X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

Podobné dokumenty
PJS Přednáška číslo 2

Přednáška 1. Elektrické zařízení vs Elektrický obvod. Obvodové veličiny. Časové průběhy obvodových veličin

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

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

Příloha-výpočet motoru

přednáška č. 4 Elektrárny B1M15ENY Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení

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

Výroba a užití elektrické energie

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tento NCCI dokument poskytuje návod pro posouzení prutů namáhaných kroucením. 2. Anlýza prvků namáhaných kroucením Uzavřený průřez v kroucení 5

Úloha V.E... Vypař se!

Tlumené kmity. Obr

9 Viskoelastické modely

- mnohé z těchto vlastností můžeme ovlivnit volbou vhodného druhu a správným dimenzováním vedení

Projekční podklady Vybrané technické parametry

2.6. Vedení pro střídavý proud

Radek Hendrych. Stochastické modelování v ekonomii a financích. 18. října 2010

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

10 Lineární elasticita

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů

Kˇriv e pruty Martin Fiˇser Martin Fiˇ ser Kˇ riv e pruty

Schöck Isokorb typ KST

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

Řešení: uvolnění - volba reakcí, vnitřní síly řešené z levého tělesa: Ekvivalentní varianty prutu: Deformační podmínka: ΔL=0

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08

1/91 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

NUMP403 (Pravděpodobnost a Matematická statistika II) 1. Na autě jsou prováděny dvě nezávislé opravy a obě opravy budou hotovy do jedné hodiny.

3. Střídavé třífázové obvody

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Téma: Měření tíhového zrychlení.

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

TLUMIČE TORSNÍHO KMITÁNÍ SILIKONOVÉ TLUMIČE

EI GI. bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku ζ g =

Pasivní tvarovací obvody RC

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. #4 Elektrické výboje v elektroenergetice

Dynamika hmotného bodu. Petr Šidlof

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce


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

Technika vysokých napětí. Elektrické výboje v elektroenergetice


HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL. Pavel Buchar

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky


STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

900 - Připojení na konstrukci

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Modulační techniky pro víceúrovňové střídače

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

PILOVÉ PÁSY. strana PILOVÝ PÁS na dřevo 2-3 KMENOVÝ PILOVÝ PÁS na dřevo 3-4 STROJNÍ RÁMOVÝ LIST na dřevo - KATR 5 PODÉLNÉ ŘEZÁNÍ VÍCELISTÉ

Řešený příklad: Parametrická křivka teplotní křivka

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

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

SP2 01 Charakteristické funkce

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

PJS Přednáška číslo 2

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

ANALÝZA SPOTŘEBY ENERGIE VÍCEZÓNOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Transkript:

11. Výpoče poměrů při zkraeh ve vlasní spořebě elekrárny Zkra má v obvodeh shémau smysl pouze v čáseh provozovanýh s účinně uzemněným sředem zdroje, čili mimo alernáor, vyvedení výkonu a přilehlá vinuí blokového ransformáoru a ransformáoru vlasní spořeby. Výpoče provádíme obvykle v poměrnýh veličináh: U X I N SN x % u% 1 1 X 1 U U U N N Skuečné hodnoy zkraovýh paramerů v pojmenovanýh veličináh pak jsou: U N U N I N I N IS 1 1 X U x N % x% U N I N SN U N I S 1 kde uvažujeme nejčasěji 1.1 x SS % x % Průběh zkraového proudu: N

i // / ( ) // / TD / TD ( I I ) e os( ω + π ) + ( I I ) e os( ω + π ) // TA I ( + ) + U os ω π I e Ekvivalenní proudy pro určení silovýh a epelnýh účinků: I M I S //.1 I M - ekvivalenní dynamiký zkraový proud, edy maximální okamžiá hodnoa zkraového proudu během doby rvání zkrau - normalizovaný koefiien závislý na poměru L a R ve smyče, ve keré se uzavírá zkraový proud, abelizován je dle napěťové úrovně vvn > R << L > časová kons. T A je dlouhá > -> nn > R > L > časová kons. T A je kráká > ->1. U I E 1 i // ( ) d I E S.1 I E - ekvivalenní oeplovaí zkraový proud je velikos sejnosměrného (efekivní hodnoa sřídavého) proudu, kerý má sejné epelné účinky jako skuečný zkraový proud během doby rvání zkrau. - doba rvání zkrau E - normalizovaný koefiien závislý na poměru L a R ve smyče a době rvání zkrau, abelizován je dle napěťové úrovně a doby rvání zkrau

Nuné zkoušky na zkraové poměry: I E ( ϑf + ) V ϑf + ϑ S ϑ ln ϑ ρ ϑf + ϑ1 Veličina Význam Dosazovaná velikos ϑ Fikivní eploa vodiče - eploní rozdíl F Cu 4,5 C / Ω pořebný s změně měrného odporu vodiče o Al 8, C / Ω jeden Ω Fe, C / Ω ϑ 1 Teploa vodiče bezprosředně před vznikem Maximální TRVALE zkrau dovolená eploa izolae ϑ Teploa vodiče v době vypnuí zkrau Maximální RÁTODOBĚ Maeriál [ J / m ] V dovolená eploa izolae ρ [ µ Ω m] [ Ω mm / m] [ J / mm m ] Cu.5.179 Al.417.94 Fe.77.14 σ. M σ W J b h W b 6 M IM 7 F k1 k l 1 d b b b F l k J x ds h x x dx h h 1 S σ. - mez průažnosi maeriálu vodiče σ. Al44.1 W - modul průřezu v ohybu daný shopnosí bránii se ohybu σ. Cu88. M - ohybový momen působíí na vodič [MPa] k 1 - respekuje koreki varu průřezu vodičů k k - respekuje f sousavu a rovinné uspořádání vodičů

k - respekuje různou uhos a pevnos uhyení vodičů ( až 1) l - délka volného vodiče mezi podpěrami d - osová vzdálenos vodičů F H vf F FD. 8P H + T.8σ. σ v F ale minimálně 1 a maximálně 5 v F - koefiien respekujíí rezonani P - mehaniká pevnos podpěry Nesouměrné zkray ve V.S. Jednofázový zkra: i 1F ev 1.1 ( ) ( ) ( ) 1 ( 1) ( ) ( ) x + x + x x + x + x Proudy ransformáoru na sraně poruhy Proudy ransformáoru na sraně alernáoru Proudy saoru alernáoru

Projevuje se příznivý vliv zapojení ransformáoru do rojúhelníka. Při zkraeh v sousavě nn když zapojení je Yyn: Proudy srany vn Rozložení proudů v případě eriálního vinuí do rojúhelníka Výsledný ok Φ je jednosměrný a uzavírá se přes plášť a nádobu ransformáoru, ím se zvěšuje reakane pro neočivou složkovou proudovou sousavu a omezí se edy jednofázový zkraový proud. ev 1.1 Dvoufázový zkra: i F ( 1) ( ) ( 1) ( ) x + x x + x ev 1.1 Trojfázový zkra: i F ( 1) ( 1) x x

Proudy ransformáoru na sraně poruhy Proudy ransformáoru na sraně alernáoru Proudy saoru alernáoru