Transformátor trojfázový



Podobné dokumenty
TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

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

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Transformátory. Teorie - přehled

Základy elektrotechniky

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / Transformátory

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

Trojfázový transformátor

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

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

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

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

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

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

21ZEL2 Transformátory

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

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

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Rozdělení transformátorů

Měření na 3fázovém transformátoru

7 Měření transformátoru nakrátko

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

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

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

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

1.1 Měření parametrů transformátorů

Energetická bilance elektrických strojů

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

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

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

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

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Základy elektrotechniky

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

Laboratorní cvičení Elektrotechnika a elektronika

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

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

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

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

14 Měření základních parametrů třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

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

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

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

2.6. Vedení pro střídavý proud

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

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

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Digitální učební materiál

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

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_354

Oblast použití. Rozsah ,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

Základy elektrotechniky

Oblast použití. Rozsah ,9 kwh Rozlišení hrubé 0,1 kwh Rozlišení jemné 0,01 kwh

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

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

Měření výkonu jednofázového proudu

6 Měření transformátoru naprázdno

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

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

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

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

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

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

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

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

Systémy analogových měřicích přístrojů

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Několik experimentů se zvonkovým transformátorem

Měření a automatizace

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

Transkript:

Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor menšího výkonu b) 1 trojfázový transformátor menší spotřeba materiálu v záloze musí být jeden velký transformátor stejného výkonu vznikne spojením tří jednofázových transformátorů vinutí označujeme primární a sekundární, nebo vstupní a výstupní, nebo strana vyššího a nižšího napětí.

vývoj trojfázového jádra Magnetický obvod trojici železných jader si můžeme představit v hvězdicovém uspořádání při symetrickém zatížení fází je součet magnetických toků ve středovém sloupku jádra roven nule sloupek můžeme vynechat po narovnání zbylých sloupků do jedné roviny, dostáváme nejběžnější 3fázové jádro cesta magnetického toku (délka indukčních čar) je pro prostřední vinutí nejkratší, přesto je tok prostředního vinutí trochu menší než v krajních vinutí schéma vrstvení plechů jádry trojfázového transformátoru pro dosažení nízké hodnoty proudu naprázdno a tím zábránění vzniku vzduchové mezery, je jádro vrstvené z plechů tak, aby se střídavě překrývaly

Vinutí napětí nakrátko by mělo být u 3fázových transformátorů (velkého výkonu) co nejmenší vinutí na jednotlivých sloupcích jsou ve dvou válcových vrstvách cívky primárního a sekundárního vinutí mohou být navinuty dvojím způsobem: - souhlasně obr. a, c - nesouhlasně obr. b

při souhlasném vinutí cívek mají indukovaná napětí stejný směr při nesouhlasném vinutí mají indukovaná napětí opačný směr značení vinutí trojfázových transformátorů Cívky mohou být rovněž různým způsobem spojeny: a) Vinutí spojená do hvězdy značí se Y cívky všech tří fází jsou spojeny paralelně

vyvedením středního vodiče ze společného uzlu získáváme soustavu dvou napětí: sdružené mezi fázemi fázové mezi fázovým a středním vodičem b) Vinutí spojená do trojúhelníku značí se D cívky všech tří fází jsou spojeny do série => získáváme pouze sdružené napětí c) Vinutí spojená do lomené hvězdy značí se Z cívky každé fáze jsou rozděleny na polovinu a jedna polovina je posunuta na následující sloupek magnetického obvodu používá se pouze na výstupní straně transformátoru pro vyrovnání nerovnoměrného zatížení jednotlivých fází

u skutečných transformátorů může být primární i sekundární vinutí zapojeno různě velká písmena (D,Y) znamenají stranu vyššího napětí malá písmena (d,y,z) znamenají stranu nižšího napětí v praxi se používají tato zapojení Yy, Dy, Yz, Yd Dd se používá zřídka nové značení zapojení cívek na svorkovnici cívky vyššího napětí značíme 1U, 1V, 1W, cívky nižšího napětí značíme 2U, 2V, 2W

Hodinový úhel označení zapojení vinutí transformátorů bývá doplněno číslem (např. Yy0, Dy1 apod.) číslice, uvedená za označením zapojení primárního a sekundárního vinutí, udává fázový posun mezi fázorem primárního napětí a odpovídajícím fázorem sekundárního napětí tento fázový posun se udává v hodinách, přičemž úhel 30 o odpovídá jedné hodině a měří se ve směru pohybu hodinových ručiček pro správné určení hodinového úhlu musíme při kreslení schématu dodržovat tyto pravidla: 1. obě vinutí kreslíme tak, jako by byla v rovině víka 2. poloha svorek odpovídá jejich skutečnému umístění na víku transformátoru 3. předpokládáme, že na jádře jsou obě vinutí vinuta stejným směrem (kladné smysly napětí, které jsou v obou vinutích souhlasné směřují ke svorkám) 4. vpředu (dole) kreslíme vinutí na vyšší napětí, se svorkami označenými A, B, C, vzadu (nahoře) kreslíme vinutí na nižší napětí, se svorkami označenými a, b, c a) zapojení Yy0

b) zapojení Yd5 svorkovnice nejdříve nakreslíme fázorový diagram pro vinutí do hvězdy pro vinutí zapojené do trojúhelníku nakreslíme fázorový diagram u něhož fázory napětí tvoří trojúhelník, přičemž šipky představují začátky vinutí jednotlivých fází postupujeme-li ve fázi u směrem ke svorce a, jdeme proti směru šipky a to znamená indukované napětí U u má opačný smysl než napětí U U se začátkem fáze u je spojen konec fáze v, indukované napětí U v ve fázi v má opačný smysl než napětí U V podobně je tomu s fází w nakreslíme oba fázorové diagramy tak, aby se střed hvězdy fázorů U U, U V, U W ztotožnil s těžištěm trojúhelníku fázorů U u, U v, U w dostaneme úhel mezi paprsky paprsky naznačenými

čárkovaně, tj. 150º => hodinový úhel mezi paprsky mezi paprsky naznačenými čárkovaně je 5 h fázorový diagram strany vyššího napětí zapojené do hvězdy fázorový diagram strany nižšího napětí zapojené do trojúhelníku celkový fázorový digram hvězda je umístěna do těžiště trojúhelníku, hodinový úhel je mezi příslušným fázorem a spojnicí těžiště s vrcholem trojúhelníku

c) zapojení Yy6 obě vinutí jsou navinuta souhlasně šipky směřují ke svorkám pro stranu vyššího napětí nakreslíme fázorový diagram tří napětí U U, U V, U W postupujeme-li na straně nižšího napětí od uzlu ke svorce, např. pro fázi u, jdeme proti šipce a fázor indukovaného napětí ve fázi u nakreslíme proti fázoru napětí U úhel mezi fázory napětí U U a U u je 180º => 6 hod

fázový posun mezi vyšším napětí trojfázového transformátoru

Používaná zapojení z velkého množství možných zapojení s různým hodinovým úhlem se obvykle používají pouze tato: Yy0 Yz1 Yd1 Dy1

Štítek trojfázového transformátoru

Závěr schéma zapojení transformátoru se označuje dvěma písmeny a hodinovým úhlem strana vyššího napětí se označuje velkým písmenem strana nižšího napětí malým písmenem jednotlivá písmena označují schéma zapojení vinutí: Y, y do hvězdy D, d do trojúhelníku písmeno z do lomené hvězdy (strana nízkého napětí při nesymetrickém zatížení) označení zapojení transformátoru bývá doplněno znaky: N => vyveden střední vodič primárního vinutí n => vyveden střední vodič sekundárního vinutí v praxi mohou být použita ještě další schémata zapojení speciálních třífázových transformátorů jednotlivá vinutí mohou být zapojena do hvězdy označení Y nebo do trojúhelníku označení D vinutí na primární straně se označují kapitálkami, na sekundární minuskami fázová rovina se podobně jako ciferník hodin rozděluje na 12 dílů první fáze primárního vinutí je potom velká ručička a první fáze u sekundárního vinutí malá ručička z této vzájemné polohy se odvozuje číslo z toho vyplývá označení vinutí distribučních transformátorů:

Třífázový transformátor Yy0 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí Třífázový transformátor Yy6 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí

Třífázový transformátor Dd0 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí Třífázový transformátor Yz1 a) konstrukce vinuti, b) obvodové schéma c) fázorový diagram napětí

Paralelní chod transformátorů v praxi se musí často v jedné rozvodně zapojovat transformátory do paralelního chodu z provozního hlediska je výhodnější používat několik transformátorů s menším výkonem než jeden transformátor s velkým výkonem: a) při větším počtu transformátoru se zvyšuje spolehlivost dodávky elektrické energie - při poruše jednoho transformátoru musí být v záloze další velký transformátor b) v době menšího zatížení se muže jeden transformátor odpojit, tím se zmenší ztráty naprázdno pro správný paralelní chod musí být splněny 4 podmínky: 1. stejný převod a stejná jmenovitá napětí i zanedbatelné rozdíly napětí U s způsobí velké vyrovnávací proudy mezi transformátory. 2. stejná napětí nakrátko U K (tolerance menší 10%) při rozdílných uk transformátorů dojde k nerovnoměrnému rozložení přenášeného výkonu větší trafo musí mít menší U K a menší trafo větší U K

3. stejný hodinový úhel vnější a vnitřní zapojení vinutí transformátoru má vliv na posun fázoru napětí mezi primárním a sekundárním vinutím při různých hodinových úhlech dojde mezi transfornátory k obrovským vyrovnávacím proudům zkratu 4. stejný sled fází jednotlivé propojené fáze transformátorů musí mít stejné okamžité hodnoty napětí je zajištěno při napájení z jedné sítě pokud není dodržen sled dojde mezi transfornátory k obrovským vyrovnávacím proudům zkratu. kontrola souladu fází voltmetrem v případě, že transformátory pracující paraleně do společné zátěže a jsou napájeny z různých zdrojů musí mít fázory napětí stejný směr, stejnou velikost (efektivní i okamžitou) a stejný kmitočet

a) jednofázové b) třífázové transformátory transformátory mezi svorkami, na které připojujeme na výstupní straně tentýž vodič, nesmí být napětí