4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí



Podobné dokumenty
4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Základy elektrotechniky

Rezonanční elektromotor

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

Kirchhoffovy zákony

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Mechatronické systémy s krokovými motory

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Princip funkce stejnosměrného stroje

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, zdrojová soustava vozidla

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

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

Příprava učitele na VH

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

4. Modelování větrné elektrárny [4]

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

4.5.9 Vznik střídavého proudu

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Zvyšování kvality výuky technických oborů

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Turnaj mladých fyziků 2014

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Elektromagnet, elektromotor

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

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

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

JISTIČE A CHRÁNIČE JISTIČE. Obr Schématická značka jednofázového a trojfázového jističe

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

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Magnetický záznam zvuku

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

R w I ź G w ==> E. Přij.

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Digitální učební materiál

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Motory s potlačenou funkcí generátoru

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Kirchhoffovy zákony

Obvodové prvky a jejich

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Co už víme o magnetismu

Měření na třífázovém asynchronním motoru

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Základy elektrotechniky

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu

Spojování rezistorů I

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Název: Autor: Číslo: Červen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

VM 2. Dělitelnost přir. čísel násobek, dělitel, znaky dělitelnosti.notebook. September 21, Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

sf_2014.notebook March 31,

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Zdroje elektrické energie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky


Netradiční měřicí přístroje 4

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

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

CZ.1.07/1.1.08/

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Transkript:

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí Předpoklady: 4509, 4601, 4607 Opakování: naprostá většina elektrické energie se vyrábí pomocí elektromagnetické indukce, v magnetickém poli magnetu (stator) jsme otáčeli cívkou (rotor) měnil se magnetický indukční tok v cívce indukovalo se napětí, které jsme odebírali pomocí kartáčků z osy Alternátor v elektrárně se podstatně liší ve dvou ohledech: neotáčíme cívkou ale elektromagnetem cívka, ve které se indukuje proud je umístěna ve statoru stator alternátoru jsou tři stejné cívky místo jedné Př. 1: Navrhni důvody, které by mohly vést k umístění cívek do statoru namísto do rotoru. V alternátoru tečou velké proudy (chci vyrobit hodně energie), pokud by se cívka, kde se proudy indukují otáčela, musel bych vyrobený proud přenášet přes kartáčky velké ztráty Jak jsou umístěny cívky ve statoru? jsou umístěny ve stejné poloze vůči rotoru, pouze jsou pootočeny o úhel. Př. 2: Na obrázku je nakreslen průběh napětí v modré cívce. Dokresli do obrázku průběh napětí na zbývajících cívkách. U T T 3T 2T 5T 3T t

Všechny cívky jsou stejné a jsou umístěny okolo stejného magnetu průběh napětí bude na všech cívkách stejný, ale bude se lišit v posunutí v čase, průběhy budou vůči době zpožděné. ozdíl mezi cívkami je třetina otáčky () magnet bude potřebovat třetinu periody T, aby se otočil od jedné cívky k druhé průběhy budou navzájem posunuté o třetinu periody K čemu je to dobré? Tři cívky mají šest vývodů, z alternátoru jdou pouze čtyři dráty. Takto je šetříme: nulový vodič Př. 3: Sinusový průběh má nejen napětí indukované na jednotlivých cívkách (tedy napětí mezi fázovým a nulovým vodičem = fázové napětí), ale i napětí mezi dvěma fázovými vodiči (součet napětí na dvou indukovaných na dvou cívkách = sdružené napětí). Urči přibližně jeho efektivní hodnotu pokud efektivní hodnota fázového napětí je. Například měřením můžeme zjistit, že amplituda (a tedy i efektivní hodnota) sdruženého napětí je přibližně 1,7 krát větší. U u 1 u 2 u 3 U f m a x U s m a x T T 3T 2T 5T 3T t Přesným výpočtem bychom zjistili, že platí U s = 3 U f = 3 230V=398V Obrázek zapojení alternátoru můžeme doplnit o další hodnoty napětí:

nulový vodič první výhoda: mám k dispozici dvě hodnoty napětí a Dodatek: Ještě nedávno bylo fázové napětí 220 V a sdružené 380 V (tato hodnota je známější). Je možné si ověřit (například z grafu), že pro okamžité hodnoty napětí platí v každém okamžiku u 1 u 2 u 3 =0. Na všechny fáze zapojíme stejné odpory: Př. 4: Dokresli do obrázku proudy, které procházejí jednotlivými fázemi. Jaká hodnota proudu poteče ve žlutě vyznačené části nulového vodiče (vodič mezi alternátorem a spotřebičem)? Na všech cívkách se indukuje napětí se stejnou efektivní hodnotou, všechny odpory jsou stejné platí I 1 =0.

I 1 I 1 I 1 Efektivní hodnoty proudů jsou stejné. Okamžité hodnoty odpovídají okamžitým hodnotám indukovaného napětí na příslušné cívce průběhy okamžitých hodnot proudů jsou jako u napětí stejné křivky posunuté o jejich součet stejně jako u součtu okamžitých hodnot napětí je nulový žlutě označenou částí nulového vodiče by netekl žádný proud. Ve skutečnosti nejsou nikdy odpory stejné proudy nemají stejnou efektivní hodnotu součet proudů v nulovém vodiči není přesně nulový, ale je podstatně menší než jsou jednotlivé proudy ve větvích. druhá výhoda: ušetřím dráty (místo šesti pouze čtyři) a drát na nulový vodič může být podstatně slabší (přenáší menší proudy) třetí výhoda: příští hodina Jak je zapojena elektřina v domácnosti: v normální zásuvce je vyvedena pouze jedna fáze (levá zdířka), nulový vodič (pravá zdířka) a ochranný vodič (kolík). Snaha o rovnoměrné zatížení fází, aby v nulovém vodiči tekl, co nejmenší proud. Některé spotřebiče s velkým výkonem (čerpadla, cirkulárky, stroje v továrnách) se připojují na všechny tři fáze (pětikolíková zásuvka: tři fáze, nulový vodič a ochranný vodič) Existují dva způsoby zapojení: do hvězdy: do trojúhelníka: I 1

u 1 u 2 N u 3 hvězda trojúhelník Př. 5: ozhodni, zda je výkon stroje větší při zapojení do hvězdy nebo při zapojení do trojúhelníka. Větší výkon má přístroj při zapojení do trojúhelníka. V zapojení do trojúhelníka je připojený na sdružené napětí, které větší než fázové. Shrnutí: V rozvodné síti se používá třífázové napětí se třemi stejnými, navzájem posunutými střídavými napětími.