3. REGULACJA NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW 3.1 Podstawy teoretyczne Regulacja napięcia w sieciach Zagadnienie regulacji napięcia we współczesnych
|
|
- Aleksander Mikołaj Pawlak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 3. REGULACJA NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW 3.1 Podstawy teoretyczne Regulacja napięcia w sieciach Zagadnienie regulacji napięcia we współczesnych systemach elektroenergetycznych wiąże się z regulacją rozpływu mocy biernej. Celem tej regulacji jest utrzymywanie odpowiednich wartości napięcia u odbiorców oraz zapewnienie maksymalnej niezawodności pracy systemu przy minimalizacji strat przesyłu energii elektrycznej. Występujące w sieciach spadki napięć w ustalonej pracy systemu powodują odchylenia napięcia od wartości znamionowych. Dopuszcza się odchylenia wynoszące ±5%, a niekiedy do ±10%. Odchylenia napięcia zmieniają się stosunkowo wolno i mogą być długotrwałe. W sieciach występują też większe zmiany wartości napięcia zwane wahaniami napięcia. Są one spowodowane pracą niektórych odbiorników energii elektrycznej ( silniki, piece łukowe) oraz zakłóceniami w pracy systemu, zwłaszcza zwarciami. Amplitudy wahań napięcia są znaczne, przekraczają wartości znamionowe nawet kilkakrotnie (np. przepięcia) ale są krótkotrwałe (kilka sekund). System elektroenergetyczny ma wielopoziomową, hierarchiczną strukturę. Struktury układu regulacji napięcia i mocy biernej powinna być dostosowana do struktury systemu. W krajowym systemie elektroenergetycznym przyjmuje się 3 lub 4 poziomy tej struktury. Poziom 1 (najniższy) - układy regulacji elementów systemu: generatorów, transformatorów, baterii kondensatorów statycznych, dławików oraz wprowadzanie kompensatorów synchronicznych. Dopuszcza się odchylenia napięcia nie przekraczające ±5%. Poziom 2 - układy regulacji zespołów elementów w węzłach wytwórczych systemu lub w małych (autonomicznych) obszarach systemu (np. GPZ, linie30 i 60 kv). Regulacja napięcia odbywa się poprzez zmianę przekładni transformatorów, zastosowanie transformatorów dodawczych, zmianę konfiguracji sieci, wytwarzanie odpowiedniego rozpływu mocy biernych w liniach. Niektórzy autorzy włączają do tego poziomu sieć 110 kv, inni wprowadzają ją do poziomu trzeciego. Poziom 3 - stanowi zatem układ regulacji sekcji systemu 110 kv z pętlami regulacji zamkniętymi poprzez ODM. Dla poziomu 2 i 3 dopuszczalne odchylenia napięcia wynoszą ±3%. Poziom 4 - (najwyższy), to linie 750, 400 i 220 kv pod zarządem PDM. Dla tego poziomu przewiduje się następujące metody i układy regulacji: - zmiana mocy biernej generowanej przez generatory synchroniczne w dużych elektrowniach, - wytwarzanie odpowiedniego rozpływu mocy biernych w liniach, - stosowanie urządzeń automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej typu ARNQ czy ARNE, - instalowanie urządzeń kompleksowej regulacji napięcia i mocy biernej typu KRNQ.
2 Układy ARNQ i KRNQ oddziałują na prąd wzbudzenia generatorów i położenie przełącznika zaczepów autotransformatorów sprzęgłowych. Dla tego poziomu dopuszczalne odchylenia napięcia wynoszą ±1% Zaczepowa regulacja napięcia transformatorów Regulacja napięcia transformatora poprzez zamianę jego przekładni polega na zmianie liczby zwojów czynnych w obu uzwojeniach lub tylko w jednym z nich. Pierwsze rozwiązanie, choć lepsze, jest bardzo kosztowne, dlatego najczęściej stosuje się regulację tylko po jednej stronie. Istotną sprawą jest tu także wysokość napięcia, gdyż przy niższym napięciu przełączniki zaczepów musiałyby być dostosowane do przypływu większych prądów. W Polsce transformatory o mocach do ok. 70 MV A i napięciach do 110 kv mają przełączniki zaczepów po stronie GN. Zmiana przekładni może się odbywać w stanie beznapięciowym albo pod obciążeniem. Zmiana przekładni w stanie beznapięciowym jest stosowana głównie w transformatorach ze średnich napięć na niskie. Zakresy regulacji są następujące: transformatory 1600 kv A, +5% -10%, co 5%, transformatory 1000 kv A, +5% -2x2,5%, co 5%, transformatory kv A, +5% -10%, co 5%, transformatory 40 kv A, +2,5% -7,5%, co 2,5%. Zaczepy przestawiane są sezonowo, na wiosnę i w jesieni. Transformatory z regulacją napięcia pod obciążeniem noszą nazwę transformatorów regulacyjnych. Opłaca się ją stosować dopiero w stacjach 110/SN, przełączniki zaczepów są bowiem drogie. Przy mocy znamionowej transformatora 1 MV A koszt przełącznika zaczepów jest prawie równy kosztowi transformatora. Dopiero przy ok. 18 MV A koszt przełącznika wynosi ok. 20% kosztów transformatora. Przykładowe zakresy regulacji transformatorów WN/SN wynoszą: dla mocy 25 i 40 MV A, ±16%, co 1,33%, dla mocy 6,3-20 MV A, ±10%, co 1% ±9 stopni, dla mocz 32,4-63 MV A, 3-uywojeniowe, ±10%, co 1,66% ±6 stopni. Często stosowane są stopnie o skoku 1,5% (np. w NRD, ZSRR). Warto zauważyć, że skokowa regulacja napięcia transformatorów jest przyczyną wahań napięcia w sieci i dąży się do tego, aby skok regulacji był możliwie mały. Stosowane są różne schematy (układy) regulacji. o wyborze schematu decyduje wiele czynników, w tym między innymi charakter i rozmiar zmian reaktancji zwarciowej, wartość napięcia przy próbie udarowej, a także wielkość strat mocy w uzwojeniu regulacyjnym. Przenoszenie stałej mocy przy napięciu niższym niż znamionowe pociąga za sobą wzrost strat proporcjonalnie do zakresu
3 regulacji. Zdarza się zatem, że transformatory regulacyjne są tak wykonywane, iż do pewnego poziomu napięcia (poniżej znamionowego) obowiązuje regulacja przy stałej mocy a poniżej tej granicy - przy stałym prądzie. Układy przełączników zaczepów pod obciążeniem muszą być tak wykonane, aby nie powodowały zwierania zwojów lub przerw w uzwojeniach. W tym celu między przełączane styki włączone są odpowiednie rezystancje lub reaktancje. Podczas przerywania prądu łuk mógłby powodować zanieczyszczenie oleju, stosuje się więc odpowiednie konstrukcje zabezpieczające przed kontaktem oleju transformatora z olejem przełącznika zaczepów. Najczęściej przełączniki zaczepów umieszczone są w specjalnym zbiorniku z olejem. Zbiornik ten może być umieszczony wewnątrz kadzi transformatora lub na zewnątrz. W tym drugim wypadku może on być umocowany na stałe lub demontowany. Umieszczenie przełącznika zaczepów na zewnątrz daje następujące korzyści: możliwość przeglądów i napraw przełącznika bez opróżnienia transformatora w oleju, możliwość zastosowania oddzielnych zabezpieczeń przełącznika zaczepów, brak kontaktu oleju przełącznika i transformatora oraz możliwość analizy chromatograficznej gazowej oleju przełącznika. Wymienione cechy dodatnie okupione są wyższymi kosztami i kłopotami z izolacją przy wysokim poziomie izolacji i wysokich napięciach stopni. Poszukuje się zatem nowych rozwiązań przełączników zaczepów. Znane są rozwiązania, w których przerywanie prądu odbywa się w powietrzu (prądy przerywane do 1000 A) lub w próżni (prądy przerywane do 2000 A, napięcie stopnia do 2 kv). Podejmowane są w świecie próby wykorzystania tyrystorów jako elementów komutacyjnych. Ich zastosowanie opłaca się, gdy liczba przełączeń w ciągu roku przekracza Tyrystorowe układy regulacji są prostsze w eksploatacji ale wrażliwe na przepięcia. Nadal jednak najszersze zastosowanie mają przełączniki mechaniczne, olejowe, rezystancyjne, pracujące w tzw. układzie Jansena. Czas przełączania wynosi 2 okresy (0,04 s). Maksymalnie prądy przełączania wynoszą 3000 A, maksymalne napięcie stopnia 5 kv a maksymalna moc stopnia - 7 MV A. W niektórych krajach stosowane są przełączniki dławikowe (reaktancyjne). Mają one pewne zalety w stosunku do rezystancyjnych, jak większa pewność pracy układów stykowych, większa liczba stopni. Mają jednak także wady: mniejszą prędkość przełączeń, większe rozmiary, dłuższy czas palenia się łuku. Uzwojenia z regulowaną liczbą zwojów są zazwyczaj połączone w gwiazdę i umieszczone przy punkcie zerowym uzwojeń transformatora. Gdy transformatory mają obniżoną izolację punktu
4 gwiazdowego i punkt ten może być uziemiony, przełącznik gwiazdowy może być wykonany na napięcie znacznie niższe od napięcia znamionowego transformatora. Przełączniki zaczepów wymagają odpowiednich zabezpieczeń. Niektóre zakłócenia są obejmowane działaniem zabezpieczeń transformatora. Stosuje się także dodatkowa układy, są to zabezpieczenia: od przepięć; odgromniki, nieliniowe rezystory, od zakłóceń w kadzi przełącznika; dodatkowe gazowo-przepływowe, układy blokujące działanie przełącznika przy zbyt wysokich lub zbyt niskich napięciach, przy przeciążeniach prądowych uzwojeń, przy zbyt niskiej temperaturze otroczenia, blokady i zabezpieczenia mechaniczne. Większość zabezpieczeń przełącznika zaczepów powoduje wyłączenie transformatora Automatyczna regulacja napięcia transformatora Automatyczna regulacja napięcia transformatora polega na zmianie położenia przełącznika zaczepów o "n" stopniach tak, aby napięcie regulowane (np. strony dolnego napięcia mieściło się w dopuszczalnym zakresie zmian). Realizowane jest to przez specjalne układy automatyki regulacyjnej. Transformator jest obiektem regulacji o działaniu nieciągłym, a częstość przełączeń przełącznika zaczepów transformatora jest ograniczona. Czynniki te decydują o pewnych specyficznych cechach układu automatycznej regulacji napięcia transformatora. Są to regulatory: wolnodziałające, krok po kroku, nieciągłe, nieliniowe z opóźnieniem. Własności regulacyjne transformatorów są tym lepsze im większa jest dopuszczalna częstość przełączania. Producenci transformatorów dopuszczają średnią częstość przełączeń poniżej 60 na dobę. W praktyce czas między przełączeniami zmienia się w ciągu doby od kilku (5-10) minut do kilku godzin (3-5) Wymagania stawiane układom automatycznej regulacji napięcia transformatora Punkt wyjścia, podczas określania nastawień zaczepów, stanowią wymagania stawiane napięciom odbiorników. Im większe odchylenia napięć na odbiornikach zostaną dopuszczone, tym łatwiej będzie regulować napięcie. W czasie pracy transformatora nie mogą być trwale przekraczane dopuszczalne maksymalne wartości prądów i napięć obu uzwojeń. Na podstawie tak sformułowanych wymagań ogólnych układom automatycznej regulacji napięcia transformatorów stawia się następujące wymagania szczegółowe: 1. Dokładność regulacji. Strefa nieczułości, nie może być mniejsza niż wynosi napięcie między sąsiednimi zaczepami (napięcie stopniowe). Gdyby tak było, układ byłby niestabilny, powodowałby nieustanną zmianę zaczepów.
5 2. Opóźnienie działania. Regulator nie powinien reagować na chwilowe, krótkotrwałe odchylenia napięcia, dlatego powinien działać z odpowiednim opóźnieniem. Wynika to także z troski o właściwą eksploatację przełącznika zaczepów. Opóźnienie może być stałe lub zmieniające się. 3. Jakość regulacji. Dobrą jakość regulacji uzyskuje się dzięki uzależnieniu opóźnienia działania od wartości odchyłki napięcia poza strefą niedziałania, całkowaniu uchybu regulacji poza strefą niedziałania oraz wysyłaniu impulsu przełączającego wtedy, gdy całka osiągnie nastawioną wartość. 3. Odpowiednie blokady. Układ musi być wyposażony w wiele elementów dodatkowych uniemożliwiających jego działanie przy zbyt wysokich lub zbyt niskich napięciach i dużych przetężeniach (np. przy zwarciach, gdy działanie układu regulacji może być szkodliwe). Warto tu jednak zauważyć, że od lat istnieją projekty forsowania napięcia transformatora w pewnych stanach ruchowych sieci. Gdyby je zrealizowano, wówczas rola i sposób nastawiania pewnych członów blokujących uległaby zmianie. 4. Uniwersalność. Powinna istnieć możliwość zastosowania układu regulatora od różnych transformatorów zainstalowanych w różnych punktach sieci, przy różnej jej konfiguracji. regulator powinien nadawać się do wykorzystania w kompleksowych układach regulacji napięcia i mocy biernej. Powinien umożliwiać programowane, zdalne nastawienie wielkości zadanej z wykorzystaniem systemów cyfrowych włącznie. Regulatory powinny zatem umożliwiać: - nastawienie ręczne, programowa, zdalne wartości zadanej, - nastawienie strefy niedziałania, - kształtowanie odpowiedniej charakterystyki czasowej, - nastawienie kompensacji prądowej, - nastawienie członów blokujących Model matematyczny układu regulacji napięcia transformatora Blokowy schemat strukturalny układu automatycznej regulacji napięcia transformatora przedstawiono na rys Założenia uproszczające Model matematyczny układu napięcia transformatora został opracowany na podstawie poniższych założeń upraszczających: równania transformatora odnoszą się do jego ustalonej (quasi ustalonej) pracy; powolne zmiany przekładni pozwalają na nieuwzględnianie stanu przejściowego,
6 w równaniach transformatora nie uwzględnia się SEM indukowanych w uzwojeniach transformatora przesuniętych o π/2 w stosunku do napięcia zasilającego; można zrezygnować z zapisu równań według metody symbolicznej, pomija się rezystancje uzwojeń transformatora, transformator traktowany jest jako idealny, pomija się straty i prąd magnesujący (gałąź poprzeczną), nie uwzględnia się zmiany reaktancji transformatora w funkcji zmian przekładni, transformator zasila sieć otwartą i nie współpracuje z generatorami jako źródłami mocy biernej. Równanie transformatora Równanie transformatora wyprowadzono po zastąpieniu rzeczywistego transformatora połączonymi szeregowo elementami idealnymi: autotransformatorem o przekładni "a" i transformatorem o stałej znamionowej przekładni N1/N2. Wszystkie wielkości wyrażone są w jednostkach względnych (p.u.) przy wielkościach podstawowych równych znamionowym prądom i napięciom fazowym uzwojeń. Schemat zastępczy transformatora przedstawiono na rys 3.1. Regulowane napięcia strony wtórnej transformatora wyraża prosta zależność U 2 = U 1 a I QX T a = 1 + n Da gdzie: U 1 - napięcie strony pierwotnej transformatora, I Q - składowa bierna prądu obciążenia transformatora, X T - reaktancja zastępcza uzwojeń transformatora, a n - przekładnia idealnego autotransformatora odwzorowującego część regulacyjną transformatora, - numer stopnia zaczepu regulacyjnego, Da - napięcie stopnia.
7 Rys Blokowy schemat strukturalny układu automatycznej regulacji napięcia transformatora
8 Rys Schemat zastępczy transformatora regulacyjnego Ogólny algorytm regulacji Jeżeli transformator znajduje się w dopuszczalnym obszarze pracy, to regulator utrzymuje zadaną wartość wielkości regulowanej, w opisywanym przypadku jest to napięcie strony wtórnej U 2. Jeżeli przekroczona jest którakolwiek z dopuszczalnych wartości ograniczających zakres pracy transformatora, to regulator jest blokowany (możliwy jest inny algorytm, np. utrzymuje się daną graniczną wartość odpowiedniej wielkości). Jeżeli uchyb regulacji (odchyłka napięcia od wartości zadanej) jest mniejszy niż wynosi strefa nieczułości (może być połowa strefy nieczułości), to przełącznik zaczepów nie jest przełączany. Jeżeli uchyb regulacji jest większy niż wynosi strefa nieczułości (lub połowa strefy nieczułości), to przełącznik zaczepów jest przełączany po nastawionym opóźnieniu. Opóźnienie działania regulatora może być stałe lub zmienne, zależne od wartości uchybu regulacji. Jeżeli zakres zmian napięcia przekracza zakres regulacji zaczepowej, to utrzymywana jest przekładnia transformatora odpowiadająca końcowym zaczepom regulacyjnym. Struktura układu regulacji i algorytm szczegółowy Uproszczony schemat układu regulacji napięcia transformatora przedstawiono na rys Człon pomiarowy (1) Członem mierzącym może być przekaźnik z nastawialną strefą nieczułości DB (c). DO członu podawane jest napięcie (uchyb regulacji) gdzie: U 2r - U 2k - DU = U 2r U 2k wartość zadana napięcia regulowanego, która może być stała; może się zmieniać według określonego programu, może być ustawiona ręcznie lub zadawana zdalnie; napięcie mierzone z uwzględnieniem kompensacji spadku napięcia w linii (liniach) zasilanej przez transformator.
9 Rys.3.3. Uproszczony schemat układu regulacji transformatora U 2k = U 2 I P R k I Q X k gdzie: R k (X k ) - nastawiane wartości rezystancji (reaktancji) w układzie kompensacji. Na wyjściu członu pomiarowego pojawia się sygnał "e" o wartościach e = 0 gdy DB DU DB, e= + 1 gdy DU>DB, e= - 1 gdy DU<-DB,
10 Opóźnienie działania układu regulacji wynika z chęci uniknięcia przełączania zaczepów podczas krótkotrwałych zmian napięcia. Na wyjściu członu czasowego (2) pojawi się sygnał "b" w zależności od relacji czasu trwania odchylenia napięcia, od wartości zadanej w stosunku do czasu nastawionego oraz w zależności od wartości sygnału "e", tzn. b = 0 gdy t T d, przy dowolnym e, b= + 1 gdy t > T d i e = 1, b= - 1 gdy t > T d i e = +1. Opóźnienie może być stałe T d = T do, lub zmienne, zależne od wartości odchyłki napięcia T d = T do DU. DB Przełącznik zaczepów Zmiana pozycji przełącznika zaczepów zależy od wartości sygnału "b", tzn. n i = n i 1 + b, gdzie: n i 1 (no) początkowy numer (pozycja) przełącznika zaczepów. Przekładnia transformatora dla i-tego kroku wynosi przy czym a 1 = 1 + n i Da W związku z ograniczeniem zakresu regulacji realizowanymi w członie (3) otrzymuje się a = a 1 dla a M1 a i < +a M2, a = a M1 dla a i > a M1, a = a M2 dla a i < a M2, a M1 = 1 + n M1 Da, a M2 = 1 n M2 Da, gdzie: n M1 największy numer odczepu w kierunku zwiększania przekładni, n M2 największy numer odczepu w kierunku zwiększania przekładni; często n M1 = n M Przegląd konstrukcji regulatorów napięcia transformatora. Układy automatycznej regulacji napięcia transformatora były dawniej regulatorami elektromechanicznymi. Potem do budowy tych regulatorów wykorzystywano elementy magnetyczne-transduktory. Obecnie produkowane są regulatory elektroniczne na elementach
11 scalonych. W kraju regulatory opracowywane są od lat w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Oddział w Gdańsku. Chętnie stosowanym regulatorem, produkowanym w Zakładzie Remontowym Energetyki w Gdańsku jest regulator typu RNTH-3, przeznaczony do utrzymywania stałego poziomu napięcia w sieci za pomocą transformatora regulacyjnego z przełącznikiem zaczepów pod obciążeniem. Regulator zawiera następujące elementy: przełącznik rodzaju pracy (ręczna, wewnętrzne programowanie, zdalne programowanie), nastawnik poziomu napięcia, układ pomiarowy, układ kompensacji prądowej, nastawnik strefy niedziałania, układ opóźnienia działania, układ blokad napięciowych, układ zasilający. Schemat ideowy regulatora przedstawiono na rys Nastawnik poziomu napięcia składa się z transformatora (3), dwóch par przełączników: (1), (2) dla poziomu dziennego i (18),(27) dla poziomu nocnego oraz przekaźnika (36) przełączającego regulator na poziom dzienny lub nocny. Zmiany nastawionego poziomu napięcia dokonuje się pokrętłami wymienionych przełączników. Napięcie wyjściowe z nastawnika doprowadzone jest do układu pomiarowego, który składa się z mostka prostowniczego i mostka pomiarowego. W skład mostka pomiarowego wchodzą dwie Diody Zenera oraz dwa rezystory. Wytworzona w układzie pomiarowym odchyłka napięcia jest wzmacniana we wzmacniaczu wstępnym (1OS1) o wzmocnieniu nastawianym dzielnikiem napięcia. Zmieniając przełącznikiem (19) odczepy na rezystorze dzielnika napięcia zmienia się nastawienie strefy niedziałania regulatora (DB). Wzrost odchyłki napięcia do wartości, przy której następuje nasycenie wzmacniacza wstępnego, oznacza osiągnięcie granicy strefy niedziałania. przy napięciu nasycenia tego wzmacniacza następuje zmiana charakteru pracy układu opóźnienia działania z inercyjnego na całkujący. Zasadniczym elementem układu opóźniającego jest wzmacniacz końcowy (2OS2). Wspomniana zamiana charakteru pracy układu dokonuje się za pomocą styku kontaktronu Z2, który powoduje wyłączenie odpowiedniego rezystora (R5) z pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza. W pętli tej pozostaje kondensator, toteż przy odchyłce napięcia większej niż strefa niedziałania wzmacniacz końcowy (2OS2) pracuje jako integrator. Gdy jego napięcie wyjściowe osiąga wartość progową, określoną układami (40) i (41), wówczas następuje wygenerowanie impulsu powodującego zadziałanie przekaźników wyjściowych podwyższania napięcia (23) lub obniżania napięcia (24), równocześnie zapala się jedna z żarówek "wyżej" lub "niżej" na płycie czołowej regulatora. Zależność
12 Rys Schemat ideowy regulatora RNTH-3 czasu opóźnienia działania regulatora od wielkości odchyłki napięcia poza strefę niedziałania podano na rys Na rysunku Ԑ oznacza strefę niedziałania (DB). Czas opóźnienia podawany jest dla odchyłki napięcia 0,25% poza strefą niedziałania.
13 Rys Charakterystyki czasowe regulatora RNTH-3 Impuls sterujący przełącznikiem zaczepów trwa tak długo, aż nastąpi zadziałanie przełącznika zaczepów. W chwili zadziałania następuje zwarcie zestyku pomocniczego w mechanizmie napędu, co powoduje zadziałanie przekaźnika (29) i rozładowanie jego stykiem (2OZ1) kondensatora w układzie opóźnienia działania. Zadziałanie układu wyjściowego powtarza się aż do momentu, gdy odchyłka napięcia zostanie wprowadzona do strefy niedziałania. W skład regulatora wchodzi układ kompensacji prądowej. Jest on stosowany w celu uzależnienia wartości napięcia regulowanego od obciążenia biernego i czynnego. W skład układu wchodzi przekładnik prądowy (11), dławik kompensacji (15) i rezystor kompensacji (14). Podczas przepływu prądu o wartości 0,25 A (5 A w uzwojeniu wtórnym przekładnika (11)) przez uzwojenie pierwotne dławika, występuje na nim spadek napięcia o wartości 11 V. Zaczepy dławika i rezystora oraz przełączniki segmentowe umożliwiają nastawienie poziomu kompensacji na reaktancji i na rezystancji od zera do ±11 % co 1%.
14 Regulator zawiera także układy blokad napięciowych, blokujących jego działanie przy zbyt niskich lub zbyt wysokich napięciach. Układ zawiera transformator (4), układ diod, potencjometry nastawcze progów działania (8 U<) i (9 U>) oraz układ przerzutników (42). Ważniejsze dane techniczne regulatora są następujące: Zakres nastawy poziomu napięcia ±15%, co 1%, Zakres nastawy strefy niedziałania 1-6%, co 0,5%, Zakres nastawy opóźnienia 1-4 min., co 1 min dla odchyłki 0,25% poza strefą niedziałania, Zakres nastawy blokady nadnapięciowej 1,05-1,20 U n, Zakres nastawy blokady podnapięciowej 0,80-0,95 U n, Kompensacja prądowa ±X k = 0 11%, ± R k = 0 11%, co 1%, Dokładność regulacji 1% Badanie regulatora RNTH-3 Rys.3.6. Uproszczony schemat powiazan elementów układu regulacji napiecia transformatora i schemat układu pomiarowego do badania regulatora.
15 Rys Widok płyty w nadstawce stołu laboratoryjnego (regulacja napiecia transformatora) Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie zgodności połączeń układu pomiarowego ze schematem, 2. Sprawdzenie poprawności działania regulatora a) Sprawdzenie zachowania się regulatora po podaniu napięcia znamionowego na wejście pomiarowe - Nastawić za pomocą autotransformatora At1 wartość napięcia U1=100 V, - Za pomocą autotransformatora At2 nastawić napięcie U2=100 V, - Nastawić minimalne opóznienie działania regulatora i minimalna strefę nie działania, - Nastawić zerową wartość kompensacji prądowej (dla R i X wcisnięte klawisze 1 i 7 zgodnie z tabelką zamieszczoną na płycie regulatora) - Załaczyć regulator do pracy (przełącznik Pł w poz. 1) i w razie potrzeby skorygować wartość napięcia (patrz uwagi), - Ocenić zachowanie się regulatora porównujac z oczekiwanym jego zachowaniem w takich warunkach, b) Jak w p. a), ale bezpośrednio po załaczeniu regulatora doregulować wartości napieć: U1=100V i U2=100 V przy zerowej pozycji przełącznika zaczepów. Ocenić zachowanie się regulatora porównując z oczekiwanym jego zachowaniem w takich warunkach, c) Nastawić warunki jak w p. a), po czym obniżyć napięcie U1 do wartości 90V. Ocenić zachowanie się regulatora porównując z oczekiwanym jego zachowaniem w takich warunkach, d) Powtórzyć badania wg p. c) przy ustawieniu strefy nie działania regulatora na maksimum.
16 Porównać zachowanie się regulatora w tym przypadku z jego zachowaniem się przy strefie nie działania ustawionej na minimum, e) Nastawić warunki jak w p. a) (strefę nie działania ponownie ustawić na minimum), po czym napięcie U2 obniżyć do 0 V a napięcie U1=90 V. Następnie podnosić powoli napięcie U2 od 0 aż do wartości maksymalnej obserwując zachowanie się regulatora. Powtórzyc ten punkt przy napięciu U2 zmienianym od wartości maksymalnej do 0V. Zinterpretować wyniki badań i wyjaśnic role obwodów regulatora zasilanych z AT2. f) Ocenić zakres działania blokady napięciowej regulatora, g) Sprawdzić kierunek działania regulatora i ocenić strefę nie działania. W tym celu nastawić strefę nie działania na wartość 6%, na AT1 i AT2 nastawić 100 V i następnie powoli podwyższać napięcie obwodu pomiarowego, a pózniej obniżać. Ocenić kierunek działania regulatora i oszacować wartość strefy nie działania. h) Sprawdzenie układu kompensacji prądowej. Nastawić strefę nie działania na 1.5%. Za pomocą autotransformatorów odtworzyć znamionowe warunki pracy transformatora, pamietając na poczatku próby o sprowadzeniu regulatora do równowagi. Nastawić maksymalną kompensację prądową (dla R i X wciśnięte klawisze 1 i 12). Ocenić wpływ układu kompensacji prądowej na efekt działania regulatora i ocenic poprawność działania tego układu. i) Powtórzyć p. h) dla kompensacji ustawionej przez wciśnięcie klawiszy 6 i 7. Ocenić wyniki. j) Powtórzyć p. i) przy biegu jałowym transformatora. Ocenić wyniki. Uwagi: - Podczas każdej próby zwracać uwagę na to, aby początkowa wartość napięcia (przed działaniem regulatora) nastawionego w obwodzie pomiarowym regulatora (autotransformator AT1) odpowiadała zerowemu położeniu przełącznika zaczepów (regulator sprowadza się do równowagi za pomoca przycisku NORMOWANIE ), - Dla każdej próby należy w sprawozdaniu zamieścić opis sposobu działania regulatora z uwzglednieniem wyników odpowiednich pomiarów i stanów przełącznika zaczepów.
3. REGULACJA NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW
3. REGULACJA NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW 3.1 Podstawy teoretyczne 3.1.1 Regulacja napięcia w sieciach Zagadnienie regulacji napięcia we współczesnych systemach elektroenergetycznych wiąże się z regulacją
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
TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego
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
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
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
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)
Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym
Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC
Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,
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
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.
Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie
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
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki
Wykład 9 - Dobór regulatorów. Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Dobór regulatorów Podstawową przesłanką przy wyborze rodzaju regulatora są właściwości dynamiczne obiektu regulacji. Rysunek:
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
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
transformatora jednofazowego.
Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia
Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki
Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Jakość układu regulacji Oprócz wymogu stabilności asymptotycznej, układom regulacji stawiane
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
DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE
ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:
Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI
Instytut Automatyki i Robotyki Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena 1. 2. 3. LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI Ćwiczenie PA7b 1 Badanie jednoobwodowego układu regulacji
ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH
ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.
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
Automatyka i sterowania
Automatyka i sterowania Układy regulacji Regulacja i sterowanie Przykłady regulacji i sterowania Funkcje realizowane przez automatykę: regulacja sterowanie zabezpieczenie optymalizacja Automatyka i sterowanie
Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych
Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych własności członów liniowych
Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13
Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..
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
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i
SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI 1.1. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych 1.2. Moment elektromagnetyczny
REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI
REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1 lipiec 2012 r. 1 1. Regulator wbudowany PI Oprogramowanie sterownika Servocont-03 zawiera wbudowany algorytm regulacji PI (opcja). Włącza się go poprzez odpowiedni
Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elementów i Układów Automatyzacji Przekaźniki czasowe Instrukcja do ćwiczenia OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy
Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza
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
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
Spis treści 3. Spis treści
Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu
Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych
Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału
Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.
Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię
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
Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6
Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6 1/5 Stabilizator liniowy Zadaniem jest budowa i przebadanie działania bardzo prostego stabilizatora liniowego. 1. W ćwiczeniu wykorzystywany
Ćwiczenie 1 i 2 Regulacja napięcia w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej za pomocą kompensacji równoległej i szeregowej
Ćwiczenie 1 i 2 - Regulacja napięcia w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej Strona 1/16 Ćwiczenie 1 i 2 Regulacja napięcia w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej za pomocą kompensacji równoległej
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
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
REGULACJA I STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Jan Machowski REGULACJA I STABILNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Przedmowa Podręczniki w języku polskim dotyczące zagadnień regulacji i stabilności systemów elektroenergetycznych były wydane wiele lat
Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego
Laboratorium elektrotechniki Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego 0 V L L+ + Łącznik tablicowy V A A m R r R md Autotransformator E 0 V~ E A M B 0 0 V Bezdotykowy
BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO
Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących
BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH Poznań, 2019
Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza
Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.
ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie
Dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa. Najprostszy układ automatycznej regulacji można przedstawić za pomocą
Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN Zakład Informatyki i Robotyki Przedmiot:Podstawy Automatyzacji - laboratorium, rok I, sem.
Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2014 r. Wzmacniacze operacyjne Ćwiczenie 4 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i wybranymi zastosowaniami wzmacniaczy
Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym
Ćwiczenie 1 Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest sprawdzenie podstawowych praw elektrotechniki w obwodach prądu stałego. Badaniu
Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych
UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest
Załącznik 1 do Umowy nr UPE/WEC/.../2006 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy iem a PSE-Operator S.A. i PSE SA WARUNKI TECHNICZNO-RUCHOWE zawartej pomiędzy iem a PSE-Operator
Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68
Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej
Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID
Regulatory o działaniu ciągłym P, I, PI, PD, PID Regulatory o działaniu ciągłym (analogowym) zmieniają wartość wielkości sterującej obiektem w sposób ciągły, tzn. wielkość ta może przyjmować wszystkie
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
Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II
Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.
UDZIAŁ FARM WIATROWYCH W REGULACJI NAPIĘCIA W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Udział farm wiatrowych w regulacji napięcia w sieci dystrybucyjnej 39 UDZIAŁ FARM WIATROWYCH W REGULACJI NAPIĘCIA W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ dr inż. Jacek Klucznik / Politechnika Gdańska. WSTĘP W Polsce obserwuje
41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego
41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO 1. Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych granicach:
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
NOWY ALGORYTM REGULACJI TRANSFORMATORÓW ZASILAJĄCYCH SIEĆ ROZDZIELCZĄ
OWY ALGORYM REGULACJI RASFORMAORÓW ZASILAJĄCYCH SIEĆ ROZDZIELCZĄ dr inż. Robert Małkowski / Politechnika Gdańska prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba / Politechnika Gdańska 1. WSĘP W pracy [1] autorzy
Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia
1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA
1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych funkcji,
ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Układy polaryzacji i stabilizacji punktu
Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)
Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach
PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE
PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE 1. WSTĘP Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących struktury wewnętrznej, zasad działania i właściwości, klasycznych przerzutników bi- i mono-stabilnych
Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA
Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Cel ćwiczenia: dobór nastaw regulatora, analiza układu regulacji trójpołożeniowej, określenie jakości regulacji trójpołożeniowej w układzie bez zakłóceń
PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.
PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.
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
Regulacja dwupołożeniowa.
Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Zakład eorii Sterowania Regulacja dwupołożeniowa. Kraków Zakład eorii Sterowania (E ) Regulacja dwupołożeniowa opis ćwiczenia.. Opis
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)
REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ
REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ 1 1. Zadania regulatorów w układach regulacji automatycznej Do podstawowych zadań regulatorów w układach regulacji automatycznej należą: porównywanie wartości
Elementy układu automatycznej regulacji (UAR)
1 Elementy układu automatycznej regulacji (UAR) Wprowadzenie W naszej szkole, specjalizacją w klasie elektronicznej jest automatyka przemysłowa. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie czytelnikom
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami wartości parametrów stabilizatorów parametrycznych
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183623 (21) Numer zgłoszenia: 323116 (22) Data zgłoszenia: 12.11.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 G01R 27/18 (54)Sposób
Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie
Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie Zad 1.Oblicz wartość rezystancji zastępczej obwodu z rysunku. Dane: R1= 10k, R2= 20k. Zad 2. Zapisz równanie I prawa Kirchhoffa dla węzła obwodu elektrycznego
LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW
Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...
LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7
LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL W ZIELONEJ GÓRZE STEROWNIK MOCY JEDNOFAZOWY TYP RP7 SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie... 2 2. Zestaw sterownika... 2 3. Dane techniczne... 2 4. Kod wykonań... 3
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości
Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki 2014 r. Generator relaksacyjny Ćwiczenie 6 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem generatorów
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat
Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego
Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:
Ćwiczenie 9 Mostki prądu stałego Program ćwiczenia: 1. Pomiar rezystancji laboratoryjnym mostkiem Wheatsone'a 2. Niezrównoważony mostek Wheatsone'a. Pomiar rezystancji technicznym mostkiem Wheatsone'a
Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)
Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)
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
Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2015 r. Generator relaksacyjny Ćwiczenie 5 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem generatorów
BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO
BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT
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
WIECZOROWE STUDIA ZAWODOWE LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW
POLTECHNKA WARSZAWSKA NSTYTUT RADOELEKTRONK ZAKŁAD RADOKOMUNKACJ WECZOROWE STUDA ZAWODOWE LABORATORUM OBWODÓW SYGNAŁÓW Ćwiczenie 1 Temat: OBWODY PRĄDU STAŁEGO Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa
INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11
NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu
RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA
RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki
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
INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki
Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.
Specyfika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej tową regulacją
1 / 57 transformatorów w z kątowk tową regulacją Piotr Suchorolski, Wojciech Szweicer, Hanna Dytry, Marcin Lizer Instytut Energetyki 2 / 57 Plan prezentacji 1. Co to jest EAZ? 2. Układy regulacji związane
~ RG1 ~ RG2 ~ RG3 KOORDYNACJA UKŁADÓW REGULACJI GENERATORÓW I TRANSFORMATORÓW ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWEJ 1. WSTĘP 2. UKŁADY REGULACJI GENERATORÓW
51 KOORDYNACJA UKŁADÓW REGULACJI GENERATORÓW I TRANSFORMATORÓW ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWEJ prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP Wszystkie krajowe elektrociepłownie współpracują
LABORATORIUM. Zasilacz impulsowy. Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki
LABORATORIUM Zasilacz impulsowy Switch-Mode Power Supply (SMPS) Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Znajomość schematów, zasady działania i przeznaczenia poszczególnych
Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Z TR C. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 3)
Politechnika Wrocławska nstytut Maszyn, Napędów i Pomiarów lektrycznych Z A KŁ A D M A S Z YN L K TR C Materiał ilustracyjny do przedmiotu LKTROTCHNKA Y Z N Y C H Prowadzący: * * M N (Cz. 3) Dr inż. Piotr
1. Nadajnik światłowodowy
1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od
Akustyczne wzmacniacze mocy
Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy