Integrovaná střední škola, Sokolnice 496



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

21ZEL2 Transformátory

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

Základy elektrotechniky

Měření na 3fázovém transformátoru

1.1 Měření parametrů transformátorů

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

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

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Název: Autor: Číslo: Srpen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Základy elektrotechniky

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

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

19. Elektromagnetická indukce

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

Transformátory. Teorie - přehled

1 primární vinutí 2 sekundární vinutí 3 magnetický obvod (jádro)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

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

Elektromagnetismus 163

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

Zdroje napětí - usměrňovače

Energetická bilance elektrických strojů

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

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

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

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Digitální učební materiál

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

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Přehled veličin elektrických obvodů

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

6 Měření transformátoru naprázdno

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

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Transformátor trojfázový

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

VÝPOČET JEDNOFÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

Věra Keselicová. květen 2013

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Transformátory transformace proudu VY_32_INOVACE_F0220.

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

Návrh toroidního generátoru

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

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

7 Měření transformátoru nakrátko

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Obvodové prvky a jejich

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / Transformátory

Rozdělení transformátorů

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

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Název: Autor: Číslo: Listopad Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Měření indukčnosti. 1. Zadání

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

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

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

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

Základy elektrotechniky

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Elektromagnetický oscilátor

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

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Transkript:

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Kód výstupu: VY_52_INOVACE_03_SE_13 Autor: Petr Matyáš Předmět: Odborný výcvik Téma: Měření na transformátoru Ročník: Čtvrtý, třetí Způsob využití ICT: Druh učebního materiálu: Prezentace Power Point Datum tvorby: 15.11.2012 Anotace: Práce seznamuje žáky s principem transformátoru, jeho vlastnostmi, a základním měřením na transformátoru. Zdroje: Wikipedie:Transformátor, dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/transformátor Citace:

Transformátory Jsou to elektrické stroje netočivé. Umožňují přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Mohou pracovat pouze se střídavým proudem nebo pulzy. Skládají se z primární a sekundárních cívek. Cívky bývají navinuty na společném feromagnetickém jádru Jádro bývá vyrobeno z transformátorových plechů. 2

Základní princip transformátoru Transformátor je měnič střídavého proudu. Skládá se ze tří hlavních částí: vinutí, magnetický obvod, izolační systém. Primární vinutí slouží k převodu elektrické energie na magnetickou. Procházejícím proudem se vytváří magnetický tok Φ [Fí]. Tento tok je veden magnetickým obvodem (jádrem) k sekundární cívce. Účelem magnetického obvodu většiny transformátorů je zajistit, aby co nejvíce magnetických siločar procházelo zároveň primární a sekundární cívkou. V sekundární cívce se indukuje elektrické napětí. Proto transformátor pracuje jen na střídavý nebo pulsující proud, protože u stejnosměrného proudu se nemění magnetický tok (tj. derivace konstantního toku je nulová) a na sekundárním vinutí nevzniká žádné napětí. 3

Princip činnosti Pracují na principu elektromagnetické indukce časovou změnou magnetického toku. Primární cívka ve svém obvodu působí jako spotřebič, sekundární cívka působí jako zdroj. Po přivedení střídavého napětí na primární vinutí začne obvodem protékat střídavý proud. charakterizované magnetickým tokem Φ. Tento tok se uzavírá převážně jádrem transformátoru a svými účinky zasahuje vinutí sekundární cívky. Vlivem časové změny magnetického toku se v sekundárních vodičích indukuje střídavé napětí. 4

Účinnost transformátorů Účinnost je poměr výkonu k příkonu. Čím menší je účiník připojených spotřebičů, tím menší je také účinnost transformátoru 5

Magnetické obvody a ztráty v transformátoru Součet ztrát nakrátko a naprázdno dosahuje u moderních energetických transformátorů velkých výkonů (MVA) pouze 0,5 %, účinnost je tedy 99,5 %. U malých transformátorů převládají ztráty nakrátko (ve vinutí) řádově 10 %. 6

Ztráty nakrátko ( v mědi ) Jsou způsobeny ohmickým odporem vodiče tvořícího vinutí primární a sekundární cívky. Vinutí je obvykle z mědi nebo hliníku. Díky průchodu proudu tímto vodičem dochází k přeměně části přenášené energie na Jouleovo teplo, které se vyzáří v podobě tepelné energie a způsobuje oteplení vinutí transformátoru. Ztráty nakrátko jsou proměnlivé podle zatížení transformátoru, tedy podle toho jak velký výkon transformátor přenáší. Ztráty nakrátko se měří při zkratovaném sekundárním vinutí (zapojení nakrátko = do zkratu) a při napájení transformátoru napětím sníženým na takovou úroveň, aby proud primárním vinutím byl roven jmenovitému proudu (a nebo se na tyto podmínky následně přepočítávají). Z tohoto měření se vypočítá napětí nakrátko, ztráty nakrátko a hodnoty prvků náhradního obvodu transformátoru: odpory vinutí R1+p^2*R2 a rozptylové toky vinutí. Napětí nakrátko je charakteristickou hodnotou transformátoru a často se udává v procentech jmenovitého napětí. Čím větší je napětí nakrátko, tím menší je proud nakrátko a tím menší jsou i ztráty ve vinutí transformátoru. Transformátory s velkým zkratovým napětím jsou měkké zdroje napětí, transformátory s malým zkratovým napětím jsou tvrdé zdroje napětí. 7

Měření transformátoru nakrátko Příklad Jmenovitý sekundární proud 8

Ztráty naprázdno ( v železe ) Jsou to ztráty především v magnetickém obvodu transformátoru. Mají tyto složky: Magnetizační ztráty jsou ztracená energie potřebná k přemagnetovávání feromagnetického materiálu při střídavém magnetování. Vířivý proud vzniká na principu Faradayova (Zákon elektromagnetické indukce). V tomto případě je to parazitní jev, kdy dochází k naindukování napětí v železném magnetickém obvodě transformátoru. Jelikož jde o kus materiálu je obvod uzavřen a může protékat zkratový proud - (Vířivý proud). Ten je kolmý na směr magnetického indukčního toku. Z důvodu snížení těchto ztrát se magnetický obvod vyrábí obvykle z navzájem izolovaných plechů. Vířivý proud je totiž úměrný kvadrátu plochy na které se indukuje. Rozdělíme-li tuto plochu např. na 100 menší obdélníkových oblastí bude v každém plechu 10 000x menší ztráta vířivým proudem. Jelikož je plechů 100 jsou celkové ztráty 100x menší než v případě magnetického obvodu z jednoho kusu. 9

Ztráty naprázdno (v železe) Transformátor naprázdno je napájen do vstupního vinutí jmenovitým napětím, obvykle harmonického průběhu a současně má všechny ostatní svorky rozpojeny = bez zátěže. Na svorkách výstupních vinutí můžeme naměřit napětí odpovídající velikosti napájecího napětí přepočteného závitovým převodem. Proud vstupního vinutí je malý. Z výstupních vinutí není odebírán žádný proud ani výkon. Ztráty naprázdno jsou využívány na magnetizaci jádra a krytí ztrát v magnetickém obvodu. Proto se označují ztráty naprázdno = ztráty v železe. 10

Ztráty naprázdno (v železe) Ztráty naprázdno se zjišťují měřením naprázdno. Při něm je transformátor napájen do primárního vinutí jmenovitým napětím a současně má všechny ostatní svorky rozpojeny = bez zátěže (na prázdno). Činný proud vstupního vinutí je tedy spotřebován na ztráty naprázdno a můžeme je z něj snadno spočítat. Z měření naprázdno určujeme: proud naprázdno, ztráty naprázdno, převod transformátoru, prvky náhradního obvodu: hlavní indukčnost, elektrický odpor odpovídající ztrátám naprázdno. Do těchto ztrát se započítávají i méně významné děje jako je magnetostrikce - změna mechanických rozměrů magnetického obvodu úměrná magnetickému toku. Tyto periodické změny jsou pak dobře slyšitelné jako tichý tón o dvojnásobku frekvence budícího napětí. Dále sem patří ztráty vířivými proudy ve vinutí transformátoru. Pro jejich snížení se i vinutí zhotovuje složením z více navzájem odizolovaných tenčích vodičů. 11

Měření transformátoru naprázdno 12

Otázky: 1. Co je to transformátor? 2. Z čeho se skládá jádro transformátoru? 3. Na jaké napětí transformátor pracuje pracuje? 4. Co jsou to ztráty v železe? 5. Čím jsou způsobeny ztráty v mědi 6. Změř transformátor naprázdno. 7. Změř transformátor nakrátko 13