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

Podobné dokumenty
3. Střídavé třífázové obvody

Energetická bilance elektrických strojů

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

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Základy elektrotechniky

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Měření výkonu jednofázového proudu

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

2.6. Vedení pro střídavý proud

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

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

Základy elektrotechniky

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

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

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

Základy elektrotechniky

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

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

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

Synchronní stroje 1FC4

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

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

Výkon střídavého proudu, účiník

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

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

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

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

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

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

Měření na 3fázovém transformátoru

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

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

Digitální učební materiál

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

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

Strana 1 (celkem 11)

6 Měření transformátoru naprázdno

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

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

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

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

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

Odstupňování průřezů vinutí

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

1.1 Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko

Třífázové synchronní generátory

přednáška č. 2 Elektrárny B1M15ENY Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Elektrické. stroje. Úvod Transformátory Elektrické stroje točiv. ivé

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

Tel. kalibrace: Platnost: od

Základy elektrotechniky

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

1. Synchronní stroj Rozdělení synchronních strojů:

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Trojfázový transformátor

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Transkript:

8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní alternátor se statorovým vinutím zapojeným do Y dodává při sdruženém napětí U 4 V proud do sítě I 00 A. a) Nakreslete přehledové schéma zapojení popište pro výpočet důležitými veličinami a proveďte rozbor. Dále určete: b) Jeho fázové napětí a c) efektivní hodnotu proudů v jednotlivých cívkách statoru. Ad b) Efektivní hodnota fázového napětí tzn. napětí na vinutí jedné fáze statoru alternátoru je u zapojení Y napětím mezi fázovou svorkou a uzlem (0) a pro jeho velikost platí 4 U f U 00 V. Ad c) V případě zapojení statorového vinutí do Y je proud v přívodním vedení i jednotlivou cívkou fáze totožný platí říklad 8. Základy napětí a proudy I I 00 A. f Efektivní hodnota proudu jednou fází statorového vinutí alternátoru zapojeného do D je fázové napětí má hodnotu U f 00 V. I A a) Nakreslete přehledové schéma zapojení popište pro výpočet důležitými veličinami a proveďte rozbor. Určete: b) Velikost efektivní hodnoty jeho síťového (linkového) proudu c) velikost síťového (sdruženého) napětí. Ad b) íťový linkový proud je sdruženým proudem v přívodním vodiči od zdroje ke svorce f spotřebiče. Vývody jsou u zapojení alternátoru do D pouze tři. ro efektivní hodnoty síťových proudů platí I (s) I f 77 A f

Ad c) íťové napětí je napětí mezi vývody vedoucími ke spotřebiči tzn. mezi linkami. Určí se z fázové hodnoty dle vztahu říklad 8.4 Výkony U (s) U f 00 4 V Určete: a) činný b) jalový c) zdánlivý výkon trojfázového alternátoru který dodává při sdružené hodnotě napětí U 400 V dodává do souměrného f spotřebiče proud I 0 A při účiníku cosϕ 0. Ad a) Činný výkon se určí jako souměrný f činný výkon dle obecného vztahu U I 400 0 0 5075 W 5 ( ) kw. Ad b) Jalový výkon se obdobně určí jako souměrný f jalový výkon dle obecného vztahu Q U I sin φ U I cos φ 88 570 var 8858 kvar. 400 0 0 Ad c) Zdánlivý výkon se určí buď jako souměrný f zdánlivý výkon dle obecného vztahu a veličin ze zadání. I U 400 0 0 855 VA 085 kva nebo z již v předchozím vypočtených hodnot činného a jalového výkonu neboť platí. + Q + Q 5 + 8858 085 kva ( ) nebo také a obdobně. 5 085 kva 0 4. Q Q 8858 sin φ cos φ 0 085 kva říklad 8.5 Jmenovitý proud počet pólů impedance výkony Třífázový synchronní alternátor má tyto údaje: N 4 000 kva U N 0 500 V/50 Hz n 4 min cosϕ N 08 statorové vinutí spojené do hvězdy. Určete: a) jmenovitý proud generátoru b) počet pólů c) jmenovitou impedanci d) jmenovitý činný výkon a e) jmenovitý jalový výkon.

Ad a) Jmenovitý proud určíme ze vztahu pro trojfázový zdánlivý výkon: N 4 0 N UN IN IN 59 A. UN 05 0 Ad b) očet pólů se u tohoto pomaloběžného hydroalternátoru určí prostřednictvím počtu pólových dvojic (pólpárů) z obecného vztahu pro synchronní otáčky tj. pro konstantní otáčky hnací turbíny kterými se otáčí rotor hydroalternátoru tj. 0 f 0 f 0 50 n p 4 ( pólových dvojic) p n 4 počet pólů je dvojnásobný tedy p 8 ( pólů) Ad c) Jmenovitá impedance statorového vinutí odpovídá jmenovitému proudu a určí se z efektivních hodnot fázového napětí a proudu fází. Na štítku je uvedena sdružená hodnota (mezi přívodními fázovými vodiči) napětí. roud fází je u zapojení do Y stejný jako proud přívodním (fázovým) vodičem UN UfN 05 0 Z N 7 Ω IfN IN 59 UN kde U fn a I fn IN. Ad d) Jmenovitý činný výkon pomocí zdánlivého výkonu Ad e) Jmenovitý jalový výkon podobně 4 0 08 5 0 W 500 kw. N N N Q sinφ 4 0 0 84 0 var 8 400 kvar. N N N říklad 8. - Výkony Třífázový synchronní alternátor dodává do sítě proud I 00 A při napětí U 400V/50 Hz. Fáze jsou souměrně (rovnoměrně) zatíženy. Jak velký je při účiníku cosϕ 08 a) zdánlivý výkon alternátoru a b) činný výkon alternátoru. Ad a) Zdánlivý výkon alternátoru (je výstupním elektrickým výkonem) se určí pomocí efektivních hodnot napětí a proudu ve statoru (proto index ) vztahem pro třífázový zdánlivý výkon souměrné obecné zátěže U I 400 00 8 54 VA. Ad b) Činný výkon je přímo úměrný účiníku 854 0 08 5 W

říklad 8.7 Určení výkonu poháněcího stroje Třífázový synchronní alternátor má sdružené napětí U 000 V/50 Hz a dodává do sítě proud I 48 A při účiníku cosϕ 078. a) Nakreslete přehledové schéma situace označte a popište pro výpočet důležitými veličinami a proveďte rozbor b) jak velký mechanický výkon potřebujeme k jeho pohonu je-li účinnost alternátoru při tomto zatížení η ( alt) 0 85 c) jak velký mechanický výkon poháněcího stroje musí být je-li navíc použita i převodovka s účinností η 0 57. ( gear) Ad b) otřebný mechanický výkon poháněcího stroje přímo hřídelí spojeného s alternátorem určíme v zadaném pracovním zatěžovacím bodě z odpovídajícího elektrického výkonu alternátoru dodávaného do zátěže a účinnosti takto: I. otřebný výkon alternátoru pro dané zatížení je U I 0 48 078 89 087 9 W. (alt) II. oháněcí stroj musí mít minimální mechanický výkon na hřídeli η (alt) 89 087 9 085 (alt) (mec) 457 7505 W Ad c) Bude-li však synchronní alternátor poháněn pracovním strojem přes převodovku bude potřebný mechanický výkon dán vztahem (alt) (alt) 89 087 9 (mec gear) 80 07 W. + η η η 085 057 (alt+ gear) (alt) (gear) říklad 8.8 roud výkony Jak velký b) proud dodává synchronní třífázový alternátor jehož sdružené napětí je U kv ukazuje-li wattmetr trojfázový výkon (alt) 8000 kw a měřič účiníku hodnotu cosϕ 07? c) Jak velký má takto zatížený alternátor k dispozici zdánlivý výkon a c) jalový výkon. Alternátor je zatěžován souměrným spotřebičem. a) řed započetím počítání nakreslete přehledové schéma situace označte pro výpočet důležitými veličinami a proveďte rozbor. Ad b) roud lze určit jeho vyjádřením z obecného vztahu pro souměrný trojfázový výkon I U U 8 0 (alt) 0 07 Ad c) Zdánlivý výkon je určen efektivními hodnotami napětí a proudu 748 A. U I 0 748 5 74095 VA 5 74095 kva 574 ( ) MVA. 4

Ad d) ři znalosti hodnoty zdánlivého výkonu lze jalový výkon vyjádřit jednak. Q sin φ cos φ 574095 8 4 kvar 8 Mvar 07 844 var nebo ze vzorce výkonové rovnováhy kde platí. + Q Q 574 + 8 8 kva ( ) (alt ) nebo také jen pomocí údajů ze zadání příkladu. Q (alt ) sin φ sin φ cos φ cos φ 8 44 var 8 4 kvar 8 Mvar. 8 0 07 07 říklad 8.9 roud výkony Trojfázový alternátor napájí trojžilovým měděným kabelem 8 ( ρ Cu 780 Ω m 0078 Ω mm m ) o délce l v 500 m tři skupiny po 00 žárovkách každá o výkonu 0 W a to v zapojení do trojúhelníku. a) Nakreslete schéma zapojení označte a popište pro výpočet důležitými veličinami a proveďte rozbor. Určete: b) roud ve fázových (přívodních tzn. žilách) vodičích c) průřez jednoho přívodního vodiče aby na něm nevznikl větší úbytek napětí než % provozního (jmenovitého) napětí žárovek tj. U N 0 V. Reaktanci přívodního kabelu zanedbejte. Ad b) roud vypočteme z celkového trojfázového příkonu žárovek (tj. jejich celkového odběru tzn. výkonu) s hodnotou 00 0 000 W kw. Tento příkon žárovek lze zapsat pomocí vztahu pro výkon trojfázového souměrného spotřebiče. Účiník protože žárovky jsou odporovým prvkem spotřebičem. a potom pro proud lze psát ( ) U I 0 ( ) UN I I 90475 A U 0 Ad c) Výpočet průřezu vodiče s ohledem na dovolený % úbytek napětí vychází z úbytku přepočteného na jednu fázi.. Úbytek napětí ve vodičích je (ve dvou fázích) Δ U 0U 00 0 9 V. 0 N 5 N

. řepočteno na jeden fázový vodič to je Δ 9 U U 4 V. Δ f. Odpor jednoho fázového vodiče smí být maximálně 4. Z hodnoty odporu určíme dovolený průřez ρ ΔU f 4 R 0044 Ω v. I 9047 l R v 500 0078 0044 v Cu Musíme ovšem použít normalizovaný průřez nejvyšší vyšší. 0 mm. říklad 8.0 říklad k samostatnému studiu Trojfázový alternátor má tyto štítkové údaje: N 40 MVA U N 00 V f 50 Hz n 00 min při cosϕ 08 má účinnost η (alt) 97 %. Vypočítejte: a) Jmenovitý proud I N dodávaný alternátorem do napájecí sítě b) potřebný mechanický příkon alternátoru (mec) tzn. výkon poháněcí turbíny a počet pólů alternátoru. tatorové vinutí je spojeno do hvězdy. ( I N A (mec) 9 MW )