Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje



Podobné dokumenty
Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Výroba a přenos el. energie

Nejvyužívanějším typem relativního pohybu EM pole a vodiče je pohyb rotační (využívaný ve většině běžných AC generátorů)

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

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

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

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

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

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

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

Princip funkce stejnosměrného stroje

Elektrické distribuční systémy pro napájení elektrických drah.

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

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

13. Budící systémy alternátorů

ELEKTROTECHNIKA PRO FMMI

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

Regulace frekvence a napětí

Elektrikář TECHNOLOGIE 3. ROČNÍK

ASYNCHRONNÍ MOTOR Ing. Eva Navrátilová

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

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

Ztráty v napájecí soustavě

Kompenzace jalového výkonu A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektrické přípojky ČSN

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

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Elektrizační soustava

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Bezpečnostní program

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

5. Pneumatické pohony

4. Modelování větrné elektrárny [4]

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU

Aplikace číslicového řízení

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

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Komutátorové motory. riovém zapojení kotvy a buzení

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Mechatronické systémy s krokovými motory

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

ČENES, Novotného lávka 5, Praha 1 Tel.: , fax: , cenes@csvts.cz Webová stránka:

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

R w I ź G w ==> E. Přij.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K CZ

Měření a automatizace

Gramofonový přístroj NC 440

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

EATON TOUR Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů Eaton. All Rights Reserved..

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Commander SK. EF Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Krizové plánování průmyslového podniku při rozsáhlém výpadku elektřiny

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok

Zadávací dokumentace

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Střídavý proud v životě (energetika)

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

Rezonanční elektromotor

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

Otázky EMC při napájení zabezpečovacích zařízení a rozvodů železničních stanic ČD

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

ABSTRAKT: KLÍČOVÁ SLOVA: energie, alternativní, generátor, vítr, Savonius, rotor, převod, brzda ABSTRACT:

Statické zdroje pro zkušebnictví cesta k úsporám elektřiny

Zaměření Pohony a výkonová elektronika. verze

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

Základy elektrotechniky

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

Transkript:

Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry), přičemž alespoň jedna z nich je elektrická.

Rozdělení elektrických strojů ELEKTRICKÉ STROJE T O Č I V É NETOČIVÉ GENERÁTORY M O T O R Y TRANSFORMÁTORY (jedno a trojfázové) MĚNIČE Stejnosměrné cizím buzením derivační kompaudní sériové Střídavé (Alternátory) Stejnosměrné Střídavé cizím buzením derivační kompaudní sériové Komutátorové síťové (výkonové) pecní svařovací (rozptylové) měřící (MTP, MTN) speciální (autotransformátory, bezpečnostní, izolační, atd.) usměrňovače střídavé měniče napětí střídače pulzní měniče měniče kmitočtu synchronní asynchronní asynchronní synchronní SYNCHRONNÍ STROJE ELEKTRICKÉ STROJE T O Č I V É GENERÁTORY M O T O R Y Stejnosměrné Střídavé (Alternátory) Stejnosměrné Střídavé Komutátorové cizím buzením derivační kompaudní sériové cizím buzením derivační kompaudní sériové synchronní asynchronní asynchronní synchronní

Nejvyužívanějším typem relativního pohybu EM pole vodiče je pohyb rotační (využívaný ve většině běžných AC generátorů) a u(t) Časový průběh indukovaného napětí S ωt Rychlost otáčení, resp. otáčky n J ~ VOLTMETR Mag. indukce B i(t) - (střídavý proud obou polarit) u(t) střídavé indukované napětí Hlavní části generátoru Kotevní vinutí: je nejčastěji 3f, umístěno ve statorovéčásti. Z něho se odebírá vyrobená indukovaná elektrická energie Budící vinutí: DC rotorové vinutí napájeno z budiče (často to je DC rotační zdroj na stejné hřídeli s rotorem), vytvářející nutné elektromagnetické pole Stator: pevná část generátoru Rotor: rotuje uvnitř statoru vlivem hnacího stroje Kroužky a kartáče: kroužky jsou umístěny na rotoru a spolu s kartáči slouží ke spojení budiče s otáčejícím se budícím vinutím Amortizér (tlumič): Spec. klecové vinutí nakrátko,zamezující tzv. kývání ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Hnací stroj: dodává přes rotor generátoru mechanickou energii, nejčastěji to bývají parní, plynové, spalovací nebo vodní turbíny, spalovací motory...

Princip jednoduchého AC zdroje AC generátor (indukované napětí vzniklé v otáčejícím se závitu ve stálém EM poli při různých vzájemných polohách) J S J S J U = 0 J S J S U = 0 Dva konstrukční typy AC generátorů s otáčejícím se rotorem je nejpoužívanější prakticky u všech elektro energetických zdrojů synchronních generátorů (AC SG) - nutnost kroužků a kartáčů pro buzení s otáčející se kotvou

Vztah mezi kmitočtem, AC napětím a otáčkami rotoru generátoru Ve většině států světa a v celé Evropě má síťové AC napětí kmitočet f = 50 Hz, ale např. v USA a Kanadě je to 60 Hz.? Jakými otáčkami n se musí otáčet např. rotor 2- pólového (p p = 1) AC generátoru, vytvářejícího kmitočet f = 50 Hz? Platí: n = 60 f / p p = 3 000 min -1 = 50 s -1 Trojfázové elektrické zdroje napětí Alternátory = AC generátory V jeden konstrukční celek, zpravidla 3f synchronní alternátor jsou konstrukčně vkomponovány 3 jednofázové generátory (prakticky jsou to jejich vinutí, do kterých se naindukují jednotlivá fázová napětí). Cívky jednotlivých fází alternátoru (zpravidla statorové) jsou fyzicky posunuty navzájem o 2/3π (resp.120 o el. ). S rostoucím jmenovitým instalovaným výkonem alternátoru rostou i jeho rozměry a jeho hmotnost. Ze standardního trojfázového rozvodu (3f sítě) je odvozen i jednofázový rozvod (1f síť).

Rozdělení alternátorů (synchronních) Podle počtu fází: - jednofázové a v elektroenergetice nejvíce používané - trojfázové Kmitočtu: nejpoužívanější je 50 Hz, některé generátory pracují s 300 Hz nebo vyšším (lodě, letadla, vojenská technika) Napětí: jednofázové nebo trojfázové. V distribuční síti nnčr a většiny EU je hodnota 230 V/400 V Výkonu: největší synchronní generátory v ČR mají výkony 200-500 MW, výjimečně i 1 000 MW (JE Temelín) Typu: na turboalternátory a hydroalternátory Princip 3f synchronního turboalternátoru názorně L1 L3 L2 tři fázové vodiče vedoucí k blokovému transformátoru L1 L2 L3 kroužky 3f statorové vinutí Nulový vodič N (S) Kartáče + DC BUDIČ S (J) Rotor - otáčející se elektromagnet buzený (napájený) z DC zdroje

Indukované napětí Budeme-li uvažovat jako nejjednodušší AC SG otáčející se (hnanou hnacím strojem) cívku v homogenním EM poli, je okamžitá hodnota indukovaného napětí v jednom závitu cívky vyjádřena u i = dφ/dt = U m. cos ωt Časový průběh u i je harmonický. Jedna perioda je rovna jedné otáčce cívky => jedná se o dvojpólový SG. Pohled na 3f synchronní hydroalternátor (vodní dílo Lipno, 2x 60 MW)

Viz: další odkaz k tématu 3f synchronní alternátory http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/05/stroje_2.html Průmyslová výroba elektrické energie Elektrárny a zdroje Uhelné Jaderné Sluneční Vodní Vodní přečerpávací Termální Větrné Kogenerační jednotky Palivové články Perspektivní zdroje

Stále rostoucí potřebu elektrické energie pro průmysl, dopravu i domácnosti mohou uspokojit jen dostatečně výkonné a spolehlivé elektrárny. Na elektrickou energii se v nich přeměňuje teplo f. p., energie proudící vody, teplo z jaderné reakce. Využívá se i energie větru, slunečnícho záření, geotermální nebo energie mořského přílivu. V České republice patří k dostupným zdrojům pro výrobu elektrické energie především fosilní paliva uhlí, mazut, plyn (f. p.) jaderná energie voda Řez tepelnou - uhelnou elektrárnou Komín Parní potrubí - parovod Turbína Alterátor ROZVODNA Skladka uhlí vn vvn Dopravník uhlí Parní kotel Kondenzor - chladič Blokový transformátor Zásobník užitkové vody Chladící voda Další odkaz k tématu: http://www.energyweb.cz/web/schemata/tepelna/index.htm http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/02/vyroba_5.html http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/05/elektrarny_2.html

Princip výroby elektrické energie v jaderné elektrárně Reaktor Turbolternátor + blokový transformátor Parní turbína vvn vedení G Chladící voda Oběhová čerpadla Řez jadernou elektrárnou Kontejment Parní potrubí - parovod Turboalterátor Reaktorová nádoba Řídící tyče Vyvíječ páry Čerpadlo REAKTOR Turbína Chladící věž Čerpadlo Kondenzátor chladič vody

Řez jadernou elektrárnou s varným reaktorem Primární kontejment Budova reaktoru sekundární kontejment Reaktor Hlavní parovody Vícestupňová turbína a turboalternátor Vývod el. energie do rozvodny Řídící tyče Napájecí pumpy Kondenzátor vody Odtok Další odkaz k tématu: http://www.energyweb.cz/web/schemata/jaderna/index.htm > str.26 Sluneční elektrárna Více na odkazu: http://www.energyweb.cz/web/schemata/slunecni/index.htm

MISCELLANEOUS ELECTRICAL DEVICES Princip solární fotovoltaické elektrárny Fotony Tok elektronů Přední propustná plocha Elektrony Zpětně odrazná plocha Atomy Střídač Více k tématu na: http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/05/fotoclanky_2.html Elektrická rozvodná síť MISCELLANEOUS ELECTRICAL DEVICES Pohled na solární fotovoltaickou elektrárnu Další odkaz k tématu: http://www.energyweb.cz/web/schemata/slunecni/index.htm

Vodní elektrárny Využívají potenciální* a kinetické** energie vodního toku. Těleso o hmotnosti 1 kg má potenciální energii 1 J, je-li 0,1 m nad povrchem země. Těleso má tuto energii díky své poloze, např. zemské gravitaci. ** Těleso má kinetickou energii 1 joule, jestliže má hmotnost 2 kg a pohybuje se rychlostí 1 m/s. Kinetická energie je vždy spojena s pohybem.

Řez vodní elektrárnou QUESTIONS? Přehradní hráz Elektrická energie Vodní nádrž Přívod vody Budova elektrárny Blokový transformátor vn vvn hydroalternátor Tlakové potrubí Vodní turbína Řeka Další odkaz k tématu: http://www.energyweb.cz/web/schemata/vodni/index.htm http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/04/vodnielektr_1.html Řez vodní elektrnou a názorný princip elektromechanické přeměny energie Stožár vvn vedení Elektrické vedení Hydralternátor

Řez akumulační přečerpávací elektrárnou Dispečink Rozvodna Přítok Horní nádrž Výtah PRINCIP ČINNOSTI vn / vvn Dolní nádrž Odtok Hlavní vstupní tunel Vyrovnávací komora Brzda Reverzní turbína ( Generátor / Motor- čerpadlo) Transformovna Více k tématu na: http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/04/energie_2.html http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/06/precerpel_1.html Řez geotermální elektrárnou Turbína + alternátor Ochlazená voda zpětná Geotermální zásobník Ochlazená voda Proudy horké vody Tekuté zemské jádro

Větrné elektrárny Větrná energie představuje energii proudění vzduchu vůči zemskému povrchu - větru, který vzniká díky teplotním rozdílům různých oblastí atmosféry. Větrné elektrárny využívají tohoto druhu energie k její přeměně na elektrickou energii v generátoru. Větrné elektrárny se uplatňují dobře především v oblastech se silným a pravidelným větrem. Mezi takové lokality patří především hory a přímořské kraje. Přes nesporný užitek, který výstavba větrných elektráren jakožto obnovitelných zdrojů elektrické energie přináší, nelze pominout ani estetická hlediska.

Sestava a princip činnosti větrné elektrárny s turboalternátorem 500 kw (při rychlosti větru 15 m/s) Alternátor Pohled na větrnou elektrárnu ( větrnou farmu neboli větrný park )

Pohled na větrnou elektrárnu Princip vzniku tažné síly lopatek vrtule Více k tématu na: http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/04/prednosti_3.html Kogenerační jednotky (efektivní kombinovaná výroba tepla a elektrické energie) Více k tématu na odkazu: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=652

Kogenerační jednotka (srovnání energetických bilancí) Oddělená výroba tepla a el. energie Kombinovaná výroba tepla a el. energie PALIVO 100 % ELEKTRICKÁ ENERGIE PALIVO 100 % PALIVO 59 % TEPELNÁ ENERGIE Ztráty 13% Ztráty 72% Princip palivového článku ANODA Elektrické napětí ELEKTROLYT KATODA

Perspektivní energetické zdroje TOKAMAK - TOroidnaja KAmera a MAgnetnyje Katuški Jedná se v podstatě o obrovský transformátor, jehož sekundární cívka mající pouze jeden závit má tvar toroidní trubice. Plazma tvořené deuteriem a tritiem (izotopy vodíku) se nachází právě uvnitř této trubice, ve které je jinak vakuum. Elektrický proud procházející primárním vinutím transformátoru indukuje elektromotorické napětí v sekundárním obvodu (toroidu). V plynu D+T vznikne výboj, plyn se ionizuje a indukovaný proud jej zahřívá na velmi vysokou teplotu (přibližně 100 milionů C). Magnetické pole tohoto proudu udrží vzniklé plazma v ose toroidu, takže se stěn toroidu nedotýká. Díky magnetickému poli, které udržuje plazma v dostatečné vzdálenosti od stěn, se sníží tepelné zatížení stěn komory na technologicky zvládnutelnou hodnotu (předpokládá se teplotní zatížení stěn kolem 1000 C). Vice k tématu na http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/03/reaktory_9.htm http://www.cez.cz/encyklopedie/encyklopedie_energetiky/03/synteza_8.htmll Výroba, přenos a distribuce elektrické energie Výroba Přenos Distribuce Přípojky

Mapa dislokace hlavních elektroenergetických zdrojů v ČR Vodní Uhelné Jaderné Elektrický rozvod Elektrický rozvod slouží k přenosu elektrické energie z místa jeho výroby k místu jeho spotřeby a tvoří ho elektrické sítě s různým napětím, elektrické stanice a elektrické vedení.

Rozdělení vedení přenosové a distribuční soustavy v ČR ELEKTRÁRNA PŘENOS (přenosová soustava ČR, ČEPS, a.s.) DISTRIBUCE (regionální distribuční společnosti, např SME, a. s.) Transformace na 110kV Transformace na 22kV TR Transformace na 400kV, resp. 220kV Transformace na 22kV TR Lehký průmysl 22 kv (6kV) 22 kv TR TR TR Města a vesnice 400V/230V G Těžký průmysl 22 kv/6 kv Alternativní a místní zdroje TR Transformace na 400V/230V Vzdálené osamocené odběrná místa 22 kv Zemědělství, menší firmy 400V/230V Mapa přenosové sítě ČR OSTRAVA 400 kv 220 kv

Distribuční soustava (příklad) domácnosti Elektrické sítě zabezpečují přenos a rozvod elektrické energie z míst její výroby do míst její spotřeby. Podle významu se sítě dělí na: napájecí (tranzitní), na přenášení výkonu bez meziodběru přenosové, sloužící pro dodávku velkých výkonů na velké vzdálenosti (je tvořena zařízeními - konstrukcemi stožárů, elektrickými kabely, měřícími zařízeními apod., pro přenos elektrické energie) rozvodné (distribuční), s rozvodnými stanicemi, odbočkami a připojenými odběrateli (jsou tvořeny zařízeními - elektrické kabely, přípojkmi, měřícími zařízeními apod., pro rozvod el. energie) místní sítě vysokého nebo nízkého napětí na území města nebo obce přípojky sloužící pro připojené odběrných elektrických zařízení.

Elektrické stanice Elektrické stanice jsou součástí elektrického rozvodu a rozdělují se na : transformovny spínací stanice měnírny V transformovnách se transformuje napětí na jinou velikost a rozvádí se elektrická energie při různém napětí, slouží také ke galvanickému oddělení jedné části sítě od druhé. Ze spínacích stanic se rozvádí elektrická energie při stejném napětí bez transformace. Měnírny jsou určeny ke změně druhu proudu nebo kmitočtu ( např. na usměrňování střídavého proudu na stejnosměrný, případně naopak). Elektrické vedení je součástí přenosových a rozvodných sítí. Podle uložení vodičů a vyhotovení izolace rozeznáváme vedení: vedení uvn ( není v ČR ) vnější kabelové vnitřní Tab. č. 1 - Dělení el. vedení podle úrovně napětí ultra vysoké napětí, napětí mezi vodiči nad 800 kv vedení zvn vedení vvn vedení vn vedení nn vedení mn zvlášť vysoké napětí, 300 až 800 kv velmi vysoké napětí, 52 až 300 kv vysoké napětí, 1000 V až 52 kv nízké napětí, 50 až 1000 V malé napětí, do 50 V

Spotřeba a využití elektrické energie Diagramy spotřeby elektrické energie Spotřeba elektrické energie se mění v průběhu jednoho dne i celého týdne, odběry energie se liší i v různých ročních obdobích. Denní průběh spotřeby elektrické energie v České republice znázorněn na grafu č. 1. Graf č. 2 ukazuje spotřebu elektrické energie během celého roku.

Graf č. 1 Diagram denní spotřeby el. energie MAXIMUM MINIMUM Z grafu je vidět, že největší spotřeba (cca 11 000 MW) byla v době kolem 17. hodiny, zatímco v nočních hodinách nedosáhl ani 9000 MW. Graf č. 2 Diagram roční spotřeby el. energie zima - jaro jaro - l é t o - podzim zima Největší spotřeba je v zimním období, nejmenší pak v letních měsících.

Využití elektrické energie v elektrických strojích v tepelných spotřebičích + ztráty!!!!! Synchronní motory KONSTRUKČNĚ JSOU TÉMĚŘ SHODNÉ S SG Mají řadu výhodných vlastností - konstantní otáčky n = n 1 - dobrou účinnost (vyšší než AM) - velmi dobrý řiditelný účiník, nezatěžují síť jalovým odběrem energie, mohou jalový výkon do sítě i dodávat - značnou momentovou přetížitelnost - výkon i moment závísí jen na první mocnině napájecího napětí, tzn. motor není citlivý na běžné poklesy napětí

Jejich základním nedostatkem je ale - složitost rozběhu - nutnost použití budiče pro napájení budícího vinutí - nemožnost rychlé reverzace Rotor synchronního motoru (SM) se po připojení na střídavou napájecí síť a nabuzení nemůže sám roztočit v důsledku momentu setrvačnosti a nemůže tak skokem dosáhnout synchronních otáček n 1, jeho mechanická charakteristika nemá společný bod s osou momentu!

Mechanická charakteristika SM; spouštění n, Ω vtažení do synchronismu n = n 1 = konst. cca 0,95 n 1 klec AM 0 M l M N M m M ss budicí vinutí 3f stator Póly Pólový nádstavec Pomocné rozběhové klecové vinutí Řez 3f synchronním motorem

Spouštění rozběh 3f SM SM nemá tzv. záběrný moment známý u jiných el. motorů, využívaný k rozběhu!! Rozběh se tedy realizuje zpravidla: - pomocí rozběhového motoru (AM, nebo jiného) - pomocí měniče kmitočtu zvyšováním kmitočtu - u SM velmi malých výkonů s masivními pólovými nástavci je rozběh realizován na základě momentu daném vířivými proudy v železe Řez 3f synchronním motorem

Detail čela statoru a rotoru a montáž 3f SM 260 kw 3f SM se používají jako pomaluběžné motory středních a velkých výkonů pro pohonů bez rázů a s lehkým rozběhem. Nejsou vhodné tam, je nutnost častého spouštění nebo reverzace! Konstruují se převážně s vyniklými póly a používají se pro pohon velkých kompresorů, ventilátorů, cementárenských pecí a při kmitočtovém řízení i pro pohony těžních strojů, výtahů a pro některé unikátní aplikace.

Jednoduchý princip silového působení statoru a rotoru synchronního motoru Princip činnosti 3f synchronního motoru

Vliv zatížení SM na zátěžný úhel Zátěžný úhel STATOR STATOR ROTOR Aplikace 3f SM pro pohon mlýnu v cementárně

Aplikace 3f SM jako pohonu ventilátoru 3f SM 760 kw s rotačním budičem

3f SM 21 MW Lineární 3f SM

3f SM pro aplikace ve výtazích a zdvižích

3f SM lineární - 3D 3f SM s velmi vysokým momentem

3f SM 90 kw Motorové kolo YAMAHA se SM s permanentními magnety

3f vn SM 6 MW pro pohon kompresoru 3f AM s cylindrickým rotorem pro pohon teplé válcovny hliníkových plechů

3f SM s vysokým momentem pro pohon vytlačovacího lisu Jednofázové SM s permanentími magnety velmi malých výkonů pro aplikace v časových mechanismech, apod.

Otáčky 3f synchronních motorů se řídí v současnosti změnou velikost kmitočtu 3f napájecího napětí. Reverzace otáček obdobně jako u 3f AM, avšak s uvažováním opětovného rozběhu (složitost, doba). Synchronní motor jako kompenzátor Přebuzený synchronní motor naprázdno se používá i jako rotační kompenzátor ke kompenzaci jalového výkonu. V přebuzeném stavu dodává jalový výkon kapacitního charakteru pro kompenzaci účiníku v síti.