ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE
|
|
- Dušan Urban
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Přímé a nepřímé metody měření vysokého napětí vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D autor: Bc. Jiří Mička
2
3
4 Anotace V této diplomové práci se zabýváme problematikou měření vysokého napětí. První část je zaměřena na rozdělení metod měření vysokého napětí. V následující části je popsán princip kalibrace za použití kulového jiskřiště, podmínek při měření atd. Poté je rozebrán okruh přístrojů používaných pro měření vysokého napětí a poslední část je věnována teoretickému návrhu děliče napětí pro různá napětí. Klíčová slova Vysoké napětí, bezpečnost práce, metody měření, kulové jiskřiště, bod doskoku, napěťový dělič.
5 Abstract In this thesis we deal with the issue of measuring the high voltage. The first part focuses on the use of methods for measuring high voltage. The following section describes the calibration of the principle of using a spherical spark gap, the measurement conditions, etc. Then are described devices used for measuring high voltage and the last part is aimed to the theoretical design of voltage divider for different voltages. Key words High voltage, safety, measurement methods, spherical spark gap, landing point, voltage divider.
6 Prohlášení Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této diplomové práce. Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení této diplomové práce, je legální. V Plzni dne Jméno příjmení..
7 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Pavlovi Trnkovi, za odbornou pomoc, důležité profesionální rady, připomínky a metodické vedení práce a také všem, kteří mi pomohli k jejímu vypracování.
8 Obsah OBSAH... 8 ÚVOD... 9 SEZNAM SYMBOLŮ ÚVOD DO MĚŘENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ BEZPEČNOST PRÁCE MĚŘÍCÍ METODY KALIBRACE POMOCÍ KULOVÉHO JISKŘIŠTĚ NORMALIZOVANÉ KULOVÉ JISKŘIŠTĚ Vlastnosti povrchu koulí ZPŮSOBY USPOŘÁDÁNÍ KULOVÉHO JISKŘIŠTĚ Svislé jiskřiště Vodorovné jiskřiště Vzdálenost okolo koulí PŘIPOJENÍ A UZEMNĚNÍ Vodič s vysokým napětím Ochranný rezistor pro měření stejnosměrných a střídavých napětí Ochranný sériový rezistor pro měření impulzních napětí OZAŘOVÁNÍ MĚŘENÍ NAPĚTÍ Měření maximální hodnoty střídavého napětí síťového kmitočtu Měření maximální hodnoty napětí při plném atmosférickém a spínacím impulzu Měření stejnosměrných napětí NORMALIZOVANÉ JISKŘIŠTĚ TYČ-TYČ PRO MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ Konečné uspořádání jiskřiště tyč-tyč POUŽITÍ NORMALIZOVANÝCH VZDUCHOVÝCH JISKŘIŠŤ PRO KONTROLU FUNKČNOSTI SCHVÁLENÝCH MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ PŘÍSTROJE A METODY VHODNÉ PRO MĚŘENÍ VN MĚŘENÍ NAPĚTÍ VVN A ZVN MĚŘENÍ POMOCÍ KULOVÉHO JISKŘIŠTĚ DĚLIČE NAPĚTÍ NÁVRH DĚLIČE NAPĚTÍ PRO MĚŘENÍ VN ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA
9 Úvod Téma této diplomové práce je měření vysokého napětí. Práce s vysokým napětím a s tím spojené zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem vyžaduje při měření v laboratoři pracovat se zvýšenou opatrností. V první části této diplomové práce se zabývám bezpečností práce při měření vysokého napětí a také stručným rozdělením metod pro měření vysokého napětí. Měření vysokého napětí včetně napěťových zkoušek nejčastěji probíhá v laboratořích pro vysoké napětí. Účelem vysokonapěťové laboratoře je provádění zkoušek vysokým napětím, jenž ověřují kvalitu a spolehlivost izolace elektrických přístrojů a zařízení vn, vvn a zvn. Vybavení laboratoře se skládá ze zdroje napětí tvořícího napětí o známé velikosti, tvaru a průběhu. Vysoké napětí můžeme měřit buď přímou, ale i nepřímou metodou. Druhá část je zaměřena na popis kalibrace pomocí kulového jiskřiště. Kulová jiskřiště byla po mnoho let využívána pro měření vrcholových hodnot napětí v průmyslových zkušebnách. Tato metoda je jednou z nejčastějších metod pro měření přímo. Avšak tento druh měření je uskutečnitelný pouze v laboratoři. V části třetí jsou popsány detailněji zařízení a metody, které se používají pro měření vysokého napětí. Jednak jsem už zmínil, že je možné měřit napětí pomocí přímé i nepřímé měřící metody. Dále se provádějí další tři typy prováděných prací. Zaprvé je to práce na vzdálenost, poté práce v dotyku a poslední je práce na potenciálu. Na konec je v poslední části zdokumentován teoretický návrh děliče napětí pro měření různých napěťových hladin. Měření pomocí nepřímé metody, vyžadující buď odporové či kapacitní děliče apod., lze realizovat jednak v laboratoři, tak i na jiných místech. 9
10 Seznam symbolů D [cm]... průměr S [cm]. doskok z [%]... směrodatná odchylka R [Ω]... odpor rezistoru L [μh]. indukčnost U [kv]... elektrické napětí U ef [V] efektivní napětí U max [V].. vrcholové napětí I [A] elektrický proud t [s]. čas t 0 [ C]. atmosférická teplota p 0 [kpa]... atmosférický tlak [gm -3 ]... absolutní vlhkost Ep [kv/cm ] elektrická pevnost Up [kv].. průrazné napětí d [cm]. vzdálenost mezi elektrodami k [-]. konstanta převodu Z 1 [Ω].. impedance vysokonapěťové části Z 2 [Ω].. impedance nízkonapěťové části C [pf]. kapacita 10
11 1. Úvod do měření vysokého napětí 1.1 Bezpečnost práce Obyčejné síťové napětí v domácnosti je častou příčinou úrazu, který může skončit i smrtí. Důkazem jsou toho desítky tragických případů ročně. Práce vykonávaná pod napětím je určena jen pro zkušené elektromontéry s dlouhou praxí na zařízeních bez napětí. Tito pracovníci musí perfektně znát dané pracovní postupy a pečlivě se starat o své nářadí a pracovní i ochranné pomůcky. Kontrola před úplným začátkem práce je nutnou samozřejmostí. Ochranné rukavice musí být zcela nepoškozené, stejně jako ostatní ochranné nářadí a pomůcky. Vysoké napětí se opravuje přímo za provozu z důvodu kvality dodávky elektrické energie. Při každém přerušení dodávky firma jednak přichází o zisk a jednak je přerušení vnímáno zákazníky negativně. Platí i skutečnost, že některé pracovní postupy je nemožné jinak než pod napětím ani provádět. Každá i sebemenší závada, musí být okamžitě bez váhání opravena. To neplatí, pokud je počasí velmi špatné. Např. když sněží nebo je silný déšť doprovázený bouřkou. Při těchto podmínkách se pod napětím pracovat nedá. Existují tři metody práce pod napětím. První se nazývá prací na vzdálenost, při níž se pracovník přiblíží k vodičům pod napětím na tzv. bezpečnou vzdálenost. Dále pak pracuje v prostoru ohrožení s ochrannými pracovními pomůckami, které jsou opatřeny speciálními koncovkami určenými pro umístění pracovního nářadí. Druhou metodou je práce v dotyku, při které se pracovník dotýká zařízení vysokého napětí. K tomu používá dielektrické rukavice pro danou napěťovou hladinu. Třetí metoda se jmenuje práce na potenciálu. Při této metodě se pracovník dotýká vodičů holýma rukama. Všechny tyto metody se využívají v různých napěťových hladinách. [4, 5] 11
12 Obr. 1.1 Mezinárodní bezpečnostní symbol "Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem" (ISO3864), známý také jako symbol vysokého napětí. [5] 1.2 Měřící metody PŘÍMÁ MĚŘÍCÍ METODA je měřící metodou, kdy se hodnota neznámé měřené veličiny získá přímo, aniž by se doopravdy uskutečnilo naměření nějakých hodnot. Jako přímá měřící metoda se považuje i to, když je stupnice přístroje opatřena alternativními hodnotami (např. dílky nebo %), které jsou vázané na příslušné hodnoty měřené veličiny pomocí tabulky nebo grafu. Typickým příkladem přímé měřící metody je např. měření odporu rezistoru multimetrem apod. NEPŘÍMÁ MĚŘÍCÍ HODNOTA při použití této metody je hodnota měřené veličiny získávána měřením jiných veličin, které jsou vázané na měrnou veličinu pomocí známého vztahu. Klasickým vyjádřením nepřímé metody je měření elektrického odporu na základě měření proudu a napětí. [6] 12
13 2 Kalibrace pomocí kulového jiskřiště 2.1 Normalizované kulové jiskřiště Kulová jiskřiště byla po mnoho let využívána pro měření vrcholových hodnot napětí v různých průmyslových zkušebnách. Nejbližší body, které jsou umístěné na obou koulích, se nazývají body doskoku. Dle provedení se rozlišují dvě uspořádání. První je vhodné pro kulová jiskřiště se svislou osou a druhé pro kulová jiskřiště s vodorovnou osou. Normalizované kulové jiskřiště se skládá ze dvou kovových koulí o stejném průměru D, jejich dříků, izolačních držáků, ovládacích zařízení, nosné konstrukce a přívodů sloužících pro připojení k bodu, na kterém se bude měřit napětí. Normalizované hodnoty D jsou následující: 2; 5; 6,25; 10; 12,5; 15; 25; 50; 75; 100; 150 a 200 cm. Doskok mezi oběma koulemi se označuje S. Kulové jiskřiště je považováno ze normalizované měřící zařízení IEC, pokud je směrodatná odchylka z v době použití menší než 1 % pro střídavá napětí síťové frekvence a napětí při atmosférickém impulzu a menší než 1,5 % pro napětí pří spínacím impulzu. Směrodatnou odchylku z ovlivňuje stav povrchu koulí, volné elektrony a dále prach vyskytující se ve vzduchu Vlastnosti povrchu koulí Koule musí být vyrobeny s důkladnou pečlivostí. Jednak kvůli tomu, aby jejich povrchy byly hladké, ale také proto, aby jejich zahřívání bylo co nejvíce rovnoměrné. Rozměry koulí se mohou kontrolovat vhodnými přístroji (např. sperometrem), přičemž platí, že průměry koulí se od jmenovité hodnoty mohou lišit maximálně 2%. Povrchy koulí se kontrolují vizuálně, ale i hmatem. Povrchy koulí kolem doskokových bodů musí být čisté a suché, ale neměly by být vyleštěné. Během normálního provozu se povrchy koulí zdrsňují a vytváří se důlky. Povrchy koulí se mají ošetřit jemným brusným papírem a poté vytvořený prach odstranit hladkou tkaninou. Případné mastné nečistoty je nutno odstranit rozpouštědlem. Při vysoké hodnotě relativní vlhkosti může kondenzovat vlhkost na povrchu bodů doskoku, čímž bude zapříčiněno chybné měření. Mírné poškození povrchu koule mimo oblast bodu doskoku patrně nebude mít vliv na použité koule jako měřícího zařízení. [1] 13
14 2.2 Způsoby uspořádání kulového jiskřiště Svislé jiskřiště Koule mají svislé uspořádání, detailněji je tento typ jiskřiště zobrazen na obr.2.1 níže uvedeném. Hlavním požadavkem je snížit vliv dříku s vysokým napětím na přeskokové napětí. Menší vliv mají uzemněný dřík spolu s ovládacím zařízením, a z toho důvodu nejsou jejich rozměry tolik důležité. Dříky koulí jsou umístěny vizuálně v jedné ose. [7] Obr. 2.1 Svislé kulové jiskřiště [7] Legenda 1 Izolační držák 2 Dřík koule 3 Ovládací zařízení s maximálními rozměry 4 Přívod vysokého napětí se sériovým rezistorem 5 Elektroda na snížení gradientu s maximálními rozměry POZNÁMKA Obrázek je nakreslen v měřítku pro jiskřiště s koulemi o poloměru 100 cm a doskok rovný poloměru koulí. 14
15 2.2.2 Vodorovné jiskřiště Při vodorovném uspořádání koulí jsou jednotlivé rozměry klasického kulového jiskřiště vyobrazeny na obr.2.2, přičemž jsou shodné pro obě strany jiskřiště. Dříky koulí jsou vizuálně v jedné ose. [7] Obr. 2.2 Vodorovné kulové jiskřiště [7] Legenda 1 Izolační držák 2 Dřík koule 3 Ovládací zařízení s maximálními rozměry 4 Přívod vysokého napětí se sériovým rezistorem POZNÁMKA Obrázek je nakreslen v měřítku pro jiskřiště s koulemi o pruměru 25 cm a doskok rovný poloměru koulí. 15
16 Obr. 2.3 Svislé uspořádání jiskřiště Obr. 2.4 Vodorovné uspořádání jiskřiště tyč-tyč (Rozměry v milimetrech) [1] tyč-tyč (Rozměry v milimetrech) [1] Obr.2.5 Vzduchové kulové jiskřiště [9] 16
17 2.2.3 Vzdálenost okolo koulí V níže uvedené tabulce jsou uvedeny meze, v kterých musí ležet výška A bodu doskoku koule s vysokým napětím nad rovinou země. Bod doskoku koule s vysokým napětím nesmí být vzdálen k vnějšímu předmětu (tím se myslí např. strop nebo stěna), ale i nosné konstrukci koulí (pokud je zhotovena z vodivého materiálu), o méně než o hodnotu vzdálenosti B, která je uvedena v tabulce 2.1. Bez níže uvedené výjimky nemůže být vzdálenost B menší než 2 D bez ohledu na hodnotu S. Touto výjimkou jsou nosné konstrukce koulí vyrobené z izolačního materiálu v případě, že mají povrchy suché a čisté a dále, že se koule využívají jen pro měření impulzního nebo střídavého napětí. Poté může být vzdálenost B mezi bodem doskoku koule s vysokým napětím a nosnou konstrukcí menší než je uvedeno v tabulce 2.1, avšak nesmí být menší než 1,6 D. [1] Tab. 2.1 Meze vzdáleností [1] Průměr koule D Minimální hodnota Maximální hodnota Minimální hodnota cm výšky A výšky A vzdálenosti B až do 6,25 7 D 9 D 14 S D 8 D 12 S 25 5 D 7 D 10 S 50 4 D 6 D 8 S 75 4 D 6 D 8 S 100 3,5 D 5 D 7 S D 4 D 6 S D 4 D 6 S 2.3 Připojení a uzemnění Připojení kulového jiskřiště musí odpovídat požadavkům uvedeným v IEC Uzemnění se provádí tak, že je jedna z koulí spojena se zemí. Při zvláštních účelech bývá zapojen nízkoohmický bočník mezi koulí a zemí Vodič s vysokým napětím Vodič s vysokým napětím spolu se sériovým rezistorem neuloženém v dříku, musí být připojen na dříku k bodu vzdáleném nejméně 2 D od bodu doskoku koule s vysokým napětím. [1] 17
18 2.3.2 Ochranný rezistor pro měření stejnosměrných a střídavých napětí Provádějí se opatření kvůli možnému vzniku důlků na koulích a pro potlačení superponovaných oscilací, které mohou zapříčinit chybné přeskoky. Mezi tyto opatření patří zapojení rezistoru R o velikosti 0,1 MΩ až 1 MΩ do série s kulovým jiskřištěm. Toto rozmezí platí pro měření stejnosměrných a střídavých napětí o síťové frekvenci, neboť tyto velikosti rezistoru způsobí pouze zanedbatelný úbytek napětí. Umístění ochranného rezistoru by mělo být co nejblíže k dříku koule a zároveň by tento rezistor měl být k němu připojen. Sériový rezistor je velmi důležitý, protože omezuje účinky průvodních přechodových přepětí na funkci kulového jiskřiště. Pokud tyto předvýboje nevznikají ve zkušebním obvodu nebo ve zkoušeném předmětu, tak lze velikost rezistoru snížit až na hodnotu zabraňující vypalování koulí při přeskocích Ochranný sériový rezistor pro měření impulzních napětí U koulí o velkém průměru je vyžadována nutnost sériového rezistoru z důvodu vyloučení kmitů v obvodu kulového jiskřiště. Tyto kmity mohou zapříčinit zvednutí napětí mezi koulemi a také na zkoušeném předmětu. Dalším důvodem pro zapojení sériového rezistoru může být zmenšení strmosti poklesu napětí, což by mohlo způsobit nechtěné namáhání zkoušeného předmětu. Rezistor je v bezinduktivním provedení (dovolená maximální indukčnost je 30 μh) a velikost jeho odporu nemá být větší než 500 Ω. 2.4 Ozařování Volné elektrony vyskytující se v prostoru mezi koulemi jiskřiště v okamžiku přiložení napětí úzce souvisí s přeskokovým napětím kulového jiskřiště. Nejsou-li splněny požadavky na směrodatnou odchylku, pak je nutno učinit opatření. [1, 7] 18
19 Kulové jiskřiště se vystaví přímému ozáření světlem z jiskřišť z impulzního generátoru nebo koróně při záporné polaritě použitého odděleného zdroje by mělo stačit. Ozařování je nutné pro měření s napětím menším než 50 kv pro všechny průměry koulí a pro měření s koulemi o průměru 12,5 cm a menším pro všechny tvary napětí. Jako zvláštní zdroj ozařování jiskřiště se používá výbojka se rtuťovými parami v křemenné trubici, jež má spektrum umístěné hluboko v ultrafialovém pásmu (UVC). Výbojky se rtuťovými parami, jež mají spektrum v ultrafialové oblasti UVA nebo UVB, se nedoporučují z důvodu nedostatečného ozařování. Účinnost ozařování je závislá na parametrech dané výbojky a dále na vzdálenosti od jiskřiště. Dalším typem zvláštního zdroje ozařování jsou předvýboje ze zdroje stejnosměrné záporné koróny. 2.5 Měření napětí Při měření napětí za použití kulového jiskřiště potřebujeme získat poměr napětí zkušebního obvodu a údajem na voltmetru ovládacího obvodu nebo maximálním napětím změřeným měřícím zařízením připojeným na nízkonapěťovou stranu měřícího systému. Při měření doskoku kulového jiskřiště musí být použita metoda odpovídající konečné nejistotě měření napětí Měření maximální hodnoty střídavého napětí síťového kmitočtu Abychom se vyhnuli přeskoku napětí při zapnutí zdroje, tak se nejprve přiloží napětí s malou amplitudou a poté se zvyšuje dostatečně pomalu, aby bylo možné při měření spolehlivě pomalu odečítat hodnoty z přístrojů v okamžiku přeskoku na jiskřišti. Je nutno zaznamenat nejméně deset hodnot za sebou jdoucích přeskokových napětí. Poté se vyhodnotí směrodatná odchylka z a střední hodnota, přičemž musí být velikost směrodatné odchylky menší než 1 % střední hodnoty. Časové rozestupy mezi jednotlivými měřeními by neměly být kratší než 30 s. [1] 19
20 2.5.2 Měření maximální hodnoty napětí při plném atmosférickém a spínacím impulzu Nejdříve musíme stanovit hodnotu 50 % přeskokového napětí a směrodatnou odchylku z. Platí, že hodnota směrodatné odchylky z nesmí být větší než 1 % pro napětí při plném atmosférickém impulzu a ne větší než 1,5 % pro napětí při spínacím impulzu. Musí se změřit nejméně 10 napěťových impulzů pro každou z pěti hladin. Časové rozestupy mezi jednotlivými měřeními nesmí být kratší než 30 s Měření stejnosměrných napětí Kulová jiskřiště nejsou příliš vodná pro měření stejnosměrných napětí, což je zapříčiněno chybnou funkcí jiskřišť způsobenou vláknitými částicemi vyskytujícími se ve vzduchu, které vedou k chybným přeskokům při nízkých napětích. Proto se pro měření stejnosměrných napětí doporučuje spíše jiskřiště tyč-tyč. Přeskoková napětí pro různé doskoky koulí jsou uvedeny v tabulce 2.2 a tabulce 2.3 pro normalizované atmosférické podmínky teploty a tlaku: teplota t 0 = 20 C; tlak p 0 = 101,3 kpa. Hodnoty v tabulkách 2.2 a 2.3 platí pro absolutní vlhkosti od 5 gm -3 do 12 gm -3 s průměrem 8,5 gm -3. V tabulce 2.2 jsou vrcholové hodnoty přeskokových napětí (hodnoty U 50 při zkouškách impulzy) v kv pro: střídavá napětí při síťovém kmitočtu; napětí při plném atmosférickém a spínacím impulzu záporné polarity stejnosměrná napětí obou polarit. V tabulce 2.3 jsou vrcholové hodnoty přeskokových napětí (hodnoty U 50 ) v kv pro: napětí při plném atmosférickém a spínacím impulzu kladné polarity podle definice v IEC Tabulky 2.2 a 2.3 neplatí pro měření impulzních napětí pod 10 kv. [1] 20
21 Tab. 2.2 Vrcholové hodnoty přeskokových napětí (hodnoty U 50 při zkouškách impulzy) v kv pro střídavá napětí síťového kmitočtu, napětí při plném atmosférickém a spínacím impulzu záporné polarity a stejnosměrná napětí obou polarit [1] Doskok kulového Průměr koulí cm jiskřiště cm 2 5 6, , ,05 2,8 0,10 4,7 0,15 6,4 0,20 8,0 8,0 0,25 9,6 9,6 0,30 11,2 11,2 0,40 14,4 14,3 14,2 0,50 17,4 17,4 17,2 16,8 16,8 16,8 0,60 20,4 20,4 20,2 19,9 19,9 19,9 0,70 23,2 23,4 23,2 23,0 23,0 23,0 0,80 25,8 26,3 26,2 26,0 26,0 26,0 0,90 28,3 29,2 29,1 28,9 28,9 28,9 1,0 30,7 32,0 31,9 31,7 31,7 31,7 31,7 1,2 (35,1) 37,6 37,5 37,4 37,4 37,4 37,4 1,4 (38,5) 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 1,5 (40,0) 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 1,6 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 1,8 53,0 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 2,0 57,5 58,5 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 2,2 61,5 63,0 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 2,4 65,5 67,5 69,5 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 2,6 (69,0) 72,0 74,5 75,0 75,5 75,5 75,5 75,5 2,8 (72,5) 76,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,0 81,0 3,0 (75,5) 79,5 84,0 85,0 85,5 86,0 86,0 86,0 86,0 3,5 (82,5) (87,5) 95,0 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 4,0 (88,5) (95,0) ,5 (101) ,0 (107) ,5 (131) ,0 (138) ,5 (144) (154) ,0 (150) (161) ,5 (155) (168) ,0 (174) (185) ,0 (185) (198) (195) (209) (219)
22 Doskok kulového jiskřiště cm Průměr koulí cm 2 5 6, , (229) (289) (302) (314) (326) (337) (347) (357) (366) (540) (565) (585) (605) (625) (640) (655) (775) (670) (800) (850) (895) (935) (1 060) (970) (1 110) (1 160) (1 200) (1 230) (1 490) (1 540) (1 580) (1 660) (1 730) (1 940) 120 (1 800) (2 020) 130 (2 100) 140 (2 180) 150 (2 250) POZNÁMKA 1 Hodnoty neplatí pro impulzní napétí pod 10 kv. POZNÁMKA 2 Údaje v závorkách, které jsou uvedeny pro doskoky větší než 0,5 D, mají nejistotu větší. 22
23 Tab. 2.3 Vrcholové hodnoty přeskokových napětí (hodnoty U 50 při zkouškách impulzy) v kv pro napětí při plném atmosférickém a spínacím impulzu kladné polarity [1] Doskok kulového jiskřiště cm 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Průměr koulí cm 2 5 6, , ,30 11,2 11,2 0,40 14,4 14,3 14,2 0,50 17,4 17,4 17,2 16,8 16,8 16,8 0,60 20,4 20,4 20,2 19,9 19,9 19,9 0,70 23,2 23,4 23,2 23,0 23,0 23,0 0,80 25,8 26,3 26,2 26,0 26,0 26,0 0,90 28,3 29,2 29,1 28,9 28,9 28,9 1,0 30,7 32,0 31,9 31,7 31,7 31,7 31,7 1,2 (35,1) 37,8 37,6 37,4 37,4 37,4 37,4 1,4 (38,5) 43,3 43,2 42,9 42,9 42,9 42,9 1,5 (40,0) 46,2 45,9 45,5 45,5 45,5 45,5 1,6 49,0 48,6 48,1 48,1 48,1 48,1 1,8 54,5 54,0 53,5 53,5 53,5 53,5 2,0 59,5 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 2,2 64,0 64,0 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 2,4 69,0 69,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 2,6 (73,0) 73,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 2,8 (77,0) 78,0 80,5 80,5 80,5 81,0 81,0 81,0 3,0 (81,0) 82,05 85,5 85,5 85,5 86,0 86,0 86,0 86,0 3,5 (90,0) (91,5) 97,5 98,0 98,5 99,0 99,0 99,0 99,0 4,0 (97,5) (101) ,5 (108) ,0 (115) ,5 (139) ,0 (148) ,5 (156) (164) ,0 (163) (173) ,5 (170) (181) ,0 (189) (196) ,0 (203) (212) (215) (226) (238)
24 Doskok kulového Průměr koulí cm jiskřiště cm 2 5 6, , (249) (308) (323) (337) (350) (362) (374) (385) (395) (595) (620) (640) (660) (680) (700) (810) (715) (835) (890) (940) (985) (1 100) (1 020) (1 150) (1 200) (1 240) P 280) (1 530) (1 580) (1 630) (1 720) (1 790) (2 030) 120 (1 860) (2 120) 130 (2 200) 140 (2 280) 150 (2 350) POZNÁMKA Údaje v závorkách, které jsou uvedeny pro doskoky větší než 0,5 D, mají nejistotu větší. 24
25 2.6 Normalizované jiskřiště tyč-tyč pro měření stejnosměrného napětí Konečné uspořádání jiskřiště tyč-tyč Tento typ uspořádání jiskřiště tyč-tyč musí být stejný jako na obrázku 2.1 (svislé jiskřiště) nebo obrázku 2.2 (vodorovné jiskřiště). Tyče musí být vyrobeny z oceli anebo mosazi s plným čtvercovým průřezem se stranami 10 mm až 25 mm se společnou osu. Vzdálenost konce tyče o vysokém napětí nesmí být menší nežli 5 m. 2.7 Použití normalizovaných vzduchových jiskřišť pro kontrolu funkčnosti schválených měřících systémů Při použití normalizovaného vzduchového jiskřiště pro kontrolu funkčnosti měřícího systému s funkcí odpovídající požadavkům na schválený měřící systém platí, že každá z obou součástí kontrolního obvodu má nejistotu 3 %. Je možnost vzniku rozdílů převyšujících tento údaj při následném srovnání. [1] 3 Přístroje a metody vhodné pro měření VN Velmi důležitým prvkem je přesnost měření. Musí se zajistit, aby zkušební obvod příliš mnoho nezatěžoval zdroj napětí nebo neovlivňoval měřenou veličinu. Elektromontéra zajímají maximální, efektivní a střední hodnoty napětí stejnosměrného, střídavého a impulsního, ale i celkový časový průběh měřené veličiny. Z tohoto důvodu jsou v praxi využívány nejrůznější principy měření. Hlavním prvkem pro měření maximálních hodnot napětí je měřicí kulové jiskřiště, o němž nalezneme informace v předchozí kapitole. Pokud budeme měřit menší hodnoty stejnosměrného a střídavého napětí, tak nám dobře poslouží elektrostatické voltmetry, pokud větší, tak předřadné impedance a děliče napětí spolu s měřicím nebo zobrazovacím přístrojem. Zástupce měřícího přístroje může být např. elektrostatický voltmetr, vrcholový voltmetr atd. Do skupiny zobrazovacích přístrojů patří např. digitální osciloskop. K měření impulsních napětí a proudů jsou zobrazovací přístroje velmi užitečné. [7] 25
26 3.1 Měření napětí VVN a ZVN Hodnotu velmi vysokých a zvlášť vysokých napětí můžeme měřit vzduchovými jiskřišti. Princip metody je ve zjištění průrazné vzdálenosti mezi dvěma elektrodami. Průraz dielektrika, kterým je vzduch (elektrická pevnost asi 30 kv/cm), vzniká působením silného elektrického pole. Elektrická pevnost je definována jako schopnost izolantů bránit průchodu náboje (odolávat namáhání elektrickým polem). Její jednotkou je V/m, avšak častěji se udává v kv/cm či kv/mm. [9, 7] Ep Ep elektrická pevnost Up průrazné napětí d... vzdálenost mezi elektrodami U d p (kv/cm, kv, cm) ( 3.1 ) Obr. 3.1 Kulové jiskřiště [8] 26
27 Tab. 3.1 Přehled nejčastěji používaných metod měření vysokých napětí a velkých proudů [7] Metoda Kulové jiskřiště Napětí DC AC Impulsní U U ef U max U=U(t) U max U=U(t) X 1) X Impulsní proud I=I(t) Elektrostatický voltmetr X 2) X Měřící transformátor o o μa-metr s předřadníkem vrcholový voltmetr X 2) o X C dělič + elektrostat. X voltmetr + vrchol. voltmetr X o + oscilograf X X R dělič + el.stat. voltmetr X 2) o + vrchol. voltmetr o X + oscilograf o X Rotační voltmetr R bočník + oscilograf X 1) o o X POZNÁMKA X - používá se více, o - používá se méně často, 1) U max, 2) U ef 27
28 3.2 Měření pomocí kulového jiskřiště Jiskřiště slouží k měření napětí či cejchováni přístrojů a zařízení měřících napětí. Jiskřištěm se měří tato napětí: vrcholová hodnota střídavého napětí, vrcholová hodnota impulsního napětí, nejvyšší hodnota stejnosměrného napětí. 3.3 Děliče napětí Děliče napětí patří do skupiny vysokonapěťové techniky. Jejich funkcí je snížení napětí libovolného vysokonapěťového zdroje kvůli měření jeho napětí na požadovanou úroveň. Uplatnění najdou tam, kde nestačí elektrostatické nebo vrcholové voltmetry (pro hodnoty napětí přes 300 kv). Další možnost použití je pro rozšíření měřícího rozsahu různých elektronických přístrojů (voltmetrů, osciloskopů atd.). Jedná se o měření velmi vysokých napětí v řádu několika jednotek MV nebo stovek kv. Avšak platí skutečnost, že na vstup měřícího přístroje je možno přivádět pouze setiny nebo tisíciny kv. Mezi nároky kladené na děliče napětí patří dva základní požadavky: - Po připojení děliče napětí k měřenému místu se tento měřený jev může následně lišit jen zanedbatelně. - časový průběh napětí na výstupu děliče má být přesnou minimalizovanou kopií měřeného časového průběhu napětí. Platí pravidlo totiž, že dělič má být frekvenčně nezávislý. Napětí různých frekvencí má tudíž být zmenšeno ve stejném poměru. Rozeznáváme tyto druhy napěťových děličů: odporový dělič pro měření stejnosměrných, střídavých a impulsních napětí, kapacitní dělič pro měření střídavých a impulsních napětí, smíšený dělič pro měření impulsních napětí, speciální druhy děličů. [2, 7] 28
29 4. Návrh děliče napětí pro měření VN Napěťový dělič je složen ze dvou hlavních částí - vysokonapěťové a nízkonapěťové, které se skládají z rezistorů nebo kondenzátorů, popřípadě kombinací obou. Napětí na vstupu je přiloženo na celém zařízení.výstupní napětí je snímáno z části s nízkým napětím. Uplatňuje se zde vztah pro konstantu převodního zařízení. Tento vztah říká, že napětí na výstupu děliče souvisí s napětím vstupním. Touto konstantou se násobí výstupní hodnota kvůli získání hodnoty vstupní. Obecné schéma napěťového děliče je vyobrazeno na obrázku 4.1a. Konstanta je definována následujícím poměrem napětí a následně impedancí: k U U 1 1 2, ( 4.1 ) 2 Z Z Z 2 přičemž Z 1 je impedance VN části a Z 2 impedance NN části děliče. [3] Na níže uvedeném obrázku je znázorněno několik zapojení napěťových děličů. Existuje schéma složené pouze z rezistorů (obr. 4.1b), kondenzátorů (obr. 4.1c), paralelní kombinací rezistoru a kondenzátoru (obr. 4.1 d), která dosahuje vyšší šířky pásma oproti odporovému děliči atd. Kvůli omezení vzniku oscilací se využívá sériová kombinace rezistoru s kondenzátorem (obr. 4.1 e). [3, 2] Obr Náhradní schémata napěťových děličů [3] 29
30 Závěr V této diplomové práce byly popsány základní informace o měření vysokého napětí a technologických postupech. Nebylo zapomenuto ani na bezpečnost práce. Dále se v této práci nachází rozdělení měřících metod vysokého napětí. Jedna z kapitol byla detailněji zaměřena na princip kulového jiskřiště a jeho konstrukce včetně podmínek při měření. Tato metoda patří do skupiny přímých měření a je proveditelná pouze v laboratoři vysokého napětí. Poslední část diplomové práce se zabývá děličem napětí a jeho teoretickým návrhem. Děliče napětí mohou být buď odporové, kapacitní nebo kombinace obou. Každý z těchto druhů se ale hodí pro různé podmínky měření. Záleží na dané situaci. Měření nepřímou metodou při použití odporového nebo kapacitního děliče lze realizovat jak v laboratoři, tak i mimo ni. 30
31 Použitá literatura [1] Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť, ČSN EN 60052, (česká verze evropské normy EN 60052:2002). [2] Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2 Měřící systémy, ČSN EN , (česká verze evropské normy EN :2011). [3] PRŮCHA, S.: Návrh vysokonapěťového děliče pro měření přepěťových jevů. Diplomová práce, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická. [4] Hrdinové pod vysokým napětím [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < [5] High voltage [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < h_voltage&ei=hlk4t7ijoijk0qw9zr3kbw&sa=x&oi=translate&ct=result&resnum =1&ved=0CFkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://en.wikipedia.org/wiki/High _Voltage%26hl%3Dcs%26biw%3D1920%26bih%3D1057%26prmd%3Dimvns>. [6] Přímé a nepřímé metody měření el. napětí, proudu a odporu [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <home.zcu.cz/~jvarga/tvn/17.prime_a_neprime_metody_mereni.doc>. [7] BLAŽEK, V., SKALA, P.: Skripta Vysoké napětí část I.. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < p1.html>. [8] Kulové jiskřiště [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 31
32 [9] Elektrická měření [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: 32
Elektroenergetika 1. Vysokonapěťové zkušebnictví
Vysokonapěťové zkušebnictví Zkušebny vysokých napětí S nárůstem přenášeného výkonu rostou i napěťové hladiny přenosových vedení Při transportu výkonů na dlouhé vzdálenosti narůstá podíl stejnosměrných
Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:
VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #3 Napěťové zkoušky
VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ #3 Napěťové zkoušky Zkoušky při vysokém napětí Základní normy pro vysokonapěťové zkoušky na zařízeních vn: ČSN EN 60052 a 60060 Základní normy pro vysokonapěťové zkoušky na
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:
MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021
Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr
Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,
Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω
Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující
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
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
MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ
ING. LEOŠ KOUPÝ 2017 MĚŘENÍ PŘI KUSOVÝCH ZKOUŠKÁCH ROZVÁDĚČŮ ČSN EN 61439-1 ED.2 1 ÚVOD Jedním ze zařízení používaných v elektrotechnice je rozváděč. Většinou se jedná o plastovou nebo kovovou skříň, ve
Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60
Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:
1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.
Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které
VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. Diagnostika izolátorů, svodičů přepětí a výkonových vypínačů
VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ Diagnostika izolátorů, svodičů přepětí a výkonových vypínačů Vysokonapěťové izolátory Izolují vedení od uzemněných částí (kostry stožáru) Mechanicky upevňují vedení ke stožáru
Studium tranzistorového zesilovače
Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor
List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529
List 1 z 6 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) ºC 1. Elektrický odpor KP 01/2001 0,0 0,5 1,0 mω 0,5 1,0 0,25 % 1,0 4,0 0,070% 4,0 1,0 M 0,035
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
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
Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6
List 1 z 6 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: ( 23 ± 2 ) C 1 Elektrický odpor KP 01/2001 0,0 0,5 1,0 mω 0,5 1,0 0,25 % 1,0 4,0 0,070% 4,0 1,0 M 0,035
Měření a testování odolnosti přepěťových ochran RAYCAP nestandardními testy ve zkušebně vvn KEE ZČU Plzeň
Měření a testování odolnosti přepěťových ochran RAYCAP nestandardními testy ve zkušebně vvn KEE ZČU Plzeň Zdeněk Kubík 1, Jiří Skála 2 Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita
IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah
Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky
13 Měření na sériovém rezonančním obvodu
13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do
DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ
DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.
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
Fyzikální praktikum...
Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při
10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!
10. Měření V elektrotechnice je měření základní a zásadní činností každého, kdo se jí chce věnovat. Elektrika není vidět a vše, co má elektrotechnik k tomu, aby zjistil, co se v obvodech děje, je měření.
Přepětí a svodiče přepětí
Přepětí a svodiče přepětí Přepětí Přepětí je napětí, které je vyšší než jmenovité napětí. Je-li však napětí v povelené toleranci (+5 % nn a +10 % vn, vvn a zvn) hovoříme o nadpětí. O přepětí hovoříme tedy
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 5.5.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Úloha 1: Kondenzátor, mapování
1.1 Pokyny pro měření
Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Měřicí systémy pro zkoušky vysokým napětím Filip Kotáb 2017 Abstrakt Předkládaná práce je
IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah
Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických
ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100
ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo
VYSOKONAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA IZOLACÍ Porovnání různých zkušebních metod ke zjišťování pórovitosti. 1. Stabilita nastaveného zkušebního napětí
VYSOKONAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA IZOLACÍ Porovnání různých zkušebních metod ke zjišťování pórovitosti Obsah Úvod 1. Stabilita nastaveného zkušebního napětí 2. Zvýšení jistoty měření klouzavými výboji 3. Zbytkové
ČSN EN OPRAVA 2
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.160 Srpen 2008 Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení Část 1: Kmenová specifikace ČSN EN 60939-1 OPRAVA 2 35 8281 idt IEC 60939-1:2005/Cor.1:2005-11 Corrigendum Tato
Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu
Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a
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
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 9: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Datum měření: 15. 10. 2015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace:
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 5.1 Úvod 5. Elektrické měřící přístroje 5.3 Měření elektrických veličin 5.4 Měření neelektrických veličin
VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.
1.3 Bipolární tranzistor
1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního
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
ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického
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
Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem
FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.
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
Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).
Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení
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 -
ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1
VLASTNOSTI Zdroj DVPWR1 slouží pro napájení van souboru ZAT-DV řídícího systému ZAT 2000 MP. Výstupní napětí a jejich tolerance, časové průběhy logických signálů a jejich zatížitelnost odpovídají normě
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
3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance
3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu
11. MĚŘENÍ SŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ
. MĚŘEÍ SŘÍDAVÉHO PROD A APĚTÍ Měření střídavého napětí a proudu: přehled použitelných přístrojů a metod měření Měřicí transformátory ( i, náhradní schéma, zapojení, použití, chyby) Číslicové multimetry
Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,
Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo
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
TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. #4 Elektrické výboje v elektroenergetice
TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ #4 Elektrické výboje v elektroenergetice Korónový výboj V homogenním elektrickém poli dochází k celkovému přeskoku mezi elektrodami najednou U nehomogenních uspořádání dochází
CW01 - Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 9.3 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace elektr.
13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III
9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění
- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory
1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou
ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:
1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební
Základy elektrického měření Milan Kulhánek
Základy elektrického měření Milan Kulhánek Obsah 1. Základní elektrotechnické veličiny...3 2. Metody elektrického měření...4 3. Chyby při měření...5 4. Citlivost měřících přístrojů...6 5. Měřící přístroje...7
Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrostatického pole
Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrostatického pole FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 19.4.2010 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 5 Ročník a kroužek: 2. ročník, pond. odp.
Digitální multimetr Kat. číslo
Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy
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
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření dotykových a unikajících proudů. Úkol
AX-7020 Příručka uživatele
AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může
1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595
1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595 Přístroje se programují a ovládají tak, že se do nich z řídícího počítače pošle řetězec, který obsahuje příslušné pokyny. Ke každému programovatelnému
TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004
TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název
VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY
Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební
Manuální, technická a elektrozručnost
Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních
B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem
B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?
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
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
Jméno a příjmení. Ročník
FYZIKÁLNÍ PRAKTIK FEKT VT BRNO Jméno a příjmení Ročník 1 Obor Stud. skupina Kroužek Spolupracoval ěřeno dne Odevzdáno dne ID Lab. skup. Příprava Opravy čitel Hodnocení Název úlohy Číslo úlohy zs015 1.
Laboratorní cvičení č.11
aboratorní cvičení č.11 Název: Měření indukčnosti rezonanční metodou Zadání: Zjistěte velikost indukčnosti předložených cívek sériovou i paralelní rezonační metodou, výsledek porovnejte s údajem zjištěným
VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření
VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ # Nejistoty měření Přesnost měření Klasický způsob vyjádření přesnosti měření chyba měření: Absolutní chyba X = X M X(S) Relativní chyba δ X = X(M) X(S) - X(M) je naměřená hodnota
TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. Zdroje vysokých napětí
TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ Zdroje vysokých napětí Zkušebny a laboratoře vysokých napětí S nárůstem přenášeného elektrického výkonu (transmitted power) roste i hladina potřebného napětí (voltage level) V
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
Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.
Laboratorní úloha Snímač teploty R je zapojený podle schema na Obr. 1. Snímač je termistor typ B57164K [] se jmenovitým odporem pro teplotu 5 C R 5 00 Ω ± 10 %. Závislost odporu termistoru na teplotě je
Korekční křivka napěťového transformátoru
8 Měření korekční křivky napěťového transformátoru 8.1 Zadání úlohy a) pro primární napětí daná tabulkou změřte sekundární napětí na obou sekundárních vinutích a dopočítejte převody transformátoru pro
Frekvence. BCM V 100 V (1 MΩ) - 0,11 % + 40 μv 0 V 6,6 V (50 Ω) - 0,27 % + 40 μv
Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C 1. STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ generování BCM3751 0 mv 220 mv - 0,0010 % + 0,80 μv 220 mv 2,2 V - 0,00084 % + 1,2
Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů
Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů
Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách
Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách P. Křemen (Zkušebnictví, a.s.), R. Jech (Zkušebnictví, a.s) Jsou uvedeny principy a postup harmonizace metod zpracování a vyhodnocení
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
TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. Měření vysokých napětí a velkých proudů
TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ Měření vysokých napětí a velkých proudů Vysokonapěťová měření Měření vysokých napětí (high voltage measurement) vyžaduje speciální techniky, jejichž nároky rostou s amplitudou
Technika vysokých napětí. Elektrické výboje v elektroenergetice
Elektrické výboje v elektroenergetice Korónový výboj V homogenním elektrickém poli dochází k celkovému přeskoku mezi elektrodami najednou U nehomogenních uspořádání dochází k optickým a akustickým projevům
Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)
Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření
Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole
Elektrostatické pole Vznik a zobrazení elektrostatického pole Elektrostatické pole vzniká kolem nepohyblivých těles, které mají elektrický náboj. Tento náboj mohl vzniknout například přivedením elektrického
KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202
KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace
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
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
CZ.1.07/1.5.00/
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-ZE-1_17 Stejnosměrný proud I základní
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.
Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Předmět Elektrická měření Tematický okruh Měření elektrických veličin Téma Měření
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Reprodukovatelnost výsledků při měření průrazného napětí izolačního média Bc. Martin Zeman 2015
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.
Omezovače napětí v kombinaci s přepěťovou ochranou. Pro trakční kolejové soustavy
Omezovače napětí v kombinaci s přepěťovou ochranou Pro trakční kolejové soustavy Omezovače napětí VLD v kombinaci s přepěťovými ochranami Ochranná zařízení, jejichž funkcí je zamezení výskytu nedovoleného
AX-C800 Návod k obsluze
AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí
ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku
ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B 13.11. 2018 zahájení třetího ročníku Katedra měření, Katedra telekomunikací,, ČVUT- FEL, Praha doc. Ing. Jan Fischer, CSc. ETC club,6, 3B 13.11.2018, ČVUT- FEL,