Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní 2009. Konstrukční schéma:



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

Technická fakulta ČZU Praha

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

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

Měření a automatizace

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

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

Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie

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

Sinus-Inverter SW150 12V Sinus-Inverter SW150 24V KUMER PRAG, spol. s r.o.

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

Elektrické pohony pro elektromobily

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

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, kompaktní jednotka, záruka 5let, maximální výstupní teplota 65 C, topný výkon 6,22 kw při A7/W35

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

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

Základy elektrotechniky

ŘADA E24, E35MA, E40MA, E50MA, E57MA VHODNÉ PRO NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČŮ VYŽADUJÍCÍ STABILIZOVANÉ NAPĚTÍ.

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

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

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ

Proč funguje Clemův motor

Split-systémy vzduch-voda HPAW

Z bagru... na dálnici

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Popis konstrukce a funkce HC /2003. Malé kompaktní agregáty SMA 03. Nahrazuje HC /2002. p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Ekologická závlaha pozemku, za pomoci fotovoltaických článků

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

Třífázové synchronní generátory

TT / TT PRO Diagonální ventilátory

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

TT / TT PRO Diagonální ventilátory

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.

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

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN LUN

AXIÁLNÍ PÍSTOVÉ HYDROMOTORY HM

Základy elektrotechniky

Chlazení kapalin. řada WDE. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

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

Frekvenční měniče a servomotory Střídavé servomotory

Energetická bilance elektrických strojů

Datum: Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Technická specifikace: 17K458

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

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

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


TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: HELÍSEK stavební s.r.o. Jiří Helísek

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Elektrocentrály. Motorové čerpadla Katalog

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

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

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

Nejlepší pružné sběrnice

Obnovitelné zdroje energie

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum:

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Typový list. Technická specifikace:

1/60 Fotovoltaika systémy

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

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

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA Výrobní č.:

Organizace a osnova konzultace III-IV

Elektrocentrály. Motorové čerpadla Katalog

PŘÍLOHA A. ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 72 Vysoké učení technické v Brně

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Typový list. Technická specifikace:

Fotovoltaicky poháněný závlahový systém

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.:

Vanadové redoxní baterie

Transkript:

Technická fakulta ČZU Praha Autor: Martin Herčík Semestr: letní 2009 Vodní elektrárna Srdcem malé vodní elektrárny DVE je odvalovací bezlopatkový tekutinový motor Setur, pracující na základě hydrodynamického principu. Celá vodní elektrárna je v kompaktním provedení a skládá se ze základny, přivaděče, komory s turbínou Setur, hřídele, převodu a generátoru. Konstrukce vyhovuje i krytí TH2 pro tropické oblasti. Rotor se roztáčí protékající vodou a svým hladkým povrchem kontaktně obíhá (odvaluje se) po vnitřní stěně konfuzoru, hřídel je ve své horní části upevněná tak, aby se mohla úhlově vychylovat. Součástí uchycení hřídele je převod na pomaluběžný synchronní generátor (alternátor) pro napětí 12 nebo 24 V, s optimálním počtem ot/min. Domácí mikroturbína DVE 120 je vybavena synchronním generátorem s buzením 20 permanentními magnety. Konstrukční schéma:

Výpočty: Technická data: Výkonový rozsah: 35-750 W Otáčky: 130 ot/min Výstupní napětí: 12/24 V Spád: 2 20 m Průtok: 4 20 l/s Hmotnost: 63 kg Životnost: min. 10 let Návrh hřídele turbiny: materiál hřídele 1 volím 11600. Poměr d/d vzhledem tomu, že vnitřní průměr je 0, je též 0. n 1 := 130 khz P := 0.75kW τ dkiii := 28MPa Předběný návrh hřídele: Dle přílohy I sriprt části strojů M k := 9550 P M n k = 55.096 N m 1 M k W k := W τ k = 1.968 10 3 L dkiii 3 Wk d 1 := d 0.2 1 = 21.428 mm d 1 := 25mm Průměr hřídele volím 25 mm, protože ještě bude namáhána kromě krutu na ohyb a nejbližší vyšši průměry ložisek, které se běžně prodávají jsou 25mm.

Schéma instalace vodní elektrárny: Pro spotřebiče na 230 V/50 Hz se hydromotor doplňuje AKUMULÁTOROVOU BATERIÍ a NAPĚŤOVÝM MĚNIČEM typu 12-24 V/230 V, 50 Hz. PROVOZNÍ NÁKLADY Bude-li uvažována životnost zařízení 10 let jako minimální, pak přichází v úvahu: 1x výměna - Akumulátor 42 Ah 2 500 Kč Výměna rotoru po 2 letech = 5 ks 2 000 Kč Spád vody H [m] H = 5m Průtok vody Q [l/s] Q = 8 l/s Stanovení trvalého výkonu elektrického zdroje účinnost turbíny mechanická: hm = 0,7 (70 %) účinnost generátoru: hg = 0,5 (50%) koeficient hydraulických ztrát přívodního potrubí: 0,765

Elektrickývýkon PEL: PEL = g * Q * H * hm * hg * 0,765 = PEL = 9,81 * 8 * 5 * 0,7 * 0,5 * 0,765 = 105 W PEL = 105 W Výkon generátoru: 120 W Napětí na svorkách: 3x 24 V střídavé Generátor: 3 - fázový synchronní Energetická bilance spotřeby elektrické energie:

Dimenzování baterií, měniče a rozvodů: Po stanovení denní spotřeby (viz. tabulka) si zvolíme systémové napětí akumulátorů (12 V nebo 24 V DC). Z pohledu ztrát ve vedení volíme napětí vyšší: Usyst= 24 V - následně vypočítáme základní kapacitu akumulátorové baterie CA [Ah]: CA = Ad/Usyst = 1899/24 Ah = 79,125 Takto vypočtená kapacita akumulátoru (baterie) odpovídá nepřetržitému pracovnímu režimu DVE, a to bez kapacitní rezervy a také bez ohledu na hloubku jeho vybití. Pro jistotu budeme uvažovat denní odstávku DVE max. 0,5 hodiny. Stanovíme si koeficient pro nárůst kapacity akumulátoru: ka = 24/(24-0,5) = 1,021 Za účelem šetrného provozu akumulátoru nesmí být hloubka jeho vybití větší než 50%. Proto koeficient hloubky vybití bude: hv = 0,5 Následně vypočítáme optimální kapacitu akumulátoru pro provoz našich spotřebičů: C = CA * ka/hv = 79,125 * 1,021/0,5 = 161,617 Ah Z dostupného výběru typů akumulátorů zvolíme sestavu 2 kusů akumulátorů se jmenovitou kapacitou 80 Ah s napětím 12 V v sériovém zapojení: C = 160 Ah, výstupní napětí obou akumulátorů U = 24 V (odpovídá Usyst). Abychom mohli provozovat současně energeticky nejnáročnější spotřebiče, je nutné stanovit i vhodný výkon střídače pro vlastní síť 1~ 230 V, 50 Hz Ze spotřebičů např. vybereme: Chladnička 55 W Čerpadlo 180 W Televizor 50 W Světlo 13 W Celkem 298 W Z uvedeného je zřejmé, že minimální výkon střídače napětí bude nutno zvolit, při systémovém napětí 24 V: Pstř. = 300 W Proudový odběr bude kryt z části z akumulátorů a z části z výkonu DVE jako zdroje. Proud na stejnosměrné straně střídače bude: Istř. = PM/USYST = 300/24 = 12,5 A S ohledem na již velký proud v přívodu do střídače je nutné i správně dimenzovat vedení. V našem případě vyhoví pro předpokládanou ztrátu do 3% ve vedení použít pro oba přívodní vodiče (+,-) do střídače vodiče průřezu min. 6mm2, při délce maximálně 8m (rozumí se od akumulátoru do střídače), při proudové hustotě 2,5 A/mm2.

Blokové schéma celé soustavy může vypadat zhruba následovně: Závěr: Tím je naše energetická bilance spotřeby, návrh kapacity akumulátoru a stanovení výkonu střídače dokončeno. Pro vlastní jistotu ověříme možnosti zdroje (DVE) na redukovaném denním výkonu pro časový úsek od 600-2400, tj. pro 18 hodin. Ad = 1899 Wh/den = 24 hodin Adr = 1899 Wh/18 hodin -> stanovíme trvalý redukovaný výkon při provozu naší obytné jednotky: P18 = Ad/18 = 1899/18 = 105,5 W DVE dle našeho úvodního výpočtu dává trvalý výkon PEL= 105 W Porovnáním výpočtů a údajů jsme došli k závěru, že výkon zdroje elektrické energie vyhovuje naší provozní potřebě. V případě, že je vypočítaný údaj P18 > PEL (větší) více než o 5 %, je nutné představu o provozování naší obytné jednotky znovu prověřit, a to úpravami v tabulce. Použitá literatura: (1). časopis Energie 21 3/2008 vydavatelství: Profi Press s.r.o. (2). http://www.vinohradnictvo.sk (3). http://www.mechanikakd.cz (4). http://lea.ecn.cz