PJS Přednáška číslo 2

Podobné dokumenty
PJS Přednáška číslo 2

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Pasivní tvarovací obvody RC

Dynamické systémy. y(t) = g( x(t), t ) kde : g(t) je výstupní fce. x(t) je hodnota vnitřních stavů

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

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

( ) r Urč ete mohutnost a energii impulsu. r Vypočítejte spektrální hustotu signálu z př.1.57 a nakreslete modulové a fázové spektrum.

I. Soustavy s jedním stupněm volnosti

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

1.3.4 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

Matematický popis systémů pracujících ve spojitém čase.

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované.

Testování a spolehlivost. 5. Laboratoř Spolehlivostní modely 2

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

OBJÍMKA VÁZANÁ PRUŽINOU NA NEHLADKÉM OTOČNÉM RAMENI

Kmitání tělesa s danou budicí frekvencí

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

Hlavní body. Úvod do nauky o kmitech Harmonické kmity

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

3. Elektromagnetické jevy v soustavě

Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP)

Derivace funkce více proměnných

Parciální funkce a parciální derivace

9. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ

Teorie obnovy. Obnova

9 Viskoelastické modely

Etapy vývoje: klasické elektromechanické ochrany ( ), elektronické ochrany ( ), digitální ochrany ( dosud).

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

e) U ( ) ( ) r 1.1. Ř EŠENÉPŘ ÍKLADY PDF byl vytvořen zkušebníverzífineprint pdffactory

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

Tlumené kmity. Obr

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

Numerická integrace. b a. sin 100 t dt

Metodika odhadu kapitálových služeb

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

Reálné opce. Typy reálných opcí. Výpočet hodnoty opce. příklady použití základních reálných opcí

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

Diferenciální rovnice 1. řádu

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

Biologické modely. Robert Mařík. 9. listopadu Diferenciální rovnice 3. 2 Autonomní diferenciální rovnice 8

XI-1 Nestacionární elektromagnetické pole...2 XI-1 Rovinná harmonická elektromagnetická vlna...3 XI-2 Vlastnosti rovinné elektromagnetické vlny...

Řešení ustáleného stavu a posuzování stability parametrických systémů s 1 stupněm volnosti

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných SLOŽENÉ FUNKCE. PŘÍKLAD 1 t, kde = =

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

Studijní opora z pedmtu Poítaové metody mechaniky v dynamice

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

Popis obvodů U2402B, U2405B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 5. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

Analogový komparátor

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

TLUMIČE TORSNÍHO KMITÁNÍ SILIKONOVÉ TLUMIČE

I. MECHANIKA 3. Energie a silové pole I

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1. Vysvětlete pojmy systém a orientované informační vazby (uveďte příklady a protipříklady). 2. Uveďte formy vnějšího a vnitřního popisu systémů.

Kinematika hmotného bodu

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

Úloha II.E... je mi to šumák

Práce a výkon při rekuperaci

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2018/2019

Schéma modelu důchodového systému

Studie proveditelnosti (Osnova)

Transkript:

PJS Přednáška číslo Jednoduché elekromagnecké přechodné děje Předpoklady: onsanní rychlos všech očvých srojů (časové konsany delší než u el.-mg. dějů a v důsledku oho frekvence elekrckých velčn. Pops sysému bude proveden pomocí prvků se sousředěným paramery. Zjednodušené respekování roorových vnuí (především lumících obvodů. Lneární charaker všech prvků (zanedbání např. sycení magneckých obvodů. Snusové rozložení magneckého napěí ve vzduchové mezeře očvých srojů. Symercké uspořádání saorů očvých srojů, navíc bez vlvu drážkování (zdroje edy mají čsě usový charaker bez vyšších harmonckých. lasnos vyvořeného modelu ovlvňuje: olba souřadného syému a koefcenů případných ransformačních vzahů Použí a volba sysému poměrných souřadnc olba kladné orenace os a směru oáčení souřadnc Zjednodušené respekování roorových vnuí (především lumících obvodů Způsob lnearzace všech prvků (zanedbání např. sycení, hysereze magneckých obvodů Lze edy jedno reálné zařízení charakerzova nepřeberným množsvím různých maemackých popsů. zhledem k prakckým časovým konsanám (určeným poměry L/ má obvykle smysl vyšeřova yo přechodné děje v rozmezí až 0. sec. Řešení spočívá v určení časových průběhů proudů, z nchž lze následně odvod veškeré další akvní paramery (napěí, magnecké oky,. ýpočovou meodku komplkuje: Složá srukura elekrckého schémau. nřní napěí a reakance alernáorů jsou proměnné a řešení jejch hodno není rvální. Důvody vyšeřování průběhů proudů vznklých př el.-mg. přechodných dějích: Určení nadproudů (dynamcké a epelné účnky a přepěí (narušení zolačních vlasnosí Dopad na sablu lokálních sysémů celé S yhodnocení rušvých a nebezpečných vlvů Dmenzování nových zařízení (např. vypínačů Nasavení jsících a dalších zabezpečovacích sysémů (hladna reakce, vzájemná koordnace, selekva, zálohování

ýpoče zkraového proudu Uvažujeme zpočáku deálně vrdý zdroj a zcela symercké uspořádání (řešení pouze pro jednu fáz. Pro určení velkos usálené hodnoy se běžně zanedbávají příčné prvky (jejch mpedance je obvykle vysoká a příslušné proudy zanedbaelné opro zkraovému: Transformáor z u 0. << y0 0 edení Z 0.4Ω / km << Ω / km Y B 6 0 0 P u A( um ( ω α U ( ω α da zhledem k symer: ( ( ( db ( dc ( u L M Proože ( [ ( ( ] A, poom A B předporuchovém savu: U Z I ( L L L C A u d d d da A L, kde L L M d A U ( ωl ϕ ( ω α ϕ ωl arcg X arcg

Zkra nasal v čase 0: U u A ( 0 u( 0 U ( α ( 0 ( ωl Řešení časového průběhu zkraového proudu: A ( ( U ( ( U ( - řešení parkulární řešení odpovídající usálenému savu - řešení homogenní rovnce řešení obvodu bez napěťového buzení ( U Z I U ( U ωl ϕ arcg arcg X U ( ωl d ( ( λ 0 L ( C e λ L d λ ( C e ( ω α ϕ Inegrační konsanu C získáme pro podmínku spojos proudu: 0 0 0 0 ( ( ( ( ( U ( ωl 0 U ( α ϕ U ( ωl 0 C e ( α ϕ C ( α ϕ λ λ L C e C U ( α ϕ ( α ϕ ( ( ωl ωl ( ( α ϕ ( α ϕ U e ( ωl ( ωl Celkový průběh zkraového proudu: ( U ( ωl ( ω α ϕ U ( α ϕ ( ωl ( α ϕ ( ωl λ e ( U ( α ( ϕ α ϕ e ( ω ( ω ( ω L L L ( ω α ϕ

průběhu proudu jsou na obrázku:. ýsledný zkraový proud (. Usálený zkraový proud U ( 3. Sejnosměrná (volná složka zkraového proudu ( 4. Předporuchový proud ( Usálený zkraový proud v jednolvých fázích je až na fázový posun sejný. Počáeční hodnoa sejnosměrné složky je závslá na okamžku vznku zkrau a nebude edy sejná pro všechny fáze. Její nejvěší absoluní hodnoa je dosažena za podmínky dosažení maxma výrazu: ( α ϕ ( ωl ( α ϕ ( ωl Pro chod naprázdno a s předpokladem převážně ndukvního charakeru mpedance, přes kerou se zkra uzavírá je maxma dosaženo pro úhel α ϕ 0. Naopak sejnosměrná složka se zcela nevyvne pokud Paramery průběhu zkraového proudu α π π ϕ. ázový (počáeční proud I - efekvní hodnoa sřádavé složky proudu na počáku: I'' U ( ωl Nárazový zkraový proud (ekvvalenní dynamcký I M - nejvěší okamžá hodnoa ( ( I M 0 0 α U e ( ωl, což nasává přblžně pro 0. 0 I'' e I''

e je nárazový čnel (dynamcký součnel Pro složé síě by bylo nuné vyhodnocova časové konsany pro každý prvek náhradního schémau: C ( ( 0 e, proo zjednodušeně určíme pouze časovou konsanu pro ekvvalenního zkraového obvodu: C ( ( e 0, kde L Pro orenační výpočy poom určíme z odhadnuého koefcenu : e, edy ln (

Hodnoy nárazového čnele : Za alernáory do 55 MW,95 0,94957 sousavě vvn, zvn,7 0,08037 sousavě vn,6 0,09576 sousavě nn,4 0,0094 kabelovém rozvodu nn,3 0,008306 Za ransformáory vvn/vn nebo vn-nn,7 0,08037 vn/nn do 600 ka včeně,6 0,09576 vn/nn do 630 ka včeně,5 0,0447 vn/nn do 50kA včeně,3 0,008306 fekvní hodnoa zkraového proudu I fekvní hodnoa sřídavé složky: I pm I kp I' ' I ka ( 0 edy I ( 0 Ikp Ika Příslušnou hodnou sejnosměrné složky lze odhadnou pro čas na základě znalos koefcenu : I I ( '' ( ka ( ( I'' ( ( I'' I I'' kvvalenní oeplovací proud I I 0 0 I I' ' f (, ( d I ( d

Hodnoy čnele : Míso zkrau 0,05 0, 0,5 3 Na svorkách alernáoru > 55 MW,76,07,9,5,05 Na svorkách alernáoru < 55 MW,05,6,5,08,03 Sousava vvn, zvn,5,3,03,0 vn,8,09,0,0 nn,,05,0 nn (kabelové síě,08,04,0 Zkraový výkon (fkvní S S '' 3 U I' ' SN