TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

Podobné dokumenty
Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

2.6. Vedení pro střídavý proud

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

3. Střídavé třífázové obvody

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Trojfázové obvody ELEKTROTECHNIKA 2 (BEL2) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.

Transformátor trojfázový

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

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Měření výkonu jednofázového proudu

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

Výkon střídavého proudu, účiník

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

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

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

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Základy elektrotechniky

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

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

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

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

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

Příprava učitele na VH

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Energetická bilance elektrických strojů

Obecná vlnová rovnice pro intenzitu elektrického pole Vlnová rovnice mimo oblast zdrojů pro obecný časový průběh veličin Vlnová rovnice mimo oblast

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

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

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_348

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

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Přenosové linky. Obr. 1: Náhradní obvod jednofázového vedení s rozprostřenými parametry

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

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

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

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

Digitální učební materiál

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

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

Přehled veličin elektrických obvodů

Projektová dokumentace ANUI

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

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

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

21ZEL2 Transformátory

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Nejprve si připomeňme z geometrie pojem orientovaného úhlu a jeho velikosti.

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Elektromagnetické pole

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Základy elektrotechniky

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

3. AMPLITUDOVĚ MODULOVANÉ SIGNÁLY

TROJFÁZOVÝ OBVOD SE SPOT EBI EM ZAPOJENÝM DO HV ZDY A DO TROJÚHELNÍKU

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Ochrany v distribučním systému

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

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Hrajeme si s elektrodynamickým wattmetrem a osciloskopem

Transformátory. Teorie - přehled

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

Transkript:

TROJFÁOÁ SOSTAA základní obrat ve výrobě a užití elektrické energie nesporné výhody při výrobě, přenosu a přeměně elektrické energie na mechanickou Trojfázová symetrická soustava napětí: tři zdroje harmonického napětí shodné amplitudy shodný kmitočet fázové posunutí 12 o Řešení obvodů: trojfázová soustava napětí... tři zdroje napětí, napájející daný obvod ÁKLADNÍ POJMY Sdružená trojfázová soustava napětí spojení zdrojů do hvězdy do trojúhelníku. vodiče od svorek,,... fázové vodiče vodič od svorky N... nulovací vodič 1

Pro přenos a přeměnu elektrické energie se zásadně používá symetrická (souměrná) sdružená trojfázová soustava napětí: Popis soustavy: u u u analyticky :. sin ωt 2. sin( ωt - π ) 3 2. sin( ωt + π ) 3 fázorově: - j12 j12 Časový průběh napětí u, u, u fázorový diagram napětí,, 2

APOJENÍ DROJŮ TROJFÁOÉHO NAPĚTÍ zapojení do hvězdy: fázové napětí - napětí mezi fázovým vodičem a nulovacím vodičem,,... obecně f sdružené napětí - napětí mezi fázovými vodiči ˆ ˆ -ˆ ˆ ˆ -ˆ ˆ ˆ -ˆ... obecně s Fázorový diagram napětí sdružená napětí,, mají stejnou velikost, jsou vzájemně posunuta o 12 o. 1 cos 2 3 2.cos 3 3. S 3 f 3

zapojení do trojúhelníka: sdružené napětí - napětí mezi fázovými vodiči Abychom nemuseli rozlišovat, zda síť je zapojena do hvězdy nebo do trojúhelníku, udává se : síťové napětí - napětí mezi dvěmi fázovými vodiči síťový proud I - proud tekoucí fázovým vodičem. Běžně užívaná rozvodná síť nízkého napětí: symetrická sdružená s vyvedeným nulovacím vodičem označení: 3x4 / 23, 5 Hz síťové napětí 4 (mezi svorkami,, ) fázové napětí f 23 (mezi svorkou N a svorkami, nebo ) kmitočet 5 Hz 4

PŘIPOJENÍ ÁTĚŽE K TROJFÁOÉ SOSTAĚ NAPĚTÍ 5

ÁTĚŽ SPOJENÁ DO HĚDY Nesouměrná zátěž spojená do hvězdy ˆ ˆ ˆ Fázové napětí spotřebiče f napětí na svorkách spotřebiče Fázový proud spotřebiče I f proud tekoucí spotřebičem 6

Je-li obecně pak ˆ ˆ ˆ a obdobně pro Î Î ˆ, kde ˆ - I ˆ -. e Î -j12 - - j12 I - j( 12 + ϕ ) Î j Podle 1. Kirchhoffova zákona j12 N ϕ + - + j12 I j( 12 -ϕ ) Síťové proudy a fázové proudy spotřebiče jsou shodné, pro velikosti proudů platí f, a pro velikosti napětí f(sítě) f, f(spotřebiče) f nebo I (sítě) (sítě) I 3. f(spotřebiče) f(spotřebiče) Platí Pro souměrnou zátěž spojenou do hvězdy platí: ˆ ˆ ˆ ˆ šechny proudy jsou stejně veliké, mají stejný fázový posuv vůči fázovým napětím,,. Proud nulovacím vodičem podle 1. Kirchhoffova zákona: -j12 j12 Î N Î (1+ e + e I ) Máme-li souměrnou zátěž, neprotéká nulovacím vodičem žádný proud. 7

ÁTĚŽ SPOJENÁ DO TROJÚHELNÍK Spotřebiče mohou vytvořit a) nesouměrnou zátěž b) souměrnou zátěž ˆ ˆ ˆ 8

Nesouměrná zátěž zapojená do trojúhelníku Impedance jednotlivých spotřebičů j ϕ f napětí na fázi spotřebiče f je rovné síťovému napětí napětí položme do reálné osy Fázové proudy jednotlivými spotřebiči f ˆ ˆ - I f - obdobně pro Î f a Î f, kde ˆ a ˆ f f ˆ ˆ ˆ ˆ -j12 j12 - j12 - - j12 I o f I f - j( 12 + ϕ ) o j( 12 -ϕ ) Podle 1. K platí pro síťové proudy - f + f - - f f + + f f Pro nakreslení fázorového diagramu předpokládejme, že spotřebiče jsou induktivního charakteru a kapacitního charakteru. a 9

Souměrná zátěž zapojená do trojúhelníku Protože platí ˆ ˆ ˆ _ I f šechny fázové proudy mají stejnou velikost a stejný fázový posuv vůči fázorům síťových napětí,,.. šechny síťové proudy mají stejnou velikost a stejný fázový posuv vůči fázorům síťových napětí,,. Mezi velikostmi síťových proudů I a fázových proudů spotřebičů I f a platí: I 3. I f 1