PJS Přednáška číslo 9

Podobné dokumenty
2. Frekvenční a přechodové charakteristiky

4. Elektromechanické jevy v soustavě

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

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO

15. Pracovní oblast a provozní diagram alternátoru

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

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

02 Systémy a jejich popis v časové a frekvenční oblasti

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

Pružnost a plasticita II

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Spolehlivost programového vybavení pro obvody vysoké integrace a obvody velmi vysoké integrace

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

REGULACE. Rozvětvené regulační obvody. rozvětvené regulační obvody dvoupolohová regulace regulační schémata typických technologických aparátů

Základy elektrotechniky

Úvod do fyziky plazmatu

Metody ešení. Metody ešení

I. MECHANIKA 8. Pružnost

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Výkon motoru je přímo úměrný hmotnostnímu toku paliva do motoru.

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

8. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Diferenciální rovnice prvního řádu separovatelná, homogenní, lineární, Bernoulliova, exaktní...

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru

5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

Synchronní stroje 1FC4

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Konstrukci (jejíčásti) budeme idealizovat jako tuhá (nedeformovatelná) tělesa (v prostoru) nebo desky (v rovině).

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Konstrukci (její části) budeme idealizovat jako tuhá (nedeformovatelná) tělesa (v prostoru) nebo desky (v rovině).

Obvodové rovnice v časové oblasti a v operátorovém (i frekvenčním) tvaru

ŘÍZENÍ A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY s VELKÝM POČTEM ROZPTÝLENÝCH zdrojů. Petr Vaculík, E.ON Brno, Antonín Popelka, Petr Marvan, AIS Brno

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

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

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

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

41 Absorpce světla ÚKOL TEORIE

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw.

SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

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

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

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

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

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

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Zadání příkladu. Omezení trhlin. Dáno. Moment od kvazistálé kombinace. Průřezové charakteristiky průřezu bez trhlin

hledané funkce y jedné proměnné.

Zakřivený nosník. Rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze geometrie, reakce, vnitřní síly. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Regulace frekvence a napětí

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

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

SP2 01 Charakteristické funkce

Měření a automatizace

Fotometrie a radiometrie Důležitou částí kvantitativního popisu optického záření je určování jeho mohutnosti

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

METODA NÁSOBNÉHO DOMINANTNÍHO PÓLU PRO REGULÁTORY SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI A PROPORCIONÁLNÍ SOUSTAVY S DOPRAVNÍM ZPOŽDĚNÍM

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Schöck Dorn typ SLD plus

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

= = Řešení: Pro příspěvek k magnetické indukci v bodě A platí podle Biot-Savartova zákona. d 1

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Jednoduché seřízení regulátorů metodou SIMC

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

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

I. část - úvod. Iva Petríková

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

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

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

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

Vážení a počítání kusů

Mechanické kmitání (oscilace)

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Transkript:

J řnáška číslo 9 lktromchanické přchoné ě v řnos výkonu mzi altrnátorm a tvrou sítí a ho stabilita Řšní nouchého přnosu Y Y Y rotož v vazbním člnu přvažu inuktivní raktanc na činným oporm v poměru :R v poélném směru: ní vvn : až 0 : Transformátory 0 : až 00 : ltrnátory 0 : až 00 : 90 lz přibližně poélnou vazbní impanci považovat za čistě inuktivní: Y a ýkon oávaný o sítě: Y R( ) sin ýkon vnitřní altrnátoru: cos sin Y Q m( ) cos cos sin R( ) sin Q m( ) cos

tatická stabilita altrnátoru pracuícího o pvné sítě ltrnátor Transformátor ní íť tabilita v lktrizační soustavě souvisí s schopností uržt konstantní ak vlikost (tzv. stabilita napěťová ), tak fázi (tzv. stabilita úhlová ) slovaných uzlových napětí, přičmž obvykl první pomínka souvisí s vyrovnaností bilanc alových a ruhá činných výkonů. Q cos sin cos Č Q cos ávislost výkonů na vlikosti (=.5) 8 6 4 0 - -4 Q Q -6 0 0.5.5.5.5 ávislost činného výkonu na vlikosti a 5 4 0 - pro =.0 pro =. pro =.5 pro =.9 pro =. - 0 0.5.5.5.5 ávislost výkonů na vlikosti ( = ra) 6 4 0 8 6 4 0 Q Q - 0 0.5.5.5 ávislost alového výkonu Q na vlikosti a 0 - - - -4-5 -6 Q pro =.0 Q pro =. Q pro =.5 Q pro =.9 Q pro =. -7 0 0.5.5.5.5

ávislost komplxního vnitřního výkonu a výkonu oávaného o sítě na zátěžném úhlu při konstantním buzní =.8. Řšní nouchého přnosu pro přípa rspktování příčné části náhraního schématu: y y s y y y y y y ýkon vnitřní: 0

sin sin sin sin cos cos Q ýkon oávaný o sítě: 0 sin sin sin sin cos cos Q ro přípa výrazné spotřby uvnitř vobranu mohou výkony a Q změnit směr a síť s rovněž poílí na napání, ty s zvyšuícím s zátěžným úhlm altrnátor pouz přbírá příslušný poíl clého zatížní. tatická stabilita pro přípa altrnátoru pracuícího o pvné sítě:

sin T s zvětšu T s zmnšu tatická stabilita altrnátoru pracuícího o pvné sítě schopnost systému nalézt při nkončně malých a nkončně pomalých změnách zátěžného úhlu, výkonu turbiny, paramtrů přnosu lktrického činného výkonu, nbo iných vličin, ktré tyto paramtry ovlivňuí, nový stav s konstantním zátěžným úhlm, čili synchronní stav. T s zvětšu T stabilní stav T s zmnšu T stabilní stav

T s zvětšu T nstabilní omínka splnění statické stability: 0, Maximální přnositlný výkon určn vztahm: max 0 C o 90 max cos ztah zátěžného úhlu a vnitřního lktromotorického napětí 90 max tzv. synchronizační výkon (vlikost přírůstku výkonu pro notkovou změnu úhlu ). xistu ál tzv. činitl rzrvy max k p % 00 0%. Nutný provozní činitl rzrvy možno uvažovat nižší pro oinělé havariní stavy. o

ávislost činného výkonu altrnátoru při rgulaci buzní oustava s konstantní honotou svorkového napětí altrnátoru. Fázorový iagram při zvyšuícím zatížní bz aplikac rgulac buzní: Fázorový iagram při zvyšuícím zatížní s rgulací buzní:

něší charaktristika ýslná vněší charaktrisika: sin sin R xt xistu oblast přirozné o stability 90. xt xt o 0 90 a umělé Y xt n xt xt Y ltrnativně: xt xt n xt n xt arcsin Matmatický mol vyštřní vněší charaktristiky (hlání potřbné honoty n ): xt arcsin cos Y sin xt ( ) Y ( n ) xt xt Q cos xt Q pro kontrolu: xt xt xt n Y xt

Ngativní průběh změny mzi pracovními bou můž ovlivnit pásmo ncitlivosti rgulátoru a přípaná tnnc k samovolnému rozkývání zátěžného úhlu. liv kolísání napětí vněší sítě něší charaktristika Možné snížní napětí sítě ovlivňu ngativně výkonovou charaktristiku. nižu s ak maximální přnositlný výkon, tak mzní zátěžný úhl.

ávislost činného výkonu altrnátoru pro altrnátor s vyniklými póly rovu s proměnnost vlikosti vzuchové mzry. ůvoní vztahy třba zobcnit: sin cos cos cos cos sin cos sin sin nalogicky: Q cos cos

něší charaktristika stro s vyniklými póly ávislost činného výkonu altrnátoru při nzanbání činného oporu vazbního člnu ři nzanbání činného oporu v vazbním vobranu nastává maximální výkon při o zátěžném úhlu: max 90, nboť s provu pozitivní účink činného oporu (klané ). Ngativní vliv záporného s uplatní při inuktivní zátěži v rámci vazbního sin max vobranu. aváím činitl zmnšní výkonu: k max cos k sin sin cos sin

nalytické řšní stability přnosu výkonu mzi altrnátorm a tvrou sítí TM N M J M J M M t Tm N sin T max t Tm N t Řšní provm numricky, nbo linarizací v počátčním boě Taylorovým rozvom a Laplacovou transformací: 0 max sin max sin t t T p sin 0 m N T max a p c 0 k sin T m N T max 0 a 0 c C 0 p, c a ro c 0 vzniká oscilac s frkvncí c f. a ro c 0 vzniká aprioický přchoný ě maící za náslk ztrátu stability. omínka statické stability, ty pomínka c C byla potvrzna. 0 0 oku bu rspktováno buící a tlumící vinutí, ochází k tlumnému přchonému ěi íky vznikaícímu příavnému asynchronnímu momntu. Tnto momnt má aprioickou a tři zanbatlné složky harmonické. třní honota tohoto momntu vyářna vztahm: st st st M as st st st říslušný skluz finován ako: s t oku uvážím pro npatrné změny zátěžného úhlu a pro stro s hlakým rotorm M as a T, potom lz momnt přibližně uvažovat: T st st t st B,

k B T Tm N ohybová rovnic soustroí potom v tvaru: B T t t Opět aplikum linarizaci Taylorovým rozvom a Laplacovu transformaci: a p b p c 0 k b B. b c oku zavm, řšní tntokrát v tvaru: p, a a max sin Ty pro c 0 vzniká ynamicky stabilní přchoný ě. c ro navíc splněnou pomínku a bu nat o průběh aprioický. c o bu platit, potom vzniká a tlumný osciluící průběh. s

Obcně lz konstatovat, ž buící a tlumící vinutí pozitivně tlumí vznikaící přchoný ě. ouz výimčně při vysokých honotách rzistnc můž koficint tlumní B nabývat c záporných honot a v oblasti potom vzniká kmitavý ě s samovolně narůstaící a amplituou (samovolné rozkývání stro): ýpočt vazbních raktancí a amitancí pro různé přípay provozních a popruchových stavů t t Bzporuchový stav: Maximální přnositlný činný výkon: Nf max T T očátční pomínka zátěžného úhlu: arcsin max

Tropólový zkrat: t t řpočt troúhlník hvěza: v v v k i T i T k k k i i k i ávislost výkonové chraktristiky na typu vzniklé poruchy pro přípa pouz nouchého vazbního vní:

Jnofázový zmní zkrat: g () t t () g () () () g () t t () () g (0) t (0) t (0) (0) (0) (0) kv i 0 T T k kv i i k k i k Oponí poruchy: t t T T