Základy elektrotechniky

Podobné dokumenty
Transformátory. Teorie - přehled

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

21ZEL2 Transformátory

Energetická bilance elektrických strojů

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

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Transformátor trojfázový

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

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

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

1.1 Měření parametrů transformátorů

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko

Základy elektrotechniky

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

Měření na 3fázovém transformátoru

6 Měření transformátoru naprázdno

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

VÝPOČET JEDNOFÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

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

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

Trojfázový transformátor

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Návrh toroidního generátoru

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

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

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Měření výkonu jednofázového proudu

Laboratorní cvičení Elektrotechnika a elektronika

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / Transformátory

Měření indukčnosti. 1. Zadání

Základy elektrotechniky

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Ochrany v distribučním systému

Asynchronní motor s klecí nakrátko

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

2.6. Vedení pro střídavý proud

1 primární vinutí 2 sekundární vinutí 3 magnetický obvod (jádro)

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

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

Skalární řízení asynchronních motorů

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Název: Autor: Číslo: Srpen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

Strana 1 (celkem 11)

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektromagnetismus 163

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

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

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

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

Digitální učební materiál

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

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

Zdroje napětí - usměrňovače

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Transkript:

Základy elektrotechniky Přednáška Transformátory

deální transformátor r 0; 0 bez rozptylu mag. toků 0, Φ Φmax. sinωt ndukované napětí: u i N d N dt... cos t max imax N..f. 4,44..f.N d ui N i 4,44. max.f.n dt max i max cos t

Základní funkce transformátoru Převod transformátoru - p je poměr primárního a sekundárního napětí p N N p i i 4,44. 4,44. max max.f.n.f.n N N Pro μ > Hž 0 H ž. l 0 N.ˆ + N. ˆ fázový transformátor 3 fázový transformátor S S ; 3 S S; 3 3

Magnetický obvod transformátoru Sloupkový transformátor - mg. obvod složený z transformátorových plechů Plášťový transformátor - nejběžnější, má oproti sloupkovému menší rozptylové toky, jádro bývá složeno většinou z plechů tvaru E. C transformátor - užívá orientovaný mg. materiál, plechový pásek, B max až,6 T, menší rozměry, jádro ve tvaru písmene C, dosahuje malých ztrátových výkonů. Toroidní transformátor - mg. obvod navinut do kruhu z mnoha vrstev pásku orientovaného plechu, nemá vzduchovou mezeru, obtížně se navíjí vinutí cívek, má však velmi malé rozptylové toky a vychází malý. 4

eálný transformátor - náhradní schéma X h ωl h - magnetizační reaktance, L h - magnetizační indukčnost Fe - ztráty ve feromagnetickém jádru, odpor vinutí primárního odpor sekundárního vinutí X σ rozptylová reaktance prim. vinutí, X σ rozptylová reaktance sek. vinutí Z impedance zátěže Fe i P Fe 5

6 Přepočet hodnot v náhradním schématu 0 0 ; ; 0 Z p Z X p X p p N N p N N

7 i i i i jx jx :: 3: 3:500:70000 : : : : : X h X X ; ; X P i h i i i Trafo 800 kva poměry hodnot veličin

Náhradní schéma transformátoru eálný transformátor deální transformátor 8

Provozní stavy transformátoru chod transformátoru naprázdno využívá se ke změření ztrát v železe a převodu transformátoru z výstupního vinutí neodebírá proud 0, na vstupním vinutí je jmenovité napětí n chod transformátoru nakrátko využívá se ke změření hodnot průchozích prvků náhradního schématu, svorky výstupního vinutí jsou spojeny dokrátka, na vstup je zaveden jmenovitý proud k n. 9

Transformátor naprázdno 0 n 0 proud naprázdno 0 3 5% n (až 0% n pro malé transformátory) P 0 0 Fe Fe. +. P0 cos cos φ 0 0 0,05 0, 0. 0 P Fe P i 0

Charakteristiky transformátoru naprázdno

Transformátor nakrátko k k n X K K X X ˆ k ˆ k Napětí nakrátko k je napětí, při kterém teče transformátorem jmenovitý proud k n. K uk.00 % procentní napětí nakrátko n + k X + X X k Zˆ k Pk. k+. k+ Pk Pd cos k k k k + j X k k p. k

Transformátor nakrátko Veškerý příkon transformátoru při chodu nakrátko je ztrátový a spotřebuje se na krytí: Jouleových ztrát v obou vinutích ΔP JK, Δ P JK přídavných (dodatečných) ztrát Δ P d vzniklých vlivem vířivých proudů v nádobě a konstrukčních částech transformátoru Příkon transformátoru při chodu na krátko: P K K K Poměrné procentní napětí nakrátko: P KN uk. 00 4 7% N N Čitatel výrazu pro u K se odečte z ch-ky nakrátko K f( K ) pro N zk Z n k uk.z k k u n k d 3

Charakteristiky transformátoru nakrátko zk Z n k uk.z k k u n k Při u k 0,05 je zk 0 n vede k destrukci transformátoru 4

Úbytek napětí na transformátoru ˆ ˆ 0-ˆ 5

Třífázový transformátor Zapojení třífázového transformátoru Yy 6 6

Třífázový transformátor Hodinový úhel transformátoru Podle vzájemného propojení jednotlivých vinutí dochází ke vzniku různých fázových posuvů mezi fázovým napětím na vstupu a výstupu. fázorový posuv je vždy v násobcích úhlu π/6 (30 o ), měří se v hodinách, úhel je označen jako hodinový úhel transformátoru, čte se od vyššího napětí k nižšímu ve smyslu chodu ručiček hodin, Jedné hodině odpovídá úhel 30 o Yy 0 7

Paralelní chod transformátoru Paralelní zapojení dvou jednofázových, resp. třífázových transformátorů Důvody paralelního chodu transformátorů: pokrytí požadavku transformace většího výkonu než je schopen zajistit instalovaný transformátor, v ekonomické důvody: při nízkém odběru je provozován jen jeden transformátor, ostatní neodebírají zbytečně naprázdno jalový výkon.

Paralelní chod transformátoru Podmínky paralelního chodu transformátoru: Převod transformátorů musí být přesně stejný, maximální přípustný rozdíl je ± 0, %, který je příčinou vyrovnávacího proudu v, (zvýšení ztrát a oteplení). Výstupní napětí musí mít shodnou fázi (okamžitou hodnotu). jednofázových se toto zajistí spojením začátků resp. konců vinutí. třífázových musí být shodný hodinový úhel. Aby se výkon rovnoměrně rozkládal na jednotlivé transformátory úměrně jejich jmenovitému výkonu, měla by být poměrná napětí nakrátko jednotlivých transformátorů stejná. Norma připouští rozdílnost poměrného napětí nakrátko u k ±<0 %, což lze splnit, jestliže se neliší výkony více než 3x.

Účinnost transformátoru transformátor má: ztráty v železe Δ p fe Δ p 0, které předpokládáme při různé zátěži za stálé, neboť indukované napětí resp. magnetický tok se mění málo, ztráty ve vinutí Δ p cu Δ p k, které jsou závislé na kvadrátu zatěžovacího proudu. Pro celkové ztráty platí: P P 0 + k. T kde ν T je poměrná zátěž transformátoru, kterou lze vyjádřit P P S T cos konst. n Pn S n kde P a P n jsou činný a jmenovitý činný výkon, S a S n jsou zdánlivý a jmenovitý zdánlivý výkon transformátoru. 0

Účinnost transformátoru Účinnost transformátoru je P T.S n. cos P+ P.S. + P0+ Pk. T n cos T Energetický transformátor je obvykle navržen tak, aby max. účinnost byla asi při 75 % jmenovité zátěže (ν T 0,75). Transformátor 0 kva má max. účinnost η max 93 %, transformátor 40 MVA má η max 99 % a transformátorek 00 VA má η max 85 %.

egulační autotanstorrrmátor 0! Měření na transformátoru L Měření naprázdno Měření nakrátko A W T T V V N