Rys. 1. Przykładowa charakterystyka przedstawiająca moŝliwości modulatora PWM. [1]
|
|
- Michalina Lewicka
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Znaczenie pojemności kabla w układach zasilających silniki indukcyjne za pośrednictwem przekształtników częstotliwości. 1. Wstęp Wszystkie współczesne przekształtniki prądu przemiennego pracują w oparciu o zasadę modulacji szerokości impulsu (PWM). PowyŜsze warunkuje występowanie w widmie harmonicznych napięcia zasilającego silnik poza pierwszą harmoniczną o regulowanej częstotliwości (zwykle w zakresie 0-60 Hz) pasm wyŝszych harmonicznych będących wielokrotnością podstawowej częstotliwości modulacji, która jest z reguły nastawiana jednym z parametrów konfiguracyjnych falownika. Z reguły nastawa fabryczna wynosi od 2,5 do 4,5 khz, ale uŝytkownik moŝe zmieniać tę częstotliwość w zakresie nawet do 16 khz. Rys. 1. Przykładowa charakterystyka przedstawiająca moŝliwości modulatora PWM. [1] W zaleŝności od wielkości urządzenia dany przedział dopuszczalnej zmienności częstotliwości impulsowania zmienia się w sposób uwidoczniony na rys.1 2. Pojemność jako wartość wynikająca z geometrii i zastosowanych materiałów KaŜdy kabel będący układem jednej lub wielu Ŝył przewodzących, ewentualnie umieszczonych w przewodzącym ekranie, charakteryzuje własna indukcyjność oraz pojemność. Pojemność wynika z istnienia elementów przewodzących, na których moŝna zgromadzić ładunek, oddzielonych izolatorem, pomiędzy którymi występuje róŝnica potencjałów, czyli napięcie. Na wielkość pojemności wpływa zarówno rodzaj wprowadzonego pomiędzy elementy przewodzące izolatora, jak i geometria całego układu. W przypadku kondensatora płaskiego, czyli najprostszego do analizy układu, pojemność jest określona wzorem [2]: 1
2 Przy układzie walcowym, który bardziej trafne odzwierciedla budowę kabla, sposób obliczania pojemności jest podobny i wyraŝa się wzorem: W przypadku układu płaskiego oraz układu walcowego widać, Ŝe pojemność zaleŝy jedynie od geometrii układu i własności dielektrycznych materiału izolacyjnego. Jedynie zmiana tych dwóch parametrów wpływa na zmianę pojemności kabla i daje moŝliwość jej obniŝenia. Własnością materiału izolacyjnego która wpływa na pojemność układu jest przenikalność dielektryczna względna. Wielkość ta wskazuje ile razy wzrasta pojemność kondensatora po wstawieniu między okładki dielektryku w stosunku do kondensatora próŝniowego o takiej samej geometrii. Wartość zmienia się dla róŝnych materiałów w dość szerokich granicach w zaleŝności od natury dielektryka, ale zawsze >1 [2]. Dla materiału najczęściej stosowanego na izolację kabli, czyli polichlorku winylu (PVC) ma ona wartość z zakresu od 4 do 8. Przy produkcji kabli o obniŝonej pojemności do zastosowań specjalnych stosuje się jako materiał izolacyjny polietylen (PE). Większość własności poza elektrycznych (np. temperatury pracy kabla) nie ulega zmianie w stosunku do kabli izolowanych PVC, natomiast zaletą PE jest jego niska w stosunku do PVC przenikalność dielektryczna, która wynosi 2,3 i pozostaje taka sama bez względu na to czy jest to polietylen otrzymywany metodą wysokociśnieniową, czy niskociśnieniową [3,4]. Oznacza to, Ŝe pojemność kabla izolowanego polietylenem jest co najmniej 1,74 razy niŝsza od kabla izolowanego PVC o takiej samej geometrii. Kolejną zaletą stosowania PE jako izolacji kabla jest niŝszy współczynnik strat dielektrycznych [3]. Nie ma to zbyt duŝego znaczenia przy kablach o napięciu pracy do 1kV, jednak moŝe być zauwaŝalne w przypadku kabli średniego napięcia (np. przeznaczonych do zasilania silników o napięciu pracy powyŝej 1kV) PoniewaŜ kable do przekształtników są kablami ekranowanymi zawsze w kablu takim wystąpią dwa rodzaje pojemności: pomiędzy Ŝyłami roboczymi i pomiędzy Ŝyłami a ekranem. Producenci kabli specjalistycznych przeznaczonych do współpracy z silnikiem indukcyjnym i przekształtnikiem podają wśród parametrów wartości pojemności właściwej zdefiniowana np. w [nf/km]. Wartość tej pojemności zmienia się oczywiście w zaleŝności od przekroju Ŝyły i zawiera się w granicach: od 70 (4x1,5 mm2) do 250 (4x95 mm2) nf/km wartość między Ŝyłami 2
3 od 110 (4x1,5 mm2) do 410 (4x95 mm2) nf/km wartość między Ŝyłą a ekranem. Dla wyŝszych przekrojów wartość juŝ znacząco nie wzrasta [5,6]. 3. Zjawiska związane z pojemnością kabla W przypadku występowania pojemności moŝemy wyznaczyć wielkość impedancji pojemnościowej, która jest zaleŝna od pojemności oraz częstotliwości impulsowania, jest ona określona następującym wzorem: Widzimy zatem jasno, Ŝe impedancja maleje wraz ze wzrostem zaprogramowanej częstotliwości impulsów, pojemności właściwej kabla (będącej jego parametrem konstrukcyjnym) oraz długości przewodów zasilających silnik.im mniejsza jest wartość wypadkowej impedancji pojemnościowej układu przewodów zasilających silnik, tym większy prąd płynie przez pojemności pasoŝytnicze. Wartość tego prądu sumuje się z właściwym obciąŝeniem przekształtnika, co w krytycznym przypadku moŝe prowadzić do przewymiarowania falownika w aplikacjach z bardzo długimi kablami. b Rys. 2. Przekroje kabli przeznaczonych do połączenia silnika z przekształtnikiem: TOPFLEX-EMV (a) i TOPFLEX-EMV-3PLUS (b) [5,6] Producenci przekształtników niekiedy podają proponowane dopuszczalne długości kabli, lecz z natury rzeczy są to dane bardzo szacunkowe, poniewaŝ nie wiemy o jakiego producenta kabli chodzi. Przy czym większość producentów nie prowadzi nawet badań takich parametrów jak pojemność właściwa dla swoich wyrobów. W wypadku przekształtników rodziny Master Drives VC podaje się, Ŝe moŝliwe jest zwiększenie do 150% dopuszczalnej długości kabli zasilających silnika przy zastosowaniu przewodów specjalnych. Biorąc pod uwagę, kable są zazwyczaj wykonywane jako czteroŝyłowe (rys.2.a) naleŝy przy obliczaniu pojemności wypadkowej uwzględnić, Ŝe na jednostkę długości kabla składa się sześć połączonych równolegle kondensatorów między Ŝyłowych oraz cztery zastępcze kondensatory typu Ŝyła/ekran. Pamiętając, Ŝe dla połączenia równoległego kondensatorów ich pojemność sumujemy, moŝemy obliczyć wypadkową pojemność 3
4 kabla uwzględniającą wszystkie pojemności pasoŝytnicze Tak więc przykładowo wypadkowa właściwa pojemność pasoŝytnicza dla kabla 4x16 mm2, którego pojemność pomiędzy Ŝyłami wynosi 140 nf/km a pojemność Ŝyła ekran wynosi 230 nf/km [6] - wyniesie 1760 nf/km. Pojemności te mają jeszcze mniejsze wartości dla kabli ekranowanych o konstrukcji symetrycznej 3 plus (rys. 2b) Natomiast obliczenie wartości prądu płynącego w wyniku występowania zjawiska upływu przez pojemności pasoŝytnicze moŝna wykonać w oparciu o następujące przykładowe załoŝenia: Wartość skuteczna harmonicznej zgodnej z częstotliwością impulsowania 2,5 khz wynosi 15% wartości pierwszej harmonicznej napięcia zasilającego 400V, czyli 0,15 x 400 = 60V. Napięcie skuteczne powyŝszej harmonicznej pomiędzy Ŝyłami wynosi, zatem 60V, natomiast dla układów sieci z uziemionym punktem zerowym transformatora (nie IT) 0,5 x 60V=30V. Zatem sumaryczny upływ prądu między Ŝyłami wynosi dla kabla 4x16 mm2 o długości 100m: Jak widać powyŝej juŝ sam prąd upływu do ekranu wynosi 40mA, wystarcza więc do zadziałania wyłącznika róŝnicowo-prądowego o znamionowym prądzie wyzwolenia In=30 ma. Oczywiście w celu wykonania pełnych obliczeń naleŝy wziąć pod uwagę równieŝ dalsze harmoniczne częstotliwości impulsowania, jednak uwzględnienie ich wpłynie jedynie na podwyŝszenie wyników obliczeń prądu upływu.. W przypadku zastosowania kabla w izolacji PVC wartości pojemności pasoŝytniczych kabla (przy zachowaniu jego geometrii) wzrosły by, o co najmniej 1,74 razy i ich suma wyniosłaby w najlepszym przypadku Cδ=3062 nf/km. W tej sytuacji wartość całkowita prądu płynącego przez pojemności pasoŝytnicze wyniesie ok. 210mA, a sama wartość prądu ekranowego wyniesie ok. 75mA. Podobnie wzrost innych parametrów, takich jak długość kabla zasilającego silnik, czy częstotliwość fi, spowoduje dalszy wzrost prądów pasoŝytniczych, które wpływają na obciąŝenie falownika. NaleŜy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na szkodliwość prądu ekranowego, którego wzrost powoduje równieŝ wzrost prądu płynącego przez łoŝyska silnika (oraz maszyny napędzanej, jeśli nie jest ona połączona z silnikiem za pomocą izolowanego sprzęgła). 4
5 Rys. 3. a) Droga prądu ekranowego, b)droga prądu łoŝyskowego, przy izolowanym jednym łoŝysku silnika i nie izolowanym sprzęgle. Przykładowy przebieg prądu ekranowego pokazano na rysunku. Prąd łoŝyskowy, szczególnie w przypadku maszyn większych mocy, moŝe doprowadzić do zniszczenia łoŝysk, co pociąga za sobą przestój maszyny. Rys. 4. Uszkodzenie bieŝni łoŝyska wywołane przepływem prądu łoŝyskowego W konstrukcji kabla specjalnego w celu obniŝenia pojemności stosuje się następujące zabiegi: Zastosowanie specjalnej konstrukcji kabla w szczególności zmiana geometrii w stosunku do kabla tradycyjnego, polegającej na zwiększeniu odstępów izolacyjnych. Zastosowanie innego materiału izolacyjnego niŝ w konstrukcjach tradycyjnych, dzięki czemu obniŝamy pojemność całego układu nawet przy takich samych wymiarach geometrycznych. Zastosowanie w konstrukcji kabla izolacyjnej warstwy dystansowej pomiędzy Ŝyłami, a ekranem, która oddalając ekran od Ŝył obniŝa pojemność Ce. 4. Inne wymogi stawiane kablom EMC w połączeniach silnik - przekształtnik Drugim istotnym aspektem zastosowania właściwych kabli jest potrzeba spełnienia wymogów 5
6 kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Specjalne kable są wyposaŝone w podwójny ekran, składający się z wewnętrznej warstwy foliowej oraz zewnętrznego oplotu elastycznego zapewniających szczelność elektromagnetyczną porównywalną z kablami sygnałowymi. NaleŜy podkreślić, Ŝe kable z pojedynczym ekranem oraz tzw. kable opancerzone nie spełniają w pełni wymogów kompatybilności elektromagnetycznej. Nie spełniają jej równieŝ kable, których ekran nie został obustronnie uziemiony, najlepiej na całym obwodzie oplotu. W praktyce stosuje się specjalne dławiki z kontaktem dla ekranu. Rozpatrując parametry izolacji kabla do zasilania przekształtnikowego naleŝy rozpatrzyć odporność napięciową na przebicie oraz odporność na stromość narastania napięcia (du/dt). Warunki napięciowe, którym jest poddawana izolacja kabla znacznie róŝnią się od typowych warunków obwodów sinusoidalnych. Wynika to z zasilania silnika przebiegiem prostokątnym o amplitudzie impulsów wynikającej z wartości napięcia w obwodzie pośredniczącym przekształtnika oraz stromości zboczy wynikającej z czasu przełączania kluczy tranzystorowych falownika. Wobec powyŝszego przy zasilaniu przekształtnika napięciem np. 3x400V AC powinniśmy stosować kabel o podwyŝszonych parametrach odporności napięciowej 600V (a nie 400V jak zwykle) oraz o zwiększonej do ok V/µs wytrzymałości stromościowej [5]. Wytrzymałość stromościowa izolacji nie jest z reguły podawana przez producentów kabli, dlatego kierujemy się zasadą, Ŝe napięcie pracy kabla powinno wynosić U0/U=0,6/1 kv. Na długości kabla zasilającego silnik, ze względu na podwyŝszoną częstotliwość impulsów PWM oraz ich prostokątny kształt w obecności pasoŝytniczych indukcyjności i pojemności ujawniają się zjawiska falowe. Owocuje wzrostem amplitudy impulsów PWM wraz ze wzrostem długości kabla, przy czym największe odkształcenia napięcia zasilającego występują na zaciskach silnika. Amplituda napięcia moŝe osiągać wartości chwilowe nawet do 1,8 kv [5]. Dodatkowym wymogiem jest zalecana budowa Ŝył przewodzących kabla. Powinny być one wykonane z wysokogatunkowej (czystej) miedzi oraz mieć konstrukcję wielodrutową. UŜycie linki jest przy tym uzasadnione głównie względami mechanicznymi i przeciwdziała przenoszeniu się drgań z silnika na szafę sterującą. Typową konstrukcją kabla jest układ czterech Ŝył (3 fazy+pe) w ekranie lub dla najnowszej generacji sześciu Ŝył (3 fazy + 3xPE) o róŝniących się przekrojach (Rys.2.b). Stosowane są przekroje z szeregu typowego dla innych kabli siłowych. 5. Wnioski Zasilanie silników indukcyjnych za pomocą nowoczesnych układów przekształtnikowych jest związane z występowaniem szeregu zjawisk, mogących mieć niekorzystny wpływ na pracę całego układu. Zjawiska te są wywołane przez specyficzny kształt napięcia zasilającego (PWM), oraz jego wysoką częstotliwość. Elementem o największych wymiarach a co za tym idzie o największej pojemności, w układzie przekształtnik kabel silnik, jest kabel zasilający. Mamy do czynienia z następującymi niekorzystnymi zjawiskami: występowanie prądu upływu pomiędzy Ŝyłami(fazami) występowanie prądu upływu pomiędzy Ŝyłami a ekranem, przepływ prądu ekranowego występowanie prądu łoŝyskowego występowanie oscylacyjnych, gasnących drgań napięcia w przebiegu napięcia zasilającego przepięcia Wpływ tych zjawisk na pracę całego układu moŝna ograniczyć stosując odpowiedni kabel łączący silnik z przekształtnikiem. Podstawową cechą takiego kabla jest obniŝona pojemność. W przypadku kabli specjalistycznych pojemność jednostkowa jest podawana jako jeden z parametrów. Redukcja pojemności odbywa się na etapie projektowania i produkcji kabla. Osiąga się ją przez : zwiększenie odległości pomiędzy elementami przewodzącymi zastosowanie odpowiedniego materiału izolacyjnego (o niskiej przenikalności dielektrycznej i odpowiedniej wytrzymałości napięciowej i stromościowej) zastosowanie dodatkowych warstw oddalających ekran od Ŝył (redukcja prądu ekranowego) Stosowanie odpowiedniego kabla jest jednym z warunków poprawnej pracy układu przekształtnik-kabel zasilający-silnik. 6
7 Literatura [1] Marek Trajdos, Robert Pastuszka Jakie kable lubią falowniki Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 71/2005, Katowice 2005 [2] Andrzej S. Gajewski Elektryczność Statyczna poznanie, pomiar, zapobieganie, eliminowanie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987 [3] Praca zbiorowa pod redakcją Hanny Mościckiej-Grzesiak, InŜynieria Wysokich Napięć w Elektroenergetyce, Tom 1, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1996 [4] Aleksandra Rakowska, Właściwości eksploatacyjne usieciowanego polietylenu izolacyjnego stosowanego w wysokonapięciowych kablach elektroenergetycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998, seria rozprawy, nr 341 [5] Robert Pastuszka, Marek Trajdos, Antoni śuk Kable do zasilania silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości, Helukabel
ZNACZENIE POJEMNOŚCI KABLA W UKŁADACH ZASILAJĄCYCH SILNIKI INDUKCYJNE ZA POŚREDNICTWEM PRZEKSZTAŁTNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 97 Marek Trajdos, T-System Projekt Sp. z o.o., Łódź Robert Pastuszka, Ireneusz Sosnowski, Helukabel Polska Sp. z o.o., Poznań ZNACZENIE POJEMNOŚCI KABLA
Kable do zasilania silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości, cz.ii
Kable do zasilania silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości, cz.ii 3. Zjawiska pasoŝytnicze i ich eliminacja Głównymi zjawiskami pasoŝytniczymi występującymi przy zasilaniu silników za pomocą
WPŁYW FILTRÓW WYJŚCIOWYCH NAPIĘCIOWYCH FALOWNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ SILNIKÓW INDUKCYJNYCH KLATKOWYCH
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 111 Adam Pozowski, Siemens, Katowice Henryk Krawiec, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków WPŁYW FILTRÓW WYJŚCIOWYCH NAPIĘCIOWYCH FALOWNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI
PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL
PL 226485 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226485 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409952 (51) Int.Cl. H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM
42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i
UKŁADY KONDENSATOROWE
UKŁADY KONDENSATOROWE 3.1. Wyprowadzić wzory na: a) pojemność kondensatora sferycznego z izolacją jednorodną (ε), b) pojemność kondensatora sferycznego z izolacją warstwową (ε 1, ε 2 ) c) pojemność odosobnionej
IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego
PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH
mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem
REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć
REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY I. Rezonans napięć Zjawisko rezonansu napięć występuje w gałęzi szeregowej RLC i polega na tym, Ŝe przy określonej częstotliwości sygnałów w obwodzie, zwanej częstotliwością
2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia
2.3. Bierne elementy regulacyjne 2.3.1. rezystory, Rezystory spełniają w laboratorium funkcje regulacyjne oraz dysypacyjne (rozpraszają energię obciążenia) Parametry rezystorów. Rezystancja znamionowa
Teletechnika sygnałowa i wizyjna Audio/Video
Teletechnika sygnałowa i wizyjna Audio/Video Kable stosowane w systemach audio muszą charakteryzować się jak najlepszymi parametrami. Budowa kabli wynika z ich zastosowania, dlatego mamy do czynienia z
Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa
Wykład dla studentów II roku MSE Kraków, rok ak. 2006/2007 Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Źródła wysokich napięć przemiennych Marcin Ibragimow Typy laboratoriów WN Źródła wysokich
PL B1. Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia
PL 215269 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215269 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385759 (51) Int.Cl. H02M 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala
Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Mechanizmy powstawania zakłóceń w układach elektronicznych. Głównymi źródłami zakłóceń są: - obce pola elektryczne
Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu
7 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 7. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony z połączonych: kondensatora C cewki L i opornika R
Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni
KONDENSATORY Podstawowe własności elektrostatyczne przewodników: Natężenie pola wewnątrz przewodnika E = 0 Pole E na zewnątrz przewodnika jest prostopadłe do jego powierzchni Potencjał elektryczny wewnątrz
Wojciech BERKAN Piotr MAZUREK Andrzej MICHALSKI Andrzej PYTLAK Henryk ŚWIĄTEK
Wojciech BERKAN Piotr MAZUREK Andrzej MICHALSKI Andrzej PYTLAK Henryk ŚWIĄTEK 621.314.57 62-83.025 621.3.014.7 ANALIZA PRĄDÓW ZASILANIA I PRĄDÓW UPŁYWU W PRZEWODACH OCHRONNYCH PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI
Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Mechatronika (WM) Laboratorium Elektrotechniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO
R 1 = 20 V J = 4,0 A R 1 = 5,0 Ω R 2 = 3,0 Ω X L = 6,0 Ω X C = 2,5 Ω. Rys. 1.
EROELEKR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 9/ Rozwiązania zadań dla grupy elektrycznej na zawody stopnia adanie nr (autor dr inŝ. Eugeniusz RoŜnowski) Stosując twierdzenie
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Zespół blach przyłączeniowych do tranzystorów HV-IGBT w przekształtniku energoelektronicznym wysokonapięciowym
PL 66868 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119621 (22) Data zgłoszenia: 29.12.2010 (19) PL (11) 66868 (13) Y1
POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA
POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA gdzie: Q, q ładunki elektryczne wyrażone w kulombach [C] r - odległość między ładunkami Q i q wyrażona w [m] ε - przenikalność elektryczna bezwzględna środowiska, w jakim
Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków / Władysław Orlik. - wyd. 3. Krosno, 2011. Spis treści. Wstęp 11
Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków / Władysław Orlik. - wyd. 3. Krosno, 2011 Spis treści Wstęp 11 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia
Kable do zasilania silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości
Kable do zasilania silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości Robert Pastuszka HELUKABEL Polska Sp.z o.o. pastuszka@helukabel.pl Marek Trajdos T-System Projekt Sp.z o.o. marek.trajdos@t-system.com.pl
Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność
Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność Tadeusz Glinka Jakub Bernatt Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL TRANSFORMER 17 6 11
I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia
22 ĆWICZENIE 3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych
Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy
XL SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy Wykonał: Paweł Pernal IV r. Elektrotechnika Opiekun naukowy: prof. Witold Rams 1 Wstęp. Celem pracy było przeanalizowanie
MGR Prądy zmienne.
MGR 7 7. Prądy zmienne. Powstawanie prądu sinusoidalnego zmiennego. Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne. Analiza obwodów zawierających elementy R, L, C. Prawa Kirchhoffa w obwodach prądu
SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO. BiTservo 2YSLCH-J oraz. co wyróżnia kable Bitner... atrakcyjna cena
BiTservo SZEROKI WYBÓR KABLI DO ZASILANIA PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO warto wiedzieć, że... kable sterownicze BiTservo produkcji Zakładów Kablowych BITNER to kable o specjalnej konstrukcji. Służą one do zasilania
Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej
ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów
ELEKTROTECHNIKA Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów Teoria obwodów 1. Jakimi parametrami (podać definicje) charakteryzowane są okresowe sygnały elektryczne? 2. Wyjaśnić pojecie indukcyjności
Prąd przemienny - wprowadzenie
Prąd przemienny - wprowadzenie Prądem zmiennym nazywa się wszelkie prądy elektryczne, dla których zależność natężenia prądu od czasu nie jest funkcją stałą. Zmienność ta może związana również ze zmianą
PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL
PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych
Kondensatory Kondensator Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych dielektrykiem, na których zgromadzone są ładunki elektryczne jednakowej wartości ale o przeciwnych znakach. Budowa Najprostsze
falowniki JX - 10 CE-EMC Instalacja i podłączenie strona - Instalacja zgodna z wymogami CE-EMC Zalecenia odnośnie EMC...
falowniki JX CE-EMC Instalacja i podłączenie - 10 strona - Instalacja zgodna z wymogami CE-EMC...271 - Zalecenia odnośnie EMC...274 ystrybutor falowników OMRON WEBSYSTEM Aleja Jana Pawła 85, 26-700 Zwoleń,
Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski
Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala
JAKIE KABLE LUBI FALOWNIKI
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 71/2005 31 Marek Trajdos, T-System Projekt Sp. z o.o., Łód Robert Pastuszka, HELUKABEL Polska Sp. z o.o., Pozna JAKIE KABLE LUBI FALOWNIKI WHAT KIND OF CABLES
POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C
ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.
Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu
Wykład 7 7. Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu M d x kx Rozwiązania x = Acost v = dx/ =-Asint a = d x/ = A cost przy warunku = (k/m) 1/. Obwód
Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów
dr inŝ. Krzysztof Matyjasek, ELMA energia, Olsztyn Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów W szczególnych przypadkach
13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J
3 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 3. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony
KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2
KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki
Dioda półprzewodnikowa
COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16
PL 227999 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227999 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412711 (51) Int.Cl. H02M 3/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
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
Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych
mgr inż. WINICJUSZ BORON mgr inż. MAREK BOGACZ Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych W artykule przedstawiono rodzaje izolacji
Metody eliminacji zakłóceń w układach. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala
Metody eliminacji zakłóceń w układach Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Ogólne zasady zwalczania zakłóceń Wszystkie metody eliminacji zakłóceń polegają w zasadzie na maksymalnym zwiększaniu stosunku
Przekształtniki napięcia stałego na stałe
Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U
Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne
Przygotowanie danych dotyczących wielkości emisji do modelowania rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w atmosferze przy uŝyciu pakietu oprogramowania Operat-2000 Przystępując do modelowania emisji naleŝy
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:,
SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA
SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:
SZYBKI KOMUTATOR KONDENSATORÓW SKK 404.25 Łącznik tyrystorowy do kondensatorów
Instrukcja montaŝu i obsługi ver. 03 aktualizacja: 01.09.2014r. SZYBKI KOMUTATOR KONDENSATORÓW SKK 404.25 Łącznik tyrystorowy do kondensatorów (Przed montaŝem naleŝy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji)
Badanie zasilacza niestabilizowanego
UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie zasilacza niestabilizowanego Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie
Badanie przebiegów falowych w liniach długich
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów: 120 minut.
Dielektryki i Magnetyki
Dielektryki i Magnetyki Zbiór zdań rachunkowych dr inż. Tomasz Piasecki tomasz.piasecki@pwr.edu.pl Wydanie 2 - poprawione ponownie 1 marca 2018 Spis treści 1 Zadania 3 1 Elektrotechnika....................................
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH OŚWIETLENIOWYCH
Przedmiot: SIECI I INSTALACJE OŚWIETLENIOWE KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH OŚWIETLENIOWYCH Wprowadzenie Kompensacja mocy biernej w sieciach oświetleniowych dotyczy różnego rodzaju lamp wyładowczych,
29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2
Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =
Pulse width modulation control of three-phase three-level inverter Sterowanie modulacji szerokości impulsów trójpoziomowego trójfazowego falownika.
Krzysztof Sroka V rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej Dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy Pulse width modulation control of three-phase three-level inverter Sterowanie modulacji szerokości impulsów
Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv
Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35
WPROWADZENIE. TWR = dr / (R * dt)
WPROWADZENIE Temperaturowy współczynnik rezystancji TCR (TWR) określa zmiany rezystancji pod wpływem temperatury. Im mniejsza wartość TCR tym bardziej stabilny rezystor. Temperaturowy współczynnik rezystancji
PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO
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
Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.
Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami
Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć
Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: GENERATORY UDAROWE Część 2: Badania odporności udarowej
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost
Człowiek najlepsza inwestycja
Człowiek najlepsza inwestycja Fizyka ćwiczenia F6 - Prąd stały, pole magnetyczne magnesów i prądów stałych Prowadzący: dr Edmund Paweł Golis Instytut Fizyki Konsultacje stałe dla projektu; od Pn. do Pt.
ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 8 Electrical Engineering 05 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH
Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)
Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)
METODY ELIMINACJI PRĄDÓW ŁOśYSKOWYCH I PRĄDU UZIOMU W UKŁADACH NAPĘDOWYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKÓW PWM
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/9 93 Piotr Zientek, Roman Niestrój Politechnika Śląska, Gliwice METODY ELIMINACJI PRĄDÓW ŁOśYSKOWYCH I PRĄDU UZIOMU W UKŁADACH NAPĘDOWYCH ZASILANYCH Z FALOWNIKÓW
Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński
Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 016 Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Rozpatrzmy obwód złożony z szeregowo połączonych indukcyjności L (cewki)
2.Rezonans w obwodach elektrycznych
2.Rezonans w obwodach elektrycznych Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właściwości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych. 2.1. Wiadomości ogólne 2.1.1
Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego
Zakład Napędów Wieloźródłowych nstytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie P1 - protokół Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów
Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1
Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).
Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana
rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym
Lekcja szósta poświęcona będzie analizie zjawisk rezonansowych w obwodzie RLC. Zjawiskiem rezonansu nazywamy taki stan obwodu RLC przy którym prąd i napięcie są ze sobą w fazie. W stanie rezonansu przesunięcie
(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)
Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:
Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. Dwójnik zbudowany jest z rezystora, kondensatora i cewki. Do zacisków dwójnika przyłożone zostało napięcie sinusoidalnie zmienne. W wyniku przyłożonego
2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J
2 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 2. Łączenie i pomiar pojemności i indukcyjności Wprowadzenie Pojemność
MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.
Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy
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
Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna
EAM - laboratorium Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna Ćwiczenie REOMETR IMPEDANCYJY Opracował: dr inŝ. Piotr Tulik Zakład InŜynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i InŜynierii Biomedycznej
= (prędkość. n 490 obr. I 1 =(1-j8) A. I 2 =(3+j5) A L R. silnika indukcyjnego pierścieniowego o danych. 1. Obliczyć poślizg znamionowy S
1. Obliczyć poślizg znamionowy S n silnika indukcyjnego pierścieniowego o danych znamionowych: znamionowa wirowania wirnika): a) 0,02 b) 0,04 c) 0,05 d) 0,06 2. Przedstawiony na rysunku łącznik to: a)
Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej
Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Skład dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna prototypów filtrów przeciwprzepięciowych typ FP obejmuje: informacje wstępne
PL B1. Przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwyższonej sprawności
PL 228000 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412712 (51) Int.Cl. H02M 3/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM
ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM Andrzej Sowa Politechnika Białostocka 1. Wstęp Tworząc niezawodny system ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej
KABLE I PRZEWODY WYKAZ FIRM. EMITER SP. Z O.O. str. 93. EMOS PL SP. Z O.O. str. 93. HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94
WYKAZ FIRM ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ELTRIM SP. Z O.O. str. 92 EMITER SP. Z O.O. str. 93 EMOS PL SP. Z O.O. str. 93 HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94 KABLE I PRZEWODY KATALOG 2011 INTER-ELEKTRO
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
LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH
-CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu
Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Pracownia elektryczna MontaŜ Maszyn Instrukcja laboratoryjna Pomiar mocy w układach prądu przemiennego (dwa ćwiczenia) Opracował: mgr inŝ.
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa
Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)
OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu
Badanie ograniczników przepięć
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-18 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja
Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.
Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę
WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU
Leszek WOLSKI WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono koncepcję budowy i pracy wielopoziomowego falownika prądu i rozwiązanie techniczne realizujące tę koncepcję. Koncepcja sterowania
1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12
1. Charakterystyka przewodów. Tabela 1. Parametry przewodów miedzianych (Cu) gołych. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 znamionowy obliczeniowy Liczba drutów Średnica drutu Średnica