Wydział Elektryczny. Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektryczny. Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej"

Transkrypt

1 Politechnika Wydział Elektryczny Białostocka Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: BADANIE REGULATORÓW MOCY BIERNEJ Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu: Urządzenia i instalacje elektryczne KOD: ES1A Opracował: dr inż. Grzegorz Hołdyński 2013

2 - 2 -

3 1. WPROWADZENIE 1.1. Zapotrzebowanie i wytwarzanie mocy biernej Większość urządzeń zainstalowanych w zakładach przemysłowych pobiera moc bierną indukcyjną podczas ich normalnej pracy. Należą do nich głównie silniki asynchroniczne (ok. 70 %), transformatory (ok. 20 %) oraz inne odbiorniki indukcyjne (10 %) takie jak dławiki, piece indukcyjne itp. Konieczność dostarczenia mocy biernej powoduje obniżenie wartości współczynnika mocy urządzeń a mała jego wartość wpływa niekorzystnie na zdolność produkcyjną generatorów, zwiększa straty wytwarzania i przesyłu energii, zmniejsza przepustowość układu przesyłowego oraz zwiększa spadki napięć w sieci. Wynika z tego, że układ elektroenergetyczny nie może ekonomicznie pracować przy niskim współczynniku mocy. Zmusza to do stosowania specjalnych środków powodujących zwiększanie cos. Poprawę współczynnika mocy można osiągnąć dwiema drogami: w sposób naturalny - przez unikanie nadmiernego poboru mocy biernej, w sposób sztuczny - przez zainstalowanie dodatkowych źródeł mocy biernej u odbiorców. Ponieważ stosowanie naturalnych metod poprawy cos nie zawsze daje zadawalające rezultaty, do lokalnego wytwarzania mocy biernej indukcyjnej mogą być w praktyce używane następujące urządzenia: kompensatory synchroniczne, kompensatory energoelektroniczne, kondensatory. Wybór rodzaju urządzenia kompensacyjnego powinien być oparty zarówno na przesłankach technicznych jak i ekonomicznych. W zakładach przemysłowych ze względu na ww. kryteria najczęściej stosuje się baterie kondensatorów z urządzeniami do automatycznego załączania członów kondensatorowych

4 1.2. Kompensacja mocy biernej za pomocą kondensatorów rys Zasadę kompensacji mocy biernej przy pomocy kondensatorów przedstawiono na Rys Kompensacja mocy biernej przy pomocy kondensatorów: a) schemat przyłączania kondensatora do odbiornika jednofazowego, b) wykres wektorowy napięć i prądów, c) trójkąt mocy Po włączeniu kondensatorów (rys. 1.l) prąd bierny w linii zasilającej zmniejsza się od wartości Ib1 do wartości Ib2 = Ib1 Ic czyli zmniejsza się również pobór mocy biernej. Znając wartość mocy czynnej P1 pobieranej przez odbiór oraz wartość współczynnika mocy (cos 1) przed kompensacją a następnie wartość wymaganego współczynnika mocy (cos 2), można obliczyć potrzebną moc kondensatorów do kompensacji: Q C P ( tg tg 2) 1 1 Gdzie: QC - moc baterii kondensatorów, [kvar], P1 - moc czynna pobierana przez odbiornik, [kw], tg, tg -tangensy kąta 1, 2 przed i po kompensacji. Kondensatory do poprawy współczynnika mocy wykonywane są jako 1-fazowe lub 3-fazowe. Związek mocy biernej kondensatora, układu połączeń oraz pojemności kondensatora jest następujący: - 4 -

5 kondensator 1-fazowy: Q C U I C C U 2 2 IC C Gdzie: U - napięcie zasilania, [V], I - prąd kondensatora, [A], C - pojemność kondensatora, [ F], - pulsacja, [Hz]. kondensator 3-fazowy złożony z kondensatorów połączonych w gwiazdę: IC QC 3 U IC C U C kondensator 3-fazowy złożony z kondensatorów połączonych w trójkąt: 2 2 IC QC 3 U IC 3 C U C Rys.1.2. Schematy układów połączeń kondensatorów a) kondensator 1-fazowy, b) kondensator 3-fazowy o pojemnościach łączonych w gwiazdę c) kondensator 3- fazowy o pojemnościach łączonych w trójkąt Baterie kondensatorów mogą być lokalizowane w różnych punktach sieci zakładu przemysłowego. Zależnie od miejsca umieszczenia baterii rozróżnia się kompensację: indywidualną - kondensatory przyłączone są bezpośrednio do zacisków odbiornika, grupową kondensatory są umieszczone w rozdzielni oddziałowej zasilającej grupę odbiorników, centralną - kondensatory są umieszczone w stacji zasilającej zakład przemysłowy

6 W zależności od potrzeb stosuje się jeden z ww. wariantów lub stosuje się kompensację mieszaną łącząc np. kompensacją indywidualną (do części odbiorników) i centralną Samoczynne urządzenia sterujące - regulatory cos Zapotrzebowanie mocy biernej może w pewnych okresach być mniejsze niż moc zainstalowanej baterii kondensatorów. Aby nie dopuścić do przekompensowania należy w tych okresach odpowiednio zmniejszyć moc baterii stosownie do zapotrzebowania. Osiąga się to przez podział baterii na kilka członów włączanych lub wyłączanych w razie potrzeby przez samoczynne urządzenia sterujące. Najważniejszymi elementami takiego urządzenia (zwanego dalej regulatorem cos ) jest człon pomiarowy, który śledzi stan obciążenia sieci mocą bierną (mierzy istniejący w sieci cos ) oraz człon wykonawczy, który najczęściej steruje cewkami styczników powodujących załączanie lub wyłączanie kolejnych członów baterii kondensatorów. Schemat ogólny włączenia regulatora cos przedstawia rysunek 1.3. L1 L2 L3 PEN człon pomiarowy człon wykonawczy L 1 L 2 L a L a P1 S1 S 5 S 4 S 3 S 2 P2 S2 S 5 S 4 S 3 S 2 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 Rys.1.3.Schemat ideowy podłączenia zasilania i sterowania regulatora cos Współczesne regulatory mogą łączyć do 12 członów baterii kondensatorów. Moc załączanych lub wyłączanych kolejnych członów może być jednakowa, dwukrotnie większa od mocy pierwszego członu lub wzrastać w ciągu geometrycznym. W ten sposób moc baterii zmienia się stopniowo o określoną wartość, nazywaną mocą stopnia regulacji. Przykłady sposobów załączania członów baterii ilustrują tabele

7 Tabela 1.1. Szereg łączeniowy o stosunku 1:1:1... (9 stopni reg. 9 członów kond.) Nr Załączany człon o mocy Moc stopnia Q Q Q Q Q Q Q Q Q baterii 1 X Q 2 X X 2Q 3 X X X 3Q 4 X X X X 4Q 5 X X X X X 5Q 6 X X X X X X 6Q 7 X X X X X X X 7Q 8 X X X X X X X X 8Q 9 X X X X X X X X X 9Q Tabela 1.2. Szereg łączeniowy o stosunku 1:2:2:2... (9 stopni reg. 5 członów kond.) Nr stopnia Załączany człon o mocy Moc baterii Q 2Q 2Q 2Q 2Q 1 X Q 2 X 2Q 3 X X 3Q 4 X X 4Q 5 X X X 5Q 6 X X X 6Q 7 X X X X 7Q 8 X X X X 8Q 9 X X X X X 9Q Tabela 1.3. Szereg łączeniowy o stosunku 1:2:4:8 (15 stopni reg. 4 człony kond.) Nr stopnia Załączany człon o mocy Moc baterii Q 2Q 4Q 8Q 1 X Q 2 X 2Q 3 X X 3Q 4 X 4Q 5 X X 5Q 6 X X 6Q 7 X X X 7Q 8 X 8Q 9 X X 9Q 10 X X 10Q 11 X X X 11Q 12 X X 12Q 13 X X X 13Q 14 X X X 14Q 15 X X X X 15Q - 7 -

8 Do podstawowych parametrów regulatorów cos zalicza się: ilość stopni wyjściowych, napicie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość znamionowa, zakres zmian obciążenia, wartość współczynnika mocy (tylko RC-4), zakres regulacji strefy nieczułości Q/n, zakres regulacji mocy biernej nieskompensowanej %Q/n, czas zadziałania kolejnych łączników. Nastawa Q/n jest parametrem, który decyduje o czułości regulatora. Musi być ona dostosowana do mocy najmniejszego kondensatora oraz przekładni przekładnika prądowego. Nastawa %Q/n jest parametrem, który decyduje o wielkości mocy nieskompensowanej odniesionej do wartości mocy pierwszego stopnia baterii kondensatorów. Zwiększanie tego parametru powoduje przesunięcie progów reakcji urządzenia na zmiany mocy w stronę mocy indukcyjnej. W rezultacie zmniejsza to dokładność kompensacji. Opisane wyżej nastawy decydują o charakterystyce pracy regulatora. Poprzez ich dobór można dobrać charakterystykę pracy regulatora tak, aby osiągnąć pożądany poziom kompensacji mocy biernej. Przykłady doboru nastaw przedstawiono na rysunkach Rys cos =1, %Q/n = 100% - sieć niedokompensowana - 8 -

9 Rys cos =1, %Q/n = 60% - sieć skompensowana Rys cos =1, %Q/n = 0% - sieć przekompensowana 1.4. Omówienie regulatorów cos badanych w ćwiczeniu Regulator współczynnika mocy typu RC-4 Regulator pracuje w układzie automatycznej kompensacji mocy biernej i może być instalowany w sieciach 3-fazowych trój- i czteroprzewodowych niskiego napięcia. Regulator włącza i wyłącza poszczególne człony baterii kondensatorów (o mocach w szeregu 1:1:1:1:1:1), w zależności od istniejącego w kompensowanym układzie współczynnika mocy. Na płycie czołowej regulatora znajdują się elementy nastawcze szerokości strefy nieczułości oraz współczynnika mocy, wyłącznik, bezpiecznik oraz lampki sygnalizacyjne (lampka sygnalizacyjna włączenia do pracy oraz lampki sygnalizujące pracę na załączanie lub wyłączanie baterii). Po włączeniu regulatora do sieci należy nastawić parametry pracy regulatora. Nastawienia wymaganej wartości współczynnika mocy dokonuje się za pomocy pokrętła umieszczonego na płcie czołowej regulatora. Następnie nastawia się strefę nieczułości według następującego algorytmu: oblicza się prąd jednego stopnia baterii, - 9 -

10 I C QC 3 U n Gdzie: IC - prąd kondensatora, [A], QC - moc baterii, [var], Un - napięcie sieci, [V]. oblicza się prąd rozruchowy regulatora, I r IC 0, 7 n Gdzie: IC - prąd rozruchowy regulatora, [A], n - przekładnia przekładnika prądowego. UWAGA! Prąd rozruchowy musi zawierać się w granicach , w przeciwnym razie oznacza to niewłaściwy dobór baterii kondensatorów lub przekładnika. na podstawie tabeli 1.4. odczytać dla wymaganego cos oraz obliczonego prądu Ir położenie nastawki szerokości strefy nieczułości Tabela 1.4. Położenie nastawy szerokości strefy nieczułości Nastawiane wartości wsp. mocy cos Położenie nastawki min szerokości strefy śr nieczułości max Regulator mocy biernej typu ACM-3 Regulator przeznaczony jest do automatycznej kompensacji mocy biernej w sieciach trój- i czteroprzewodowych niskiego napięcia. Baterie kondensatorów należy zestawić w jeden z szeregów 1:2:2:2:2, 1:2:4:4:4 lub 1:2:4:8:16. Regulator wykonany jest w technice analogowo - cyfrowej, co pozwala na szybką i dokładną kompensację mocy biernej. Na płycie czołowej regulatora umieszczono siedem diod elektroluminescencyjnych, z których pięć umieszczonych u góry, oznaczonych numerami od 1 do 5, sygna

11 lizuje stan gotowości baterii do załączenia (zgaśnięcie diody oznacza, że człon został załączony. W dolnej części znajdują się dwie diody oznaczone przez ZAŁ (zielona) i WYŁ (czerwona). Świecenie diody ZAŁ oznacza niedokompensowanie i pracę regulatora na załączanie, zaś świecenie diody WYŁ oznacza przekompensowanie i pracę regulatora na wyłączanie kondensatorów. Brak świecenia diod oznacza stan skompensowania zgodnie z nastawami szerokości strefy nieczułości Q/n oraz mocy biernej nieskompensowanej %Q/n. Po włączeniu regulatora do sieci należy dokonać ustawienia nastaw: szerokości strefy nieczułości Q/n, gdzie Q jest mocą pierwszego stopnia baterii [w kvar] a n to przekładnia przekładnika prądowego, mocy biernej nieskompensowanej %Q/n - zakres tej nastawy zawiera sie w granicach 0-100%, przy czym w zakresie 0-50% układ jest przekompensowany. Aby tego uniknąć zaleca się dobór tej nastawy w zakresie % Regulator mocy biernej typu RMB-2 Regulator przeznaczony jest do automatycznej regulacji cos w sieciach trój- i czteroprzewodowych niskiego napięcia. Na płycie czołowej regulatora znajduje się tylko jedno pokrętło do ustawiania szerokości strefy nieczułości Q/n. Sześć diod elektroluminescencyjnych sygnalizuje swoim świeceniem załączenie poszczególnych członów baterii kondensatorów. Umieszczone w dolnej części dwie diody zielona i czerwona sygnalizuje rodzaj pracy regulatora na załączanie lub na wyłączanie członów. Brak świecenia tych diod oznacza stan skompensowania zgodny z nastawa szerokości strefy nieczułości Q/n. Na płycie czołowej umieszczono miernik cos o zakresie 0,8poj 0,7ind Mikroprocesorowy regulator mocy biernej typu MRM-12 Mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM-12 jest nowoczesnym urządzeniem do automatycznej kompensacji mocy biernej w sieciach trójfazowych trój- i czteroprzewodowych niskiego napicia. Zastosowanie mikroprocesora, który steruje wszystkimi funkcjami regulatora zapewniło osiągnięcie dużej szybkości działania,

12 dokładność i niezawodność regulatora. Przy prawidłowo dobranym przekładniku prądowym, bateriach kondensatorów oraz nastawach możliwe jest osiągniecie cos = 0,995. Dwanaście wyjść sterujących pozwala na łączenie baterii kondensatorów w różnych szeregach mocy (zależnie od trybu pracy), co pozwala na dokładną kompensację mocy biernej. Rys.4.4. Widok płyty czołowej regulatora MRM-12 Na płycie czołowej regulatora znajdują się następujące elementy: A - 12 diod elektroluminescencyjnych oznaczonych od 1 do 12, sygnalizuje stan odpowiednich sekcji baterii kondensatorów, B - trzycyfrowy wskaźnik, w którym zależnie od trybu pracy urządzenia wyświetlane są następujące informacje: praca automatyczna - wyświetlany jest aktualny współczynnik mocy na przemian z procentowym wskazaniem prądu obciążenia, praca ręczna - wyświetlana jest litera C oraz liczba będąca numerem stopnia którego stan można zmienić używając przycisków +, wyświetlanie trwa przez okres naciskania klawiszy, a po puszczeniu ostatniego przycisku jeszcze przez 5s a następnie przez 5s wyświetlany jest aktualny współczynnik mocy cos, praca w stanie czuwania - regulator w stan czuwania przechodzi po obniżeniu się mierzonego prądu poniżej 1%. Na wyświetlaczu pojawia się napis I=0 ; wszystkie sekcje baterii zostają jednocześnie odłączone,

13 praca testowa - po przejściu do trybu pracy testowania, regulator zapala wszystkie segmenty wyświetlacza tj , a następnie wyświetlany jest napis Est, po naciśnięciu klawisza + wyświetla się numer stopnia baterii włączonej w danej chwili poprzedzonego literą C, programowanie - na wyświetlaczu pojawiają się wartości odpowiednich nastaw, C - dwie diody LED oznaczone symbolami ZAŁ (zielona), WYŁ (czerwona), służą do sygnalizacji aktualnego stanu sieci energetycznej i odpowiadającego mu stanu pracy regulatora. praca automatyczna: brak świecenia - sieć skompensowana z dokładnością do nastaw; świeci zielona - sieć niedokompensowana, (praca na załączanie kondensatorów); świeci czerwona - sieć przekompensowana (praca na wyłączanie kondensatorów), praca w stanie czuwania - pulsują obie diody jednocześnie, na wyświetlaczu napis I = 0, praca testowa - obie diody zostaje włączone, podobnie jak wszystkie inne diody kontrolne, programowanie - w czasie programowania diody ZAŁ i WYŁ służą do objaśniania niektórych parametrów programowania, D - pięć diod LED objaśniających odpowiednią nastawę, której wartość pojawia się na wyświetlaczu w czasie programowania, praca automatyczna, praca w stanie czuwania - wszystkie diody są wygaszone, praca ręczna - świeci się czerwona dioda, praca testowa - wszystkie diody się świeca aż do momentu opuszczenia pracy testowej, programowanie - w czasie programowania zapalenie odpowiedniej diody objaśnia modyfikowaną nastawę, E - trzy przyciski membranowe opisane +, -, ^ służą do obsługi regulatora,

14 praca automatyczna - naciśnięcie przycisku ^ i przytrzymanie go przez 5s powoduje przejście do trybu programowania urządzenia, co sygnalizowane jest pojawieniem się na wyświetlaczu napisu ---, naciśnięcie klawisza + i przytrzymanie go przez 5s w czasie pracy automatycznej powoduje przejście do trybu przeglądania wszystkich nastaw urządzenia, pojawia się wtedy na wyświetlaczu wartość %Q/n, wyświetlanie kolejnych nastaw uzyskuje się naciskając klawisz ^ (jak przy programowaniu), praca ręczna - po wybraniu pracy ręcznej podczas programowania urządzenia można modyfikować ilość załączonych sekcji baterii, naciśniecie klawisza + lub - powoduje odpowiednio włączenie lub wyłączenie stopnia baterii, którego numer jest wyświetlany, próba ustawienia liczby 0 lub o 1 większej od liczby stopni powoduje opuszczenie trybu pracy ręcznej, praca testowa - naciśniecie przycisku ^ i przytrzymanie go przez 5s powoduje pojawienie się napisu ---, po puszczeniu przycisku ^ należy przycisnąć klawisz + co powoduje przejście do trybu testowania członów wyjściowych, co jest sygnalizowane pojawieniem się napisu ESt Po włączeniu regulatora do sieci należy dokonać doboru wielkości nastaw: szerokość strefy nieczułości Q/n, Q n Q 0,62 10 U 3 n 3 Gdzie: - Q - moc pierwszego stopnia baterii, [kvar], - n - przekładnia przekładnika pradowego, - U - napięcie sieci, [V]. moc bierna nieskompensowana %Q/n. Nastawa ta decyduje o wielkości mocy biernej nieskompensowanej odniesionej do wartości mocy pierwszego najmniejszego kondensatora w baterii. Ustawienie parametrów rozpoczyna się przyciskając przez ok. 5s przycisk oznaczony ^. Przejście regulatora do trybu programowania sygnalizowane jest pojawieniem się napisu --- na wyświetlaczu. Kolejne naciskanie przycisku ^ powoduje zapalanie się czerwonych diod sygnalizacyjnych umieszczonych z prawej strony na

15 płycie regulatora. Opis przy diodzie informuje, jaki parametr ma być ustawiany. Dobór wartości odbywa się przez naciskanie klawiszy +, -. UWAGA! Po podaniu napięcia zasilającego, regulator włączą wszystkie elementy elektroluminescencyjne. Stan ten trwa ok. 1 min. Następnie na wyświetlaczu pojawia się liczba stopni wyjściowych ustawionych przez producenta. Wyświetlanie liczby stopni trwa ok. 2 s. Następnie regulator przechodzi do pracy automatycznej 2. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami związanymi z kompensacją mocy biernej w sieciach niskiego napicia. Ćwiczenie obejmuje wyznaczanie charakterystyki współczynnika mocy silnika indukcyjnego oraz badania eksploatacyjne seryjnych regulatorów cos. 3. PROGRAM ĆWICZENIA 3.1. Opis stanowiska Badanie regulatorów współczynnika mocy przeprowadza się na stanowisku laboratoryjnym, którego zasadnicze wyposażenie stanowi modelowa sieć elektroenergetyczna nn z odbiornikami indukcyjnymi (dołączanymi z zewnątrz) załączanymi za pomocą styczników, dziewięć baterii kondensatorów do poprawy cos, które mogą być załączane ręcznie lub przez regulatory, zestaw mierników tj. miernik cos, woltomierz oraz amperomierz. Na płycie głównej stanowiska, umieszczone są cztery regulatory mocy biernej, które będą badane w ćwiczeniu. Rozmieszczenie elementów sterowniczych i aparatury pomiarowej na pulpicie stanowiska przedstawia rys

16 L1 L2 L3 PEN Zał Wył P1 S1 P1 S1 RĘCZNE ZAŁĄCZANIE BATERII P2 S2 P2 S2 Zał Wył V A Zał Wył 2 Zał Wył C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 3 Rys.6.1. Rozmieszczenie elementów na pulpicie stanowiska

17 Uruchamianie stanowiska powinno odbywać się w sposób następujący: należy podłączyć stanowisko do tablicy zasilającej zwracając uwagę na zgodność faz na tablicy i zaciskach stanowiska (zaciski główne znajdują się z lewej strony płyty czołowej), podłączyć odbiorniki do zacisków na pulpicie, załączyć stanowisko - obecność napięcia sygnalizowana jest świeceniem się lampki na przycisku włącznika głównego oraz trzech lampek sygnalizujących obecność trzech faz napięcia, włączenie obciążeń odbywa się za pomocą przycisków ZAŁĄCZ na pulpicie obok zacisków danego odbiornika, wyłączanie odbiorników odbywa się przez przyciśnięcie przycisku WYŁĄCZ, załączanie kondensatorów odbywa się przez podanie napięcia na cewkę główną stycznika (można tego dokonać łącząc zaciski styczników z zaciskami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), włączenie kondensatora sygnalizowane jest świeceniem się lampki na pulpicie. UWAGA! w czasie pomiarów, gdy nie są wykorzystywane przekładniki prądowe, ich zaciski k, l musza być bezwzględnie zwarte. W przeciwnym razie może to być przyczyną uszkodzenia przekładników. Również zaciski 1L2 i 2L2 musza być zwarte (lub musi być włączony pomiędzy nie miernik). Brak zwarcia tych zacisków oznacza brak jednej fazy zasilania i niemożliwe jest włączenie obciążeń (sygnalizowane jest to brakiem świecenia się lampki w fazie L2) Wyznaczanie charakterystyki współczynnika mocy silnika asynchronicznego przy zmianach obciążenia Schemat układu pomiarowego, który służy do wyznaczania współczynnika mocy w funkcji obciążenia silnika przy różnych układach połączeń uzwojeń gwiazda - trójkąt) przedstawia rys

18 L1 L2 L3 PEN A 1 I U cos przystawka do miernika cos V 1 A2 W M 3 G A C D V R w H At 220V Aw Rys.3.2. Układ pomiarowy do wyznaczania charakterystyki cos = f(p) Wyznaczania charakterystyki współczynnika mocy dokonuje się określając moc jaką jest obciążony wał silnika. Zmianę obciążenia silnika dokonuje się przez regulacje obciążenia prądnicy obcowzbudnej prądu stałego, sprzęgniętej na wale z badanym silnikiem. Pomiary przeprowadza się dla uzwojeń połączonych w gwiazdę oraz trójkąt. Przy pomiarze dla uzwojeń połączonych w gwiazdę, obciążenie silnika nie powinno przekraczać 40% jego mocy znamionowej Kompensacja mocy biernej odbiornika o niskim współczynniku mocy Do zacisków stanowiska laboratoryjnego podłączyć dwa silniki o mocy 4kW każdy, które będą stanowiły obciążenie. Schemat układu połączeń przedstawia rys

19 L1 L2 L3 PEN Ręczne załączanie baterii M S 2 S 9 M C 1 0,25 kvar C 2 0,5 kvar C 9 1 kvar Rys.3.3. Schemat układu pomiarowego do badania kompensacji mocy biernej odbiornika o niskim cos Analogicznie jak w punkcie poprzednim włączyć mierniki (V, A, cos ). Załączyć stanowisko i załączyć obciążenie. Na podstawie pomiarów obliczyć pobór mocy czynnej, biernej i pozornej przez zadane obciążenie. Na podstawie tych danych obliczyć moc baterii kondensatorów potrzebną do skompensowania cos do wartości 0.8, 0.85, 0.9, W celu sprawdzenia poprawności obliczeń załączyć obliczoną moc baterii kondensatorów ( Ręczne załączanie kondensatorów ) i zaobserwować wyniki Badanie regulatorów współczynnika mocy Regulator typu RC-4 Podłączyć regulator jak na rysunku

20 L1 L2 L3 PEN Regulator cos RC P1 S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 P2 S2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 C 1 C 3 C 3 C 4 C 5 C 6 Rys.3.4. Schemat włączania do sieci regulatora typu RC-4 Podłączyć do stanowiska dwa silniki jako obciążenie (jak w punkcie poprzednim). Przyrządy pomiarowe jak poprzednio. Do wyjść sterujących regulatora podłączyć kondensatory w szeregu mocy 1:1:1... Dobrać nastawy regulatora dla cos = 0.8, 0.9, 0.96, nastawę czułości regulatora obliczyć (patrz punkt 1.4.). Włączyć regulator, włączyć odbiornik 1. Zaobserwować i zanotować pracę regulatora: czas załączania kolejnych stopni, kolejność załączania stopni, dokładność skompensowania, przekompensowanie (jeśli wystąpiło). Włączyć odbiornik 2 i obserwować pracę regulatora j.w. Zmienić nastawę cos i obserwować pracę regulatora. Wyłączyć odbiorniki i obserwować pracę regulatora Regulatory elektroniczne (ACM-3, RMB-2, MRM-12) Obciążenie i przyrządy pomiarowe - jak poprzednio. Regulatory podłączyć zgodnie ze schematami na rysunkach

21 L1 L2 L3 PEN Regulator cos ACM-3 człon pomiarowy człon wykonawczy L 1 L 2 L a L a P1 S1 S 5 S 4 S 3 S 2 P2 S2 S 5 S 4 S 3 S 2 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 Rys.4.2.Sposób włączania regulatora ACM-3 L1 L2 L3 PEN Regulator cos RMB -2 L 1 L 2 L a L a P1 S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 P2 S2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 C 1 C 3 C 3 C 4 C 5 C 6 Rys.4.3.Sposób włączenia regulatora RMB

22 L1 L2 L3 PEN A Regulator MRM k 1 U U P1 S1 S 2 2 P2 S2 S 2 2 C 1 C 3 C 12 Rys.4.5. Schemat włączania regulatora MRM-12 Do wyjść regulatora podłączyć kondensatory w szeregu mocy 1:1:1..., 1:2:2..., 1:2:4:8. Dobrać nastawy szerokości strefy nieczułości Q/n (patrz punkt 1.4.). Parametr %Q/n ustawić na poziomie 50%. Włączyć stanowisko, włączyć odbiornik 1. Zaobserwować i zanotować pracę regulatora: czas załączania kolejnych stopni, kolejność załączania stopni, dokładność skompensowania, przekompensowanie (jeśli wystąpiło). Włączyć odbiornik 2 i obserwować pracę regulatora j.w. Po skompensowaniu przez regulator, zmienić nastawę %Q/n do wartości 0%, 100%. W obu przypadkach obserwować pracę regulatora. Ponownie ustawić nastawę %Q/n na wartość 50% i wyłączać odbiorniki 1 i 2 - obserwować pracę regulatora

23 4. WYMAGANIA BHP Podczas wykonywania ćwiczeń w laboratorium Urządzeń Elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń prowadzącego oraz przepisów zawartych Instrukcji BHP Laboratorium Katedry Elektroenergetyki. 5. SPRAWOZDANIE STUDENCKIE 1. Wyniki pomiarów zestawić w tabelach. 2. Sporządzić wykres charakterystyki cos = f(p) silnika indukcyjnego o uzwojeniach połączonych w trójkąt oraz gwiazdę. 3. Porównać pracę regulatora RC-4 i elektronicznych, zwracając szczególną uwagę na szybkość reakcji na zmiany poboru mocy biernej, szybkość i dokładność kompensacji. Porównać i skomentować prace regulatorów elektronicznych zwracając uwagę na szybkość i dokładność kompensacji. Opisać, jaki wpływ ma szereg mocy baterii kondensatorów na pracę regulatora i dokładność kompensacji. 6. LITERATURA 1. Niebrzydowski J.: Sieci elektroenergetyczne. WPB, Białystok Baterie kondensatorowe do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia typ BK-180. z automatyczną regulacją cos φ - Instrukcja montażu i obsługi. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A, Portal internetowy: Stan na dzień r. 3. Sulkowski M., Skliński R. Hołdyński G. : Zapotrzebowanie na energię bierną, zastosowanie urządzeń kompensujących oraz sposoby kompensacji w układach SN i nn. Wiadomości Elektrotechniczne nr Strojny J.: Kondensatory w sieci zakładu przemysłowego. WNT, Warszawa Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka. Dom Wydawniczy MEDIUM Warszawa

LABORATORIUM URZĄDZENIA I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE. Badanie układu kompensacji mocy biernej

LABORATORIUM URZĄDZENIA I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE. Badanie układu kompensacji mocy biernej LABORATORIUM URZĄDZENIA I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Badanie układu kompensacji mocy biernej . Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z ideą stosowania kompensacji mocy biernej, poznanie jej

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej Ćwiczenie 6 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Co to jest kompensacja

Bardziej szczegółowo

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BADANIE REGULATORA KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ

BADANIE REGULATORA KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ Ćwiczenie nr 1 BADANIE REGULATORA KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sposobów na skuteczne kompensowanie mocy biernej oraz poznanie zasady działania regulatora mocy

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Regulator Mocy Biernej MRM - 12cs MRM - 12c Wyrób prawnie chroniony Spis treści RODZAJE REGULATORÓW SERII MRM - 12 3 ZASTOSOWANIE 3 PŁYTA CZOŁOWA 4 BUDOWA 6 ZASADA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

urządzenia BLIX POWER do sieci. Urządzenie podłączane jest równolegle do

urządzenia BLIX POWER do sieci. Urządzenie podłączane jest równolegle do Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań technologicznych, aby zapewnić jak najlepszą efektywność działania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 INSTRUKCJA Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 REGULATOR WSPÓŁCZYNNIKA MOCY DCRE 5, DCRE 7, DCRE 12 OPIS Regulator współczynnika mocy DCRE realizuje funkcje kontroli i regulacji współczynnika mocy

Bardziej szczegółowo

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302)

Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) Opis dydaktycznych stanowisk pomiarowych i przyrządów w lab. EE (paw. C-3, 302) 1. Elementy elektroniczne stosowane w ćwiczeniach Elementy elektroniczne będące przedmiotem pomiaru, lub służące do zestawienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002 P.P.H.U. Lopi Andrzej Anuszkiewicz ul. Długa 3, 05-119 Legionowo tel. +48 22 772 95 08 fax. +48 22 772 95 09 lopi@lopi.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej MRM-12. Regulator mocy biernej MRM - 12

Regulator mocy biernej MRM-12. Regulator mocy biernej MRM - 12 Regulator mocy biernej MRM - 12 Budowa Rodzina regulatorów mocy biernej serii MRM - 12 to grupa nowoczesnych i profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do regulacji współczynnika mocy cosφ, wykonanych w

Bardziej szczegółowo

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego Roman Sikora, Przemysław Markiewicz WPROWADZENIE Moc bierna a efektywność energetyczna. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6m MAGIC Computer 12m MAGIC INSTRUKCJA OBSŁUGI CIRCUTOR CONVERT Sp. z o.o. REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 6m i 12m MAGIC Strona 1 1. computer 6m MAGIC & computer 12m MAGIC

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ ELMA energia ul. Wioślarska 18 10-192 Olsztyn Tel: 89 523 84 90 Fax: 89 675 20 85 www.elma-energia.pl elma@elma-energia.pl REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ UNIVAR TRIVAR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002 P.P.H.U. Lopi Andrzej Anuszkiewicz ul. Długa 3, 05-119 Legionowo tel. +48 22 772 95 08 fax. +48 22 772 95 09 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001 P.P.H.U. Lopi Andrzej Anuszkiewicz ul. Długa 3, 05-119 Legionowo tel. +48 22 772 95 08 fax. +48 22 772 95 09 lopi@lopi.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Regulator MRM-3f. wersja Instrukcja Użytkowania

Regulator MRM-3f. wersja Instrukcja Użytkowania Regulator MRM-3f wersja 14.12.2017 Instrukcja Użytkowania Kompensacja Mocy Biernej, Osprzęt Elektrotechniczny, Monitoring Parametrów Sieci Elektrycznych Wyrób Prawem chroniony - wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN mgr inż. Łukasz Matyjasek Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN Dla dystrybutorów energii elektrycznej, stacje rozdzielcze WN/SN stanowią podstawowy punkt systemu rozdziału energii, której

Bardziej szczegółowo

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów

Nr programu : nauczyciel : Jan Żarów Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum Elektrycznego ZS Nr 1 w Olkuszu przedmiotu : Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego V 1 X

Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego V 1 X 4 Laboratorium elektrotechniki Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego Wykonanie ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie określa obiekt naszych badań jeden z dwu,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa. Zasada działania

Wprowadzenie. Budowa. Zasada działania Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie określonym w umowie na dostawę energii elektrycznej. W efekcie skutkuje to minimalizacją

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia  EMEX 2,5 kv  Instrukcja obsługi Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii

Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii Ćwiczenie 15 Sprawdzanie watomierza i licznika energii Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych watomierza analogowego 2. Sprawdzanie jednofazowego licznika indukcyjnego 2.1. Sprawdzenie prądu

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych

Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych Ćwiczenie 3 Układy sterowania, rozruchu i pracy silników elektrycznych 1. Przedmiot opracowania Celem ćwiczenia jest zilustrowanie sposobu sterowania, rozruchu i pracy silników indukcyjnych niskiego napięcia.

Bardziej szczegółowo

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia: W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Rejestracja przebiegów prądów i napięć generatora synchronicznego przy jego trójfazowym, symetrycznym zwarciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9 Temat: Charakterystyki i parametry tranzystorów PNFET Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych oraz parametrów tranzystorów PNFET.

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Aparatury Łączeniowej

Laboratorium Aparatury Łączeniowej Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Aparatury Łączeniowej Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL PL 226587 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226587 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408623 (51) Int.Cl. H02J 3/18 (2006.01) H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ R-MI5

REGULATOR MOCY BIERNEJ R-MI5 REGULATOR MOCY BIERNEJ R-MI5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELMA capacitors 11-041 Olsztyn - Gutkowo 49 tel. (0-89) 523-84-90, 523-84-13;

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-5003 S F 40-5003 S F16-5003 S F63-5003 S F90-5003 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W Y C H ( Z A I N S T A L O W A N Y C H W P R Z E P O M

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

Pomiary mocy i energii elektrycznej

Pomiary mocy i energii elektrycznej olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA PRACY REGULATORA WSPÓŁCZYNNIKA MOCY

WIZUALIZACJA PRACY REGULATORA WSPÓŁCZYNNIKA MOCY Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 21 XV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2005 Oddział Gdański PTETiS WIZUALIZACJA PRACY REGULATORA WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje Łukasz Matyjasek ELMA energia I. Cel kompensacji mocy biernej Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje Indukcyjne odbiorniki i urządzenia elektryczne w trakcie pracy pobierają z sieci energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V PPUH ELTRANS mgr inż. Tomasz Czajowski 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 1061 tel. 33 815 39 89 kom. 692 675 878 email: eltrans@poczta.neostrada.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA AUTOMATU MPZ-2-SZR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA AUTOMATU MPZ-2-SZR DOKUMENTACJA TECHNICZNO ROZRUCHOWA AUTOMATU MPZ-2-SZR 1. Spis treści 1. Spis treści...1 2. Zastosowanie...2 3. Dane o kompletności...2 4. Dane techniczne...2 5. Budowa...2 6. Opis techniczny...3 6.1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ MRM 12. Regulator mocy biernej.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ MRM 12. Regulator mocy biernej. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ MRM 12 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie określonym

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PACOWNA ELEKTYCZNA ELEKTONCZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE TANSFOMATOA JEDNOFAZOWEGO rok szkolny klasa grupa data

Bardziej szczegółowo

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH LORTORIUM ELEKTROTEHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia 4. 5. Temat Data oddania sprawozdania DNI ODIORNIKÓ

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3 Instrukcja obsługi W serii tej znajdują się dwukanałowe i trzykanałowe regulowane zasilacze DC. Trzykanałowe zasilacze posiadają wyjście o dużej dokładności, z czego dwa

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między 0-99min. 3. Czas ściemniania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 2 Łączniki prądu przemiennego Warszawa 2015r. Łączniki prądu przemiennego na przemienny Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRK 5, 7, 8, 12

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRK 5, 7, 8, 12 INSTRUKCJA Regulatora współczynnika mocy DCRK 5, 7, 8, 12 PPHU AGG Andrzej Gazda ul. Podkolejowa 27 42-200 Częstochowa tel. 343435086 fax 343435036 e-mail: biuro@agg.com.pl REGULATOR WSPÓŁCZYNNIKA MOCY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CZSÓW WŁASNYCH TYPU AN-2M

MIERNIK CZSÓW WŁASNYCH TYPU AN-2M MIERNIK CZSÓW WŁASNYCH TYPU AN-2M INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI 1. I. PRZEZNACZENIE. Miernik niejednoczesności typu AN-2M powstał w wyniku rozwinięcia technicznego konstrukcji wskaźnika niejednoczesności

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości łuku prądu stałego

Badanie właściwości łuku prądu stałego Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo