Transformátory. Teorie - přehled



Podobné dokumenty
TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Základy elektrotechniky

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

21ZEL2 Transformátory

Transformátor trojfázový

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

6 Měření transformátoru naprázdno

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

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření na 3fázovém transformátoru

7 Měření transformátoru nakrátko

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

Energetická bilance elektrických strojů

Trojfázový transformátor

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

Rozdělení transformátorů

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / Transformátory

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

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

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

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

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

Základy elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

VÝPOČET JEDNOFÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU

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

Měření výkonu jednofázového proudu

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

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

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

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

Základy elektrotechniky

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

Měření indukčnosti. 1. Zadání

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

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Výkon střídavého proudu, účiník

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

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

Digitální učební materiál

Laboratorní cvičení Elektrotechnika a elektronika

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

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Elektromagnetismus 163

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

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

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

Návrh toroidního generátoru

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Zdroje napětí - usměrňovače

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Přehled veličin elektrických obvodů

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

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

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

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

Zadání úlohy: Schéma zapojení: Střední průmyslová škola elektroniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Třída/Skupina: / Měřeno dne:

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

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

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

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

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů

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

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

2.6. Vedení pro střídavý proud

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

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

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

Transformátor-princip, převod, indukované napětí

SYNCHRONNÍ STROJE. Konstrukce stroje, princip činnosti

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

Transkript:

Transformátory Teorie - přehled

Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Princip Transformátor má dvě nebo více vinutí na společném magnetickém obvodu. Přivedeme-li napětí na primární cívku trafa, protékající proud vybudí střídavý magnetický tok a ten indukuje do sekundárního vinutí napětí.

Typy transformátorů Podle počtu fází jednofázový třífázový vícefázový Podle konstrukce jádra jádrový plášťový toroidní Podle způsobu chlazení vzduchové plynové pískové olejové

Příklady transformátorů

Indukované napětí Předpokládejme, že platí Φ = Φ max..sin ω.t Po dosazení do indukčního zákona u i kde amplituda průběhu je u i dϕ = N dt = N Φ ω cosω t max U i max = N Φ max dostaneme ω Efektivní hodnotu získáme dělením N Φmax ω N Φmax π f π U i = = = N Φmax f U i = 4. 44 Φ f N

Převod Převod trafa je definován jako poměr indukovaných napětí na primáru a na sekundáru p = U U i1 i 4.44 Φ 1 p = = 4.44 Φ f f N N N N 1 Přibližné vztahy p = U U 1 nejpřesněji ve stavu naprázdno p = I I 1 nejpřesněji ve stavu nakrátko

Ideální transformátor U 1 µ R = 0 Platí, že U 1 = U i1 a U = U i (úbytky jsou nulové). N I F m = N 1. I 1 + N. I = 0 I1 = I = N1 p Proud primáru je p krát menší a je se sekundárním proudem v protifázi U I 1 Φ I

Skutečný transformátor I1 µ r 10 3 R > 0 I 1 U1 Ui1 Ui U V magnetickém obvodu i ve vinutích vznikají ztráty. Magnetický obvod má konečnou permeabilitu, na vybuzení toku je potřeba nenulový magnetizační proud I µ. Tok se již neuzavírá zcela magnetickým obvodem, část se uzavírá tak, že nezasahuje do druhého vinutí. Tento rozptylový tok Φ σ snižuje hlavní tok a tím snižuje indukované napětí.

Ekvivalentní úpravy id.trafa Zjednodušeně : v obvodu lze provést takové ekvivalentní úpravy, které nezmění poměry na vstupních svorkách (U 1, I 1,φ 1 ) p krát zvýšíme U na hodnotu U 1 = p.u p krát snížíme I na hodnotu I 1 = I /p I1 I1 lze I1 Im I1 U1 U1 U1 Ui Xm U1

Úplné náhradní schéma Náhradní schéma je obvod z ideálních pasivních prvků (R, L, C), který se na vstupních svorkách chová z hlediska průběhů vstupního proudu a napětí shodně jako zařízení, které má simulovat. Náhradní schéma skutečného transformátoru musí respektovat nenulový magnetizační proud, který nezávisí na zatížení ztráty v magnetickém obvodu, které opět nezávisí na zatížení rozptylový tok, který sníží hlavní tok a tím i indukované napětí úbytky a ztráty na odporech vinutí

Úplné náhradní schéma Rozptylová Přepočtený odpor Přepočtená rozptylová Odpor primáru reaktance primáru sekundáru reaktance sekundáru Fiktivní odpor, na němž Magnetizační reaktance vznikají ztráty v železe Přepočet odporů na primár na základě rovnosti ztrát : R I R I R = 1 1 1 = R p I 1 Stejným způsobem se přepočítávají i rozptylové reaktance. Orientační poměry velikostí jednotlivých prvků : R 1 : R 1 : X s1 : X s1 : X m : R Fe = 1 : 1 : : : 10 3 : 10 4 R I =

Fázorový diagram úplného n.s. Při kreslení vycházíme ze znalosti U i a I 1 (známe zátěž). Další postup : konstrukce I o, I Fe, I µ konstrukce I o, I 1, I 1 úbytky na primáru, U 1 úbytky na sekundáru, U 1

Stav naprázdno Jmenovitý proud naprázdno i o = I I on n 100 5% Zjednodušené náhr.schéma Ztráty v železe : hysterézní a vířivými proudy, obojí závisí na U.

Stav nakrátko Proudy primáru a sekundáru jsou v protifázi, jejich toky působí proti sobě, výsledný tok je velmi malý a nenasytí mag.obvod. U Napětí nakrátko k uk = 100 bývá 5-15% U n. U n Zjednodušené náhr.schéma Ztráty ve stavu nakrátko jsou téměř výhradně Jouleovy ztráty v odporech vinutí P j. Ztráty při jmenovitém proudu nazýváme jmenovitými ztrátami nakrátko P kn

Napětí nakrátko Jestliže je I 1 = I n, pak U 1 = U k. Napětí nakrátko lze rozložit na složku činnou a jalovou. Pro složky a napětí nakrátko platí Pythagorova věta (i pro procentní hodnoty). u = u + u k R X Z lineárního průběhu charakteristiky nakrátko též vyplývá vztah pro proud nakrátko při jmenovitém napětí : I k = I u n k 100

Trafo při zatížení Z náhradního schématu vypustit příčnou větev a následně sečíst odpory a reaktance.

Úbytek napětí Úbytek napětí budeme definovat jako rozdíl sekundárních napětí naprázdno a napětí při zatížení vyjádřený v procentech napětí naprázdno. lze zanedbat U = U 0 U U u = U 0 0 Platí p U 0 p U u = p U 100 U 100= 1 U U 1 1 100 Po úpravách u 1n = z ( u cosϕ ± sinϕ) R u X I1 z = - poměrné zatížení, u R, u X - složky napětí nakrátko, φ fáz.posun zátěže I Záporné znaménko při kapacitním účiníku!

Ztráty Ztráty při chodu transformátoru vznikají v magnetickém obvodu a ve vinutí. Ztráty v magnetickém obvodu, tj.ztráty naprázdno, závisí na velikosti napětí. Při běžném provozu se prakticky nemění : P o = P on Ztráty ve vinutí jsou téměř výhradně ztrátami Jouleovými na odporech primáru a sekundáru a závisí na kvadrátu proudu ( R.I ). Lze psát : P k = P kn. z Celkové ztráty P = P on + P kn z

Účinnost Obecně : P P η = Po dosazení : 1 η = P P 1 = P 1 P P 1 = 1 P P 1 P η = 1 on + P P 1 kn z Pon + Pkn z = 1 z S cosϕ n, protože P 1 = S 1.cosφ = z.s n. cosφ Lze dokázat, že stroj dosáhne max.účinnosti při zatěžovateli Pon zη max = P Malé transformátory se konstruují tak, aby platilo P on = P kn (max.účinnost při z=1, tedy jmenovité zátěži). Velké transformátory pak s poměrem P on : P kn = 1 : (3 4), protože průměrné zatížení bývá menší než 100%. kn

Vznik trojfázového mag.obvodu Získáme tzv.jádrový typ magnetického obvodu. Nesymetrie obvodu se projeví při chodu naprázdno nižším proudem naprázdno v kratším sloupku.

Zapojení 3f traf Hvězda Yy Trojúhelník Dd Lomená hvězda Zz Platí, že N Y : N : N = 1:1,155:1,73 Z D

Porovnání z hlediska nesymetrie zátěže Proud primáru je nucen uzavřít obvod přes vinutí, které nemají svůj ekvivalent v sekundáru, zde tvoří proud naprázdno. Zvyšuje U i a ztráty! Yy je značně citlivé na nesymetrii! Proud I A vyvolaný zátěží I a se uzavře podle schématu a nezatíží zbývající fáze. Zapojení Dy je necitlivé k nesymetrii. Zapojení Yz je necitlivé k nesymetrii zátěže.

Hodinový úhel Definice : Hodinový úhel (číslo) je fázové zpoždění fázového napětí sekundáru za odpovídajícím fázovým napětím primáru měřené v násobcích třiceti stupňů. Yy0

Hodinový úhel

Paralelní chod Podmínky pro paralelní chod Stejný převod ( p <= u k /10, avšak max. p = 0,5%) Stejné napětí nakrátko Stejný hodinový úhel Poměr jmenovitých výkonů do 3:1 (doporučení)

Rozptylové transformátory Umělé zvýšení rozptylové reaktance zvýšením rozptylového toku transformátoru. U Měkčí charakteristika odpovídá vyššímu rozptylu. I

Měřicí (přístrojové) transformátory Důvodem použití měřicích transformátorů (MT) je převod měřené veličiny (napětí, proud) na vhodnou úroveň galvanické oddělení měřeného obvodu Zapojení MT do obvodu : MT rozdělujeme na MT proudu (MTP) MT napětí (MTN Základním požadavkem na MT je, aby měřenou veličinu převáděly v přesně daném poměru. Takový požadavek však může splnit pouze ideální transformátor.

Chyby měřicích transformátorů V praxi jsou MT zatíženy systémovými chybami, protože na vytvoření toku je třeba magnetizační proud v mag.obvodu vznikají ztráty v železe na odporech vinutí a rozptylových reaktancích vznikají úbytky napětí Každý MT vykazuje tzv. chybu převodu ε a chybu úhluδ.

Měřicí trafo proudu Fázorový diagram proudů (viz úplné náhr.schéma) Vlivem proudu naprázdno proud I 1 a I 1 není přesně v protifázi (chyba úhlu) I 1 I 1 (chyba převodu) Omezení chyb : kvalitní plechy velmi malé sycení Problém : MTP má v primáru vnucený proud. Rozpojíme-li sekundár. pak se tento proud stane proudem naprázdno. Značně by stoupla jak magnetizační složka I µ tak proud I Fe, zvýšil by se značně tok a následně indukované napětí transformátoru, což vyvolá nebezpečí průrazu, a také by se značně zvýšily ztráty v železe! MTP se proto nesmí provozovat naprázdno!

Měřicí trafo napětí Vlivem úbytků napětí na primární a sekundární větvi trafa nejsou napětí U 1 a U 1 přesně ve fázi (chyba úhlu) a U 1 U 1 (chyba převodu). I zde zmenšujeme chyby na minimum kvalitním magnetickým obvodem a nízkým sycením. MTN se pak stane velmi tvrdý zdroj, který nesmí pracovat nakrátko! Obvykle se sekundár jistí.

Autotransformátor Platí S S ( U U ) I Stroj s jedním vinutím. Výkon je z primáru na sekundár přenášen dvojí formou : galvanicky magnetickým tokem U autotransformátoru definujeme výkony : průchozí výkon S p, což je celkový přenesený výkon (jm.výkon na štítku) typový výkon S t výkon přenesený magnetickým polem Na typový výkon je třeba dimenzovat magnetický obvod. U U t 1 1 1 = = = 1 U1 < p U I U U Magnetický obvod tedy vychází vždy menší než u klasického transformátoru. U U Použití : transformace nejvyšších výkonů laboratorní zdroje Nebezpečí : při přerušení společné části vinutí dojde k zavlečení vyššího napětí na nižší stranu!