Certifikace PR. Ivan Petružela LS X15PES Certifikace PR 1

Podobné dokumenty
Kodex PS Certifikace PpS

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Ostrovní provoz BlackOut

Regulace frekvence a napětí

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Řízení elektrizačních soustav (MRES)

Regulace frekvence a napětí

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Časové rezervy. Celková rezerva činnosti

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Korekční křivka napěťového transformátoru

8. Sběr a zpracování technologických proměnných

PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Kvalita regulačního pochodu

Plánování experimentu

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

Kalibrace analytických metod. Miroslava Beňovská s využitím přednášky Dr. Breineka

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ KATEDRA KONTROLY A ŘÍZENÍ JAKOSTI

Semestrální práce. 2. semestr

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace analytických metod

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

Úloha 1: Lineární kalibrace

Delegace naleznou v příloze dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3.

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Optimální trvanlivost nástroje

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Zvyšující DC-DC měnič

Pravděpodobnost a matematická statistika

BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Měření a automatizace

25.z-6.tr ZS 2015/2016

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

Regulace frekvence a napětí v ES 2016 PPE

Kalibrace a limity její přesnosti

Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

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

Fyzikální praktikum II

CW01 - Teorie měření a regulace

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u


=10 =80 - =

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

Posouzení přesnosti měření

Řízení asynchronních motorů

Semestrální projekt. Vyhodnocení přesnosti sebelokalizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Podpůrné služby v ES ČR. Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

HPS - SEŘÍZENÍ PID REGULÁTORU PODLE PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY

Regulace elektrárenského bloku

Interní norma č /01 Průměr a chlupatost příze

Převodníky fyzikálních veličin (KKY/PFV)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

UNIVERZITA PARDUBICE

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Časové řady, typy trendových funkcí a odhady trendů

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Pojistka otáček PO 1.1

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

RESEARCH REPORT. Ing. Petr TICHAVSKÝ, CSc., DSc. Sledování creepových změn na tepelně a mechanicky namáhaném vzorku oceli pomocí akustické emise II

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01

Náhodné chyby přímých měření

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Automatické měření veličin

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

Regresní a korelační analýza

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

1. Regulace proudu kotvy DC motoru

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Transkript:

Certifikace PR Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 1

Certifikační měření PR Popis testů a požadavků na udělení certifikace PpS PR Obecné požadavky ČEPS, a.s. na poskytovatele PpS PR TEST PR-NP 1. Počáteční podmínky 2. Měřené veličiny a přesnost 3. Vlastní měření 4. Stanovení požadavků a metodika jejich vyhodnocování 4.1 Sledování parametrů technologie 4.2 Výpočet skutečné statiky SskutKF (z výstupu korektoru frekvence) 4.3 Výpočet korelačního koeficientu rfpkorf z výstupu KF 4.4 Výpočet necitlivosti otáčkoměru 4.5 Výpočet skutečné statiky SskutTG z výkonu TG (Pskut) 4.6 Výpočet korelačního koeficientu rfpskut z výkonu TG (Pskut) 4.7 Kontrola dovolené tolerance výkonu v PR TEST PR-Δf 1. Počáteční podmínky 2. Měřené veličiny a přesnost 3. Vlastní měření 4. Stanovení požadavků a metodika jejich vyhodnocování 4.1 Sledování parametrů technologie 4.2 Hodnocení průběhu změny výkonu v čase Δtlim až 90s 4.3 Hodnocení průběhu změny výkonu v čase 90 až 600s 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 2

Certifikované parametry Typ výrobny JElR - Blokové uspořádání. Na více generátorů připadá jeden reaktor. Regulační rozsah primární regulace RRPR = 5,5 MW Statika bloku s = 8 % Velikost pásma sekundární regulace bloku PSR = 100MW Jedná se o předpokládanou hodnotu, s níž bude provedena certifikace PpS SR. Je to hodnota nutná pro určení požadovaného počtu měření PpS PR. je nutné provedení měření na jedné (maximální) hladině výkonu Testy při normálním provozu bloku TEST PR-NP TEST PR-NP Měření č.1 NA MAXIMÁLNÍ HLADINĚ VÝKONU Testy dynamického chování bloku při velkých změnách kmitočtu TEST PR-Df TEST PR-Df Měření č.1 NA MAXIMÁLNÍ HLADINĚ VÝKONU Realizace PR přetížením nad Pmax, - NENÍ certifikována Realizace PR snížením výkonu pod Pmin, - NENÍ certifikována 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 3

Obecné požadavky ČEPS, a.s. na poskytovatele PpS PR Certifikovaná PpS primární regulace musí mít následující vlastnosti: Zapínání a vypínání PR z místa obsluhy bloku. Signalizace chodu PR na dispečink PpS. Nastavování statiky s [%] plynule nebo po krocích maximálně 1% (doporučuje se možnost nastavování po 0,1%) v rozmezí 4-10%. Nastavování hodnoty RRPR [MW nebo % Pn] podle nastavitelnosti statiky, výše certifikované zálohy ±RRPR v intervalu ±3 až ±10 [MW]. Nastavování žádané hodnoty kmitočtu fzad [Hz] v rozmezí 49,95 50,05 Hz, plynule nebo po krocích maximálně 10 mhz. Nastavování pásma necitlivosti frekvence korektoru kmitočtu - Necf [mhz] plynule nebo po krocích maximálně 5 mhz v rozmezí 0 30 mhz. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 4

Schéma měřených veličin CR centrální regulátor N ž tg N tg ΔN TVER N TVER I I TVER P TVER N TVER P N TVER EHP + - MSO Měnič středních otáček Δn Primární transformátor PT δ = 5% p HPK L C PG n tg N tg U RV T G ES N R HCČ F NV VTO 2 Reaktor OP p NN KČ NTO1 ENČ NN 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 5

Zajištění certifikačního měření Měřicí systém Všechny měřené veličiny jsou součástí měřicího systému SNM - Systém Nestandardního Měření, který umožňuje zaznamenávat všechny naměřené veličiny potřebné k vyhodnocení certifikačních kriterií. Veličina Popis Přesnost Periodicita Δfskut Frekv_TG42, 41 [mhz] 0,5% 0.2s ΔPKORf N-KF TG42, 41 [MW] 0,5% 0.2s Pskut N-SKUT TG42,41 [MW] 0,5% 0.2s 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 6

TEST PR-NP Počáteční podmínky Sekundární regulace Primární regulace Necitlivost korektoru kmitočtu KORf Zadaná hodnota kmitočtu Výkon bloku Statika korektoru kmitočtu Regulační rozsah PR Vypnutá Zapnutá Necf=0 f zad =50 Hz Ustálen na příslušné hladině výkonu Nastavena na S=4% Nastaven na RRPR Měřené veličiny a přesnost Veličina Popis Přesnost Periodicita fskut Skutečná frekvence [mhz] ±2 mhz Do 1s Δfskut Odchylka od nominální Frekvence [mhz] ±2 mhz Do 1s ΔPKORf Výstup z korektoru Frekvence v měřítku Max. třída 0.5 Do 1s Výkonu [MW] Pskut Svorkový výkon bloku [MW] Max. třída 0.5 Do 1s Měření se provádějí při nastavené statice s = 4%. Celková doba měření musí být minimálně 15 min, minimálně však musí být odečteno 1800 vzorků. Při periodě snímání dat 1s musí být tedy doba měření 30 min. Výsledkem jsou tři sady hodnot Δfskut, ΔPkorf, Pskut. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 7

TEST PR-NP Požadavek PR- A: Během měření nesmějí parametry technologických veličin bloku (tlaky, teploty, namáhání atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (např. korektor tlaku) nebo ochran, které by měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu bloku. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 8

TEST PR-NP 232 50 230 228 0 226 NTG [MW] 224 222 220-50 -100 df [Hz] 218 216-150 214 212-200 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 Čas [hh:mm] N-SKUT TG31 [MW] N-SKUT TG32 [MW] dfa [mhz] dfb [mhz] 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 9

TEST PR-NP Výpočet skutečné statiky SskutKF (z výstupu korektoru frekvence) Znaměřených hodnot se pomocí lineární regrese, metodou nejmenších čtverců, proloží naměřenými hodnotami přímka ve tvaru: Δ P = K Δf + ΔP [MW, MW/mHz, MW] KORf KORf skut KORf 0 Z této rovnice přímky určíme velikost veličin KKORf, ΔPKORf0. Hodnota skutečné statiky SskutKF se určí podle následujícího vzorce: S skutkf Z hodnoty ΔPKORf0 se určí odchylka nastavení f zad od 50 Hz podle vzorce: Požadavek PR- B: Pn = [%, MW,-, MW/mHz, mhz] * K *5 100 KORf SskutKFΔP KORf0 Δ f zad = 100*5 [mhz, MW, MW, -, mhz/%] P n Hodnota SskutKF[%] se nesmí lišit od nastavené hodnoty statiky s = 4% o více než 10%. Požadavek PR- C: Pro odchylku hodnoty zadané frekvence musí platit Abs(Δfzad)<5 mhz. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 10

TEST PR-NP 7 6 5 4 3 dnkfa [MW] 2 1 0-1 -2-3 -4-100 -90-80 -70-60 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 df [mhz] dnkfa [MW] 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 11

TEST PR-NP 7 6 5 4 3 dnkfa [MW] 2 1 0 y = -0.1093x + 0.0454-1 -2-3 -4-100 -90-80 -70-60 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 df [mhz] dnkfa [MW] Linear (dnkfa [MW]) 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 12

TEST PR-NP Výpočet korelačního koeficientu rfpkorf z výstupu KF Vypočte se korelační koeficient rfpkorf mezi množinami naměřených dat. Požadavek PR- D: Korelační koeficient rfpkorf musí být větší než 0,8. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 13

TEST PR-NP Výpočet necitlivosti otáčkoměru Pokud jsou jako vstupní signál pro KORf použity otáčky a grafické zobrazení hodnot je zřetelně vrstvováno, lze vypočítat necitlivost čidla otáček podle vzorce: S skutδpdif NecOt = *100 *5 [mhz, %, MW, MW,-, mhz/%] P Vzájemná vzdálenost jednotlivých vrstev -ΔPdif [MW] se určí z parametrů grafu podle vzorce: vrst kde: nvrst RΔPKORf n RΔ PKORf Δ Pdif = [MW, MW, -] n je počet vrstev je celkový rozsah výkonu na výstupu KORf. Požadavek PR - E: Vypočtená hodnota necitlivosti čidla otáček musí být menší než 8 mhz. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 14

TEST PR-NP Výpočet skutečné statiky SskutTG z výkonu TG (Pskut) Znaměřených hodnot { Δf } N skut i ; Pskut i i = 1 se pomocí lineární regrese, metodou nejmenších čtverců, proloží naměřenými hodnotami přímky ve tvaru: P skut = K Δf + Δ [MW, MW/mHz, mhz, MW] f skut P 0 Z hodnoty Kf se vypočte statika SskutTG dle vzorce: S skuttg Pn = [%, MW, -, MW/mHz, mhz] 100 * K f *5 Požadavek PR- F: Hodnota SskutTG [%] se nesmí lišit od nastavené hodnoty statiky s = 4% o více než 15%. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 15

TEST PR-NP 225 224 223 222 221 220 219 NTGA [MW] 218 217 216 215 214 213 212 211 210-100 -90-80 -70-60 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 df [mhz] NTGAs [MW] 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 16

TEST PR-NP 225 224 223 222 221 220 219 NTGA [MW] 218 217 216 215 214 213 212 211 210-100 -90-80 -70-60 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 df [mhz] y = -0.1009x + 217.06 N-SKUT TG31 [MW] Regresni primka TGA K+ K- 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 17

TEST PR-NP Výpočet korelačního koeficientu rfpskut z výkonu TG (Pskut) Vypočte se korelační koeficient rfpskut mezi množinami naměřených dat. Požadavek PR- G: Korelační koeficient rfpskut musí být větší než 0,65. Kontrola dovolené tolerance výkonu v PR Z každého provedeného měření se sestrojí graf (bodová závislost) Pskut=f( dfskut). V grafu se vyznačí vypočtená regresní přímka. Paralelně s touto přímkou se ve vzdálenosti 100n P P =. ± [MW, MW, -] vyznačí dvě další přímky. Požadavek PR- H: V prostoru mezi vyznačenými přímkami se má nacházet nejméně 97 % všech naměřených bodů. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 18

TEST PR-Δf Počáteční podmínky Sekundární regulace Vypnutá Primární regulace Zapnutá Necitlivost korektoru kmitočtu KORf Necf=0 Zadaná hodnota kmitočtu f zad =50 Hz Výkon bloku Ustálen na příslušné hladině výkonu Statika korektoru kmitočtu Nastavena na S n =8% (S n...statika v normálním provozi) Regulační rozsah PR Nastaven na RRPR Měřené veličiny a přesnost Veličina Popis Přesnost Periodicita fskut Skutečná frekvence [mhz] ±2 mhz Do 1s Δfskut Odchylka od nominální Frekvence [mhz] ±2 mhz Do 1s ΔPKORf Výstup z korektoru Frekvence v měřítku Max. třída 0.5 Do 1s Výkonu [MW] Pskut Svorkový výkon bloku [MW] Max. třída 0.5 Do 1s 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 19

TEST PR-Δf Měření se provádějí při nastavené statice 8%. Velikost Δfskut je volena tak, aby změna výkonu bloku odpovídala certifikované primární regulační rezervě RRPR. Její hodnota je určena vztahem: Δfskut= RRPR * s * 5 [mhz, %,%,-] Výsledkem by měla být sada hodnot t, ΔPkorf, Pskut. Při každém měření se tedy provede simulace skokové změny vstupního kmitočtu (otáček) o hodnotu odpovídající změně výkonu o RRPR a za definovaný čas se tato hodnota skokem změní na hodnotu původní. Měření tedy tvoří dvě skokové změny (dolů a nahoru). Měření začíná při ustálení výkonu na hladině, která je výchozí pro dané měření. Po uplynutí doby Tpřed = 30 s, během níž je výkon ustálen na výchozí hladině, je provedena první skoková změna kmitočtu. Během doby TPR = 10 min je měřena výkonová reakce bloku na skokovou změnu kmitočtu. Po uplynutí TPR je proveden druhý skok kmitočtu zpět na výchozí hladinu. Měří se opět reakce bloku po dobu TPR. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 20

TEST PR-Δf Sledování parametrů technologie Požadavek PR- I Během měření nesmějí parametry technologických veličin bloku (tlaky, teploty, namáhání atd.) přestoupit meze dovolené provozními předpisy pro bezpečný provoz zařízení. Nesmí dojít k působení omezovačů (např. korektor tlaku) nebo ochran, které by měly za následek přerušení zkoušky nebo provozu bloku. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 21

TEST PR-Δf Hodnocení průběhu změny výkonu v čase Δtlim až 90s Znaměřených dat se sestrojí časové grafy Pskut=f(t) a ΔPKORf=f(t) s časovým měřítkem -30 až 90s. Průběh Pskut by se měl přibližovat průběhu ΔPKORf viz. obr. V grafu se vyznačí limitní křivky Plim-, jako dolní mez a křivka přeregulování Plim+, jako horní mez, které vymezují oblast, v níž se průběh Pskut může vyskytovat. P P Poč +1.3 RRPR P lim+ 0.3RRPR P Poč +RRPR ΔP KORf ΔP dov ΔP dov ΔP dov P lim- P Poč -30 0 Δt tim 30 60 90 120 t[s] TEST PR - Δf - Požadavky na průběh skokové změny výkonu 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 22

TEST PR-Δf PPoč-počáteční hladina výkonu stroje, při které dochází ke skokové změně kmitočtu, určí se jako průměr z naměřených hodnot ΔPdov-dovolená hodnota podkročení hodnoty RRPR v čase 30 až 90s ΔPdov=0,75% PnΔtlim-hodnota respektující časové zpoždění odezvy bloku Δtlim = 1,5s v případě simulace fskutnskut Δtlim = 2s v případě simulace fzadnzad Δtlim = 3s pro elektrárny typu VE Požadavek PR - J: Průběh Pskut musí být v čase Δtlim až 90s nad křivkou Plim-. V případě simulace fzad nebo nzad musí být v intervalu 30s až 90s nad křivkou Plim- alespoň 98% naměřených hodnot Pskuti v tomto intervalu. Požadavek PR - K: Průběh Pskut musí být v čase Dtlim až 90s pod křivkou Plim+ a musí dosáhnout do 30s hodnoty ΔPKORf (PPOČ+RRPR). Požadavek PR - L: Nepřipouští se kmitavý průběh Pskut. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 23

TEST PR-Δf Hodnocení průběhu změny výkonu v čase 90 až 600s Znaměřených dat se sestrojí časový graf s časovým měřítkem cca 90 až 600s. V grafu se opět vyznačí horní a dolní limitní křivky. Pokud je testovací signál realizován prostřednictvím Δfskut nebo Δnskut jedná se o pouhé přímky. Pro variantu Δfzad nebo Δnzad je nutné v jednotlivých bodech provést korekci na skutečnou odchylku frekvence Δfskut představující parazitní signál. Určí se hodnota Podch z hodnot v čase 90s až 600s. Vypočte se směrodatná odchylka σ z následující posloupnosti hodnot v čase 90s až 600s. Požadavek PR- M: Průběh Pskut musí být v čase 90s až 600s mezi křivkami Plim a Plim+. V případě simulace fzad nebo nzad je tento požadavek omezen na 98% naměřených hodnot Pskuti v tomto intervalu. Požadavek PR- N: Velikost Podch nesmí být větší než 0,4 % Pn. Požadavek PR- O: Směrodatná odchylka σ nesmí být větší než 0,3% Pn. 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 24

TEST PR-Δf 224 100 223 0 222-100 221-200 220-300 NTG [MW] 219 218-400 -500 df [Hz] 217-600 216-700 215-800 214-900 213-1000 15:40 15:42 15:44 15:46 15:48 15:50 Čas [hh:mm] N-SKUT TG31 [MW] NTGAz [MW] DOLNÍ_MEZ_TGA HORNÍ_MEZ_TGA dfa [mhz] 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 25

TEST PR-Δf 225 100 224 0 223-100 222-200 221-300 NTG [MW] 220 219-400 -500 df [Hz] 218-600 217-700 216-800 215-900 214-1000 15:50 15:52 15:54 15:56 15:58 16:00 Čas [hh:mm] N-SKUT TG31 [MW] NTGAz [MW] DOLNÍ_MEZ_TGA HORNÍ_MEZ_TGA dfa [mhz] 2006 LS X15PES - 12. Certifikace PR 26