Základy elektrotechniky

Podobné dokumenty
2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Výkon střídavého proudu, účiník

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ELEKTRICKÝ VÝKON A ENERGIE. spotřebičová orientace - napětí i proud na na impedanci Z mají souhlasný směr

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

3. Střídavé třífázové obvody

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Základy elektrotechniky

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

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

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Měření výkonu jednofázového proudu

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

Energetická bilance elektrických strojů

2.6. Vedení pro střídavý proud

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

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Trojfázové obvody ELEKTROTECHNIKA 2 (BEL2) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

Přehled veličin elektrických obvodů

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

Transformátory. Teorie - přehled

ANALÝZA PNUS, EFEKTIVNÍ HODNOTA, ČINITEL ZKRESLENÍ, VÝKON NEHARMONICKÉHO PROUDU

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Základy elektrotechniky

Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Základy elektrotechniky

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

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiál

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

Základy elektrotechniky řešení příkladů

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Elektromagnetické pole

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky (ZELE)

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_348

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Strojírenství

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

PŘESNÁ MĚŘENÍ AKTIVNÍCH ELEKTRICKÝCH VELIČIN

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Obvodové prvky a jejich

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

Vznik a vlastnosti střídavých proudů

7 Měření transformátoru nakrátko

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jednofázový měnič střídavého napětí

Učební text. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická. Zpracoval: Filip Kratochvíl

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

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

Nejprve si připomeňme z geometrie pojem orientovaného úhlu a jeho velikosti.

Fyzikální praktikum...

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Transkript:

Základy elektrotechniky 5. přednáška Elektrický výkon a energie 1

Základní pojmy Okamžitá hodnota výkonu je deinována: p = u.i [W; V, A] spotřebičová orientace - napětí i proud na impedanci Z mají souhlasný směr výkon p > 0 - impedance Z je spotřebičem elektrické energie výkon p < 0 - impedance Z je zdrojem elektrické energie. Střední výkon za dobu jedné periody: P= p.dt Elektrická energie přeměněná za dobu jedné periody v jiný druh energie: W = o p.dt 1 [J, W, s] o

Výkon a energie stejnosměrného proudu Výkon stejnosměrného proudu je konstantní P=. I = R. I = R Průchodem proudu rezistorem o odporu R se mění elektrická energie v Jouleovo teplo. W = R. I.t t - doba, po kterou prochází proud 3

VÝKON A ENERGIE JEDNOFÁZOVÉHO HARMONICKÉHO PROD Dohoda : měření ázového posuvu od ázoru proudu k ázoru napětí induktivní zatížení...ázový posuv kladný (ϕ > 0) kapacitní zatížení... ázový posuv záporný (ϕ < 0) Okamžitý výkon na obecné impedanci Z (např. induktivní) p = u. i = m. sin ωt.i m. sin( ωt + ϕ )= 1 = m.i m.[ cosϕ - cos(ωt + ϕ )] p =.I. cosϕ -.I. cos(ωt + ϕ ) Pozn.: 1 sinα. sin β = [ cos( α - β ) - cos( α + β )] 4

Okamžitý výkon p =.I. cos ϕ -.I. cos(ωt + ϕ ) má: - stálou složku.i.cosϕ - kmitavou složku s dvojnásobným kmitočtem.i.cos(ωt + ϕ). Průběh okamžitých hodnot u, i a p 5

Střední výkon za dobu jedné periody P = 1 o [.I. cos ϕ -.I. cos(ωt + ϕ )].dt =.I. cos ϕ energie W = o [.I. cos ϕ -.I. cos(ωt + ϕ )].dt =.I.. cos ϕ Fyzikálně výkon P představuje práci za jednotku času, která se změní v jiný druh energie nebo práce. Nazýváme jej činným výkonem. 6

Fázorový diagram napětí a proudu na obecné zátěži Z. Fázor proudu Î Î můžeme rozložit na - reálnou složku I p - složka činná proudu I p = I. cosϕ - imaginární složku I q - složka jalová proudu I q = I. sin ϕ 7

Činný výkon Jalový výkon P=.I p=.i. cosϕ Q=.I q =.I. sin ϕ [ W ] [ VAr] Pozn.: Jalový výkon - vytváří magnetické pole v cívce nebo elektrického pole v kondenzátoru: je kladný Q > 0, je-li ϕ > 0 (pro induktivní zátěž) záporný Q < 0, je-li ϕ < 0 (pro kapacitní zátěž). Zdánlivý výkon S =. I [ VA] S = + Q - je celkový výkon dodávaný sítí do zátěže bez ohledu na její charakter P Účiník cosϕ = P S 8

Prvek Fázový posuv Průběhy u=(t), i=(t) a p=(t) P, Q, S Energie R ϕ = 0 P =.I Q = 0 S = P W el teplo W =.I. L ϕ = π P = 0 Q =.I S = Q W = W el W mg 0 4 p.dt = I ω = LI C ϕ = π P = 0 Q =.I S =Q 4 0 W el I W = p.dt = = C ω 9

Na cívce je střední výkon za dobu jedné periody nulový dochází pouze k výměně energie mezi ideální cívkou a sítí. Velikost energie akumulované v magnetickém poli cívky počítáme pouze za dobu /4. Energie, počítaná za první čtvrtperiodu, má záporné znaménko cívka energii vrací do sítě, ve druhé čtvrtperiodě je znaménko kladné - cívka energii přijímá. Na kondenzátoru: dochází opět pouze k výměně energie mezi ideálním kondenzátorem a sítí (v době kladné půlvlny okamžitého výkonu se kondenzátor nabíjí a v době záporné půlvlny se vybíjí). Velikost energie akumulované v kondenzátoru se počítá opět za dobu /4. 10

VÝKON 3F HARMONICKÉHO PROD Okamžitý výkon obecné trojázové soustavy je dán součtem výkonů v jednotlivých ázích p= p + p V + p W = u.i +u V.i V +u Střední výkon obecné trojázové soustavy vypočteme =.I P= 1 o (. cosϕ + p V.I + p V V + p W. cosϕ + V ) dt = W.I W W. cosϕ Pro souměrnou síť a souměrnou zátěž = V = W =, I u = I v = I w = I a cos ϕ u = cos ϕ v = cos ϕ w = cos ϕ), platí pro střední výkon:.i W W P= 1 o ( p + p V + p W ) dt = 3.I. cosϕ 11

Pro souměrnou síť a souměrnou zátěž činný výkon jalový zdánlivý výkon výkon P= 3 Q= 3 S = 3.I.I.I. cosϕ. sinϕ [ VA] [ W ] [ VAr] a I jsou proudy a napětí na jedné ázi spotřebiče. Pozor na zapojení spotřebiče (trojúhelník, hvězda)! spojení do hvězdy Y V obou případech dostaneme: = a I 3 spojení do trojúhelníku = a I = I P= 3 I cosϕ Q= 3 I sinϕ I S = 3 I = = 3 P +Q 1

Výkon proudu 1 3 (symetrická zátěž) činný [W] P = Icosϕ P = 3Icosϕ jalový [VAr] Q = I sinϕ Q = 3I sinϕ zdánlivý [VA] S = I S = 3I 13

Kompenzace účiníku Výkon P v, který se přemění v teplo ve vedení ke spotřebiči je dán vztahem P P v v = R = R v v I P ( ). cosϕ kde R v - odpor vedení I - proud tekoucí do spotřebiče Ztráty ve vedení jsou nepřímo úměrné cos ϕ a. Většina spotřebičů má induktivní charakter (motory) cos ϕ << 1 nutnost kompenzace tak, aby cos ϕ 1. Účiník se kompenzuje tam, kde vzniká, tj. u spotřebiče kompenzační kondenzátor se připojuje co nejblíže ke spotřebiči jalové energie (např. k asynchronnímu motoru). 14

Kompenzace jednoázového výkonu Po připojení kompenzačního kondenzátoru se proud ze sítě zmenší na hodnotu a úhel ϕ 1 se zmenší na úhel ϕ. Î k IQ IC tg I c tg ϕ = = ϕ1 IC = I p 1 = I P I p I P P C = (tg ϕ1 - tg ϕ ) = (tg ϕ1 - tg ϕ ) [ F] ω ω ( tg ϕ tg ϕ ) C ω pro úplnou kompenzaci... ϕ = 0 P C = tgϕ ω 15

Kompenzace 3 výkonu se symetrickou zátěží říázové spotřebiče kompenzujeme pro každou ázi. Kompenzační kondenzátory zapojujeme vždy do trojúhelníku. (vycházejí menší kondenzátory, než při spojení do hvězdy) 16