Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

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

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Měření na 3fázovém transformátoru

Stejnosměrný generátor DYNAMO

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

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Energetická bilance elektrických strojů

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

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

1.1 Měření parametrů transformátorů

7 Měření transformátoru nakrátko

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

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

6 Měření transformátoru naprázdno

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

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

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

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

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

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

Měření a automatizace

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

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

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

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

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 6. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

5. Elektrické stroje točivé

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

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

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Hlídače SCHRACK HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

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

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

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

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

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Hlídače HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

Studium tranzistorového zesilovače

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

PŘÍLOHA 1. Zatěžovací charakteristika spouštěče SCHÉMA ZAPOJENÍ

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

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

Laboratorní návody 2. část

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU Z ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ. Úvodní strana. Úvodní strana má jednotný vzhled pro všechny skupiny a pro všechny třídy na naší škole.

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Pracovní list žáka (SŠ)

Základy elektrotechniky

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

4 Chránění generátorů elektráren malých výkonů

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Synchronní stroje 1FC4

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

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Základy elektrotechniky

Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Transkript:

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 závislost fázového statorového napětí na budícím proudu rotoru U 0 = f (I b ) při konstantních otáčkách synchronních nebo jiných daných otáčkách. Budícím proudem I b generátoru je regulováno napětí naprázdno v rozsahu (0-1,3)U f. Měření je prováděno při zvyšování a snižování napětí. Postup měření: budící proud I b je zvyšován od nuly až po hodnotu, kdy statorové napětí dosáhne maximálně 1,3 násobku jmenovitého statorového napětí U f = 231 V. Důvodem je zvýšené namáhání izolace statorového vinutí při nadpětích. Od této hodnoty je snižován proud I b až na nulu. apětí je určováno ve všech třech fázích. Charakteristika naprázdno je sestrojena z průměrů hodnot napětí při zvyšování a snižování napětí. Měření nakrátko: Teoretický rozbor: je zjišťována charakteristika nakrátko, tj. závislost statorového proudu nakrátko na budícím proudu rotoru I k = f (I b ). Statorové vinutí je spojeno tak, že tvoří buď 3fázové, 2fázové nebo 1fázové spojení nakrátko. Budícím proudem I b je regulován proud nakrátko I k k nule, aby se teplota vinutí měnila co nejméně. Postup měření: vinutí statoru synchronního generátoru je spojeno tak, že vznikne a) 3fázové spojení nakrátko, b) 2fázové spojení nakrátko, c) 1fázové spojení nakrátko, kdy je proud měřen mezi fází a nulovým vodičem. Budící proud I b je snižován od hodnoty, kdy proud statoru dosáhne maximálně 20 A, tj. maximálního proudu ampérmetrů. výšení proudu na 1,2 násobek I by znamenalo potřebu použít k měření PTP. naměřených hodnot je sestrojena charakteristika nakrátko I k1 = f(i b ), I k2 = f(i b ), I k3 = f(i b ).

naměřených charakteristik naprázdno a nakrátko vynesených do společného grafu je možno určit velikosti napětí pro výpočet sousledné, zpětné a nulové reaktance stroje. Obr. P3.1 Schéma zapojení pro měření charakteristik naprázdno a nakrátko Použité přístroje: 3 x Multimetr Metrix MX 44 ITT (V), 3 x Ampérmetr METRA 100, 20, 5A (A, Ik), Ampérmetr ML 20 (ss) (A, Ib). Tabulky naměřených hodnot a vypočtených hodnot: Charakteristika naprázdno: I b (A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U f (V) 5,5 92,0 171,0 217,0 239,0 253,0 263,2 272,0 278,1 284,6 290,0 Charakteristika nakrátko: 3fázové spojení nakrátko I b (A) 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 I k3 (A) 0 4,8 7,0 9,4 11,6 14,0 16,2 18,5 20,0 2fázové spojení nakrátko I b (A) 0 0,52 1 1,5 2 2,5 3 3,2 I k2 (A) 0 3,8 6,6 9,6 13,2 16,0 19,2 20

1fázové spojení nakrátko I b (A) 0 0,25 0,5 1 1,5 1,8 I k2 (A) 0 3,3 6,4 11,8 17,1 20 Obr. P3.2 Charakteristika naprázdno a nakrátko synchronního generátoru

Příloha 3.2 Určení reaktancí X d, X d a časových konstant Teoretický rozbor: bylo provedeno měření rázové reaktance X d a přechodné reaktance X d a časových konstant T d, T d metodou náhlého zkratu výstupních svorek statorového vinutí synchronního generátoru. Synchronní stroje musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby vydržely přímý zkrat na svorkách stroje. árazový zkratový proud při buzení odpovídajícím chodu naprázdno, který vznikne při trojpólovém zkratu, nesmí být podle ČS větší než 21násobek efektivní hodnoty jmenovitého proudu. Touto zkouškou se ověřuje zejména mechanická odolnost statorového vinutí proti účinkům elektrodynamických sil vyvolaných zkratovým proudem. kouška se dělá tak, že na nabuzeném stroji běžícím naprázdno jmenovitými otáčkami se náhle spojí současně nakrátko všechny fáze statorového vinutí. Pro ověření mechanické pevnosti vinutí se stroj nabudí na 1,05 U, k měření reaktancí a časových konstant stačí nabuzení na (0,2-0,3)U. Postup měření: po zapojení měřícího obvodu podle schématu na Obr. P3.1 bylo provedeno nastavení ovládacích funkcí na osciloskopu. Pomocí osciloskopu jsou zaznamenány časové průběhy proudů ve všech třech fázích a všechna fázová napětí. Synchronní generátor je roztočen pomocí poháněcího motoru na synchronní otáčky a nabuzen na statorové napětí U 1f. Je provedeno sepnutí stykače na krátkou dobu (1-2) s, dojde k 3fázovému zkratu na statorovém vinutí. Osciloskop zaznamená časové závislosti proudů a napětí

Obr. P3.3 Schéma zapojení pro měření rázové a přechodné reaktance Použité přístroje: 3 x měřící transformátor proudu METRA TL 20, 5 VA, 50 Hz, TP 0,05 (MTP), 3 x odpor 0,1 Ω, 5 W (R), Stykač V 13 C, 40 A, 500V Osciloskop YOKOHAMA Multimetr (KM), (OSC), (V). Obr. P3.4 Časový průběh proudu v případě 3fázového zkratu

Obr. P3.5 Určení reaktancí a časových konstant zkratového proudu fáze W a základě naměřených a vypočtených hodnot z předchozích měření je možno získat následující parametry synchronního generátoru: jmenovitá impedance U 3 230,9 = = I 18 = 12,83Ω (P3.1) synchronní reaktance X d U 3k 337 X d X d = X 1 = = = 18,72 Ω xd = x1 = = 1,459 p.j (P3.2) I 18 1f

nulová reaktance generátoru X 0 3 U1k 3 U 2k 3 143 3 246 X 0 X 0 = = = 0,16 Ω x0 = = 0,013 p.j (P3.3) I 18 1f přechodná reaktance X d U1f 230 X ' d X ' d = = = 3,2 Ω x' d = = 0,249 p.j (P3.4) I + I' 14 + 57,5 k3 k0 rázová reaktance X d U1f 230 X '' d X '' d = = = 2,04 Ω x' ' d = = 0,159 p.j (P3.5) I + I ' + I '' 14 + 57,5 + 41,2 k3 k0 k0 Přechodná časová konstanta T d = 105ms, rázová časová konstanta T d = 15ms.