Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Podobné dokumenty
U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

2.6. Vedení pro střídavý proud

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

Základní vztahy v elektrických

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

1.1 Měření parametrů transformátorů

ustáleném stavu Elektrické obvody používané v energetice, Skládají se z: vedení transformátorů a tlumivek spotřeby (zátěží)

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Výpočet napětí malé elektrické sítě

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

1) Zvolíme vztažný výkon; v tomto případě to může být libovolné číslo, například S v

7 Měření transformátoru nakrátko

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

Určete počáteční rázový zkratový proud při trojfázovém, dvoufázovém a jednofázovém zkratu v označeném místě schématu na Obr. 1.

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

6 Měření transformátoru naprázdno

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

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

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

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

Symetrizace 1f a 3f spotřebičů Symetrizace 1f a 3f spotřebičů

Korekční křivka napěťového transformátoru

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

Ochrany v distribučním systému

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Obvodové prvky a jejich

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

METODA UZLOVÝCH NAPĚTÍ VÝPOČET ZKRATOVÝCH PROUDŮ V SÍTI VVN

20ZEKT: přednáška č. 3

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

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

Přenos pasivního dvojbranu RC

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

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

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

Transformátory. Teorie - přehled

Impedanční děliče - příklady

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

Energetická bilance elektrických strojů

Základy elektrotechniky

Úvod do elektrotechniky

Základy elektrotechniky

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Přenosové linky. Obr. 1: Náhradní obvod jednofázového vedení s rozprostřenými parametry

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Transformátor trojfázový

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

3. Střídavé třífázové obvody

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Dílčí parametry transformátorů převzaté z tabulek. Impedance transformátoru 1T1. Dílčí parametry a výpočty vedení od transformátoru do rozváděče RH.

Měření výkonu jednofázového proudu

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

Nezávislý zdroj napětí

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

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

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

Podívejme se na ně z pohledu řešení elektrických obvodů a vysvětleme si je na jednoduchých praktických příkladech.

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

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ)

Transkript:

Pro obvod na obrázku Symetrické stavy v trojfázové soustavě a) sestavte admitanční matici obvodu b) stanovte viděnou impedanci v uzlu 3 a meziuzlovou viděnou impedanci mezi uzly 1 a 2 a c) stanovte zdánlivý výkon, proud a napětí na svorkách generátoru G1 (uzel 4) d) stanovte pokles napětí na generátoru při ideálním zkratu v uzlu č. 5 ( ), řešte metodou superpozice Admitanční matici nejprve řešte v pojmenovaných veličinách, potom v poměrných veličinách. Návod Nejprve počítáme v pojmenovaných veličinách: I. VOLBA FÁZOVÉ NEBO SDRUŽENÉ HODNOTY Jedná se o trojfázový symetrický obvod, proto ho můžeme nahradit jednofázovým obvodem sousledné složky. Pro řešení tohoto obvodu v pojmenovaných veličinách je třeba si zvolit s jakými napětími a proudy (fázové nebo sdružené hodnoty) budeme počítat. Počítáme-li s fázovými veličinami (klasická transformace do složek), pracujeme s hodnotami: napětí: / 3, proud:, výkon:. /3

Protože u napětí jsou štítkové hodnoty zařízení, údaje měření atd. většinou uváděny ve sdružených hodnotách, je praktičtější počítat ve sdružených hodnotách (výkonově invariantní transformace do složek), pracujeme pak s hodnotami: napětí:, proud: 3., výkon:. Napětí a výkon není třeba přepočítávat, pozor k vyjádření skutečné hodnoty proudu je vypočtený proud nutné vydělit 3! V dalším textu je počítáno ve sdružených hodnotách. II. VOLBA SPOTŘEBIČOVÉ NEBO ZDROJOVÉ ORIENTACE UZLŮ Pro spotřebičovou orientaci je za kladný směr proudu považován proud vytékající z uzlu, platí: 0 Kladné znaménko u výkonu znamená odběr, pro prvky admitanční matice platí: Y k, k Y Y k, my Naopak pro zdrojovou orientaci je za kladný směr proudu považován proud vtékající do uzlu, platí: 0 Kladné znaménko u výkonu znamená dodávku, pro prvky admitanční matice platí: Celkově je možné tyto vztahy vyjádřit jako: Y k, ky Y k, m Y V dalším textu je použita zdrojová orientace. ř III. VOLBA DAT POPISUJÍCICH ELEKTRICKOU SÍŤ Data popisující elektrickou síť se dají rozdělit do dvou struktur data spojená s uzly a data spojená s větvemi. Pro data spojená s uzly je vhodné strukturovat soubor např. uzel.dat následovně: % c. uzlu Uv Re(Iu) Im(Iu) Gu Bu % ---------------------------------------------------------------............

Tj. číslo uzlu, vztažné napětí [kv] (bude potřeba až k výpočtům v poměrných jednotkách), uzlový proud [ka] a uzlová admitance [S]. Pro data spojená s větvemi je vhodné strukturovat soubor např. vetev.dat následovně: % c. vetve ZU KU R X B T % ------------------------------------------------------.............. Tj. číslo větve, ZU počáteční uzel (k), KU konečný uzel (m), podélný odpor a reaktance [Ω], kapacitní svod [větš. v μs], skutečný převod transformátoru [-]. Data spojená s větvemi se nahrazují vždy obecným - článkem. To znamená, že např. vedení s rozprostřenými parametry se nahradí jako: Pro transformátor platí: Pozor! Je třeba důsledně dodržovat konvenci počátečního (k) a konečného uzlu (m) a s tím související pořadí prvků a definici převodu jako je na obrázku. Např. při převráceném převodu bude náhrada následující:

IV. ZPRACOVÁNÍ PRVKŮ SCHÉMATU Pro toto schéma zpracujeme prvky podle následujícího obrázku: Výsledky a) Admitanční matice 0.0173-0.2904i -0.0111 + 0.1659i -0.0062 + 0.1247i 0 0-0.0111 + 0.1659i 0.0235-0.4835i -0.0125 + 0.2494i 0 + 0.5991i 0-0.0062 + 0.1247i -0.0125 + 0.2494i 0.0187-0.3946i 0 0 + 0.0988i 0 0 + 0.5991i 0 0-8.7563i 0 0 0 0 + 0.0988i 0 0.0207-0.4829i b) Viděná impedance v uzlu 3: 3,3 1,5116. 39,5765 Meziuzlová viděná impedance mezi uzly 1 a 2: 1,12,21,22,1 0,2462. 4,0022 c) Protože., bude napětí 4 13,78. 0,26 kv (napětí ve čtvrtém uzlu) proud... ě (záporně vzatý výstupní proud čtvrté větve) a tedy. 4 2. 4 4. 4 = 0,5267 j.0.0355 ka Použijeme-li hodnotu 4 2. 4 4. 4, potom. 12,5897. 0,6095 MVA

d) Dodatkové napětí v uzlu č. 5 bude 5 24,6106. 1,8968 kv Vydělíme-li ho viděnou impedancí, získáme dodatkový proud /5,5 0,0120. 6,6335 ka Po dalších snadných výpočtech získáme 10,4025. 0,0062 kv Napětí pokleslo zhruba o čtvrtinu (tzv. vzdálený zkrat ), což odpovídá umístění zkratu ve schématu Komentář Řešení úlohy v poměrných jednotkách má tu výhodu, že některé parametry uvedené na zařízení je možné zadávat přímo, nebo jednodušeji. Výsledky v poměrných jednotkách okamžitě indikují výraznou odchylku od jmenovitých ( vztažných) parametrů, pokud jsou vztažné veličiny nastaveny správně. Abychom mohli zadávat identická data, jako v případě výpočtu v pojmenovaných hodnotách, musí se přepočíst: a kde a. kde. Pozor u proudu! Opět jde o ekvivalentní náhradu jednofázovým obvodem. Skutečný proud v ka se spočítá jako:. 3. 3.

Pomocí viděné impedance je možné analyzovat chování složitého obvodu v jednom místě sítě. Nejde jen o výpočet poruch, ale např. o výpočty rezonancí. V následujícím grafu jsou znázorněny frekvenční charakteristiky viděných impedancí v jednotlivých uzlech sítě z tohoto příkladu.