PJS Přednáška číslo 4

Podobné dokumenty
1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Téma 25. Obrázek 1. (a) mechanická char.; (b) momentová char.; (c) řízení rychlosti

Pružnost a plasticita II

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

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

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

Vlnová teorie. Ing. Bc. Michal Malík, Ing. Bc. Jiří Primas. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

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

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

třecí síla (tečná vazba podložky) F normálová reakce podložky výsledná reakce podložky Podmínky rovnováhy:

Energetická bilance elektrických strojů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

4. kapitola: Dvojbrany - rozdělení, rovnice (modely)

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

Regulace f v propojených soustavách

Téma 5 Rovinný rám. Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Rozvodná zařízení. Garant předmětu: Ing. Jaroslava Orságová

G9SB. Tenká bezpečnostní reléová jednotka. Bezpečnostní reléová jednotka. Informace pro objednání. Struktura číselného značení modelů

6. Setrvačný kmitový člen 2. řádu

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

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 6 Modelování asynchronního stroje

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

Trojfázový transformátor

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST. Téma 4 Rovinný rám

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

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

Téma 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

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

Hlavní body - magnetismus

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (DC machines) B1M15PPE

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

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

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

( t) ( t) ( t) Nerovnice pro polorovinu. Předpoklady: 7306

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

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

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Základy elektrotechniky

A) Dvouvodičové vedení

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Říkáme, že přímka je tečnou elipsy. p T Přímka se protíná s elipsou právě v jednom bodě.

2.6. Vedení pro střídavý proud

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodná proměnná Vybraná spojitá rozdělení

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

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

Neurčité výrazy

Přehled veličin elektrických obvodů

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

Obvykle se používá stejná transformační matice pro napětí a proud.

U 1, U 2 I 1, I 2. vnější napětí dvojbranu vnější proudy dvojbranu

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

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Digitální učební materiál

Laboratorní práce č.8 Úloha č. 7. Měření parametrů zobrazovacích soustav:

x + F F x F (x, f(x)).

Technická kybernetika. Regulační obvod. Obsah

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Stavební statika. Úvod do studia předmětu na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. Stavební statika, 1.ročník kombinovaného studia

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

INTEGRACE KOMPLEXNÍ FUNKCE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

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

PRUŽNOST A PLASTICITA

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra

7 Analytická geometrie

{ } ( ) ( ) Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Provozování distribučních soustav

Multimediální technika a televize - úvod. Dr. Ing. Libor Husník

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

ZEMNÍ TLAKY. Princip určování: teorie mezní rovnováhy, rovinná úloha, předpoklad rovinných kluzných ploch

Měřící transformátory proudu

Instalační návod. Jednotka příslušenství nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EK2CB07CAV3. Instalační návod. čeština

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Pohony šicích strojů

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

8. Elementární funkce

2. Měření parametrů symetrických vedení

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

Transkript:

PJS Přednášk číslo 4 esymetrie v S Řešení nesymetrií je problemtické zejmén u lternátorů, protože díky nesymetriím produkují kompletní spektrum vyšších hrmonických veličiny v souřdném systému d, q,, které přestly být hrmonicky proměnné opět proměnné jsou výhod trnsformce se ztrácí. esymetrie způsobují sttoru vznik proudů lichých hrmonických v rotoru sudých hrmonických zákldní frekvence. Opčné hrmonické vznikjí jko důsledek sttorového volného stejnosměrného proudu při přechodných dějích. olné proudy sttoru (npříkld jko stejnosměrná složk zkrtového proudu) vyvoljí pulsující pole v rotoru, které rozložíme dle Leblncov teorému n dvě pole točivá protisměrná s poloviční mplitudou. Jink je tomu u proudů nesymetrických. Tehdy v ustáleném stvu protékjí sttorem poruchové proudy vytvářející pole pulsující jednoosé, které zpříčiní vývin sudých násobků frekvence proudů v rotoru následně lichých ve sttoru. opk přechodná volná složk poruchových proudů ve sttoru, mjící stejnosměrný chrkter, způsobí vznik lichých násobků frekvencí v rotoru sudých ve sttoru.

Důsledky ustáleného nesymetrického ztížení sttoru: Důsledky přechodného stejnosměrného nesymetrického ztížení sttoru: Řešení nesymetrických stvů v S metodou souměrných složkových soustv Převedení trojfázového nesymetrického problému n superpozici tří symetrických ktivních složkových soustv psivní náhrdy nesymetrie rovněž převedené do těchto symetrických soustv. utným předpokldem je lineární prostředí. i e i

Podélné články: S S Příčné články:

P P pěťové rovnice:

Prmetry prvků elektrizční soustvy pro plikci metody souměrných složkových soustv istují tři typy prvků: Sttické prvky bez vzeb mezi fázemi Sttické prvky s vzbmi mezi fázemi Dynmické prvky (s vzbmi mezi fázemi) (točivé stroje) Sttické prvky bez vzeb mezi fázemi, tedy Sttické prvky s mgnetickými vzbmi mezi fázemi, tedy () u těchto zřízení je závislé n konkrétním zřízení uspořádání.

Trnsformátory mpednce netočivé složky určen především elektrickým zpojením vinutí: e strny vinutí zpojeného do trojúhelníku D či izolovné hvězdy Y je příslušná rektnce. e strny vinutí zpojeného do hvězdy s přímým uzemněním uzlu Yn (nebo Y ) je příslušná rektnce. Proudy netočivé složky jiného vinutí se mohou uzvírt vinutím zpojeným do trojúhelník přes znedbtelnou impednci. ektnce je určen konstrukcí mgnetického obvodu: o Pokud se mohou mgnetické toky volně uzvírt, potom (skupin tří jednofázových trnsformátorů, nebo trnsformátor plášťový). o Pokud se musí mgnetické toky uzvírt mimo mgnetický obvod, potom % (trnsformátor jádrový). pojení áhrdní schém () Y / y m m Y / y Y / d m m m m m Y d / / y Y / d / y m m Y / d / d

utotrnsformátory Obvody vázány nejen mgneticky, le i elektricky. Pro přímo uzemněný uzel utotrnsformátoru: Úbytek npětí n utotrnsformátoru pro netočivou složku je: j /. P S Při uzemnění uzlu utotrnsformátoru přes tlumivku: j jp P S p p j / P S / S P S S P j P p Doszením porovnáním s předchozí vrintou: / j j p p P P S p P enkovní vedení yšetřujeme poměry ve smyčkách vodič-fiktivní vodič vedoucí zpětný proud v zemi: j j Kde jsou prmetry vztženy n km je rezistence vodiče, je resistence země, je rektnce vlstní rektnce vzájemná. D D.45log.45log r ds je korekční činitel provedení vodiče.5 ž.85, D je hloubk fiktivního vodiče p

r d j S.45log j.45log S rd D j enkovní vedení se zemními lny nemá rozdíl v impedncích sousledné zpětné složkové soustvy (výsledné nindukovné proudy do zemního ln jsou velmi mlé). Jink je tomu u netočivé složkové soustvy: j r D j.45log S d D log.45 j Pro smyčky n schémtu: doszením: Pro různá uspořádání:

Kde je: Přibližné hodnoty: Jednoduché vedení Dvojité vedení le, u e le, u e Jeden fázový vodič Svzkový vodič =.9 P =.7 P =. P =4.8 P =.4 P =.5 P =.5 P =5.5 P Kbelová vedení ezistence určen stejně jko u venkovních vedení, rektnce dle ktlogových změřených údjů, protože přesné rozměry jsou nedostupné. Problémem je že () ovlivňuje nlogicky jko zemní lno plášť kbelu, le tké podmínky uložení. Je tedy nejlépe prmetry měřit. Přibližně pltí:.5 4.5

Točivé elektrické stroje Synchronní stroje ětšinou nutno vycházet z dokumentce: Turbolternátory: P [W] 5 5 S []. 588. 59. 5. 7. 6.5 cos() [-].9.85.85.85.8.8 [k] 4.. 5.75 5.75.8.5 [] 676 7 95 865 575 47 [] 55 465 9 [] 7 6 4 65 [] 9 85 8 [] 9 9 9 4 5 / [] 4.6 4..5.4.76.6 / [].56..67.48..78 d [%] 8. 66. 9. 7. 8. 96. q [%] 57.6 56. 8. 65. 6. 84. d ' [%] 8. 5. 6.7 4. 4.7 4.7 d '' [%] 6. 5.8 9.9 8. 5. 5. q '' [%] 6.4 7..4 8.5 5.6 5.5 []...44.44.6.46 [].5845.687.95777.5559.97.764 r [%]..76.5.6.7.96 d / r [-] 58 7 68 84 999 d '' / r [-] 46 9 78 [%] 6. 6.5.9 9. 6.6 6. [].568.996....5 D [].7.98.98..49 T d ' [s] 9.8 7.9 7.7 7.7 7.4 7.9 T d '' [s].477.7.4.4.6. T d ' [s]..85.84.84.7.85 T d '' [s]..7...5. T q ' [s].7...6.7 T q '' [s].4.7.7..7 T q ' [s].4.4.4.5.4 T q '' [s].9...5. T [s].9.4.7.7..8 T m [s] 8.65 5.85 9.89 6.56 7.5 7.7

Hydrolternátory: Dlešice Černý áh Orlík Lipno Lipt. r Slpy P [W] 5..6 9. 6. 5. 48. S [] 8.8 4.. 68. 58.8 6. cos() [-].89.9.9.88.85.8 [k].8 5.75 5. 5..5.5 [] 55 4545 85 6 [] 7 4 5 5 [] 5 9 8 67 84 [] 4 8 87 [] 8 45 48 5 45 579 / [].6.5.8.5.44.5 / [].88.9.7.9..9 d [%] 6. 6..... q [%] 77. 86. 58. 7. 7. 7. d ' [%] 48. 5. 7.5 6. 5. 9. d '' [%] 9. 9.6. 7. 8..5 q '' [%].... [].494.47.667..76.98 [].47857.5.5.88.875.875 r [%].4.8.74.674.45.55 d / r [-] 47 6 7 96 74 45 d '' / r [-] 87 9 7 6 44 4 [%]. 9.8.5 9.8 9. 4.7 [].9.8.4.5.4 D [].6..75. T d ' [s] 7.. 8.46. 7.7 8. T d '' [s]..77.5.7 T d ' [s]..8.. T d '' [s]..4.8.6 T q ' [s] T q '' [s].7.58.4.49 T q ' [s] T q '' [s].5.6.5.4 T [s].8..5.4 T m [s] 5.94 5.4 9. 8.9 5.86 6.7

Pro orientční výpočty pltí přibližně: ezistenci lternátoru je pro řešení přechodných dějů vhodné volit: r k d, kde: Stroje nn Stroje do Stroje nd k.5 k.7 k.5 Díky nesymetrii vznikjí ve stroji vyšší hrmonické s intenzitou závislou n typu velikosti poruchy. pětná rektnce tedy není striktně závislá pouze n vlstnostech stroje. vedené vzorce jsou tedy jen přibližné: Stroj bez tlumiče Stroj s tlumičem / d q nebo přibližně d q přibližně nebo / / d / d d q d d d ektnce pro netočivou složkovou soustvu se volí přibližně q q q q.5. 6 d. synchronní stroje Stroje mjí rektnci závislou n otáčkách, le od skluzu blízkého jedné výše se příliš nemění. pětná rektnce odpovídá skluzu ( s ), volíme tedy zpětnou rektnci odpovídjící chodu nkrátko (pro s ):

etočivá rektnce závisí n konstrukci je nutno vycházet z dokumentce.