Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie



Podobné dokumenty
Elektřina a magnetizmus závěrečný test

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Digitální učební materiál

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

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Polohová a pohybová energie

Výroba a přenos el. energie

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Digitální učební materiál

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

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

<<< záložka Fyzika

Transformátor trojfázový

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Alternativní zdroje energie

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Věra Keselicová. květen 2013

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Měření a automatizace

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

2.6. Vedení pro střídavý proud

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

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Strojírenství

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

ENERGIE a její přeměny

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

FYZIKA Střídavý proud

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

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

Vzdělávací obor fyzika

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Vzdělávací obor fyzika

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

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

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základy elektrotechniky

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Pracovní list pro žáky Jméno: Třída: Transformátor

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrárny vodní, větrné

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Nezkreslená věda díl Elektromotory

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

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

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Energetické zdroje budoucnosti

Příprava učitele na VH

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Energetická bilance elektrických strojů

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

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

Transkript:

DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie Obsah TŘÍFÁZOVÝ PROUD... 2 JEDNOFÁZOVÝ PROUD... 2 TŘÍFÁZOVÝ PROUD... 2 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE... 3 TEPELNÉ ELEKTRÁRNY... 3 VODNÍ ELEKTRÁRNY... 4 JADERNÉ ELEKTRÁRNY... 5 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY... 6 FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY... 7 PŘENOSOVÁ SOUSTAVA... 8 TRANSFORMÁTORY... 8 ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE... 9 ZAPOJENÍ DO HVĚZDY... 10 ZAPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU... 10 FÁZOVÉ NAPĚTÍ... 10 SDRUŽENÉ NAPĚTÍ... 10

TŘÍFÁZOVÝ PROUD JEDNOFÁZOVÝ PROUD je střídavý proud jednofázového průběhu vzniká v magnetickém poli jediné cívky k jeho vedení postačí 2 vodiče časový průběh proudu a napětí TŘÍFÁZOVÝ PROUD je střídavý proud třífázového průběhu vzniká v magnetickém poli tří cívek cívky mají jádra z magneticky měkké oceli osy cívek navzájem svírají úhel 1200 uvnitř se rovnoměrně otáčí magnet proudy a napětí jsou časově posunuty o 1/3 k přenosu proudu 4 vodiče časový průběh proudu a napětí stačí schéma zapojení vodičů v třífázovém obvodu

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE TEPELNÉ ELEKTRÁRNY v ČR produkují asi 70% el. energie spalují hnědé uhlí, mazut nebo zemní plynu ohřeje se voda a vyrobí vodní pára pára tlakem roztáčí turbínu turbína pohání el. generátor odpadní teplo je využíváno k vytápění

VODNÍ ELEKTRÁRNY v ČR produkují asi 17% el. energie mají rychlou reakci na okamžitou spotřebu využívají v energetické špičce mohou pracovat jako přečerpávací

JADERNÉ ELEKTRÁRNY místo parního kotle má jaderný reaktor v reaktoru probíhá štěpením uranu a plutonia energii je získávána z vazebné energie jader

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY el. energie je získávána z kinetické energie vzduchu proudění vzduchu je způsobeno rozdílným tlakem hřídel vrtule roztáčí el. generátor generátor vyrábí el. energii

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY el. energie je získávána ze slunečního záření fotovoltaické články využívají fyzikálního jevu fotoefektu v polovodičích stejnosměrný proud se DC/AC převodníkem mění na střídavý

PŘENOSOVÁ SOUSTAVA jsou zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům TRANSFORMÁTORY z elektrárny se rozvádí střídavé napětí do transformátorů velmi vysokého napětí v místě spotřeby se napětí v transformátoru opět sníží

ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE k rozvodu se používá zapojení do hvězdy nebo do trojúhelníku podle normy může hodnota napětí kolísat v rozpětí 5 %

ZAPOJENÍ DO HVĚZDY přenáší el. energii na malé vzdálenosti souhlasné konce všech cívek jsou spojeny do společného uzlu společný uzel se nazývá nulový bod nulový vodič je vodič vycházející z nulového bodu vodiče vycházející z druhých konců cívek jsou fázové vodiče ZAPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU přenáší el. energii na velké vzdálenosti všechny cívky tvoří uzavřený obvod konec jedné cívky je spojen se začátkem cívky následující používá se jako třívodičová rozvodná soustava chybí nulový vodič FÁZOVÉ NAPĚTÍ je napětí mezi fázovým a nulovým vodičem v ČR je hodnota fázového napětí 231 V využívá se u menších spotřebičů žárovky, vařiče, jednofázové motory SDRUŽENÉ NAPĚTÍ je napětí mezi dvěma fázovými vodiči

v ČR je hodnota sdruženého napětí 3. 231 V = 400 V využívá se u větších spotřebičů stavební míchačka, okružní pila