Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)



Podobné dokumenty
LEC. Řídící jednotky pro napájení světel. Řešení pro úsporu Vaší energie

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

6 Měření transformátoru naprázdno

Refence z firmy DOMETIC Slovakia s.r.o.

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

Výkon střídavého proudu, účiník

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

3. Střídavé třífázové obvody

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Měření na 3fázovém transformátoru

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

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

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

Digitální panelové měřící přístroje

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

Tel.: Fax.: Web:

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

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

I. Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky

Základní ceník. pro koncové zákazníky. od

Ručkový, jednofázový, čtyřvodičový měřič výkonu; s dvojitou izolací. 2,5% DC; 1,0% AC Frekvenční pásmo. 0Hz až 500Hz Rozměry

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Měření výkonu jednofázového proudu

Neřízené diodové usměrňovače

RYCHLÉ PŘESNÉ REGULÁTORY PLUS!

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

Metody řízení moderních soustav s

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

[ Analyzátory elektrických sítí ] NA-21/25/35/PB. [ Návod k obsluze ]

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Technický list. Střídače PIKO

Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát

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

ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ. Kvalita elektřiny. kvalita elektřiny a úspory energie. Ing. Jaroslav Smetana

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

78 x 235 x 51 mm; hmotnost 380 g Příslušenství. vodiče, baterie, pouzdro, teplotní čidlo

Inteligentní rozváděče Martin Dostál

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Síťový analyzátor pro nízko-, středněa vysokonapěťové sítě

Pavel Kraják

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9

NOVAR 1106 / 1114 NOVAR 1206 / 1214

PEM353. Analyzátor kvality sítě

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

Příklady dobré praxe chytrého veřejného osvětlení

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

7 Měření transformátoru nakrátko

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

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

Návod k instalaci DMTME DMTME-I-485

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

Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN

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

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Pozemní doprava AR 2006/2007

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období

SonoMeter 31 Měřiče tepla

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Název zařízení / sestavy:

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Snímač napětí lana. Popis. Poznámky. Měřící rozsahy. Použití. Pro ochranu proti přetížení

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

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

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

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

S námi měříte více než

Měření parametrů sítě

Použití Parametr normy IEC Třída

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ProEnerga s.r.o.

Jednofázový měnič střídavého napětí

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Měření a automatizace

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Programovatelný regulátor osvětlení PLX5000

Vratové clony ELiS G

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH

Vratové clony ELiS G

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM ECSEM

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

Transkript:

2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. únor 2014 Strana 1 (celkem 15)

Obsah 1 Úvod... 3 2 Měřicí přístroj... 4 2.1 Metoda měření a výpočtu... 4 3 Místo měření... 6 4 Průběh měření... 8 4.1 Popis jednotlivých fází měření... 9 5 Výsledky měření... 10 5.1 Výsledky měření č.1... 10 5.2 Výsledky měření č.2... 10 5.3 Výsledky měření č.3... 10 5.4 Výsledky měření č.4... 10 5.5 Srovnání měření č.1 a č.3... 11 5.6 Srovnání měření č.2 a č.4... 11 6 Závěr... 12 7 Příloha č.1... 13 Strana 2 (celkem 15)

1 Úvod V průběhu dne 5.2.2014 v rozmezí 9:30-13:00 hodin bylo v areálu firmy ERAM, s.r.o. provedeno měření elektrických veličin na vstupu napájení rozváděče, ve kterém byl umístěn regulátor fa ERAM spol. s r.o. napájejícího kompresorovou stanici. Cílem měření bylo stanovení průměrné spotřeby elektrické energie v jednotlivých pracovních stavech měřených zařízení. Strana 3 (celkem 15)

2 Měřicí přístroj Příkon do rozváděče byl měřen pomocí analyzátoru BK-ELCOM provedení ENA 500 (bližší informace o technických vlastnostech tohoto měřicího přístroje jsou k dispozici na www.elcom.cz). Parametry přístroje: síťový analyzátor ENA 500, sériové číslo EVIP070449 Příslušenství: proudové smyčky AMPFLEX (30 A, 300 A, 3000 A). 2.1 Metoda měření a výpočtu Požadované veličiny jsou matematicky určovány následovně: efektivní hodnota napětí (TRUE RMS) efektivní hodnota proudu(true RMS) 128 1 2 U RMS U n (V) (1) 128 n1 128 1 2 I RMS I n (A) (2) 128 n1 průměrná hodnota napětí střední hodnota proudu U I U,V,W U,V,W 2 2 2 U U U V U W (V) (3) 3 I U I V I W (A) (4) 3 zdánlivý výkon činný výkon činitel výkonu jalový výkon S U I RMS (V A) (5) n1 RMS 128 1 P U n I n (W) (6) 128 P PF, (-) (7) S Q 2 2 S P (var) (8) činný výkon 1. harmonické U I P (W) (9) 1 1 cos U1 I1 Strana 4 (celkem 15)

jalový výkon 1. harmonické U I Q (var) (10) 1 1 sin U1 I1 účiník 1. harmonické, cos cos dpf (-) (11) U1 I1 celkový zdánlivý výkon celkový činný výkon celkový jalový výkon celkový činitel výkonu S P Q U, V,W SU SV SW (V A) (12) U, V,W PU PV PW (W) (13) U, V,W QU QV QW PF U, V,W, (var) (14) PU,V,W (-) (17) S U,V,W Strana 5 (celkem 15)

3 Místo měření Síťový analyzátor byl připojen na vstupu do rozváděče, kde byl umístěn regulátor, který slouží k napájení připojeného kompresoru. Měření napětí i proudů bylo přímé, bez použití měřicích transformátorů. Místo připojení analyzátoru je zobrazeno na obr. 3-1, detail připojení potom na obr. 3-2. obr. 3-1 Místo připojení analyzátoru. Strana 6 (celkem 15)

obr. 3-2 Detail připojení napěťových a proudových senzorů. Z rozváděče zobrazeného na obr. 3-1 byl napájen kompresor, který je zobrazen na obr. 3-3. Na výstupu z kompresoru byl připojen průtokoměr pro sledování průběhu mechanických veličin, opět viz. obr. 3-3. obr. 3-3 Kompresor napájený z rozváděče a průtokoměr. Strana 7 (celkem 15)

4 Průběh měření Dne 5.2.2014 v době mezi 9:30 až 13:00 byl připojen síťový analyzátor na výše specifikované místo měření. Po instalaci bylo spuštěno měření a ukládání naměřených dat. Přístroj byl nastaven pro záznam 200 milisekundových okamžitých hodnot napětí a proudu, ze kterých byly následně určeny efektivní hodnoty napětí, proudů, činného a jalového výkonu, činitele výkonu (resp. účiníku) a dalších hodnot elektrických veličin. Příklad okamžitých hodnot napětí a proudu pro výpočet ostatních sledovaných veličin je zobrazen na obr. 4-1. 400 U (t) 300 200 100 0-100 -200-300 U1 U2 U3 I1 I2 I3 100 I (t) 80 60 40 20 0-20 -40-60 -400 0 5 10 15 20 25 30 35 40 t (ms) -80 obr. 4-1 Příklad okamžitých hodnot napětí a proudu pro výpočet sledovaných veličin Měření a záznam probíhal kontinuálně až do 13:00, kdy bylo provedeno odinstalování přístroje. Strana 8 (celkem 15)

4.1 Popis jednotlivých fází měření Měření č.1 - bez využití regulace tzv. BY-PASS režim - vyhodnocované časové okno 9:31 10:00 - napětí na výstupu z regulátoru stejné jako na vstupu - hodnota tlaku 0,83 MPa - hodnota průtoku 210 Nm 3 hod -1 Měření č.2 - bez využití regulace tzv. BY-PASS režim - vyhodnocované časové okno 10:05 10:20 - napětí na výstupu z regulátoru stejné jako na vstupu - hodnota tlaku 0 MPa (provoz naprázdno) - hodnota průtoku 0 Nm 3 hod -1 (provoz naprázdno) Měření č.3 - provoz s regulací - vyhodnocované časové okno 10:31 10:45 - napětí na výstupu z regulátoru 188 V - hodnota tlaku 0,73 MPa - hodnota průtoku 210 Nm 3 hod -1 Měření č.4 - provoz s regulací - vyhodnocované časové okno 10:48 11:07 - napětí na výstupu z regulátoru 188 V - hodnota tlaku 0 MPa (provoz naprázdno) - hodnota průtoku 0 Nm 3 hod -1 (provoz naprázdno) tab. 4-1 Přehled parametrů jednotlivých fází měření. Číslo měření Regulace Časové Výstupní Tlak okno napětí (V) (MPa) 1 ŃE 9:31 10:00 Jako vstupní 0,83 210 2 NE 10:05 10:20 Jako vstupní 0 0 3 ANO 10:31 10:45 188 0,73 210 4 ANO 10:48 11:07 188 0 0 Průtok (Nm 3 hod -1 Strana 9 (celkem 15)

5 Výsledky měření V každém časovém úseku měření byly z naměřených hodnot vypočteny relevantní statistické veličiny, konkrétně minimum, maximum a průměrná hodnota. Tyto hodnoty byly vypočteny pro napětí, proud, činný a jalový výkon a účiník. Získané vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách. Příklad průběhů sledovaných veličin pro měření č.1 jsou uvedeny v příloze č.1 5.1 Výsledky měření č.1 tab. 5-1 Statistické vyhodnocení měření č.1. U (V) I (A) P (W) Q (var) (-) Minimum 224,77 44,36 24287,49 17781,13 0,78 Maximum 233,11 49,69 27651,01 19940,92 0,81 Průměr 228,61 45,76 25164,47 18742,17 0,80 5.2 Výsledky měření č.2 tab. 5-2 Statistické vyhodnocení měření č.2. U (V) I (A) P (W) Q (var) (-) Minimum 229,58 24,84 5151,11 15607,05 0,37 Maximum 234,10 26,14 7294,83 16912,90 0,42 Průměr 232,63 25,60 7037,31 16417,88 0,39 5.3 Výsledky měření č.3 tab. 5-3 Statistické vyhodnocení měření č.3. U (V) I (A) P (W) Q (var) (-) Minimum 229,63 38,22 22706,52 13833,68 0,85 Maximum 232,64 39,29 23216,77 14223,70 0,86 Průměr 231,46 38,73 22948,98 14007,03 0,85 5.4 Výsledky měření č.4 tab. 5-4 Statistické vyhodnocení měření č.4. U (V) I (A) P (W) Q (var) (-) Minimum 232,62 15,11 5841,76 8776,73 0,55 Maximum 234,85 16,28 6914,84 9142,62 0,61 Průměr 233,80 15,90 6593,02 8986,09 0,59 Strana 10 (celkem 15)

5.5 Srovnání měření č.1 a č.3 Dále byly srovnány hodnoty získané z naměřených hodnot pro měření č.1 a měření č.3. Pro výpočet byly použity průměrné hodnoty činného výkonu (v tabulkách označeny červeně) z tab. 5-1 a tab. 5-3. P P P1 22948,98 25164,47 3 % 100 100 100 100 8,80% Lze tedy konstatovat, že při využití regulace dojde k úspoře 8,80 % spotřebované elektrické energie. 5.6 Srovnání měření č.2 a č.4 Obdobně jako v případě hodnot z měření č.1 a č.3 bylo provedeno srovnání hodnot pro měření č.2 a č.4. Opět byly použity průměrné hodnoty činného výkonu z tab. 5-2 a tab. 5-4. p P P 6593,02 7037,31 4 % 100 100 100 100 6,31% 2 Lze tedy konstatovat, že při využití regulace dojde k úspoře 6,31 % spotřebované elektrické energie. tab. 5-5 Výsledné srovnání pro různé režimy zatížení Změna při regulaci Činný výkon pokles (%) Proud pokles (%) Naprázdno 6,3 37,9 Při zatížení 8,8 15,4 Strana 11 (celkem 15)

6 Závěr V rámci experimentálního měření byly sledovány toky výkonu na vstupu do rozváděče fa ERAM spol. s r.o., který byl osazen regulátorem pro napájení kompresorové stanice. Konkrétně byly měřeny časové průběhy napětí a proudu pro jednotlivé fáze a z těchto hodnot pak určeny požadované veličiny. Příklad časového průběhu napětí a proudu je na obr. 4-1. Měření bylo uskutečněno pro dvě základní varianty provozu: stav zatížení a stav naprázdno s možností napájení kompresorové stanice bez regulace výkonu (by-pass systém) a s regulací pomocí regulátoru fa ERAM spol s r.o. Vyhodnocení jednotlivých variant měření uvádí tabulky 5.1 5.4, detailní časové průběhy sledovaných veličin jsou k nahlédnutí v příloze 1. Při srovnání relevantních variantních provozů, konkrétně srovnání stavu při zatížení s regulací a bez regulace (měření 1 a 3), a stavu naprázdno s regulací a bez regulace (měření 2 a 4) byla dále vypočtena úspora příkonu (resp. energie pro daný časový interval) pro napájení kompresorové stanice. Konkrétně pro stav při zatížení byla vypočtena úspora energie cca 8,8%, pokles proudu na vstupu o 15,4% a pro stav naprázdno úspora energie 6,31% pokles proudu na vstupu o 37,9% viz. kapitola 5.5. Výsledné srovnání vybraných veličin pro různé provozní stavy je v tabulce 5-5. V Ostravě dne 10.2.2014 doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 12 (celkem 15)

7 Příloha č.1 234 U (V) U1 U2 U3 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59 obr. 7-1 Průběh efektivních hodnot napětí pro časový úsek měření č.1. 51 I (A) I1 I2 I3 50 49 48 47 46 45 44 43 9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59 obr. 7-2 Průběh efektivních hodnot proudů pro časový úsek měření č.1. Strana 13 (celkem 15)

MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. 9600 P (W) 9400 P1 P2 P3 9200 9000 8800 8600 8400 8200 8000 7800 9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59 obr. 7-3 Průběh činného výkonu v jednotlivých fázích pro časový úsek měření č.1. 6800 Q (var) 6700 Q1 Q2 Q3 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59 obr. 7-4 Průběh jalového výkonu v jednotlivých fázích pro časový úsek měření č.1. Strana 14 (celkem 15)

0,820 cos (-) cosfi1 cosfi2 cosfi3 0,815 0,810 0,805 0,800 0,795 0,790 0,785 0,780 0,775 9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59 obr. 7-5 Průběh účiníku v jednotlivých fázích pro časový úsek měření č.1. Strana 15 (celkem 15)