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

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

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

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

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Stejnosměrný el. proud TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Digitální učební materiál

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Energetická bilance elektrických strojů

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

3. Střídavé třífázové obvody

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

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

Výkon střídavého proudu, účiník

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

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

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Základy elektrotechniky

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Základy elektrotechniky

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

2.6. Vedení pro střídavý proud

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

Transformátor trojfázový

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základy elektrotechniky

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

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

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

Základy elektrotechniky

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Stejnosměrné stroje Konstrukce

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

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

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

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

Měření výkonu jednofázového proudu

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

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

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

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

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

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

Příprava učitele na VH

4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

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

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

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

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

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_7_Střídavý proud

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

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

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)


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

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

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

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

Základy elektrotechniky řešení příkladů

Transkript:

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

Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový, zdroj dodával jediné napětí. Připojené žárovičky svojí barvou signalizují způsob práce takovéhoto proudu o-max-omax atd., tedy svítí nesvítí atd.. činnost spotřebiče je nepravidelná. Okamžiky, kdy jednofázový spotřebič nepracuje překonáváme setrvačností např. mechanickou nebo tepelnou a volbou relativně vysoké frekvence otáčení generátoru, jakožto zdroje střídavého napětí. Hospodárnější je, použije-li se místo jednofázového proudu soustavy několika střídavých proudů, které mají stejnou velikost a stejný kmitočet, avšak různou fázi. Nejvýhodnější je souměrná soustava trojfázová. Skládá se ze tří napětí, která mají stejnou velikost, jejich sinusovky jsou však fázově posunuty o 120. Na obrázku je princip vzniku trojfázového napětí: Stator tvoří tři cívky, vzájemně natočené o 120. Rotor znázorněného generátoru je dvoupólový magnet, buzený stejnosměrným proudem tj. cívka protékaná ss proudem, čímž se dosáhne neměnné polarity pólů. Otáčí-li se rotor, otáčí se také magnetické pole, které protíná vodiče vinutí statoru, a v jednotlivých cívkách (fázích) se indukují třinapětíu U (U R ),U V (U S )au W (U T ).

Časový průběh trojfázového napětí Napětí fáze S dosáhne maximální hodnoty U max později, než napětí fáze R, a to o dobu odpovídající fázovému úhlu 120. Napětí fáze T má napětí později o dobu odpovídající fázovému posunu 240 než fáze R. Časovému průběhu odpovídá vektorový diagram, z něhož vyplývá, že součet fázorů napětí je nula: ) U R ) ) + US + UT 0

Spojení fází: a) do hvězdy Y spojujeme cívky do jednoho bodu, tzv. uzlu; proto napětí v tomto uzlu je v každém okamžiku nulové. Uzel se nazývá nulový bod a vodič z něho vyvedený je nulový vodič. Tři vodiče vyvedené z volných konců fází jsou tzv. fázové vodiče.

Spojení fází: b) do trojúhelníka D spojujeme vždy začátek jedné fáze s koncem sousední fáze, takže všechny tři fáze tvoří uzavřený obvod. Nulový bod zde není, a proto není také nulový vodič. Z alternátoru, jehož cívky jsou spojeny do trojúhelníka, můžeme vyvést jen tři fázové vodiče.

Fázová a sdružená napětí US U. 3 Při spojení do hvězdy máme dvojí napětí. Napětí mezi fázovým a nulovým vodičem je napětí jedné fáze neboli fázové napětí U f ; jeho efektivní hodnoty označujeme U. Napětí mezi libovolnými fázovými vodiči je tzv. sdružené napětí U S. Na vytvoření sdruženého napětí se podílejí vždy dvě fáze spojené proti sobě a jeho velikost určíme vektorovým součtem napětí jedné fáze a obráceného napětí druhé fáze. Normalizované fázové napětí je U 230 V. Síťové napětí spotřebičů je U S 230.Ö3 398 V (400 V). Při spojení fází zdroje do hvězdy se fázový proud I f rovná síťovému proudu I S a platí rovnice I S I f I Při spojení do trojúhelníka se sdružené napětí rovná napětí na jednom spotřebiči zapojeném do trojúhelníka; platí rovnice U S U a fázemi generátoru prochází při zatížení fázový proud. Fázový vodič je připojen vždy ke svorce, tj. ke spojovacímu místu dvou fází. Proto proud v síti I S je sdružený síťový proud a je dán geometrickým rozdílem proudů dvou fází S I f. I. 3

Výkon střídavého proudu Výkon trojfázové soustavy je dán součtem výkonů jednotlivých fází: P P + P + P f 1 f 2 f 3 Činný výkon jedné fáze je určen vztahem P 1 UIcosj. V trojfázové soustavě bude celkový činný výkon soustavy P 3UIcosj, kde U a I jsou fázové hodnoty napětí a proudu, úhel j je fázový posun mezi napětím a proudem. Chceme-li vyjádřit výkon sdruženými (síťovými) hodnotami U S a I S bude platit při spojení do hvězdy P 3U SIS cos j ; při spojení do trojúhelníka bude zápis formálně stejný: [W]. P 3U SI S cos j Pak obdobně platí: Q 3U SIS sin j [Var], S 3U SIS [VA]. Příklad: Trojfázový spotřebič, který má v každé fázi činný odpor 8Ω a indukční reaktanci 6Ω, zapojené do série, je připojen k síti trojfázového proudu se sdruženým napětím 380 V. Určete napětí každé fáze spotřebiče a proudy v každé fázi a ve vodičích, jsou-li fáze spojeny do hvězdy a do trojúhelníka.

Řešení: a) Při spojení fází do hvězdy: Fázové napětí U U S 3 380 3 220V Impedance každé fáze Z 2 2 2 2 R + XL 8 + 6 100 10W Proud v každé fázi a ve sdruženém vodiči b) Při spojení fází do trojúhelníka je U U S 380V. Proud v každé fázi Proud v každém sdruženém vodiči Při účiníku cos j R/Z 8/10 0,8 bude činný výkon P jalový výkon 3 U I cos j 3.380.65,7.0,8 34594 W 34, 6kW S S zdánlivý výkon Q S I U Z S I 380 10 U S 220 I S 22 Z 10 I S 3 I 1,73.38 65, 7 A 38 A 3 U I sin j 3.380.65,7.0,6 25, 9kVAr S S 3 U I 3.380.65,7 43, 24 kva S S A

S použitím: L. Javorský, A. Bobek, R. Musil. Základy elektrotechniky. 5. upravené vydání. Praha 1970: SNTL. od str. 345. L. Voženílek. Kurs elektrotechniky. 2. přepracované vydání. Praha 1988: SNTL. od str. 137. Zdeněk Opava. Elektřina kolem nás. 2. opravené a doplněné vydání. Praha 1985: Albatros. od str. 089. J. Kubrycht, R. Musil, L. Voženílek. Elektrotechnika. Praha 1969: SNTL. Kolektiv AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY. DVD Elektřina a magnetismus. 2007. vypracoval: Ing. Milan Maťátko