Částečné výboje ve strojích točivých
|
|
- Ludvík Ovčačík
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická katedra elektroenergetiky Částečné výboje ve strojích točivých Výbojová činnost v zařízeních vn a vvn Vypracoval: Ing. Ladislav Prskavec Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Záliš, CSc. červen 02
2 Obsah 1 Úvod 3 2 Přehled metod pro diagnostiku točivých strojů Globální metoda měření částečných výbojů Měření částečných výbojů induktivně vázanou sondou Měření částečných výbojů akustickou sondou Měření částečných výbojů diferenciální elektromagnetickou sondou 23 3 Literatura 27 2
3 1 Úvod Tato práce se snaží shrnout problematiku měření částečných výbojů na strojích točivých. V části 2 je shrnut přehled metod pro diagnostiku točivých strojů, následuje popis metod pro měření částečných výbojů. 3
4 2 Přehled metod pro diagnostiku točivých strojů Metody Diagnostika Skupina zvláštních Vizuální kontrola Měření zdánlivého izolačního odporu a časové konstanty Napěťová závislost odporu Vstupní Malá Velká On - line metod X X 1 X X X Měření kapacity a ztrátového činitele X X X Globální metoda měření částečných výbojů X X X X 1 Měření částečných výbojů induktivně vázanou sondou X 2,3 Měření částečných výbojů akustickou sondou Měření částečných výbojů diferenciální X 4 elektromagnetickou sondou Zkouška střídavým napětím 50 Hz X Zkouška stejnosměrným napětím Zkouška napětím velmi nízkého kmitočtu Diferenční termická analýza Indikace ozónu v chladícím vzduchu X X Frekvenční analýza proudu a magnetického pole X 5 X 5 Tabulka 2.1 Přehled diagnostických metod pro stroje točivé X X X X X 1 Pouze v případě trvale připojených snímačů 2 Jen v případě vyjmutého rotoru 3 Pouze pro turboalternátory 4 Pouze pro hydrogenerátory 5 Pouze pro asynchronní stroje a synchronní stroje s asynchronním rozběhem 4
5 2.1 Globální metoda měření částečných výbojů Princip metody Částečné výboje jsou definovány jako místní elektrické výboje, které pouze částečně zkratují izolační systém mezi elektrodami o určitém potenciálu. Částečné výboje mohou vznikat buď přímo v izolaci vodičů (částečné výboje v izolaci), mezi izolací a vodičem (štěrbina mezi vodičem a izolací, tzv. "delaminace"), mezi izolací a železem statoru (drážkové výboje) nebo na povrchu izolace mimo drážku statoru (klouzavé výboje po povrchu izolace při výstupu vinutí z drážky statoru, koróna apod.). Částečné výboje vyvolávají postupné zhoršování kvality izolačního systému a tím snižují jeho elektrickou pevnost. Globálním měřením částečných výbojů lze odhadnout celkový stupeň znehodnocení izolace izolačního systému, příp. i druh výbojové činnosti Schéma zapojení Obrázek 2.1 Schéma měření částečných výbojů CG - cejchovací generátor, Cv - vazební kondenzátor, SI - snímací impedance, MČV - měřič částečných výbojů Doporučené přístroje Bezkorónový regulovatelný zdroj 35 kva, 0-15 kv (např. TETTEX typ 5270). Měřič částečných výbojů (např. BIDDLE typ 27000, TETTEX typ 9114, TUR typ MUT 8). Bezkorónový vazební kondenzátor (např. BIDDLE typ 29042, TETTEX typ 9231/32, TUR typ WMCF 8000/50sp). Kilovoltmetr do 15 kv. Měřící impedance (např. BIDDLE typ , TETTEX typ 9221, TUR typ H18). Cejchovací generátor (např. TETTEX typ 9215, TUR typ PET 2). Osciloskop 25 MHz. Vysokonapěťový zdrojový filtr (např. TETTEX typ 9242). Nízkonapěťový zdrojový filtr (např. TETTEX typ 9241) Postup měření Globální měření částečných výbojů se provádí jako metoda off-line, tj. při odstávce (revizi) alternátoru. Na měřenou fázi se přiloží jmenovité napětí U fn po dobu 30 min. Poté se napětí snižuje po cca 0,1 U fn a měří se q a I, případně další diagnostické parametry, tj. funkce q = f(u) a I = f(u), příp. funkce dalších diagnostických parametrů v intervalu U fn až 0. Hodnoty q a I, příp. dalších diagnostických parametrů 5
6 se zjišťují v obou půlperiodách napájecího napětí, pro vyhodnocení se uvažuje vyšší z nich. Projevují-li se při měření rušivé vlivy (vysoká hodnota q v beznapěťovém stavu), doporučuje se připojit do obvodu vysokonapěťový filtr nebo použít jiné odrušovací prostředky. V případě trvale instalovaných snímačů lze tuto metodu použít jako metodu on-line (monitorování) s tím, že se vyhodnocují časové průběhy diagnostických parametrů Vyhodnocování Globálním měřením částečných výbojů lze odhadnout celkový stupeň znehodnocení izolačního systému, zaznamenat vznik lokálních vad, příp. určit druh výbojové činnosti. K lokalizaci zdrojů výbojové činnosti (částečných výbojů) je možno použít některou z lokalizačních metod (měření částečných výbojů diferenciální sondou nebo induktivně vázanou sondou). Pro orientační zjištění míst se silnou výbojovou činností lze použít akustickou sondu Parametry částečných výbojů Základní parametry částečných výbojů se používají pro základní vyhodnocování intenzity částečných výbojů. Měříme-li částečné výboje na tomtéž elektrickém zařízení (nebo na podobných elektrických zařízeních) periodicky, zajímají nás parametry srovnávací, postihující změny a trendy výbojové činnosti. Pro určování druhu výbojové činnosti se používají měření a vyhodnocování částečných výbojů ve vztahu k fázovému úhlu napájecího napětí Základní parametry částečných výbojů Základní parametry částečných výbojů můžeme zhruba rozdělit do tří základních skupin: Parametry jednotlivého pulsu částečného výboje, např. zdánlivý náboj, tvar pulsu. Parametry sady pulsů částečných výbojů, např. proud částečných výbojů, součtový náboj, frekvence částečných výbojů. Parametry sady pulsů částečných výbojů a přiloženého napětí, např. energie částečných výbojů, výkon částečných výbojů. Zvláště u sad částečných výbojů lze pozorovat statistický charakter výbojové činnosti, který je dán různou periodicitou a frekvencí jednotlivých částečných výbojů během jedné nebo více period napájecí frekvence. Nejdůležitější elektrické parametry částečných výbojů jsou: Zdánlivý náboj částečného výboje je absolutní hodnota náboje, při jehož mžikovém zavedení mezi elektrody zkoušeného objektu se krátkodobě změní napětí mezi jeho elektrodami na takovou hodnotu, na kterou by se změnilo při částečném výboji. Zdánlivý náboj se hodnotou nerovná náboji částečného výboje, vztahy těchto nábojů mohou být pro různé částečné výboje ve stejném objektu rozdílné. Jinými slovy, zdánlivý náboj napodobuje výboj určující snížení napětí na objektu při částečném výboji, který v něm vzniká a tvoří část náboje částečného výboje. Označuje se q a udává se v jednotkách C, resp. pc. Zdánlivý náboj dosáhl jako diagnostický parametr mezinárodního rozšíření a je základním diagnostickým parametrem pro měření a vyhodnocování částečných výbojů. V praxi se často termínem zdánlivý náboj označuje maximální zdánlivý náboj za určitý interval (obvykle za půlperiodu napájecího napětí). Někdy se pro tento diagnostický parametr používá označení q max. 6
7 Četnost částečných výbojů je střední počet částečných výbojů za sekundu. Označuje se n a udává se v s -1. V praxi se uvažují jen impulsy nad předepsanou velikostí nebo v předepsaném intervalu velikosti zdánlivého náboje. Střední proud částečných výbojů je součet hodnot zdánlivých nábojů za určitý interval, dělený tímto intervalem. Označuje se I a udává se v jednotkách A či C.s -1, resp. ma. V časovém intervalu T je tedy střední proud částečných výbojů 1 m i I = q (1.1) T i = 1 kde m je počet výbojů v časovém intervalu T. Mají-li všechny výboje stejnou velikost zdánlivého náboje q, zjednoduší se vztah na kde n je četnost částečných výbojů. I = nq (1.2) Součtový náboj je součet hodnot zdánlivých nábojů za určitý časový interval (obvykle za půlperiodu napájecího napětí). Označuje se Q a udává se v jednotkách C, resp. pc. V posledních letech se od tohoto diagnostického parametru upouští, resp. nahrazuje se středním proudem částečných výbojů I. Střední kvadratický součet zdánlivých nábojů je součet čtverců zdánlivých nábojů q i částečných výbojů za časový interval T, dělený tímto intervalem. Označuje se D a udává se v jednotkách A 2 s, resp. C 2 s -1. Střední kvadratický součet D je možné určit přímým měřením nebo výpočtem z naměřených hodnot q i podle vztahu 1 m 2 D = qi T i = 1 (1.3) kde m je počet výbojů v časovém intervalu T. Mají-li všechny výboje stejnou velikost q, zjednoduší se vztah na D = nq 2 (1.4) kde n je četnost částečných výbojů. Tento diagnostický parametr se používá jako doplňkový parametr pro hodnocení intenzity částečných výbojů. Výkon částečných výbojů je střední výkon dodávaný na svorky zkoušeného předmětu, tj. spotřebovaný částečnými výboji v časovém intervalu T. Označuje se P a udává se v jednotkách W, resp. mw. Výkon částečných výbojů P je možné určit přímým měřením, nebo výpočtem z naměřených hodnot zdánlivého náboje q i a okamžitých hodnot napětí na zkoušeném objektu U i podle vztahu 1 m qi i T i = 1 P = U (1.5) kde m je počet výbojů v časovém intervalu T. Tento diagnostický parametr se používá jako doplňkový parametr pro hodnocení intenzity částečných výbojů. Počáteční napětí částečných výbojů je nejnižší napětí, při kterém je intenzita částečných výbojů se rovna nebo překračuje normalizovanou intenzitu při postupně zvyšovaném napětí. Normalizovaná intenzita částečných výbojů je číselná hodnota libovolného diagnostického parametru (obvykle q), stanovená jako přípustná hodnota příslušnou normou pro konkrétní typ elektrického zařízení. Počáteční napětí částečných výbojů se označuje U i a udává se v jednotkách V, resp. kv. Při vlastním měření se napětí přiváděné na zkoušený objekt postupně zvyšuje z nízké hodnoty, při níž částečné výboje nenastávají. 7
8 Zhášecí napětí částečných výbojů je nejnižší napětí, při němž je intenzita částečných výbojů se rovna nebo je nižší než normalizovaná intenzita částečných výbojů při postupně snižovaném napětí. Označuje se U e a udává se v jednotkách V, resp. kv. Při vlastním měření se napětí přiváděné na zkoušený objekt postupně snižuje z hodnoty, převyšující počáteční napětí částečných výbojů, tj. z hodnoty, při které částečné výboje nastávají. V tabulce 2.2 jsou uvedeny limitní hodnoty (intervaly hodnot) základních diagnostických parametrů částečných výbojů spolu s odpovídajícími výroky (závěry) pro vyhodnocování globální metody měření částečných výbojů. Měřený parametr Limitní hodnoty Výrok (závěr) U i q I < U fn Výskyt částečných výbojů během provozu stroje. Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. < 10 4 pc standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. < 10 4, ) pc zkrácených intervalech (cca 1 rok). Pro zjištění zdroje částečných výbojů použít některou z lokalizačních metod (akustická sonda, diferenciální elektromagnetická sonda, induktivně vázaná < , 10 5 sonda,...). > pc činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Pro zjištění zdroje částečných výbojů použít některou z lokalizačních metod (akustická sonda, diferenciální elektromagnetická sonda, induktivně vázaná sonda,...). > 10 5 pc Výskyt nebezpečné výbojové činnosti. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět v co nejkratších intervalech (max. 1/2 roku). Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Pro zjištění zdroje částečných výbojů použít některou z lokalizačních metod (akustická sonda, diferenciální elektromagnetická sonda, induktivně vázaná sonda,...). < 10 µa standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. < 10, 20 ) µa zkrácených intervalech (cca 1 rok). < 20, 50 > µa činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se prohlídka stroje v 8
9 Měřený parametr Limitní hodnoty Výrok (závěr) Q > 50 µa < 10 5 pc < 10 5, ) pc < , > pc > pc nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Výskyt nebezpečné výbojové činnosti. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět v co nejkratších intervalech (max. 1/2 roku). Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. zkrácených intervalech (cca 1 rok). činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Výskyt nebezpečné výbojové činnosti. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět v co nejkratších intervalech (max. 1/2 roku). Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Tabulka 2.2 Limitní hodnoty základních diagnostických parametrů částečných výbojů Srovnávací parametry Pro vyhodnocování rozvoje výbojové činnosti a rizika havárie při dalším provozu vysokonapěťového elektrického zařízení je vhodné sledovat vývoj (rozvoj) výbojové činnosti v závislosti na čase, tzn. porovnávat aktuální naměřené hodnoty diagnostických parametrů s hodnotami z minulých měření, příp. s hodnotami naměřenými na stejných či podobných strojích. Naměřené hodnoty diagnostických parametrů jsou obvykle při vyhodnocování měření off-line (při odstávce stroje) vyneseny do grafů v závislosti na přiloženém napětí U a tyto křivky jsou dále vyhodnocovány. Při výskytu velkých nárůstů nebo skoků na křivkách nebo při velkých hodnotách diagnostických parametrů lze konstatovat výskyt částečných výbojů v izolačním systému. Naměřené napěťové závislosti diagnostických parametrů se dále porovnávají se závislostmi z předcházejících měření a při změně průběhu (tvaru) křivek se konstatuje změna stavu izolačního systému. Maximální povolené hodnoty diagnostických parametrů možno určit až po dlouhodobém měření. Jako příklad jsou na obr. 2.2 uvedeny průběhy q = f(u) a Q = f(u) u termoplastické izolace "asfalt-slída" na hydroalternátoru 10 MW, U n = 10,5 kv. Z průběhu q = f(u) a Q = f(u) je patrno, že statorová izolace vykazuje velké množství malých výbojů (zvláště ve fázi U), a to již při jmenovitém napětí. 9
10 Obrázek 2.2 Ukázkové průběhy q = f(u) a Q = f(u) Jako srovnávací parametry se pro vyhodnocování grafů zdánlivého náboje q, středního proudu částečných výbojů I, resp. součtového náboje Q v závislosti na přiloženém napětí U, používají tyto kvantifikovatelné diagnostické parametry: dq - Skok na křivce q = f(u) (-). Maximální skok (prudká změna hodnoty) na křivce q = f(u), počítaná podle vzorce q1 q2 U dq = U U q n 1 2 Un (1.6) kde indexy 1,2 označují hodnoty z jednoho měření a index n hodnoty při jmenovitém napětí. di - Skok na křivce I = f(u) (-). Maximální skok (prudká změna hodnoty) na křivce I = f(u), počítaná podle vzorce I1 I2 U di = U U I n 1 2 Un (1.7) kde indexy 1,2 označují hodnoty z jednoho měření a index n hodnoty při jmenovitém napětí. dq - Skok na křivce Q = f(u) (-). Maximální skok (prudká změna hodnoty) na křivce Q = f(u), počítaná podle vzorce Q Q U 1 2 n dq = U 1 U 2 Q Un (1.8) kde indexy 1,2 označují hodnoty z jednoho měření a index n hodnoty při jmenovitém napětí. Dq - Změna tvaru křivky q = f(u) (%). Maximální změna tvaru křivky, počítaná podle vzorce Dq max q q = (1.9) min( q, q ) kde indexy 1,2 označují hodnoty q při stejném U na křivkách q = f(u) z různých měření
11 DI - Změna tvaru křivky I = f(u) (%). Maximální změna tvaru křivky, počítaná podle vzorce DI max I I = (1.10) min( I, I ) kde indexy 1,2 označují hodnoty q při stejném U na křivkách I = f(u) z různých měření. DQ - Změna tvaru křivky Q = f(u) (%). Maximální změna tvaru křivky, počítaná podle vzorce DQ 1 2 max Q Q = (1.11) min( QQ, ) kde indexy 1,2 označují hodnoty q při stejném U na křivkách Q = f(u) z různých měření. V tabulce 2.3 jsou uvedeny limitní hodnoty (intervaly hodnot) srovnávacích diagnostických parametrů částečných výbojů spolu s odpovídajícími výroky (závěry) pro vyhodnocování globální metody měření částečných výbojů. 1 2 Měřený parametr Limitní hodnoty Výrok (závěr) dq di < 2 < 2, 5 > > 5 < 2 < 2, 5 > > 5 standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. zkrácených intervalech (cca 1 rok). Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Pro zjištění zdroje částečných výbojů použít některou z lokalizačních metod (akustická sonda, diferenciální elektromagnetická sonda, induktivně vázaná sonda,...). standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. zkrácených intervalech (cca 1 rok). Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se oprava stroje v 11
12 Měřený parametr Limitní hodnoty Výrok (závěr) dq Dq DI < 2 < 2, 5 > > 5 < 10 % < 10, 20 > % > 20 % < 10 % < 10, 20 > % > 20 % nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. zkrácených intervalech (cca 1 rok). Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. Změna izolačního stavu. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět ve zkrácených intervalech (cca 1 rok). Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Pro zjištění zdroje částečných výbojů použít některou z lokalizačních metod (akustická sonda, diferenciální elektromagnetická sonda, induktivně vázaná sonda,...). Změna izolačního stavu. Uvolnění tyčí. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Pro zjištění zdroje částečných výbojů použít některou z lokalizačních metod (akustická sonda, diferenciální elektromagnetická sonda, induktivně vázaná sonda,...). standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. Změna izolačního stavu. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět ve zkrácených intervalech (cca 1 rok). Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Změna izolačního stavu. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném 12
13 Měřený parametr Limitní hodnoty Výrok (závěr) DQ DQ < 10 % < 10, 20 > % > 20 % termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. standardních intervalech (2-3 roky), pokud není jiné doporučení. Změna izolačního stavu. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět ve zkrácených intervalech (cca 1 rok). Doporučuje se prohlídka stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Změna izolačního stavu. Normální provoz. Diagnostická měření výbojové činnosti (částečných výbojů) provádět v intervalech cca 1/2 roku. Doporučuje se oprava stroje v nejbližším možném termínu. Při nejbližší revizi stroje provést vizuální kontrolu vinutí. Tabulka 2.3 Limitní hodnoty srovnávacích diagnostických parametrů částečných výbojů Fázový úhel Podle umístění částečných výbojů na křivce napájecího napětí, tj. podle fázového úhlu (posunu) částečných výbojů, lze usuzovat na druh výbojové činnosti a určit tak místo jeho výskytu (zřídlo výbojové činnosti). Lze rozlišit pět základních obrazců (typů, vzorků) částečných výbojů, viz typy A až E v tabulce 2.4. Ty p x Osciloskopický obraz Popis Typ výboje A 0 0 _ B 0 0 _ + + Pulsy stejné velikosti v jedné půlperiodě, symetricky okolo napěťového maxima. Se zvyšováním napětí narůstá počet pulsů, ale jejich velikost se nemění. Pulsy v druhé půlperiodě pouze při vyšším napětí. Pulsy v obou půlperiodách, symetricky okolo napěťových maxim; v jedné půlperiodě pulsy větší, v druhé půlperiodě větší počet menších pulsů stejné velikosti. Se zvyšováním napětí počet pulsů narůstá. Uspořádání hrot-deska (tyč-rovina) v plynech. Jestliže se pulsy objevují v záporné půlperiodě, je hrot (tyč) na vysokém potenciálu; jestliže se pulsy objevují v kladné půlperiodě, je hrot (tyč) na zemním potenciálu. Uspořádání hrot-deska (tyč-rovina) v kapalných dielektrikách. Jestliže se velké pulsy objevují v kladné půlperiodě, je hrot (tyč) na vysokém potenciálu; jestliže se velké pulsy objevují v záporné půlperiodě, je hrot (tyč) na zemním potenciálu. 13
14 Typ x Osciloskopický obraz Popis Typ výboje C 0 0 _ D 0 0 _ E 0 0 _ Pulsy mezi průchody nulou napětí a vrcholy v obou půlperiodách. Pulsy v obou půlperiodách mají přibližně stejnou velikost. Pulsy mezi průchody nulou napětí a vrcholy v obou půlperiodách. Pulsy v jedné půlperiodách jsou vyšší než pulsy v druhé půlperiodě. Pulsy symetricky kolem obou průchodů nulou napětí. Dutinky v pevném dielektriku. Vzduchové dutinky v kapalném dielektriku. Dotyk izolovaných vodičů. Výboje na povrchu bez galvanického spojení. Neuzemněné kovové části měřicího obvodu. Dutinky v pevném dielektriku u elektrod. Vzduchové dutinky v kapalném dielektriku u elektrod. Jestliže se velké pulsy objevují v kladné půlperiodě, jsou výboje na vysokém potenciálu; jestliže se velké pulsy objevují v záporné půlperiodě, jsou výboje na zemním potenciálu. Špatný kontakt mezi kovovými částmi nebo mezi polovodivými (odporový-mi) vrstvami. Tabulka 2.4 Základní obrazce částečných výbojů Obrazce částečných výbojů jsou zobrazeny jako Lissajousovy obrazce napájecího napětí se superponovanými impulsy částečných výbojů tak, jak je to obvyklé při vyhodnocování výbojové činnosti na osciloskopu komerčních měřičů částečných výbojů. Typ A je typický pro předvýboje v plynech, např. na hrotu vysokonapěťové tyčové elektrody proti zemi (uspořádání hrot-deska nebo tyč-uzemněná rovina). Při pomalém zvyšování napájecího napětí vznikne po překročení kritické hodnoty (počáteční napětí částečných výbojů) řada stejných pulsů (jejich velikosti jsou úměrné jednotlivým nábojům částečných výbojů), symetricky umístěných kolem vrcholu záporné půlperiody napájecího napětí. S narůstajícím napětím jejich počet roste, ale jejich velikost zůstává přibližně stejná. Při vysokých hodnotách napájecího napětí vznikne sada pulsů i v opačné (kladné) půlperiodě napájecího napětí, ale pak jsou velikosti těchto pulsů o několik řádů větší. Jestliže je v tomto elektrostatickém uspořádání hrot uzemněn a desková elektroda je na napěťovém potenciálu, obrazce pulsů jsou stejné, ale vyskytují se v opačné půlperiodě napájecího napětí. Typ A je jeden z nejdůležitějších typů obrazců částečných výbojů, protože je typický pro mnoho druhů málo nebezpečné výbojové činnosti, zvláště pro částečné výboje a předvýbojová stadia ve vzduchu. Takové případy mohou nastat i při nevhodně sestaveném měřicím obvodu, mohou však být poměrně lehce odstraněny. Vzory částečných výbojů typu B se objevují na hrotu tyčové elektrody (uspořádání hrot-deska, tyč-deska), ponořené v kapalném dielektriku. Na rozdíl od typu A, objevují se v tomto případě pulsy částečných výbojů současně i ve druhé půlperiodě 14
15 napájecího napětí, přičemž tyto mají poněkud větší velikost a menší opakovací frekvenci než pulsy v záporné půlperiodě. Typ C má dva charakteristické rysy: Pulsy částečných výbojů se objevují v různých polaritách napájecího napětí, i když průměrné velikosti pulsů jsou v obou půlperiodách přibližně stejné. Druhým charakteristickým znakem je fakt, že výboje se objevují v oblastech od průchodu napájecího napětí nulou (na obrázcích označeno jako 0) do maximální hodnoty, tj. v oblastech nárůstu napájecího napětí. Takový obraz se objevuje vždy, když nosiče nábojů obou polarit, vytvořené částečnými výboji, se nedostanou ani na vysokonapěťovou, ani na uzemněnou elektrodu. Takové situace nastávají v následujících případech: Dutinka (defekt) v pevném izolantu. Plynová bublinka v kapalném izolantu. Izolované vodiče různých potenciálů se dotýkají jeden druhého. Klouzavé výboje na povrchu pevných dielektrik. Částečné výboje mezi dvěma neuzemněnými kovovými částmi (např. mezi dvěma kovovými polepy kondenzátorové průchodky). Tyto typy výbojů jsou velmi nebezpečné pro izolační systém. Typ D je speciálním případem typu C, kdy velikost pulsů v jedné půlperiodě je větší než ve druhé. To je způsobeno odsátím nábojů z jedné strany dutinky, tzn. že dutinka je buď přímo na povrchu elektrody pevného dielektrika nebo, v případě klouzavých výbojů, začínají částečné výboje přímo u elektrody. Jestliže jsou větší pulsy v kladné půlperiodě napájecího střídavého napětí, pak je dutinka na vysokonapěťové elektrodě. Jestliže jsou větší pulsy v půlperiodě záporné, pak je dutinka na elektrodě zemní (uzemněné). Tak jako typ C, jsou i částečné výboje typu D velmi nebezpečné pro izolační systém. Může jít např. o delaminaci či degradaci izolace apod. Typ E je charakteristický tím, že pulsy částečných výbojů jsou seskupeny symetricky v oblastech kolem obou průchodů napájecího napětí nulou. Tyto obrazce částečných výbojů jsou způsobeny nedokonalým (odporovým) kontaktem mezi kovovými částmi nebo mezi dvěma vrstvami polovodivého stínění. Tento nedokonalý kontakt může být i vně izolačního materiálu Doporučené aplikace Globální metoda měření částečných výbojů je aplikovatelná na všechny stroje točivé od jmenovitého napětí 1kV výše Intervaly měření Obvyklé intervaly měření jsou cca 2-3 roky, podle důležitosti objektu. V případě podezření rozvoje výbojové činnosti se měřicí intervaly zkracují Náležitosti protokolu Štítkové hodnoty měřeného objektu (výrobní číslo, typ a výrobce stroje; rok výroby stroje a rok uvedení stroje do provozu; výkon, napětí, proud a otáčky stroje; typ a třída izolace; umístění a místní označení stroje). Provozní hodnoty měřeného objektu (datum odstavení stroje a datum měření; celkové provozní hodiny, celková vyrobená energie, průměrné zatížení, celkový počet najetí; podmínky měření, teplota vinutí při měření; poruchy statorové izolace, práce na vinutí při GO). Použité přístroje. Naměřené hodnoty. Vypočtené hodnoty. Závěr (vyhodnocení stavu izolace, doporučení). 15
16 Číslo protokolu, zhotovitel, datum vytvoření protokolu Normy, předpisy ČSN Elektrická zařízení. Metody měření charakteristik částečných výbojů IEC Publication 270. Partial Discharge Measurements ASTM. D Standard Method for Detection and Measurement of Discharge (Corona) Pulses in Evaluation of Insulation Systems. DIN VDE 0434/05.83: Hochspannungs-Prüftechnik, Teilentladungsmessungen CIGRE WG 23-01: Recognition of discharges. Electra (1969), č. 11, s
17 2.2 Měření částečných výbojů induktivně vázanou sondou Princip metody Částečné výboje se výrazně podílejí na degradaci izolačních systémů. Na druhé straně však lze z existence výbojové činnosti, její intenzity, fázové polohy a pod. usuzovat na aktuální stav těchto systémů. Metoda induktivně vázané sondy jako jedna z nedestruktivních metod patří mezi metody lokační, schopné určit s určitou pravděpodobností místo, ve kterém došlo z nejrůznějších příčin ke zvýšené výbojové činnosti. Náboj neutralizovaný částečným výbojem v izolačním systému je hrazen z celkového náboje soustavy. Elektrický proud impulsního charakteru přitéká do zdrojové lokality ze všech směrů, zejména však vodiči a vodivými částmi stroje. Metoda Induktivně vázané sondy využívá tohoto jevu a indikací dobíjecích proudů zprostředkovaně usuzuje na intenzitu a místo výbojové činnosti. Snímač (sonda) je tvořen otevřeným feritovým C jádrem s navinutou cívkou. Přiložením snímače obkročmo na drážku vznikne proudový transformátor na jehož vinutí vzniká vf signál o amplitudě úměrné impulsnímu proudu hradícímu ztracený parciální náboj. Obrázek 2.3 Princip induktivně vázané sondy L - vinutí cívky snímače, FJ - feritové jádro, Φ - uzavřený magnetický obvod (induktivní vazba), Fe - železo statoru, I - izolační systém, V - statorové vinutí 17
18 2.2.2 Schéma zapojení Obrázek 2.4 Blokové schéma LO - zdrojová lokalita částečných výbojů, C - kapacitní vazba (mezi LO a statorovým vinutím), X n - n-tá část impedance vinutí, Φ induktivní vazba, S - snímač (induktivně vázaná sonda), RVN - regulovatelný zdroj vysokého napětí, ROT - rotátor, OVU - odporový vysílač úhlu, Z - zesilovač, I - indikátor, XY - souřadnicový zapisovač, OSC - osciloskop, G - generátor kalibračních pulsů, C k - kalibrační kapacita Obrázek 2.5 Instalační schéma 1 - snímač (induktivně vázaná sonda), 2 - držák snímače, 3 - středící kulisa, 4 - rotátor, 5 - odporový vysílač úhlu 18
19 2.2.3 Doporučené přístroje Bezkorónový regulovatelný zdroj 5kVA, 0-15kV, na př. TETTEX 5270 Kilovoltmetr do 15kV Induktivní sonda ZČU Plzeň spolu se: zařízením pro přesné vedení sondy při měření částečných výbojů ve statorech elektrických točivých strojů podle AO zařízením pro měření a automatický záznam úrovně částečných výbojů v elektrických strojích podle AO s indikátorem - širokopásmová aparatura pro měření částečných výbojů ZČU Plzeň (alternativně s vf mikrovoltmetrem SMV 6.1 apod.) Dvoukanálový servisní osciloskop 20MHz Postup měření Měření se provádí na stroji s demontovaným rotorem. Zařízení pro přesné vedení sondy se umístí do středu vrtání turboalternátoru. Zkušební napětí se přiloží jednak na celé vinutí statoru a poté na jednotlivé fáze, přičemž ostatní dvě jsou uzemněny. Na měřenou sekci vinutí se přiloží jmenovité fázové napětí a toto napětí se ponechá před měřením z důvodu samozhášecího efektu působit 30 min. Pro další měřicí stupně se zkušební napětí snižuje o 0.1 U fn až do zhasnutí částečných výbojů a na jednotlivých stupních se již nečeká. Na každém napěťovém stupni se měří při průchodu sondy nad všemi drážkami s rychlostí cca 1 oběh sondy za minutu. Měření probíhá periodicky v každém cyklu síťového kmitočtu. Umístění měřicího intervalu na základní harmonickou se provádí pomocí osciloskopu s ohledem na úroveň výbojové činnosti v příslušných půlperiodách a existenci rušivých signálů. Výbojová činnost se zaznamenává XY zapisovačem. V případě nutnosti se celý algoritmus nebo jeho část opakuje po umístění zařízení pro přesné vedení sondy do jiného řezu vrtání statoru Vyhodnocování Výstupem metody je grafický záznam se souřadnicemi x - rozvinutý vnitřní povrch statoru (pořadové číslo drážky), y - kvazivrcholová hodnota zdánlivého náboje, případně střední hodnota zdánlivého proudu. Stav vinutí se hodnotí relacemi mezi aktuální střední hodnotou úrovně výbojové činnosti A (db) všech drážek a úrovněmi výbojové činnosti bq (bi) (db) jednotlivých drážek. Drážky s vinutím, které vykazují vyšší úroveň o více než 20dB je zapotřebí podrobit důkladnějšímu zkoumání. 19
20 Obrázek 2.6 Příklad záznamu výbojové činnosti A - aktuální střední hodnota výbojové činnosti v decibelech (db), bq 20 - úroveň kvazivrcholové hodnoty zdánlivého náboje částečných výbojů. v decibelech (db), drážky číslo 20 Měřený parametr Limitní hodnoty Výrok (závěr) bq (bi) > 20 db Drážku se zvýšenou výbojovou činností je nutno podrobit důkladnější expertíze viz doporučené aplikace Tabulka 2.5 Limitní hodnoty bq (bi) - poměrná hodnota aktuální úrovně výbojové činnosti (db) určité drážky vztažená k referenční úrovni - průměrné hodnotě úrovně výbojové činnosti všech drážek statorového vinutí. Pro aplikaci metody induktivně vázané sondy musí být k dispozici schéma vinutí stroje pro identifikaci tyčí a stanovení jejich pracovního napětí. Při hodnocení vinutí je nutno brát v úvahu, zda pracovní napětí konkrétní tyče převyšuje a o kolik pravděpodobné zapalovací napětí a to, že podmínky při měření (stroj v klidu s demontovaným rotorem) neodpovídají zcela podmínkám dynamické zátěže vinutí za chodu stroje Doporučené aplikace S uvedeným zařízením lze metodu aplikovat pouze pro alternátory řady 55 až 220MW. V případě hydroalternátorů není vhodná z konstrukčních důvodů. Pokud metoda lokalizuje drážky se zvýšenou výbojovou činností, je nutné podrobit tyto drážky další expertíze (vizuální kontrola, diferenciální, popřípadě akustická sonda). 20
21 2.2.7 Intervaly měření Metoda induktivně vázané sondy je metodou lokační. Není proto využívána periodicky, ale pouze v případech, kdy po předchozích měřeních ostatními metodami byla zjištěna nepřípustně zvýšená výbojová činnost Náležitosti protokolu Štítkové hodnoty měřeného objektu (výrobní číslo, typ a výrobce stroje; rok výroby stroje a rok uvedení stroje do provozu; výkon, napětí, proud a otáčky stroje; typ a třída izolace; umístění a místní označení stroje). Provozní hodnoty měřeného objektu (datum odstavení stroje a datum měření; celkové provozní hodiny, celková vyrobená energie, průměrné zatížení, celkový počet najetí; podmínky měření, teplota vinutí při měření; poruchy statorové izolace, práce na vinutí při GO). Použité přístroje. Naměřené hodnoty. Vypočtené hodnoty. Závěr (vyhodnocení stavu izolace, doporučení). Číslo protokolu, zhotovitel, datum vytvoření protokolu Normy, předpisy ČSN Elektrická zařízení. Metody měření charakteristik částečných výbojů Metodika induktivně vázané sondy není předmětem žádné normy. 21
22 2.3 Měření částečných výbojů akustickou sondou Princip metody Částečné výboje jsou definovány jako místní elektrické výboje, které pouze částečně zkratují izolační systém mezi elektrodami o určitém potenciálu. Částečné výboje mohou vznikat buď přímo v izolaci vodičů (částečné výboje v izolaci), mezi izolací a vodičem (štěrbina mezi vodičem a izolací, tzv. "delaminace"), mezi izolací a železem statoru (drážkové výboje) nebo na povrchu izolace mimo drážku statoru (klouzavé výboje po povrchu izolace při výstupu vinutí z drážky statoru, koróna apod.). Částečné výboje vyvolávají postupné zhoršování kvality izolačního systému a tím snižují jeho elektrickou pevnost. Měření akustickou sondou umožňuje indikovat lokalizovat místa se silnou výbojovou činností Doporučené přístroje Bezkorónový regulovatelný zdroj 35kVA, 0-15kV (např. TETTEX typ 5270). Kilovoltmetr do 15kV. Akustická sonda s příslušenstvím (např. TETTEX typ 9251, DIAGNOST D 025 ČVUT Praha) Postup měření Zkušební napětí se připojuje na celé vinutí statoru a zvyšuje se stupňovitě po jednom kv do jmenovitého napětí stroje. Měření se provádí tak, že směrový mikrofon se namíří ve směru předpokládaného místa výbojové činnosti. Měřit je možno okamžitě po dosažení měřicího napětí Vyhodnocování Praskot ve sluchátkách (výchylka měřicího přístroje) signalizuje výbojovou činnost (částečné výboje) v izolačním systému. Pro podrobnější kvantifikaci či kvalifikaci výbojové činnosti se doporučuje použít přesnější metody Doporučené aplikace Metoda akustické sondy je vhodná pro měření statorových systémů hydroalternátorů s demontovaným rotorem, případně pro měření čelních partií vinutí. Metoda měření částečných výbojů akustickou sondou je aplikovatelná na všechny vn stroje od jmenovitého napětí 1kV výše Normy, předpisy ČSN Elektrická zařízení. Metody měření charakteristik částečných výbojů Metodika měření částečných výbojů akustickou sondou není předmětem žádné normy. 22
23 2.4 Měření částečných výbojů diferenciální elektromagnetickou sondou Princip metody Diferenciální elektromagnetickou sondou se měří částečné výboje v jednotlivých drážkách prošetřované fáze nebo její větve a slouží k lokalizaci zdrojů částečných výbojů ve vinutí točivých strojů. Vlivem elektromagnetického pole, které je vyvoláno proudy částečných výbojů, šířících se z jejich zdroje oběma směry ve vinutí stroje, je indukováno vf napětí ve vinutí jednotlivých sond napětí úměrné velikosti náboje vybíjeného ve zřídle částečných výbojů. Vinutí sondy je navinuto na feritovém jádře, které se přikládá na drážku prošetřované fáze. Jádro sondy, zuby statoru a jho statoru vytváří pomyslný vf transformátor. Fázová tyč je primárním vinutím a cívka elektromagnetické sondy sekundárním vinutím. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem železa se při kmitočtech vyšších než 15 khz železo statoru neuplatní. Diferenciální elektromagnetická sonda je složena ze dvou jednoduchých induktivních sond zapojených elektricky proti sobě. Znamená to, že se v každé ze sond indukuje napětí stejné velikosti, ale opačného smyslu. Nachází-li se zřídlo částečných výbojů v části vinutí ohraničené oběma sondami, napětí indukovaná v jednotlivých sondách se sečtou, protože jsou stejné polarity. K sondě A (viz Obr. 8.1) teče proud +i a k sondě B teče proud -i. Jak je výše uvedeno, vinutí sondy B je vinuto v opačném smyslu a indukuje se v něm napětí opačné polarity než v sondě A. Protéká-li pod sondou B proud záporné polarity, polarita indukovaného napětí je kladná. Je-li zřídlo výbojů mimo úsek vinutí ohraničený sondami, indukovaná napětí v jednotlivých sondách jsou v tomto případě opačné polarity a odečtou se. Eliminujeme tak vliv cizího rušení a vliv výbojové činnosti v sousedních drážkách. Diferenciální elektromagnetickou sondou měříme maximální náboj výboje ve zřídlech částečných výbojů lokalizovaných diferenciální elektromagnetickou sondou Schéma zapojení Obrázek 2.7 Princip měření částečných výbojů diferenciální elektromagnetickou sondou Bezvýbojový regulovatelný zdroj potřebného výkonu, 0-15kV. Diferenciální elektromagnetická sonda s příslušenstvím. Technické parametry: 23
24 Rozsah měřeného náboje: pC. Měření amplitudy: Vrcholovým milivoltmetrem cejchovaným v pc. Frekvenční rozsah vrcholového milivoltmetru: 500Hz - 1MHz. Střední kmitočet měřících sond přepínatelný: 4,5kHz (pro měření drážkových výbojů) a 50 khz (pro měření částečných výbojů). Přístroj je vybaven přímoukazujícím měřičem četnosti impulsů částečných výbojů v rozsahu do impulsů/s. Kalibrátor: 1 000pC, pC. Kilovoltmetr do 15kV Postup měření Podle schéma vinutí očíslujeme drážky statoru. Měření částečných výbojů se provádí jen v těch drážkách, ve kterých je uloženo vinutí prošetřované fáze (větve). Objeví-li se výboj, změří se amplituda jeho napěťové odezvy U v a dále pak zapalovací napětí U z tohoto výboje. Měřená fáze (větev) se napájí z jedné strany. Zbývající fáze jsou uzemněny. Před měřením se provede kalibrace měřícího obvodu (postačuje na jedné fázi nebo větvi) impulsem o známé velikosti náboje pomocí kalibrátoru, který je příslušenstvím diferenciální sondy. Principiálně je obdélníkový kalibrační impuls známé velikosti U k derivován kalibračním kondenzátorem o známé kapacitě C k, která musí být minimálně 100x menší než kapacita měřené fáze (větve). Tím je dán kalibrační náboj Q k známé velikosti Qk Uk C k = (1.12) vyvolávající odpovídající proud, na který reagují diferenciální elektromagnetické sondy. Sondy při kalibraci se kladou na první drážku souhlasně (počítáno od bodu napájení), aby byly plně vázány při kalibraci s proudem vyvolaným kalibračním nábojem. Na měřicích přístrojích zaznamenáme amplitudu napěťové odezvy U kv Vyhodnocování Metodu použijeme v případě, že globální metodou byla zjištěna nepřijatelná úroveň výbojové činnosti. Pomocí elektromagnetické sondy vyhledáváme zřídla výbojové činnosti a podle kvantitativního hodnocení s přihlédnutím k pracovnímu napětí tyče posoudíme zda stroj může nadále pracovat nebo bude nutné tyč opravit, či zcela vyměnit. Je třeba připomenout, že výsledky měření zdánlivého náboje globální metodou nemusí souhlasit s výsledkem měření náboje diferenciální elektromagnetickou sondou. Je to důsledek rozdílného pojetí principu měření úrovně částečných výbojů jmenovanými metodami. Při kvalitativním hodnocení výsledků měření částečných výbojů elektromagnetickou sondou postupujeme obdobně. V tomto případě porovnáváme výsledky měření úrovně částečných výbojů v jednotlivých drážkách mezi sebou. Abychom zajistili stejnou kvalitu celého vinutí, opravíme tyče v těch drážkách, ve kterých úroveň částečných výbojů výrazně převyšuje průměrnou hodnotu úrovně výbojové činnosti prošetřované fáze či celého vinutí stroje. Vyhodnocení výsledků měření můžeme provést podle náboje částečných výbojů změřeného v jednotlivých drážkách dle následujících kritérií. 24
25 Měřený parametr Limitní hodnoty Výrok (závěr) q i <1000 pc <1000,10000> pc <10000, 30000> pc >30000 Přípustné Mírně zvýšené, ale přípustné Zvýšené, upozorňující na rozvíjející se závadu v izolaci tyče Signalizují závadu v izolačním systému Tabulka 2.6 Limitní hodnoty částečných výbojů kde q i je změřená velikost částečných výbojů Dalším faktorem pro posouzení stavu vinutí z hlediska částečných výbojů je porov0návání úrovně částečných výbojů v jednotlivých drážkách mezi sebou. Smysl tohoto kritéria spočívá v relativním posouzení izolačního systému. Absolutní hodnota úrovně částečných výbojů nemusí dosahovat výše uvedených hodnot, ale může vícenásobně převyšovat úroveň částečných výbojů ve zbývajících drážkách. Například je-li úroveň částečných výbojů ve velké většině drážek do 500 pc a v několika drážkách je úroveň výbojové činnosti v rozmezí 5000 pc pc znamená to, že mohlo dojít k závažné změně v jakosti izolačního systému. Dalším faktorem hodnocení intenzity částečných výbojů v prošetřovaných drážkách je velikost pracovního napětí dané tyče. Z tohoto důvodu měříme zapalovací napětí částečných výbojů. To nám určí zda za provozu vzniknou v dané drážce částečné výboje nebo ne. V dalším kroku hodnocení izolačního systému je nutné zvážit skutečnost možného vzniku vysoké intenzity částečných výbojů v části vinutí, jehož pracovní napětí je vyšší než zapalovací napětí výbojů. V takovém případě můžeme předpokládat, že závada vznikla za provozu vlivem mechanického poškození, nebo v důsledku nedokonalého zpracování izolace vinutí. Je proto také důležité provádět měření částečných výbojů periodicky od počátku uvedení stroje do provozu Doporučené aplikace Metodu měření úrovně částečných výbojů diferenciální elektromagnetickou sondou je vhodná pro hydroalternátory a pro turboalternátory. V případě, že sondu nelze vsunout do vzduchové mezery, je nutné vyjmout rotor Intervaly měření Měření diferenciální elektromagnetickou sondou je doplňkovou metodou ke globálnímu měření částečných výbojů. Dále je možné metodu použít jako prioritní metodu měření intenzity částečných výbojů a to dle povahy výbojové činnosti a typu stroje v intervalech 6 měsíců až 4 roky Náležitosti protokolu Štítkové hodnoty měřeného objektu (výrobní číslo, typ a výrobce stroje; rok výroby stroje a rok uvedení stroje do provozu; výkon, napětí, proud a otáčky stroje; typ a třída izolace; umístění a místní označení stroje). Provozní hodnoty měřeného objektu (datum odstavení stroje a datum měření; celkové provozní hodiny, celková vyrobená energie, průměrné zatížení, celkový počet najetí; podmínky měření, teplota vinutí při měření; poruchy statorové izolace, práce na vinutí při GO). Použité přístroje. 25
26 Záznam kalibrace. Naměřené hodnoty. Závěr (vyhodnocení stavu izolace, doporučení). Číslo protokolu, zhotovitel, datum vytvoření protokolu Normy, předpisy ČSN Elektrická zařízení. Metody měření charakteristik částečných výbojů
27 3 Literatura [1] ZHU H., GREEN V., SASIC M.: Identification of Stator Insulation Deterioration Using On-Line Partial Discharge Testing, IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 17, No.6, 2001 [2] Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů točivých (Návrh směrnice), Orgrez a.s., Praha, [3] ČSN EN 60270, Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů, Praha, Český normalizační institut,
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
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
Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory
Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Profylaktika izolačního systému točivých strojů, především turbogenerátorů a vn
SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami
S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný
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
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C
List 1 z 19 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C 1. Napětí stejnosměrné
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
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
Přehled veličin elektrických obvodů
Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic
Rozsah platnosti. FEL, ZS2011 A. Grošpic 2
ČSN EN 62353 Zdravotnické elektrické přístroje Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů A. Grošpic FEL, ZS2011 A. Grošpic 1 Rozsah platnosti Zkoušení před uvedením
Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA ke zkouškám elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, metalických kabelů a trubek
ABEGU, a.s. ZKUŠEBNA Zkušební laboratoř č. 1184 akreditovaná ČIA ke zkouškám elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, metalických kabelů a trubek Protokol o zkoušce č. P/13/01/74 : SOS
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody
Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole
13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením
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
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,
Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor
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
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
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
INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.
Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků
Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006
8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní
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
Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer
Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor
MĚŘENÍ ČÁSTEČNÝCH VÝBOJŮ
Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky, Technická, 66 7 Praha 6 MĚŘENÍ ČÁSTEČNÝCH VÝBOJŮ SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Zpracoval: Ladislav Prskavec (xprskave@fel.cvut.cz) Vedoucí: Doc.Ing. Karel Záliš,
Detektory poruchového elektrického oblouku v sítích NN. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL v Praze
Detektory poruchového elektrického oblouku v sítích NN Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL v Praze Obsah přednášky Úvod do problematiky detekce poruchového oblouku Dosavadní zkušenosti s nasazením AFDD
Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí
Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou
Metodika napěťové nedestruktivní zkoušky elektrických zařízení VN
Metodika napěťové nedestruktivní zkoušky elektrických zařízení VN 1. Úvod Ing. Mečislav Hudeczek, PhD. Ing. Jaroslav Brychcy HUDECZEK SERVICE, s. r. o. Albrechtice. Nutnost zajištění spolehlivého chodu
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
Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:
Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření
Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní
5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC
5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového
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
Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125
Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200
Digitální panelové měřící přístroje
Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti
princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,
1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním
Elektroměr elektronický
ŘADA 7 lektroměr elektronický ŘADA 7 1-fázový elektroměr činné energie pro přímé měření s mechanickým počítadlem, s nebo bez MID certifikátu, SO-rozhraní 7.12.8.230.0001 7.13.8.230.0010 7.16.8.230.0010
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz
Obvodové prvky a jejich
Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící
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
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
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
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
Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika
Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy
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
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.
Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou
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
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
Interakce ve výuce základů elektrotechniky
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu
Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem
Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor
Teoretický úvod: [%] (1)
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku
Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A
Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100 h patice
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:
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D
SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem
SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití
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
Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.
Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)
M-142 Multifunkční kalibrátor
M-142 Multifunkční kalibrátor DC/AC napětí do 1000 V, přesnost 10ppm/rok DC/AC proud do 30A Odpor do 1000 MΩ, kapacita do 100 uf Simulace teplotních snímačů TC/RTD Kmitočtový výstup do 20MHz Funkce elektrického
Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce
Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C
26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C
5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná
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
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
Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A
Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní
INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:
INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI
KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.
KATALOGOVÝ LIST 062.10cz Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.2 šířka všech převodníků 45 mm Použití Měřicí převodníky
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
Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -
Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...
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
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
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
Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy.
Použití: Měření osvětlení Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Měření přechodových odporů, vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým
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
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
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
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,
STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení
Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:
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
PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně PŘÍLOHA A Obrázek 1-A Rozměrový výkres - řez stroje Označení Název rozměru D kex Vnější průměr kostry D kvn Vnitřní
FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)
FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance
Vazební člen 0, A
ŘADA ŘADA Varianty řady * kontaktní nebo polovodičový vý stup šroubové nebo bezešroubové svorky časové relé ve shodném provedení šířka 6,2 mm EMR = vstup DC, AC nebo AC/DC SSR = vstup DC nebo AC/DC šroubové
- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc
RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo
REVEX profi II. Měřené veličiny:
REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika
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
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
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
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
OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E
OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Měření na synchronním stroji za klidu Martin Málek 2015 Abstrakt klidu. Předkládaná
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě
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
FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy
FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární