Řešení přechodných dějů na transformátoru
|
|
- Alžběta Hrušková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Řešení přechodných dějů na transformátoru Cvičení PJS 08 arel Noháč ZČU, FE, EE
2 Náhradní schéma transformátoru
3 Parametry transformátoru Transformatory Skoda Typ Sn [MVA] Prevod [kv] Po [kw] Po [%] Pk [kw] Pk [%] Po/Pk Uk [%] Io [%] f zvysovaci 0 4/3/5 3 0,04 5 0,0 0,38 3,5 0,5 Radovy, rozvodny 40 0/3 3 0, ,3 0,87,0 0,0 Se snizenym hlukem 5 0/3 4 0, ,36 0,56,5 0,5 Nizkonapetovy 6 35/6.3 0, ,50 0,38 9,0 0,45 Transformatory ze skript ES , ,06 0,30 4,0, , ,6 0,69,5, , ,68 0,67 9,0, , ,78 0,6 9,0, ,3 4 0,88 0,6 8,5,0 Transformator s prumernymi parametry Skoda 0,049 0,37 0,54,50 0,38 ES 0,36 0,53 0,56 0,600,780 Vsechny 0,097 0,437 0, 0,889,094
4 Parametry transformátoru Rk=(dPk/00)*(Un^/Sn) u i 0 U S N 0. % 0 kv N P 0 P 0 % 0 MVA 0.05 % 0.3 % Zk=(Uk/00)*(Un^/Sn) Xs=sqrt(Zk^-Rk^) s=xs/omega Gfe=(dP0/00)*(Sn/Un^) Rfe=/Gfe Yg=(Io/00)*(Sn/Un^) Xh=/sqrt(Yg^-Gfe^) h=xh/omega
5 u i 0 U S N Parametry transformátoru 0. % 0 kv N P 0 P 0 % 0 MVA 0.05 % 0.3 % Rk =.850 Zk = Xs = s = Rk/ = s/ = Gfe = 8.645e-07 Rfe = 0000 Yg = e-06 Xh = 3.4e+05 h =
6 Transformátor naprázdno h di R Un i0 Um sin( ) Um 3 0 t
7 0 0V 0P Transformátor naprázdno t 0 i t i t i t i C e C e h I h h di0 R i0 Um sin( t) t t R C e C e 0 R 0 0P U Z Nf 0 R Z0 Z0 h 0V h R 0 h arctg R t
8 I 0m U N 3 Z Transformátor naprázdno i0 0 0 C I0msin 0 I0msin 0 t i t I e t 0 sin sin 0 0m 0 0 Z0=sqrt((Rk/)^+Xh^) I0m=Um/Z0 U Z 0 0 Tau0=h/(Rk/) Psi0=atan(Xh/(Rk/)) m i I sin t 0P 0m 0 t=[0:0.00:0.]'; I0t=I0m*(sin(Psi0)*exp(-t/Tau0)+sin(Omega*t-Psi0)); plot(t,i0t);
9 Transformátor naprázdno t=[0:0.00:0.]'; I0t=I0m*(sin(Psi0)*exp(-t/Tau0)+sin(Omega*t-Psi0)); plot(t,i0t);
10 Transformátor naprázdno Proud naprázdno, resp. dvojnásobek jeho amplitudy ve výstupu musí být: I0 i0 I N i0 S N 3 U N A
11 Transformátor naprázdno Maximální okamžitá hodnota jmenovitého napětí musí být: U m kv
12 Transformátor naprázdno yp=um*sin(omega*t); yp=[yp,i0t*e5]; plot(t,yp(:,),'-b',t,yp(:,),'-.r'); xlabel('cas'); ylabel('um, I0'); title('prubeh napeti Um a proudu naprazdno I0'); h = legend('um','i0 * E5'); grid on; Poznámka: Zde pro přehlednost uveden stotisícinásobek proudu naprázdno, aby jeho fáze vzhledem k napájecímu napětí byla zřejmá.
13 Um, I0 Transformátor naprázdno x 05 Prubeh napeti Um a proudu naprazdno I0 Um 0.8 I0 * E cas
14 Transformátor nakrátko di u % i R U m sin( t) 00
15 i t i t i t V P Transformátor nakrátko di u % i R U m sin( t) 00 t i C e C e V t t t C e C e R 0 I Z R NP U Z f Z R R arctg R
16 Transformátor nakrátko u U m I m 00 Z Z % U m i I sin t P m t i t C e I sin t m i 0 0 C I m sin I m sin t i t I e t sin sin m
17 Ikm=(Uk/00)*Um/Zk Tau=s/Rk Psi=atan(Xs/Rk) Transformátor nakrátko t=[0:0.00:0.]'; Ikt=Ikm*(sin(Psi)*exp(-t/Tau)+sin(Omega*t-Psi)); plot(t,ikt);
18 Transformátor nakrátko Proud nakrátko (vlastně jmenovitý proud), resp. dvojnásobek jeho amplitudy ve výstupu musí být: I N S N 3 U N A
19 Transformátor nakrátko yp=(uk/00)*um*sin(omega*t); yp=[yp,ikt*0]; plot(t,yp(:,),'-b',t,yp(:,),'-.r'); xlabel('cas'); ylabel('um, Ik'); title('prubeh napeti Um a proudu nakratko I0'); h = legend('um','ik * 0'); grid on; Poznámka: Zde pro přehlednost uveden desetinásobek proudu nakrátko, aby jeho fáze vzhledem k napětí nakrátko byla zřejmá.
20 Um, Ik 0.8 x 04 Transformátor nakrátko Prubeh napeti Um a proudu nakratko I0 Um Ik * cas
21 Transformátor nakrátko Maximální okamžitá hodnota napětí nakrátko musí být: U k[%] U 00 m kv
22 Transformátor naprázdno Řešení numerickou metodou: h di0 R i0 Um sin( t) U di m 0 h sin t i0 R
23 Transformátor naprázdno function ydot=f(t,y) Um=8.985e+04; Omega=34.6; Rk=.85; h=994.5; ydot=(um*sin(omega*t)-y()*rk/)/h; U m U n 3 U di m 0 h sin t i0 R
24 Transformátor naprázdno tspan = [0, 0.]; y0 = 0; [t,y] = ode3(@f, tspan, y0,[]); plot(t,y);
25 yp=um*sin(omega*t); yp=[yp,y*e5]; plot(t,yp); Transformátor naprázdno x
26 Transformátor naprázdno - alternativně function ydot=f(t,y) Um=8.985e+04; Omega=34.6; Rk=.85; h=994.5; ydot=(um*sin(omega*t)-y()*rk/)/h; U di m 0 h sin t i0 R function i0dot=f(t,i0,un,rk,h) Um=Un/sqrt(3)*sqrt(); Omega=*50*pi; i0dot=(um*sin(omega*t)-i0()*rk/)/h;
27 Transformátor naprázdno - alternativně tspan = [0, 0.]; y0 = 0; [t,y] = ode3(@f, tspan, y0,[]); plot(t,y); RozsahCasu = [0, 0.]; i00 = 0; [t,i0] = ode3(@(t,i0) f(t,i0,un,rk,h), RozsahCasu, i00,[]); plot(t,i0);
28 Transformátor naprázdno - alternativně yp=um*sin(omega*t); yp=[yp,y*e5]; plot(t,yp); x plot(t,i0,t,um*sin(omega*t))
29 Transformátor nakrátko Řešení numerickou metodou: ) sin( 00 % t U u di di R i di m h h 0 h h R i di di di ) sin( 00 % t U u di di R i di m h h 0 h h R i di di di
30 Transformátor nakrátko ) sin( 00 % t U u di di R i di m h h 0 h h R i di di di h P P P h h sin 00 % P P R i R i t U u di h m sin 00 % P R i P R i P t U u di h m h
31 Transformátor nakrátko function ydot = f(t,y) Uk=0; Um=8.985e+04*Uk/00; Omega=34.6; Rk=.85; h=994.5; s=0.95; pom=s/+h; pom=s/+h-h^/pom; ydot=zeros(,); ydot()=(um*sin(omega*t)-y()*rk/-h*y()*rk//pom)/pom; ydot()=(h*um*sin(omega*t)/pom-h*y()*rk//pom- y()*rk/)/pom; sin 00 % P P R i R i t U u di h m sin 00 % P R i P R i P t U u di h m h h P P P h h
32 Transformátor nakrátko tspan = [0, 0.]; y0 = [0; 0]; [t,y] = ode3(@f, tspan, y0,[]); plot(t,y);
33 Transformátor nakrátko yp=um*sin(omega*t)*uk/00; yp=[yp,y]; plot(t,yp(:,),t,yp(:,)*0,t,yp(:,3)*0); x
34 Transformátor nakrátko - alternativně function ydot = f(t,y) Uk=0; Um=8.985e+04*Uk/00; Omega=34.6; Rk=.85; h=994.5; s=0.95; pom=s/+h; pom=s/+h-h^/pom; ydot=zeros(,); ydot()=(um*sin(omega*t)-y()*rk/-h*y()*rk//pom)/pom; ydot()=(h*um*sin(omega*t)/pom-h*y()*rk//pom-y()*rk/)/pom; function ikdot = f3(t,ik,un,rk,h,uk,s) Um=Un/sqrt(3)*sqrt()*Uk/00; Omega=*50*pi; pom=s/+h; pom=s/+h-h^/pom; ikdot=zeros(,); ikdot()=(um*sin(omega*t)-ik()*rk/-h*ik()*rk//pom)/pom; ikdot()=(h*um*sin(omega*t)/pom-h*ik()*rk//pom-ik()*rk/)/pom;
35 Transformátor nakrátko - alternativně tspan = [0, 0.]; y0 = [0; 0]; [t,y] = ode3(@f, tspan, y0,[]); plot(t,y); RozsahCasu = [0, 0.]; ik0 = [0; 0]; [t,ik] = ode3(@(t,ik) f3(t,ik,un,rk,h,uk,s), RozsahCasu, ik0,[]); plot(t,ik(:,),t,ik(:,));
36 Transformátor nakrátko - alternativně yp=um*sin(omega*t)*uk/00; yp=[yp,y]; plot(t,yp(:,),t,yp(:,)*0,t,yp(:,3)*0); plot(t,um*sin(omega*t)*uk/00,t,ik(:,),t,ik(:,)); x 04
37 Transformátor nakrátko yp=um*sin(omega*t)*uk/00; yp=[yp,y]; plot(t,yp(:,),'-',t,yp(:,)*0,'-.',t,yp(:,3)*0,'.'); xlabel('cas'); ylabel('uk, Ik, Ik'); title('prubeh napeti Uk a proudu nakratko Ik*0 a Ik*0'); h = legend('uk','ik*0','ik*0'); grid on;
38 Uk, Ik, Ik 0.8 x 04 Transformátor nakrátko Prubeh napeti Uk a proudu nakratko Ik*0 a Ik*0 Uk Ik*0 Ik* cas
39 Transformátor naprázdno Řešení simulačním programem MATAB - SIMUIN: U di m 0 h sin t i0 R
40 Transformátor nakrátko Řešení simulačním programem MATAB - SIMUIN: di u % U 00 m sin t i R
41 Transformátor nakrátko Řešení simulačním programem MATAB - SIMUIN: P P h h h P sin 00 % P P R i R i t U u di h m sin 00 % P R i P R i P t U u di h m h
42 Transformátor nakrátko Řešení simulačním programem MATAB - SIMUIN: P P h h h P sin 00 % P P R i R i t U u di h m sin 00 % P R i P R i P t U u di h m h
43 Transformátor nakrátko Řešení simulačním programem DYNAST rovnicemi: di R di di u % i h h U m sin( t) 00 h di di di R h i 0 0=s/*VD.I+I*Rk/+h*VD.I-h*VD.I-Ut; 0=-h*VD.I+h*VD.I+s/*VD.I+I*Rk/;
44 Transformátor nakrátko Řešení simulačním programem DYNAST rovnicemi: *SYSTEM; SYSVAR I, I; Un=0E3; Um=Un/sqrt(3)*sqrt(); f=50; Omega=pi*f; Sn=0E6; Uk=0; I0=0.; dpk=0.3; dp0=0.05; dpcu=dpk; dpfe=dp0; Rk=(dPk/00)*(Un**/Sn); Zk=(Uk/00)*(Un**/Sn); Xs=sqrt(Zk**-Rk**); s=xs/omega; Gfe=(dP0/00)*(Sn/Un**); Rfe=/Gfe; Yg=(I0/00)*(Sn/Un**); Xh=/sqrt(Yg**-Gfe**); h=xh/omega; Ut=Uk/00*Um*sin(Omega*TIME); 0=s/*VD.I+I*Rk/+h*VD.I-h*VD.I-Ut; 0=-h*VD.I+h*VD.I+s/*VD.I+I*Rk/; deltai=i-i;
45 Transformátor nakrátko Řešení simulačním programem DYNAST rovnicemi: *TR; TR 0 0.; PRINT(00) I, I, Ut, deltai; INIT I=0, I=0; RUN; *END;
46 Transformátor naprázdno Řešení simulačním programem DYNAST branovým schématem: *: Zjednoduseny transformator naprazdno *SYSTEM; Rk - = ; h = ; Zdroj / Vef=63.508k,R=0; *TR; TR 0 0.; PRINT(000) V., V., I.h; RUN; *END;
47 Transformátor naprázdno
48 Transformátor naprázdno Řešení simulačním programem DYNAST: *: Transformator naprazdno *SYSTEM; R_ - = ; S_ -3 = 0.096; S_ 3-4 = 0.096; R_ 4-5 = ; H 3 = ; Zdroj / Vef=63.508k,R=0; *TR; TR 0 0.; PRINT(000) V., V.3, I.Rk_; RUN; *END;
49 Transformátor nakrátko Rozdíly proti chodu naprázdno: R_ 4 = ; Zdroj / Vef=0.*63.508k,R=0; PRINT(000) V., V.3, I.R_, I.R_;
50 Transformátor nakrátko
51 Transformátor nakrátko
52 Parametry vedení: R X B F P P / km / km / km délka 50 Chod transformátoru s připojeným vedením naprázdno 0.5 / km 0.4 / km.8 S / km km Rv =delka*rf Xpv=delka*Xp pv=xpv/omega Bpv=delka*Bp Cpv=Bpv/omega Rv = Xpv = pv = Bpv = Cpv = e-07
53 Chod transformátoru s připojeným vedením naprázdno *: Transformator a vedeni naprazdno *SYSTEM; R_ - = ; H 3 = ; S_ -3 = 0.096; S_ 3-4 = 0.096; R_ 4-5 = ; PV 5-6 = ; RV 6-7 = 6.50; CPV 7 = e-07; Zdroj / Vef=63.508k,R=0; *TR; TR 0 0.3; PRINT(3000) V., V.7, I.R_, I.R_, I.H; RUN; *END;
54 Chod transformátoru s připojeným vedením naprázdno
55 Chod transformátoru s připojeným vedením naprázdno
56 Chod transformátoru s připojeným vedením naprázdno Proud vedení naprázdno, resp. jeho amplituda ve výstupu musí být maximálně: U N BPV Umf BPV.574 A 3
57 Transformátor nakrátko Zásadní rozdíly proti modelování jednoduchým náhradním schématem: S B N H B I dl H l I H MAG MAG R U S l I N S l I N S H N
58 Transformátor nakrátko Zásadní rozdíly proti modelování jednoduchým náhradním schématem: U MAG N IUi N IUi R MAG R MAG U i N d U i U i N N d d
59 Transformátor nakrátko Zásadní rozdíly proti modelování jednoduchým náhradním schématem: U i N d N d U R MAG MAG N d N R I MAG U i di N d N R I MAG di N R N MAG N R MAG
60 Transformátor nakrátko Zásadní rozdíly proti modelování jednoduchým náhradním schématem: sysvar Fi; N= 000; N=0000; PRE=N/N; V_PRE=PRE*PRE; h = ; RM=N*N/h; N R MAG :Pricna cast :Nahrada h rizenymi zdroji napeti EH 3 = N*VD.Fi; EH 4 = N*VD.Fi; 0=FI*RM-N*I.EH- N*I.EH; U i U i N N d d
61 Transformátor nakrátko Zásadní rozdíly proti modelování jednoduchým náhradním schématem: sysvar Fi; N= 000; N=0000; PRE=N/N; V_PRE=PRE*PRE; h = ; RM=N*N/h; :Pricna cast :Nahrada h rizenymi zdroji napeti EH 3 = N*VD.Fi; EH 4 = N*VD.Fi; 0=FI*RM-N*I.EH- N*I.EH; N R MAG U MAG N IUi N IUi R MAG R MAG
62 Napěťové poměry:
63 Proudové poměry:
64 Proud nakrátko, resp. dvojnásobek jeho amplitudy ve výstupu musí být: 6 N SN N 00 I N 3 N 3 U N A N
65 Transformátor naprázdno Rozdíly proti stavu nakrátko: E =PRE*89.85e3*sin(00Pi*TIME)*PRE; Zrušeno: RZRAT 3=E-6;
66 Napětí a proud napájeného vinutí:
67 Proud naprázdno, resp. dvojnásobek jeho amplitudy ve výstupu musí být: N N U S i N N I i N N I N N N.97 A
68 Transformátor naprázdno se sycením daným tabulkou
69 Transformátor naprázdno se sycením daným tabulkou
70 Transformátor naprázdno se sycením daným tabulkou Rozdíly proti stavu modelu bez sycení: :h = H :Rm = N*N/h =.67e+007 :Nahrada magnetickeho odporu tabulkou ODPOR /TAB/ 0,.67e+007, RM=ODPOR(ABS(FI)); 0.00,.67e+007, 0.005, e8;
71 Napětí a proud napájeného vinutí:
72 Závislost magentického odporu na toku:
73 Transformátor naprázdno se sycením daným exponenciální aproximací Rozdíly proti stavu modelu bez sycení: :h = H :Rm = N*N/h =.67e+007 :Rm = N*N/h*Exp(400*Fi); ODPOR /EXP/ B=.67e+007, C = 400; RM=ODPOR(ABS(FI));
74 Napětí a proud napájeného vinutí:
75 Závislost magentického odporu na toku:
76 Transformátor se sycením daným exponenciální aproximací zatížený vedením naprázdno Rozdíly proti předchozímu modelu: : Vedeni :Rv = 6.50 ohm RIV 3-4=6.50; :pv = H PV -RIV= ; :Cpv = e-07 CPV 4=4.4563e-07;
77 Proudové poměry:
78 Transformátor se sycením daným exponenciální aproximací zatížený vedením naprázdno, posléze zkrat mezi transformátorem a vedením a následné vypnutí u zdroje Rozdíly proti předchozímu modelu: : Vypnuti zkratu RIVYP -c=e-6+e6*(time>0.); :Rk/ = ohm RI c-=0.0605*v_pre; :Zkrat na druhem vinuti RZRAT 3=E-6+E6*(TIME<0.06); tr 0 0.6; print (600) V.,V.,V.3,V.4,I.RI,I.RI,I.CPV;
79 Napěťové poměry:
80 Proudové poměry:
81 Maximální zkratový proud, resp. dvojnásobek jeho amplitudy ve výstupu musí být: A u I R U k N s k m 969. % 00 A N N u I k N k % 00 Na straně kv:
82 Transformátor se sycením daným exponenciální aproximací zatížený vedením naprázdno, posléze zkrat na konci vedení a následné vypnutí u zdroje Rozdíly proti předchozímu modelu: :Cpv = e-07 CPV 3=4.4563e-07; :Zkrat na konci vedeni RZRAT 4=E-6+E6*(TIME<0.06); Zrušit: :Zkrat na druhem vinuti RZRAT 3=E-6+E6*(TIME<0.06);
83 Napěťové poměry:
84 Napěťové poměry:
85 Proudové poměry:
Řešení přechodných dějů na transformátoru. Cvičení PJS 2016
Řešení přecodnýc dějů na transformátoru Cvčení PJS 06 Náradní scéma transformátoru Parametry transformátoru Transformatory Skoda Typ Sn [MVA] Prevod [kv] Po [kw] Po [%] Pk [kw] Pk [%] Po/Pk Uk [%] Io [%]
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...
Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává
Transformátory Mění napětí, frevence zůstává Princip funce Maxwell-Faradayův záon o induovaném napětí e u i d dt N d dt Jednofázový transformátor Vstupní vinutí Magneticý obvod Φ h0 u u i0 N i 0 N u i0
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,
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
Zkratové proudy II. Listopad 2010. Ing. René Vápeník
Zkratové proudy II. Listopad 010 Ing. René Vápeník Postup výpočtu zkratového proudu třífázového zkratu Nejprve vypočítáme velikost počátečního rázového zkratového proudu dle vztahu: I '' k k 1. cu. kde
Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018
Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích František Žák AMPÉR 21. březen 2018 Eliminace přetoku jalového výkonu Eliminace jalového výkonu induktivního charakteru Indukční stroje Některé
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
Dynamika asynchronního motoru
Page: 1 Example: AM8 Dynamika asynchronního motoru Description Jednoduchý model dynamiky asynchronního motoru. Náhrada impedance motoru provedena jako: 1 Z am R 1 j X 1 1 1 1 R Fe j X h R S j X Což odpovídá
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
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
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
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
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
KEE / MS Modelování elektrických sítí
KEE / MS Modelování elektrických sítí Obsahová náplň předmětu Možnosti a různé způsoby tvorby matematických modelů základních i složitějších prvků elektrizační soustavy. Zapojení modelů základních elektrických
Asynchronní motor. Cíle cvičení: Naučit se. Seznámit se ZADÁNÍ
Asynchronní motor Cíle cvičení: Naučit se - Náhradní schéma AM - svorkovnice AM ( Y / ) - záběrný moment - závislost záběrného proudu na napětí ( Y / ) - oscilogram spouštěcího proudu - měření základních
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
1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem
Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud
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.
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
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
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,
č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž
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
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.
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
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
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003
š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č
Strana 1 (celkem 11)
1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:
TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ
TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl
21ZEL2 Transformátory
1ZEL Transformátory Jan Zelenka ČVUT Fakulta dopravní Praha 019 1 Úvod co je transformátor? je netočivý elektrický stroj umožňuje přenášet elektrickou energii mezi obvody pomocí vzájemné magnetické indukce
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
1 Schválené a zavedené KO s EFCP
1 Schválené a zavedené KO s EFCP 1.1 Seznam KO s EFCP zavedených k 21. 6. 2016 typ KO aktuální RT základní charakteristika KO-3110 RT 3110, RT 3111, dvoupásové KO 75 Hz s DT-075, smyčky 50 / KO-3111 3.
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
ž ú Á Í úč ů ú Í ů ů ú Í č č ů ú ů Í č ó Í ž Ž Íč č ó ž Ž č úč ů ů Í ž Í úč ů Í ž Ž Š Č Á Ř ŘÍ ž Ú ž Í š ž Í č ňň Ú Í Ě Ž č Ž č č ó ÓČ ú č Í čšě ž ňč Ťž Í ů ž ž č č š Ž ž č Í č Í Č Ý Ť ó ú ó ň Ž ň Č ů
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
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
úř úř ť ě ř č ť ť ť Č ď ť ž ě ě ť Ž ó óž ó ň ó š ě č Ž č ú ě úř úř č Ú č ť ř ě ě š ř ů č ř ě č ř ú ý Ú ř ť ř Ú ř ř š ý č ú ř ě ě š ř ů ě š č ě ě Ú ř ř ě ú ř č ě č ý ě č ú ě ě š ě č č ú ě č ť ě ť ě ř ýš
přednáška č. 2 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS
Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 2 Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz
Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec
Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv
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
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
ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é
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
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
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
í ý á ř ů ř ě í Ď ě ě ě á ě á ří ý ě í á ř ů ň á ó Š á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á íí ý í á á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý ě í Ó ří á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý á ř ů ř ě í ř ý ří í á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ý ě
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
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
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden
š é ú š é č š š š ň š é ž š ů é š š š é ú š é č š Í š ž š č ť ů ů č č č č č é č č č č ď ž č ú č č č č č č č é č ď é Ť é š é ú š é č š Í š é š é é ť é Í ů é é é é é č ž š é č é č é š č é é é č Š é é é č
ý č í č é ů ě ě é í č Č í í í í í í í í í ů č é ů ě í ý í č ů č ů í í ý í í í í č č í í čí í č í ů ě í í č í í č é ů ě ě é í í é í í í ý ěí ě č é ů í č ů í č ň ě í ů é č í ů í í í í é í ů é č č í í č í
1 Schválené a zavedené KO s EFCP
1 Schválené a zavedené KO s EFCP Seznam KO s EFCP zavedených k 1. 7. 2016 typ KO aktuální RT základní charakteristika KO-3110 RT 3110, RT 3111, dvoupásové KO 75 Hz s DT-075, smyčky 50 / 100 Ω KO-3111 3.
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
í ž Úč ú ě č č ů ř čů ř í Ú ří í čí č í í č ě ě ří í ů í ě ě ř ě ž ř í ří í čí šší ž ů Ú íúí ť ť í ž ž š ě šš ř ů ě ě ň í í í ž í š ě č ě č ě ó í č í í žň ě ě Ýš í ž ěť ě ě ó ě ě ě ě ř íř Ó ě í ě Ť í č
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
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
Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž
přednáška č. 2 Elektrárny B1M15ENY Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.
Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 2 chéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat V Výpočet velikosti zdrojů pro V Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz
TRANSFORMÁTOR 40 MVA 115 ± 9x1,78% / 27,5 / 11 kv
TRANSFORMÁTOR 40 MVA 115 ± 9x1,78% / 27,5 / 11 kv Vyrobeno pro: Běloruské železnice, Bělorusko Trojvinuťový transformátor 40/40/40MVA, vinutí 27 kv je určeno pro napájení trakce a s tím souvisejících požadavků
ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky
Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení
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
ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý
í ř í ř ř ý č č ř č č ý í í ý ň ř í ř č č í í ř ý ý ř ý ř č ý ý í í í í ř íí ú ý ů í ý ů í í ý ř č ří í č č í č č ř ů í ř čí í ú í í ř í č ý ř í ř ý č í ů ř íč í í č ý ř č ů í í ří í í ú í ď í í í í ý
TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ
TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ Výběr z norem: [1] ČSN 33 2000-5-523 Elektrická zařízení Část 5 Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523 Dovolené proudy [2] ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení Část
ž č ů č ť Í ř řž ů č č ú é ů ů ů ÍŽ é č č é ř ů ř é ř Š ř é č é č č ř ř é ř ž Ď ř Í ř č ů É ď Ř ď ř ď č ň ů Ď ůť ř óú ť č úť ÉÉ é ú ň É ú ůů ú ď ť ú ú ů ť Ť ůň ů ť ú É ů É ú ú ů É ů É É ů ň É ť Ř Ř ú Ť
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
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...
ď Á Ř Í Í Ě Ý Í č é č ě ě ě ů ě ě š ř ů č ú ř č š ř š ř ů č č ž ů ř ě ř č ř č ň ů č ě č š éú ú č Í č ž č č é ú ž ů ř ě č ř ě č č é ú ž ě ť ř č ř č ž ř ž é Í úč é č Ž ě Ž ě ž ě ř ž ě č ěř é ě Ž ě ř ě ů
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
ffi Inť# Ě$}*t;rf,'66* ř ů č Ú č č Ž Ž ž Č ů Č Ž ř Ž č ř Ž ř Ž č Ř Č Ě Ž Š Č ž Ú č ě Í ŽÍ ě ě Á Í čú ě č Ž ř č ř Ž Ž Á Í ř š č ř ř ř Á ř š ř Á Ž Ú ěň š č Á ž ž Ž č ř ě ě Ž ř čú Á Í ž Ž ě ě ě ě Ž ř Á Í
ň ť č č Ú Ž Š č ó Š č ý Ž Ž č č č ý ř ó č č ó ý ý Ú ě Ž č Š ý Š č š Ú Ž Ď Ú Ž š Ž ýž ň č č č Í Š š Í č š Ú Š č š š š Í Ú Í č ť Ú Ž č č Ú č ý Ú č ý Ž Ž č Í Ó ý Š š č Ú ž č ý ý Ú Ž ýž ň ý Ú č ř č č š Ó ý
ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec
ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,
NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním
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
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
É ř Č é Ří Ó é íúř Ší í Ř Č Ě Š í í ý ý Ž ř í ý ř ů ž í í í š š Ž ý Ž í ř ň í é ý ý í ří í í í é ň í í ý ý í Ž ř š é ň ří š í é ý ú í é ů ý ú í í í ý í ý ú íč í Č ří í ý é í í ý í ří í í í ý í ŽČ é ý í
Č Ú Í Á Ú Í Ú Ú Í Á Ě Č Ě Á Á Í Á Í Í Á Í Ý Í Í Á Í ž Í š š ž ť ž ž Í š š š ž š š Ý Č Í Á ú ý ó Č Č ž Í ř ř ž ž ř ř Č ř ý ž ř ž ř ž ý Í ú ů ý ř ř ú ř š š š š ř ž ž ř ý ý ř ý Č ý ž ý š Í ý ý ř Ú š š ž ť
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
TO - VŠB FE Datum měření E L E K T R C K É S T R O J E Měření transformátoru naprázdno a nakrátko áhradní schéma Příjmení Jméno Skupina (hodnocení). Zadání úlohy :. Proveďte měření naprázdno třífázového
6. Transformátory. 6.1 Nastavení parametrů modelů
6. ransformátory Jak již bylo uvedeno kapitole Obvodové prvky, je možno programem AP modelovat různé druhy transformátorů. Lze přímo zadávat model ideálního fázového, nebo model fázového a 3fázových transformátorů
É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň
7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno
7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje
Základní vztahy v elektrických
Základní vztahy v elektrických obvodech Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Klasifikace elektrických obvodů analogové číslicové lineární
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
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
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 /
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
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
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
č ž ž š ť š ý ú ý č č ť ÍČ ť č Í ýš č ýš č č č ýš č č ď š ž ž ž ž Í ž č Í č ž ž š ž č ó č č ý ý ž č ž č ž ž č ž č ž ž č č š č č ž č š ž ž č ž č č ž ž ž ý ž ž č ž ý ú š č ú ň ý ú č ž Á š ž ů ý ů Ó ý ý ý
ť č í í í Í í í í í ů í í ý ď ý č ý ý ř ý ý ý ř ří ř ů ý ý ý č čí í Ř ý ď č č í ů č č ý č ď ří í Ž ř ý ř í ó ů Ř í ý ý Ž ř ř ó ů ý ó ý í Í ř č č ř í í í říž ý ý í ř ď ř ř í í í ů í ý ý í í í í í Š č ý
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
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Úloha č. 5 Název: Měření osciloskopem Pracoval: Jiří Kozlík dne: 17.10.2013 Odevzdal dne: 24.10.2013 Pracovní úkol 1. Pomocí
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
Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý
Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:
Číslo úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Supina: Měřeno dne: Název úlohy: / Měření na 1-fázovém transformátoru Spolupracovali ve supině.. Zadání úlohy: Na zadaném 1-fázovém transformátoru proveďte následující
Ě Ý Í Č í ří í Ř ř ř ří é í í í Ž ř é ř é č ů í é é ž č é č é ž í ů é č í é é ž í í Ž Ž é ú í ř é é Íí ř ů é ž č ů ú í ů ů ú é í í č í í é ř é ů ů í é ř é í ů ž í Í é Í Ř ř ů ř ů ž í é í č í č í í ří í
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
Provozování distribučních soustav
Provozování distribučních soustav Sítě vysokého napětí s kompenzací kapacitních proudů Ivan Cimbolinec Úvodem: Distribuční sítě vysokého napětí 10, 22 a 35 KV se na území České republiky provozují v souladu