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

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

Výkon střídavého proudu, účiník

Energetická bilance elektrických strojů

Základy elektrotechniky

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

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Základy elektrotechniky

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

Základy elektrotechniky

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

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

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

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Stejnosměrné stroje Konstrukce

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2)

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Digitální učební materiál

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

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

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

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

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

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

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

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

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

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

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

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

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

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

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

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

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Ověření principu motorgenerátoru

Elektrické stroje pro hybridní pohony. Indukční stroje asynchronní motory. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

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

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

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

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

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

19. Elektromagnetická indukce

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

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

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec


1. Spouštění asynchronních motorů

3. Střídavé třífázové obvody

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

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

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

1 STEJNOSMĚRNÉ STROJE

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

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

Měření výkonu jednofázového proudu

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

1. Synchronní stroj Rozdělení synchronních strojů:

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

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

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

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

Věra Keselicová. květen 2013

Transformátor-princip, převod, indukované napětí

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

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

Konstrukce stejnosměrného stroje

Testy byly vypsany ze vsech pdf k zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Stejnosměrný generátor DYNAMO

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

Příprava učitele na VH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Transkript:

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

U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému) 2. I(efektivní) = I(stejnosměrnému) P(střídavý)= P(stejnosměrný) rovná se výkon střídavého proudu výkonu stejnosměrnému Pro výpočet výkonu stejnosměrného a střídavého proudu platí : P=U.I P[W] watt u obvodu s odporem je U a I ve fázi

Činný a jalový proud v obvodu s cívkou Činný proud je definován v obvodech střídavého proudu. Při sinusovém průběhu střídavého proudu je roven součinu efektivní hodnoty proudu a účiníku, tj. platí: Ič = Ief.cosφ kde φ je fázový posuv mezi vektory proudu I a napětí U a cosφ je účiník. Činný proud lze definovat jako složku celkového (komplexního) proudu,která je ve fázi s napětím.) Jalový proud je vlastností střídavého proudu. Stálou změnou proudu mezi kladnou a zápornou půlvlnou a v důsledku spotřebičů připojených k síti (transformátory, motory) se zpožďuje proud za napětím, dochází k výskytu zpožděného jalového proudu. Toto zpoždění I za U se v praxi vyjadřuje zejména pomocí veličiny účiník.

Obvod s cívkou (fázový posun, nejdřív U pak I), projeví se impedance cívky. Rozklad proudu na činný a jalový. Průměrný výkon obvodu střídavého proudu střídavý proud rozložíme na Ič- činná složka, Ij jalová složka a využitím goniometrických funkcí vypočítáme Ič.

Výkon v obvodu s cívkou U a I méně posunuty. Pro cosφ=1 je činná složka rovna celkovému proudu. Platí: Ič=I.cosφ=I.1=I Z grafu vidíme, že výkon se rovná polovině součinu maximálního proudu a napětí: P=0,5.Umax.Imax Na vliv výkonu má vliv činná složka:

Obvody s kapacitou a s indukčností Pro obvody s kapacitou C[F] a s indukčností L[H] musíme znát U, I, a účinník cosφ. Jednotka výkonu je [Watt]. Zdánlivý výkon: P=U.I [VA-voltampér] Podle zdánlivého výkonu se musí dimenzovat všechny součástky při návrhu el. sítí. Jalový proud nepřispívá k proměně el. energie na jinou energii, ale zatěžuje el. soustavu. Ij=I.sinφ [Var- odpovídá voltampéru] Jalový výkon se zvětšuje, když fázový posun mezi U a I je větší. Pro sinφ=90 o je soustava plně zatížená, ale neprobíhá účelná proměna elektrické energie. Z toho název jalový výkon. S- zdánlivý výkon, Q-jalový výkon, P-činný výkon.

Z fázorového diagramu odvodíme: V elektrorozvodné síti se snažíme o to, aby se účiník cosφ je tzv. účinnost blížil 1, tedy aby jalový výkon se rovnal 0. S- zdánlivý výkon, Q-jalový výkon, P-činný výkon.

Sdružené a fázové napětí, generátor, alternátor, dynamo

Zařízení, v kterém se mění mechanická energie na elektrickou Alternátor tor generátor, v kterém se vytváří střídavý proud Dynamo zařízení v kterém se vyrábí stejnosměrný proud Cívky jsou v generátoru navzájem otočen ené o 120

Mezi jednotlivými fázovými vodiči Jeho klasická hodnota je 398 V (nedávno 380 V) Vždy je větší než fázové napětí

Mezi středním pracovním vodičem (nulovým vodičem) a druhou svorkou cívky (fázovým vodičem) Jeho klasická hodnota je 230 V (nedávno 220 V)

a) do hvězdy (vzniká i nulový vodič) b) do trojúhelníku

U s = 3 U f U s = 3 230 V = 398 V U f = U s : 3 U f = 398 : 3 = 230 V U s napětí sdružené U f napětí fázové

Činnost generátoru je založena na využití elektromagnetické indukce. Směr indukovaného napětí a tedy i směr proudu závisí na směru pohybu vodiče v magnetickém poli.

Komutátor- výroba stejnosměrného U,I. Komutátor je mechanický rotační usměrňovač (respektive mechanický rotační přepínač), který je používán zejména u elektrických stejnosměrných motorů. Zajišťuje přepínání směru proudu vedeného do rotorových cívek tak, aby byla napájena vždy cívka pod aktivním pólem a byla dosažena co největší účinnost stroje. Konce cívky jsou připojeny ke dvěma půlkroužkům, tzv. lamelám. Při otáčení cívky v magnetickém póly se v nich indukuje napětí.

Alternátor vyrábí střídavý proud Skutečný alternátor se skládá z nepohyblivé části (statoru) a pohyblivé části (rotoru). Alternátory bývají konstruovány tak, že zdrojem magnetického pole je rotor, který se otáčí ve statoru. Ze třech cívek trojfázového alternátoru tak můžeme odebírat tři samostatné střídavé proudy (fáze). Jednotlivé cívky jsou navzájem posunuty o 120 a tedy i indukované proudy jsou posunuty o třetinu periody.

Princip trojfázového alternátoru

Zapojení do hvězdy a do trojúhelníku s efektivními hodnotami napětí

Dynamo vyrábí stejnosměrný proud

Princip činnosti dynama výroba stejnosměrného proudu Závit je připojen na jediný sběrný kroužek. Ten se skládá ze dvou izolovaných polokroužků Na sběračích tzv. komutátoru pak bude stejnosměrné napětí Magnetické pole vytvářejí budící cívky umístěné na statoru. Rotor (kotva) má válcovitý tvar a v jeho drážkách jsou uloženy vzájemně izolované indukční indukční cívky. Vývody jsou spojeny s komutátorem ze vzájemně izolovaných kovových lamel.

Princip a použití dynama Při otáčení se v samostatných cívkách indukují pulzující napětí Na sběračích je pak stejnosměrn rné napětí jen málo m zvlněné. Použití: nabíjení akumulátorů, pohon lokomotiv, buzení alternátorů.

Interaktivní simulace alternátoru a dynama http://coptel.coptkm.cz/index.php?action=2 &doc=30397&docgroup=4869&cmd=0&in stance=2 Použití komutátoru