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

Podobné dokumenty
Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

Transformátor trojfázový

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

Základy elektrotechniky

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Měření a automatizace

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Účinky měničů na elektrickou síť

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

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

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

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

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

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

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

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

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Monitoring, měření a analýza kvality a množství elektrické energie podklad pro přípravu certifikace ISO Měřením k úsporám energie

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / Transformátory

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Mgr. Ladislav Blahuta

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

Synchronní stroje 1FC4

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

Digitální učební materiál

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

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

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Energetická bilance elektrických strojů

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Signál v čase a jeho spektrum

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Elektroenergetika Téma Vypracoval

1.1 Měření parametrů transformátorů

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

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

1. Spouštění asynchronních motorů

Obsah. O knize 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 13

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

Rozdělení transformátorů

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

Návrh toroidního generátoru

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Digitální panelové měřící přístroje

Zdroje napětí - usměrňovače

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Transkript:

5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH 5.1 Vznik neharmonického napětí Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu: C L ~ Přístrojová technika: generátory Příčiny neharmonického napětí v napájecí síti Předpoklad: spotřebiče jsou lineární Neharmonické napětí je způsobeno: konstrukcí generátorů konstrukcí transformátorů Elektrické vedení: považujeme za lineární Synchronní generátory: magnetická indukce ve vzduchové mezeře nemá harmonický průběh indukované napětí v kotvě (statoru) stroje není harmonické možnosti pro vylepšení: vhodným tvarem pólového nástavce pólu na rotoru (u strojů s vyniklými póly) rozložením drážek po obvodu rotoru (u strojů s hladkým rotorem) zvětšením počtu drážek na pól a fázi u vinutí kotvy (statoru) (u obou typů synchronních strojů)

stroj s hladkým rotorem stroj s vyniklými póly Transformátory: magnetický obvod nelineární magnetizační charakteristika neharmonický magnetizační proud (~ proud naprázdno) zkreslení sekundárního proudu a napětí trojfázové transformátory: Jádrový transformátor je magneticky nesymetrický: délky magnetických obvodů fází nejsou stejné odlišné magnetické odpory Důsledek: vznik harmonické 3. řádu a jejích násobků

Nesymetrickou soustavu lze nahradit součtem symetrické sousledné soustavy, symetrické zpětné soustavy a nulové soustavy. Nulovou soustavu právě tvoří harmonické 3. řádu a jejích násobků. Zapojení Yy bez vyvedeného uzlu: důsledkem tohoto zapojení jsou neharmonická fázová sekundární napětí (3. harm + liché násobky, sdružená napětí je nemají, protože sdružené hodnoty jsou dány vektorovým rozdílem fázových hodnot, proudy je nemají) Zapojení Yy s vyvedeným uzlem: neharmonické sekundární proudy ve fázích (3. harm + liché násobky) zvýšené zatížení nulového vodiče Možnost pro odstranění 3. harm a lichých násobků: Zapojení Dy: 3. harm + liché násobky se uzavírají primárním vinutím fázová napětí a sdružené proudy je nemají I s 1 P S I f1 L1 L1 I f 13 U f1 U 13 I s 2 U 31 I f 31 U 12 I f 11 I f 32 I f 33 U 12 N L2 L3 I s 3 U 23 I f 12 I f3 U f3 U f2 I f2 L2 U 32 L3 Zapojení Yd: 3. harm + liché násobky se uzavírají sekundárním vinutím fázová napětí a sdružené proudy je nemají 5.2. Zátěže jako zdroje harmonických proudů Průmyslové zátěže polovodičové měniče (regulované pohony, statické UPS, trakční měnírny )

elektrické obloukové pece indukční pece osvětlení (zářivky, výbojky, kompaktní) svařovací stroje spouštění motorů s elektronickými startéry Domácí zátěže TV přijímače a další spotřební elektronika počítače, tiskárny, kopírky zářivky, stmívače, kompaktní osvětlení mikrovlnné trouby. Polovodičové měniče nízké výkony: výpočetní technika, elektronika u 100% i 80% 60% THD i =85% t 40% 20% 0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 Příklad zapojení zdroje pro PC

vysoké výkony: regulované pohony u 100% i 80% 60% 40% THD i =33% 20% 0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 Příklad zapojení regulovaného pohonu s měničem kmitočtu Elektrické obloukové pece Zářivky

Kompaktní zářivky u, i U I t o Elektronický předřadník zářivky má vlastnosti: zářivka startuje okamžitě - bez blikání vysoká frekvence buzení snižuje namáhání očí prodlužuje životnost zářivky vyšší energetická účinnost vysoce zkreslený odebíraný proud Příklad zapojení

5.3. Šíření harmonických v síti: základní body Modely pro výpočty: nelineární zátěže: generátory harmonických proudů generátory, transformátory, vedení: modely v literatuře ostatní zátěže (např. motory, kompenzační kondenzátory): dtto v případě symetrie v síti: řešení jednofázové Stanovení frekvenční charakteristiky v bodě PCC (=společném napájecím bodě) Jednoduchý příklad konfigurace sítě Z S ~ Z T Z L PCC I h lineární zátěže komp. kondenzátory generátor harmonických Jednofázový model sítě (bezeztrátový) L T L L PCC U h L S C Zátěž I h L L S T L L L f r 1 2 L C jestliže : f r f h U h R I h Frekvenční charakteristika

Z ~R f 1 f r f U R P 2 f r f 1 S SC Q P = výkon zátěže (zátěží) SSC = zkratový výkon sítě na straně nn (v bodě PCC) Q = výkon kompenzačního kondenzátoru S SC U X 2 nn nn Xnn = (XS + XT ) (1/K) 2 + XL K je převod transformátoru