přednáška č. 3 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Pohony vlastní spotřeby Rozběhy, oteplení, chránění



Podobné dokumenty
přednáška č. 3 Elektrárny B1M15ENY Pohony vlastní spotřeby Rozběhy, oteplení, chránění Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

přednáška č. 2 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS

Elektrická část elektráren

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

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

přednáška č. 2 Elektrárny B1M15ENY Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů

Energetická bilance elektrických strojů

Základy elektrotechniky

STYKAČE ST, velikost 12

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

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

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

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

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V

přednáška č. 4 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

Měření a automatizace

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

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

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu

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

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

3. Střídavé třífázové obvody

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

ELEKTROPOHONY s.r.o.

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

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

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

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Spojka RPX. Spojky. Postup výběru spojek RPX Založené na výkonu a rychlosti. Příklad výběru spojky NPX. Na základě Elektromotorů IEC (str.

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

Stykače, jisticí nadproudová relé a motorové jističe

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Dynamika asynchronního motoru

KATALOG VRF JEDNOTKY F5MSDC-AR3

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Norma Certifikace. Jmenovité provozní napětí Ue (V) Četnost spínání (cykly/h) Jmenovitý konvenční tepelný proud Ith (A)

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Katalog K CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

přednáška č. 1 Elektrárny B1M15ENY Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC cz PS S85/ / PS S85/

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

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

1 Duty cycle & lifetime Thomas, Florian 26th March 2012

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Návrh napájení VS průmyslové tepelné elektrárny 80MWe. Design Power HC industrial 80MW thermal power plant

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

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

ORL 2,2-7,5 EO 13,5 11,5 20,5 17,5 10,5 34,5 26,0 47,5 47,5 66,0 58,0

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

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

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

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 4. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

1. Dělení a provoz výroben elektrické energie (elektráren)

1. Spouštění asynchronních motorů

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

Napájení z hlídaného napětí MAN81086 Výstupní kontakt: 1x přepínací 10A / 250V

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

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

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

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

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

Přístroje pro spínání a jištění TeSys. Telemecanique Elektropřístroj Písek. Katalog

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

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

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

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

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

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

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Motory šetřící energii s vlastním chlazením a zvýšenou účinností

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

Základy elektrotechniky

Třífázové synchronní generátory

STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem

TECHNICKÉ PARAMETRY ECONOMIC

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

Transkript:

Elektrárny A115ENY přednáška č. 3 ohony vlastní spotřeby Rozběhy, oteplení, chránění Ing. Jan Špetlík, h.d. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz

Volba vhodné odbočky u trojvinuťového trf.: Sks U 116 kv s 1515 VA Jako vztažný volíme jmenovitý výkon trf. S V U V 63 VA Vztažné napětí = žádané napětí VS: 6,3 kv Náhradní impedance trf: x 1 x3 x QL L Q SnT 63/ 31,5 / 31,5 VA 110 8x% / 6,3/ 6,3 kv u 9%, u 9%, u 18% k1 k13 k3 x 1 u u u S U.. SnT U k1 k13 k3 V nt 0, 09 0, 09 0,18 63 6,3.. 0 63 6,3 0,18 63 6,3 x x3.. 0,09 63 6,3 V

a) Jalová složka proudu celkový / levá sekce / pravá sekce: i i j jl QL Q 3 3 0,73 u. SV 1.63 QL 3 0,365 u. S 1.63 V i j Q 3 0,365 u. S 1.63 V u 6,3 ul 1 6,3 Kvadratická rovnice pro neznámý převod: US S V U S 0 xi 1. j xi. j u. p p... ij UV Sks UV 116 63 116 0 0.0,73 0,09.0,365 1. p p...0,73 6,3 1515 6,3 0 1,0385. p 18,413. p10,9 p1 0,577 p 17, 49

Vyhovuje tedy druhý kořen p 17, 49 108,6 / 6,3 kv Volíme odbočku 1x,kV, převod je tedy 107,8 / 6,3 kv b) Rovnice pro druhý případ US S V U S 0 xi 1. j xi. j u. p p... ij UV Sks UV 116 63 116 0 0.0 0,09.0 1. p p...0 6,3 1515 6,3 116 p 6,3 Volíme odbočku + 3x,kV, převod je tedy 116,6 / 6,3 kv

Charakteristiky pohonů VS ezi nejdůležitější vlastnosti každého spotřebiče z hlediska dimenzování napájení patří - říkon (+ jmen. účiník) - Rozběhový (záběrný) proud - Doba rozběhu

Charakteristiky pohonů VS odle technologie: Zauhlování - ásové dopravníky (z místa těžby, ze skládky, z místa vykládky (je-li doprava po železnici), do provozních zásobníků paliva), vyhrnovací růžice, ventilátory odsávání prachu Kotelna - Napáječky, vzduchové ventilátory, kouřové ventilátory, mechanické / elektrostatické odlučovače, kompresory pro výr. tlakového vzduchu k dopravě popílku, podavače paliva (doprava paliva z provozních zásobníků), tlukadlové / ventilátorové mlýny, vynašeč + drtič strusky, bagrovací čerpadlo, čerpání topných olejů pro najíždění + pohony armatur Strojovna - ohony olejových čerpadel, natáčecí zařízení, chladící čerpadla, vývěva, kondenzátní čerpadla, čerpání surové vody, čerpání demineralizované vody + pohony armatur

Odsíření Charakteristiky pohonů VS - Šnekové dopravníky vápence, kompresory odvětrání zásobníků, + pohony míchadel v absorbéru, odtahová čerpadla sádrovcové suspenze, ventilátor spalin, pohon ohřívače odsířených spalin (GGH gas-gas heater) čerpadla vápencové suspenze (jde-li o mokrou vypírku) Elektroprovoz a ar + ostatní - ohony a temperování přístrojů (odpojovačů, vypínačů), napájení ochran a ŘS, CHÚV, BČOV, osvětlení u JE: - chybí pohony související se zpracováním paliva a zpracování spalin, ale navíc hlavní oběhové čerpadlo / turbokompresor (u JE s plynným chladivem), elektroohřívač kompenzátoru objemu, ochrany a doprava paliva

omentové charakteristiky hoblovková kalandrová K. sign K. K. K. ventilátorová navíječková suché tření K K K.. sign 3 K.

omentové charakteristiky Charakteristika pohonů se stálým momentem (hoblovková ch.) ohony o malých rychlostech, kde odpor vzduchu je zanedbatelný a uvažuje se pouze mechanické tření latí pro: - vodorovné dopravníky - podavače - rošty - zubová a pístová čerpadla - kompresory m z m p záběrný moment 1,3. m jmenovitý moment zařízení p

omentové charakteristiky Charakteristika pohonů s proměnným momentem (ventilátorová ch.) b c a ohony s vyššími otáčkami latí pro: - čerpadla - ventilátory - turbokompresory Aproximace charakteristiky: a normální zatížení pohonu b přivřené armatury, axiální čerpadlo nebo ventilátor c přivřené armatury, radiální čerpadlo nebo ventilátor 0 0. mm mp m p m záběrný moment 0,1 0,. m 0 p m p jmenovitý moment zařízení součinitel závislý na charakteru zařízení, otevření armatrur

Volba elektromotorů pro pohony VS Specifické požadavky související s provozem, spolehlivostí, hospodárností a údržbou: - Zajištění dostatečného výkonu při jmenovitém i přechodných stavech - omentová charakteristika umožňující plynulý rozběh - Schopnost provádět i tři déletrvající těžké rozběhy při studeném stavu (40 C) - Schopnost provádět dva rozběhy zahřátého motoru (10 C) /pozn. ŘS např. blokuje druhý start 1 min., třetí start 1 hod./ - Obecně vysoká spolehlivost při častých rozbězích (300-400x ročně) - onitoring životnosti a stavu zařízení - okud lze, záběrový proud do 5,5xIn - Schopnost pracovat při sníženém napětí (~0,7 Un) - aximální moment motoru více jak xn - Hlučnost do 85 db /pozn. závisí na okolnostech tj. blízkost průmyslové zóny a zástavby, synergie hluku elny a okolních komunikací apod. hlukové studie, měření hluku / => Asynchronní motory s kotvou nakrátko

Volba elektromotorů pro pohony VS Volba napětí elektromotoru: - ro pohony do 50 kw se používá napětí 400V (výjimečně do 350 kw napětí 500V), pro vyšší výkon se volí vn (typické 6,3 kv, ale dnes i hladiny jako 1,5 a 3 kv). Kromě provozních ztrát ještě hledisko vysokého přepětí při vypínání malých induktivních proudů na hladině vn Výkon elektromotoru: - Volí se 1,1 1,15 x příkon poháněného zařízení + zohlednění výše uvedených požadavků (doba a plynulost rozběhu). ax. výkon AS je cca 10 W, což postačí i jako napaječka u 500 W bloku

ro rozběh zařízení je podstatný tzv. dynamický moment: ro plynulý rozběh by mělo být splněno: To musí být splněno ale i při sníženém napájecím napětí: Tedy podmínka pro start: Rozběh elektromotoru u e 0,. n z U U u 0 0,. z z p n To lze dosáhnout: a) Správnou volbou mz (ekonomičtější) b) Větším jmenovitým výkonem z n p

Typické doby rozběhů: Rozběh elektromotoru

t d dt ro dynamiku rozběhu platí:. V poměrných jednotkách: R Doba rozběhu: S m n J m n n n d J S d d T 0 n 0 0 J. S.... m m m n Rozběh elektromotoru b) Je-li známa doběhová charakteristika: T. 0 1 d 1 T J. S n d. dt a) Je-li známo GD: J GD 4 řepočet, pokud zařízení nepracovalo při n:. T. T. A n n

Konstrukce momentové charakteristiky a) Je-li známo: Klossův vztah:. max m s AX s s s AX Dosadíme v bodě jmenovitých otáček/skluzu/momentu: b) Je-li známo: AX 1 sax AX, s n. m sax sn max max 1 s s sax Uk, Ik, k, Rs 1 3. U.. k Ik k Xs X r R r 3. Ik R r U. s. S R r Xs X r Rs s 3. I k k kde: R s S el. synchronní otáčky p S poč. pólpárů

Oteplení při rozběhu Kontrola se provádí u soustrojí s dlouhým rozběhem teplota vodiče teplota okolí R I dt m c d S dt...... 0. hmotnost vinutí tepelná kapacita vinutí ochlazovací plocha ochlazovací konstanta Řešení je ve tvaru:.1 kde: RI. a. S t e. S mc. Zavedeme-li pro jmenovitý proud jmenovité oteplení: pak t t t I.1 e.1 e i.1 e n n In n RI.. S n

Oteplení při rozběhu ro výpočet oteplení při náhlých změnách platí: t i1 i i1.1 e n omocí těchto vztahů můžeme řešit problematiku oteplování: - ři dlouhých rozbězích (záběrný proud, jmenovitý proud) - ři krátkodobých nebo přerušovaných chodech (oteplení/zchladnutí)

Druhy zatížení V mnoha aplikacích je ve VS druh provozu odlišný od trvalého zatížení (rozběhy, brzdění, reverzace apod.). To má vliv i na oteplení motoru. Dle ČSN EN 60034-1 jsou definovány jednotlivé druhy zatížení S1-S10 např: S1: Trvalé zatížení S: Krátkodobý chod S3: řerušovaný chod Označení: S1 Označení: S, Δtp Označení: S3, Tc, Δtp (nebo %)

Kritické napětí při samonajíždění ři poklesu napětí na elektromotoru dochází ke snižování otáček a nárůstu proudu. Od jisté úrovně poklesu napětí se bude momentová křivka elektromotoru celá nacházet pod momentovou charakteristikou zátěže. ak dojde k brzdění a zastavení pohonu. Tuto úroveň napětí nazýváme kritické napětí a nastane když: n U U krit n. AX nebo v p.u. 1 m AX u krit ozor! I po obnovení napájení je proud podobný jako záběrný.

Typické hodnoty Odpovídají parametrům bloku 00 W Vysokým nárazovým proudům při rozběhu elektromotoru se předchází: - Spouštění pomocí přepínání hvězda-trojúhelník - Softstartéry (regulují napětí na svorkách, tak aby snížily proudový ráz) - Frekvenční měniče (regulují frekvenci a tím i synchronní otáčky a momentovou charakteristiku) => Rozběh je plynulejší, ale i pomalejší

Chránění elektromotorů enší motory na nn: Jistič nebo stykač s bimetal. relé u motorů s dlouhým rozběhem nutno nadproudovou ochranu kombinovat s tepelnou ochranou (teplotní čidlo nebo tepelný model) otory větších výkonů: Digitální multifunkční ochrany vybavené řadou dalších funkcí jako - Nesymetrie - odpětí/řepětí - Zpětná wattová - Sled fází

Glosa k 3. přednášce Spočítejte konstanty momentové charakteristiky elektronapaječky n [kw] 1600 Synchronní otáčky Un [kv] 6 3000 In [A] 185 cos fi n [-] 0,87 Naprázdno Nakrátko Ohmický odpor statoru při 0 C [Ohm] Napětí [V] 6000 159 0,1437 roud [A] 39,7 185 rovozní teplota [ C] říkon [kw] 7 17,5 80 ateriál vinutí: Cu