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

Podobné dokumenty
Vliv polovodičových měničů na napájecí síť (EMC)

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

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

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Měření a automatizace

Nové pohledy na kompenzaci účiníku a eliminaci energetického rušení

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

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

Účinky měničů na elektrickou síť

Poruchové stavy vedení

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

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

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Elektroenergetika Téma Vypracoval

2.6. Vedení pro střídavý proud

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

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

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Kvalita dodávky elektrické energie Odběratel elektrické energie požaduje dodávku elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě.

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

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Transformátor trojfázový

Vliv kvality elektřiny na energetickou bilanci

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Elektromagnetická kompatibilita trojfázového můstkového usměrňovače s R-C zátěží vůči napájecí síti

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Parametry kvality elektrické energie ČÁST 3: NESYMETRIE NAPĚTÍ

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Ochrany v distribučním systému

Snížení spotřeby elektrické energie a ztrát v průmyslu zlepšením její kvality

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

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

Kvalita elektřiny po změnách technologie teplárenských provozů. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Zajištění kvality elektřiny podmínky připojení a možnost odběratele je splnit. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

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

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

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

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

STYKAČE ST, velikost 12

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

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

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

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

Semiconductor convertors. General requirements and line commutated convertors. Part 1-2: Application guide

Technologie Energy Saver ES 25 TM pro veřejné a komerční osvětlení

Základy elektrotechniky

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Parametry kvality elektrické energie Část 3: Nesymetrie a změny kmitočtu napětí

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

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

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

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE DODÁVANÉ Z VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

STABILIZÁTORY NAPĚTÍ

Témata profilové maturitní zkoušky

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

MOTORY A ŘÍZENÍ POHONŮ MAXON verze 1.5 ( ) Základní parametry řídicích jednotek rychlosti pro motory DC a EC. maxon

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ SU-TS/TA Z-SGS/TA SU-TS/1W-TA SU-GS/1W-TA SU-TS/WO SU-GS/1W-WO

Témata profilové maturitní zkoušky

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

Harmonické střídavých regulovaných pohonů

Úspory podniku skryté v kvalitě elektrické energie Jak snížit spotřebu a prodloužit životnost zařízení...

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Základy elektrotechniky

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

Napájení krokových motorů

Význam kvality elektřiny pro její efektivní využití - zázraky se (zatím) nedějí

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. Diagnostika izolátorů, svodičů přepětí a výkonových vypínačů

Transkript:

. KVLIT NPĚTÍ.. Odchylky napájecího napětí n ± % (v intervalu deseti minut 95% průměrných efektivních hodnot během každého týdne) spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery, svařovací stroje, mlýny, kompenzační kondenzátory. většina zařízení není postižena připojení do sítě s dostatečným zkratovým výkonem zvětšení zkratového výkonu omezit souběh chodu rušících zařízení změna způsobu rozběhu motorů kompenzace (standardní, sériová) elektrické obloukové pece: reaktory, přechod na D napájení, kompenzace, změna regulace elektrod.. Rychlé změny napětí Velikost: obecně do 5% n, popř. až do % Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery, svařovací stroje, mlýny.

fyziologické na lidský organismus (vizuální, nervové) změna typu osvětlení instalace PS (náhradní zdroje) zvětšení zkratového výkonu napájení rušící zátěže z vlastního transformátoru kompenzace (standardní, sériová) elektrické obloukové pece: reaktory, přechod na D napájení, kompenzace, změna regulace elektrod.3. Poklesy napájecího napětí snížení napětí pod hodnotu 9% n do % n doba poklesu od několika period do několika sekund krátkodobé: okamžité,5-3 cyklů krátkodobé 3 cyklů - 3 sec dočasné 3 sec - min dlouhodobé: nad min většinou s hloubkou poklesu menší než 6% n s dobou kratší než s poruchy v přenosové a distribuční soustavě a v samotné síti, spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery, svařovací stroje, mlýny, kompenzační kondenzátory. vážné zejména pro tyto oblasti: výrobní linky počítačové sítě pohony zejména s asynchronními motory snižování životnosti osvětlení cílená preventivní údržba modernizace sítě vhodné a správně nadimenzované jištění a jeho selektivita zvyšování zkratového výkonu sítě rozběh motorů např. softstartéry napájení z náhradních zdrojů (PS) rotační statické linkové kondicionéry.4. Přerušení napájecího napětí

.5. Přepětí snížení napětí pod hodnotu % n krátkodobá: pod min dlouhodobá: nad min poruchy v přenosové a distribuční soustavě a v samotné síti, spínání zátěží velkých výkonů, vliv počasí na venkovní vedení vážné zejména pro tyto oblasti: výrobní linky osvětlení a zabezpečovací systémy nemocnice, letiště počítačové sítě zařízení s elektrickými pohony cílená preventivní údržba modernizace sítě vhodné a správně nadimenzované jištění a jeho selektivita zvyšování odolnosti řídících systémů napájení z náhradních zdrojů napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu Dočasná přepětí Přechodná přepětí: atmosférická přepětí spínací přepětí Dlouhodobá přepětí dočasné přepětí: při poruchách v síti (např. při zkratech), u řízení alternátoru nebo u přepínače odboček transformátoru, překompenzování v síti přechodné přepětí: spínání induktivních zátěží (naprázdno) spínání kapacitních zátěží bouřkami s výboji blesku zničení zařízení zrychlené stárnutí zařízení delší přerušení dodávky el. energie indukovaná rušení v řídících obvodech elektrodynamické a tepelné namáhání

použití vhodných přepěťových ochran, jističů vhodné řešení kompenzace účiníku vypínat kondenzátory při odlehčení sítě zapojení reaktorů před měniče kmitočtu instalace vnější a vnitřní ochrany před bleskem (hromosvody, jiskřiště, bleskojistky, varistory, omezovací diody, vyrovnáním potenciálů) Šíření přepětí

.6. Nesymetrie napájecího napětí stav trojfázové sítě, při kterém efektivní hodnoty fázových napětí nebo rozdíly fázových úhlů mezi po sobě jdoucími fázemi nejsou stejné do % (v libovolném týdenním období 95% desetiminutových středních efektivních hodnot) v některých případech až do 3% nesymetrický odběr proudů (velké jednofázové zátěže jako střídavá elektrická trakce, svařovací stroje, obloukové pece, poruchy v síti, přerušení nulového vodiče.) Teoretický rozbor: 35 9 + + 35 = = a) b) a) symetrická napájecí soustava, b) příklad nesymetrické napájecí soustavy

Nesymetrickou, nebo-li nesouměrnou napájecí soustavu lze vytvořit složením ze tří souměrných soustav podle obrázku dole. Tyto soustavy jsou nazývány: a) sousledná - jednotlivá fázová napětí mají stejný sled fází jako skutečná nesymetrická soustava a jsou souslednými souměrnými složkami fázových napětí nesymetrické soustavy: =, = a, = a b) zpětná - jednotlivá fázová napětí mají opačný sled fází než skutečná nesymetrická soustava a jsou zpětnými souměrnými složkami fázových napětí nesymetrické soustavy: =, = a, = a c) nulová - jednotlivá fázová napětí mají nulový fázový posun mezi sebou a jsou nulovými souměrnými složkami fázových napětí nesymetrické soustavy: = = = + + + sousledná soustava zpětná soustava nulová soustava Souměrné soustavy nesymetrické napájecí soustavy Původní nesymetrickou napájecí soustavu s napětími,, dostaneme zpětným složením jednotlivých složek,,, tzn.: = = a = a + + a + + a + + přičemž jednotlivé složky jsou definovány následovně: = + a + a 3 a) sousledná souměrná složka: ( )

b) zpětná souměrná složka: = ( + a + a ) 3 = + + 3 c) nulová souměrná složka: ( ) Míru nesymetrie napájecího napětí lze posoudit činitelem nesymetrie definovaným jako poměr efektivní hodnoty (nebo amplitudy) zpětné a sousledné složky: ρ = a který se vyjadřuje v procentech sousledné složky, tj.: ρ = Pro výpočet nesymetrie napájecího napětí lze použít také např. tento vztah: ρ = max i i av av tj. maximální odchylka jakéhokoliv fázového napětí od střední hodnoty všech tří fázových napětí podělená právě touto střední hodnotou. tepelné přetěžování 3-fázových asynchronních a synchronních motorů zvýšení ztrát v regulovaných pohonech, v rozvodných sítích vyvážení -fázových zátěží na všechny tři fáze snížení impedance rozvodů instalace odpovídajících ochran strojů elektronická kompenzace a regulace napětí připojení symetrizačních členů pro -fázové zátěže u střídavé trakce použití speciálních transformátorů