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

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Měření výkonu jednofázového proudu

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

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Energetická bilance elektrických strojů

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

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

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

6 Měření transformátoru naprázdno

3. Střídavé třífázové obvody

Základy elektrotechniky

Transformátory. Teorie - přehled

Trojfázový transformátor

Výkon střídavého proudu, účiník

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

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Strana 1 (celkem 11)

Transformátor trojfázový

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Digitální učební materiál

Základy elektrotechniky

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

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

2.6. Vedení pro střídavý proud

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

7 Měření transformátoru nakrátko

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

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

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Základy elektrotechniky

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

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

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

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

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

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

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

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

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

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

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

Trojfázové obvody ELEKTROTECHNIKA 2 (BEL2) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Neřízené diodové usměrňovače

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

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

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

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

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

Laboratorní cvičení Elektrotechnika a elektronika

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

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

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

Základy elektrotechniky

Motory šetřící energii s vlastním chlazením a zvýšenou účinností

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

EME 303. Oblast použití

21ZEL2 Transformátory

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

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

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

I. Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Transkript:

3-f transformátor 630 kva s převodem U1 = 22 kv, U2 = 400/231V je ve spojení / Y, vypočítejte svorkové proudy I1 a I2 a pak napětí a proudy cívek primáru a sekundáru, napište ve fázorovém tvaru I. K.z. pro svorku primáru a ověřte výpočtem! 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = 210 000 VA A B C PRIMÁR spojený do D má napětí na cívce = napětí mezi svorkami: U 1v = V Sekundár spojený do y má napětí cívky fázové ze štítku je to U 2v = V Proudy cívkami budou: I 1v = VA / V = A I 2v = VA / V = A SEKUNDÁR: P S = 3 * V * A = 3 * V * A = 630 000 VA Proud cívkou a proud SVORKOU jsou (pro y ) STEJNÉ NAPĚTÍ mezi SVORKAMI (sdružené) U 2s = U 2c * 3 PRIMÁR: napětí na cívce je napětí mezi svorkami, doplňte do schématu U AB, U BC a U CA! proud svorkou proud cívkou! (I A I AB ) Jaký proud teče (ven) ze svorky A? (viz obrázek vpravo dole) to jsou FÁZORY v komplexní rovině, respektující fázový posun v jednotlivých cívkách! IA = IBA IAC = 3 A = A Proudy PRIMÁRU: Červená cívka Modrá cívka Zelená cívka C I BA I CB I AC zeve - 3-f obvody B A 1

A B C Proudy PRIMÁRU: (Při souměrné zátěži!) BEZ ZÁTĚŽE ŽÁDNÉ PROUDY NETEČOU!!! C B A Který proud představuje černý fázor? (kterou svorkou vytéká červený MINUS zelený?) DOPLŇTE SPOJENÍ SEKUNDÁRU a SVORKY - a b c n ---! Doplňte logicky další 2 FÁZORY tak aby všechny vycházely z bodu B! 2

Na trojfázové síti 3x400/231 V, 50Hz jsou dva jednofázové odběry: Z1 = 11, cos 1 = 0,85 IND, Z2 = 12, cos 2 = 0,88 CAP Vypočítejte proudy I1 a I2, dále proud středním (nulovým) vodičem I 0! Co se stane s proudem I 0, když přepnu zátěž Z1 z fáze U1 na fázi U3? Řešte graficky! Velikost každého fázového napětí je 220 V (ze zadání!) Velkosti proudů jednotlivými impedancemi a jejich fázový posun vůči napětí: I1 = V / = A 1 = arccos 0,85 = I2 = V / = A 2 = arccos 0,88 = NESOUMĚRNÁ ZÁTĚŽ! I1 + I2 + I0 = 0 I 0 I1 + I2 = I0 L1 I1 Z1 U3 L2 I2 Z2 U1 L3 Z3 I1 N I0 U2 I2 3

I0 Co se stane s proudem I 0, když přepnu zátěž Z1 z fáze U1 na fázi U3? Řešte graficky! U3 U1 I 2 a I 3 jsou téměř v PROTIFÁZI a rozdíl ve velikosti je cca 1,7 A bude i proud středním vodičem I 0 velmi malý I1 U3 I3 U2 I2 U1 L1 Z1 I0 L2 I2 Z2 U2 I2 I1 + I2 = I0 L3 N I3 I0 Z1 VYZNAČTE úhly fázových posunů i se znaménkem 4

Souměrný odběr ASM P = 5,5 kw má účinnost = 82% a účiník cos = 0,79. Jaký bude jeho odebíraný proud I ze sítě 3x380 V, 50Hz a jaký bude jeho činný příkon P 1, jalový Q a zdánlivý S? Jak se změní účiník odběru, kdy se zároveň připne pec (činná zátěž) s výkonem 10 kw? Co se stane s proudy a výkony odběrného místa? Příkon ASM z účinnosti: P 1 = P / = W / = W Ze vzorce pro výkon vypočítáme proud: P 1 = 3 U 1 I 1 cosφ I 1 = / ( * * ) = A Zdánlivý příkon: nebo také P S = P 1 /cosφ = / = VA P S = 3 U 1 I 1 = 1,73 = VA Jalový příkon (Pytagorovsky) P Q = P S 2 P 1 2 = 2 2 = VAr 5

Jak se změní účiník odběru, kdy se zároveň připne pec (činná zátěž) s výkonem 10 kw? Co se stane s proudy a výkony odběrného místa? Označme si PŘÍKON (výkon) pece P 2 = 10 kw Nový činný příkon P 3 bude: P 3 = P 1 + P 2 = W + W = W Jalový příkon se nezmění P 3Q = P 1Q = VAr Zdánlivý příkon bude P S3 = P 2 Q3 + P 2 3 = VA Nový účiník bude cos 3 = P 3 / P S3 = / =. 3 = 1 = Odebíraný proud I 3 = P S3 / 3 U 1 = / (1,73 * ) = A Im [VAr] 3 = 1 = P 3 = kw P 1 = kw I 3 = A I 1 = A P 2 P S1 P 1 P S3 Re [W] Vyznačte úhly fázového posunu a složky výkonů P S1 a P S3! 6

Navrhněte kompenzační kondenzátory pro zátěž P = 10 kw, cos = 0,78 IND na síti 3x500 V, 50 Hz, tak, aby se účiník zlepšil na hodnotu cos = 0,95. Kondenzátory zapojte do! Nejprve zjistíme velikost jalového odběru: P S1 = P 1 /cos 1 = / = VA 1 = arccos 0,78 = 38,7 P Q1 = P S1 sin 1 = * = VAr Pro ZLEPŠENÝ účiník (při zachování činného výkonu) stejným postupem: P S2 = P 1 /cos 2 = / = VA 2 = arccos 0,95 = 18,2 P Q2 = P S1 sin 1 = * = VAr Kondenzátory musí dodat rozdíl jalového výkonu P QC = P Q1 P Q2 = = VAr Každý jeden kondenzátor dodává P QC1 = / 3 = VAr Im [VAr] P S1 P S2 P Q1 - P Q2 Re [W] = 18,2 2 1 = 38,7 úhly vyznačte v OBR. P 1 7

Každý jeden kondenzátor dodává P QC1 = / 3 = VAr Reaktance KONDENZÁTORU (při napětí U C = 500 V) ze vtahu P = U*U/X C X C = U 2 / P Q = 2 / = Ze vztahů X C = 1/ C a = 2 f Dostaneme velikost kapacity C = 1 / (2 f X C ) = F Im [VAr] P S1 P S2 P QC P 1 Re [W] Jaký bude po kompenzaci výsledný charakter zátěže? Úloha má ještě jedno řešení se stejným účiníkem PŘEKOMPENZOVANÉ NAKRESLETE! Do vedlejšího obrázku načrtněte: proudy všech fází před kompenzací proudy z baterie kondenzátorů Proudy po kompenzaci 8

Vypočítejte napětí na cívce s počtem závitů N1 = 5 000 a na cívce N2 = 110, když závitové napětí je Uz = 2,000 V. Jaká budou svorková napětí, když tyto cívky použijeme v 3-f TRAFU pro různé kombinace spojení? Jak se bude měnit převod p 3 = U1/U2 vzhledem k převodu na sloupě p = N1/N2? Spojení: U1s [V] U2s [V] Poměr převodů p 3f = U1/U2 Dd 10 000 220 1 Dy Yy Yd Nepoužívá se v praxi! NAPĚTÍ na cívce 1 U 1 = U z.n 1 = * = V NAPĚTÍ na cívce 2 U 2 = U z.n 2 = * = V pro zapojení Y je vztah napětí: UU S S = 3 UU fázové PŘEVOD na sloupě: p = N 1 / N 2 = 5 000 / 110 = 45,454 9

Na trojfázové síti 3x400/231 V, 50 Hz jsou dva jednofázové odběry: Z1 = 11, cos 1 = 0,85 IND, Z2 = 12, cos 2 = 0,88 CAP Co se stane, když se nulový vodič přeruší? Jak se rozdělí napětí U12 = 400 V na zátěže Z1 a Z2? (NÁPOVĚDA sériový rezonanční obvod!) Fázový posun mezi Uz1 A Uz2 vůči společnému proudu!!! Řešte graficky! Z12 = Z1 + Z 2 = I12 = U 12 / Z12 = U Z1 U Z2 NÁČRT ŘEŠENÍ U Z1 = I12 Z1 = U Z2 = I12 Z 2 = U 12 I Z1 L1 L2 I Z2 U Z1 U Z2 U 12 Nebo napřed jednodušší zadání, když obě zátěže Z1 a Z2 budou čistě činné! (cos 1 = cos 2 = 1) společný proud v jediném obvodu: Napětí na Z1 I I = 400 / (11+12) = 17,39 A UZ1 = 11 * 17,4 = 191 V L3 N I0 Z3 Napětí na Z2 Kontrola: UZ2 = 12 * 17,4 = 209 V 191 V + 209 V = 400 V 10