyhodnoťte

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

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Česká společnost pro osvětlování KHS Moravskoslezského kraje Měření napěťových a proudových poměrů stabilizátoru a regulátorů typu

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-3 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.0093 Název projektu: Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Profesionál na galvanické oddělení a převod standardních signálů Flexibilní a extrémně přesný s kalibrovanými rozsahy Univerzální napájení 20 253 Vac/dc Bezpečné

Více

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič zdánlivého odporu smyčky nakrátko MZC-304 Obj. číslo: 106001351 Výrobce: SONEL S. A. Popis Bezpečností kategorie: CAT IV / 300 V. Stupeň krytí: IP

Více

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG Minia MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 4 V a AC

Více

OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky

OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky OBSAH Charakteristika 3 Volitelné příslušenství 3 Nastavení ramen, příslušenství 4 Technické údaje 5 Technické výkresy 6 Řídící jednotky 7 Hlavní technické parametry 7 Bodové svařovací stroje s kyvnými

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení

P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení P1 Popis laboratorních přístrojů a zařízení P1.1 Měřící přístroje P1.1.1 Analogový multimetr DU20 P1.1.1.1 Parametry přístroje: Vnitřní odpor stejnosměrného voltmetru: 50 kω / V Vnitřní odpor střídavého

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

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1

J7TKN. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Tepelné relé. Kódování čísel modelů. Tepelné relé. Příslušenství. Tepelné relé J7TKN 1 Tepelné relé J7TKN ) Tepelné relé Přímá a samostatná montáž Citlivost jednofázového napájení podle normy IEC 947-4-1 Ochrana proti poranění prstů (VBG 4) Příslušenství Sběrnicové sady Sada pro jednu montáž

Více