Badanie układów kompensacji mocy biernej
|
|
- Dagmara Łuczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja do ćwiczenia nr 0 Badanie układów kompensacji mocy biernej Lublin 009
2 . Cel ćwiczenia Ćw. 0. Badanie układów kompensacji mocy biernej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z ideą stosowania i sposobami realizacji samoczynnej kompensacji mocy biernej.. Wprowadzenie. Zagadnienie mocy biernej Odbiorniki i urządzenia elektryczne pobierają z sieci energię elektryczną czynną i bierną. Odpowiadają temu pojęcia składowych czynnej i biernej prądu elektrycznego zgodnie z rysunkiem. Rys.. Składowe prądu elektrycznego I cz prąd czynny, I b prąd bierny Energia elektryczna czynna (i związana z nią moc czynna) jest wynikiem przemian energetycznych określonego surowca energetycznego i może być zamieniona w inną postać energii wykorzystywanej w urządzeniu przemysłowym. Moc czynną pobieraną przez urządzenie z sieci zasilanej napięciem trójfazowym wyraża się wzorem: P= 3UI cz (.) Energia elektryczna bierna (i odpowiadająca jej moc bierna) występuje wyłącznie w obwodach prądu przemiennego i nie może być zamieniona w inną postać energii. Energia bierna przepływa między źródłami i odbiorami prądu przemiennego. Moc bierną danego urządzenia elektrycznego wyraża się wzorem: Q = 3UI b (.) Suma geometryczna mocy czynnej i biernej nosi nazwę mocy pozornej S: S = P + Q = 3UI (.3) Stosunek mocy czynnej do mocy pozornej nosi nazwę współczynnika mocy: P λ = (.4) S Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
3 Przy zasilaniu napięciem i prądem sinusoidalnym współczynnik mocy równy jest cosinusowi kąta fazowego między prądem a napięciem w danym punkcie sieci i dlatego często jest określany jako tzw. cos φ. λ = cosϕ (.5) Rys.. Ilustracja fizycznego sensu kąta φ: Ψ U kąt początkowy napięcia, Ψ I kąt początkowy prądu Przepływ prądu przez elementy systemu zawierające reaktancję (linie, dławiki itp.), a także praca przy małym współczynniku mocy cos φ (przy stałej wartości mocy czynnej) powodują zwiększenie wartości prądów roboczych, czego następstwem są: zwiększone straty mocy i energii czynnej; zwiększone spadki napięć w liniach zasilających i transformatorach; konieczność instalowania urządzeń i aparatów o większych mocach i prądach znamionowych (transformatory, łączniki i in.), oraz przewodów o większych przekrojach żył. Zapotrzebowanie na energię bierną mogą pokryć generatory, kompensatory synchroniczne, silniki synchroniczne i indukcyjne synchronizowane, kondensatory lub kablowe linie elektroenergetyczne (pojemności własne). Jednak najlepszym rozwiązaniem jest ograniczenie poboru mocy biernej, a więc praca urządzeń przy dużym współczynniku mocy, co uzyskuje się przez prawidłowy dobór i eksploatację urządzeń odbiorczych, a głównie przez eliminowanie pracy jałowej urządzeń i przy niewielkich obciążeniach. Współczynnik mocy cos φ jest ogólnie przyjętym wskaźnikiem gospodarki energetycznej i parametrem odbiorników energii elektrycznej, chociaż bardziej przydatny przy bilansowaniu energii jest stosunek mocy biernej i czynnej urządzeń (tg φ) Q = P tgϕ (.6) Znamionowy współczynnik mocy cos φ jest to współczynnik mocy odbiornika energii elektrycznej przy znamionowych warunkach pracy. Jest on podawany w katalogach. Naturalny współczynnik mocy jest to współczynnik mocy grup urządzeń lub całych zakładów przemysłowych, określony jako średnia wartość w warunkach roboczych. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 3
4 Średni współczynnik mocy jest określany wyłącznie jako średnia ważona, czyli stosunek energii czynnej do energii pozornej pobranej przez urządzenia w określonym czasie. W cosϕ śr = (.7) W + W b gdzie: W = T a 0 Pdt energia czynna pobrana w analizowanym okresie T a ; T a W b = Qdt energia bierna pobrana w czasie T a. 0 Średni współczynnik mocy wyznacza się najczęściej w okresie rocznym lub dobowym dla celów rozliczeniowych. Współczynnik mocy w szczycie, nazywany błędnie szczytowym współczynnikiem mocy, jest to współczynnik mocy w czasie szczytowym poboru mocy czynnej. Może być wyznaczony dla szczytu dobowego lub rocznego wg wzoru: Pszcz cosϕ szcz = (.8) P + Q gdzie: P szcz moc szczytowa określana jako największa średnia wartość poboru mocy czynnej w przyjętym okresie rejestracyjnym wynoszącym zwykle 5 lub 30 minut; Q szcz średnia moc bierna w szczycie tj. mierzona w tym samym czasie co P szcz. szcz szcz Wartość chwilowa współczynnika mocy jest to stosunek mocy czynnej do mocy pozornej w danej chwili. Wartość ta może ulegać dużym zmianom w zależności od poboru mocy czynnej, tj. od obciążenia odbioru oraz zmian napięcia zasilającego. Wpływ wartości współczynnika mocy na zmianę mocy biernej i pozornej, przy stałej mocy czynnej, przedstawia wykres na rysunku 3. P, Q, S [%] P Q S 50 0 cos φ 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Rys. 3. Zależność poboru mocy biernej i pozornej przy stałym poborze mocy czynnej w zależności od współczynnika mocy Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 4
5 Obserwując ten wykres zauważymy, że przy wartości cos φ = 0,9; moc bierna wynosi ok. 50 % wartości mocy czynnej, a przy cos φ = 0,7 już 00 % mocy czynnej. Moc pozorna wynosi odpowiednio 0 % i 40 %. W celu poprawienia negatywnych skutków tak znaczącego udziału mocy biernej, w praktyce stosuje się różne metody jej kompensacji. Można podzielić je na: naturalne metody poprawy współczynnika mocy biernej; metoda poprawy współczynnika mocy za pomocą urządzeń kompensujących. Do naturalnych metod poprawy współczynnika mocy biernej należy: właściwy dobór silników; ograniczenie pracy jałowej odbiorników; stosowanie przełącznika trójkąt gwiazda, jeżeli z trybu pracy maszyny wynika konieczność czasowej pracy silnika dla małego obciążenia (poniżej 50 % jego mocy znamionowej); stosowanie silników zwartych zamiast pierścieniowych i szybkoobrotowych zamiast wolnoobrotowych, ze względu na większą wartość znamionowych współczynników mocy; zastępowanie dużych silników asynchronicznych silnikami synchronicznymi, które umożliwiają pracę dla cos φ = lub nawet pobierają z sieci moc bierną pojemnościową (przy przewzbudzeniu); należyta konserwacja i remonty silników; dobór mocy transformatorów odpowiadających przewidywanym obciążeniom. Urządzenia kompensujące w sposób sztuczny moc bierną, wykorzystują efekt wytwarzania mocy biernej przez kondensatory energetyczne. Kondensatory jako urządzenia do kompensacji mocy biernej mają istotne pozytywne cechy, takie jak: możliwość instalowania w dowolnym punkcie sieci i praktycznie przy dowolnym napięciu znamionowym; niewielkie straty mocy czynnej na wytworzenie kvar mocy biernej, rzędu 0,003 0,005 kw/kvar; budowa jednostek kondensatorowych o różnych napięciach i mocach znamionowych; możliwości tworzenia baterii kondensatorów o dowolnych mocach; niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, prosty montaż i obsługa. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 5
6 Kondensatory mają oczywiście również właściwości niekorzystne, do których można zaliczyć: wrażliwość na występowanie wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym; stosunkowo niewielkie moce znamionowe jednostek kondensatorowych; silną zależność mocy od napięcia; zależność mocy od temperatury i częstotliwości; występowanie przetężeń i przepięć przy załączaniu baterii oraz możliwość występowania przepięć przy wyłączaniu. Głównymi parametrami kondensatorów energetycznych jest napięcie na jakie zostały wykonane (U N ) oraz moc bierna pojemnościowa (Q N ), jaką przy tym napięciu są w stanie wytworzyć. 3. Opis stanowiska laboratoryjnego 3. Regulatory RC- i RC-4 Regulatory te składają się z członów pomiarowych i wykonawczych. W RC- członem pomiarowym jest ustrój indukcyjny, który jest niemal identyczny z ustrojem stosowanym w licznikach energii. Ustrój ten jest skonstruowany tak, że tarcze przestają się obracać przy cos φ = 0,9. W RC-4 natomiast ustrój ten został zastąpiony przesuwnikiem fazowym oraz zasilanym z tego przesuwnika dyskryminatorem fazy. Układ ten daje możliwość regulacji zadanego cos φ. Pomiary tego układu poprzez sterownik i przekaźniki wpływają na pracę synchronicznego silnika. Członem wykonawczym w obu regulatorach jest przełącznik rtęciowy, którego łączniki są szeregowo włączone w obwody styczników sterujących pracą członów baterii kondensatorów. Regulacja mocy biernej to jedyna funkcja tych regulatorów. 3. Regulator FCR Regulator mocy biernej FCR jest przeznaczony do regulacji współczynnika mocy biernej w sieciach niskiego napięcia o częstotliwości 50/60 Hz. Zaliczany jest do tzw. regulatorów szybkich" - może dokonywać 0 regulacji w ciągu jednej sekundy. Regulator, poza współczynnikiem mocy biernej, mierzy i wyświetla następujące wielkości: napięcia między mierzonymi fazami; prąd w trzeciej fazie; częstotliwość napięcia sieciowego; Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 6
7 moc czynną; moc bierną; nieparzyste harmoniczne prądu (. -9.) w %; współczynnik harmonicznego odkształcenia prądu THDI; nieparzyste harmoniczne napięcia (.-9.) w %; współczynnik harmonicznego odkształcenia napięcia THDU; liczbę załączonych indywidualnych stopni. Rys.. Widok panelu regulatora FCR : LED IND wskazanie indukcyjnego cos φ; LED CAP wskazanie pojemnościowego cos φ; 3 LED POWER SUPPLY świeci przy załączonym zasilaniu sieciowym; 4 LED MANUAL wskazuje ręczną kontrolę stopni kondensatorowych; 5 LED COS φ świeci podczas wyświetlania mierzonego lub średniego cos φ; 6 LED AMP/VOLT świeci podczas wyświetlania napięcia lub prądu; 7 LED HARM. świeci podczas wyświetlania zniekształceń harmonicznych napięcia lub prądu; 8 LED kvar/kw świeci, jeśli na wyświetlaczu jest przedstawiana jakakolwiek moc; 9 LED ALARM - miga podczas alarmu; 0 LED STAGES wyświetlanie stanów pojedynczych stopni; Przycisk potwierdzenia nastaw; Przycisk przesunięcia do przodu...[+]; 3 Przycisk przesunięcia do tyłu...[-]; 4 Przycisk trybu ręcznego załączania stopni Regulator mierzy napięcie między dwiema fazami oraz prąd w trzeciej fazie; z tych wielkości oblicza współczynnik mocy biernej, wartości skuteczne napięcia i prądu, odkształcenia harmoniczne napięcia i prądu; na podstawie zadanego współczynnika mocy biernej oblicza potrzebną wartość pojemności, a co za tym idzie, które stopnie kondensatorowe powinny być załączone. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 7
8 Rys.. Widok i opis listw zaciskowych regulatora FCR W ramach regulacji stopniami stycznikowymi używana jest metoda załączania krokowego. Proces jest dokonywany w taki sposób, aby osiągnąć optymalny stan przy jednym przełączeniu z minimalną ilością przełączanych stopni. W przypadku wykrycia niekontrolowanej zmiany ilości stopni (awaria stycznika, kondensatora), wadliwy stopień zostaje odłączony na 4 godziny. Jeśli po tym czasie stopień zostanie załączony i ponownie pojawi się problem, to zostanie on trwale odłączony. Dioda sygnalizacyjna tego stopnia będzie się świecić na czerwono. Oprócz kondensatorów kompensacyjnych można do regulatora podłączyć dławiki kompensacyjne. 4. Sposób przeprowadzenia pomiarów 4. Wyznaczanie charakterystycznych wielkości układu odbiorczego bez kompensacji i z częściową kompensacją mocy biernej Zadaniem pomiarów w tym punkcie jest wyznaczenie napięć, prądów oraz mocy czynnej, biernej i pozornej pobieranej przez układ odbiorczy o stałym obciążeniu bez stosowania kompensacji oraz z kompensacją mocy biernej. Należy połączyć układ zgodnie ze schematem na rysunku 3. Przełącznik P należy ustawić w położeniu 0 a wyłącznik W7 pozostawić w pozycji otwartej. Wszystkie wyłączniki pozostawiamy otwarte. Do układu za pośrednictwem autotransformatorów należy podłączyć odbiornik rezystancyjny (pobierający moc czynną) i indukcyjny (pobierający moc bierną Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 8
9 indukcyjną). Po sprawdzeniu układu należy zamknąć wyłącznik W, W 5 i W 6, a następnie poprzez zmianę napięcia zasilającego (za pomocą autotransformatorów) obciążamy badany układ tak, aby wartość prądu pobieranego z sieci (wskazania amperomierza A ) była równa prądowi znamionowemu przekładnika prądowego. Dla tak ustawionego obciążenia odczytujemy wskazania mierników. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiamy w tabeli. Odbiorniki mocy biernej QL (indukcyjnej) Odbiorniki mocy czynnej P Rys. 3. Schemat połączeń układu do badania regulatorów typu RC-, RC-4 i FCR Lp. Tabela. Wyznaczanie charakterystycznych wielkości układu odbiorczego bez kompensacji i z częściową kompensacją mocy biernej dla regulatora typu FCR Pomiary Obliczenia U S I S I P I C P Q Q I 0 S P Q Q Q C cosφ V A A A W var var A VA W var var var - Oznaczenia: U S napięcie międzyfazowe sieci zasilającej (wskazanie woltomierza V) I S prąd pobierany z sieci (wskazania amperomierza A S ) I r prąd przepływający przez regulator (prąd strony wtórnej przekładnika) Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 9
10 I C prąd baterii kondensatorów (wskazania amperomierza A C ) P wskazania watomierza W Q wskazania watomierza W przy otwartym wyłączniku W 4 Q wskazania watomierza W przy zamkniętym wyłączniku W 4 I 0 prąd pobierany przez odbiorniki (dla otwartego W 4 : I = I, dla zamkniętego W 0 S 4 : I = I S + I c 0 ) S moc pozorna układu S = 3 U S I S P moc czynna pobierana przez układ Q moc bierna układu bez kompensacji P= 3 P' Q = 3 Q ' Q moc bierna układu przy częściowej kompensacji Q = 3 Q ' Q C moc bierna baterii kondensatorów Q C = 3 U S I C cos φ współczynnik mocy układu cosϕ = P P + Q Po zapisaniu wyników pomiaru, zamykamy dodatkowo wyłącznik W 4 (włączenie członu stałego baterii kondensatorów) i odczytujemy wskazania mierników. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiamy w tabeli w pozycji. 4. Wyznaczanie charakterystyk regulatorów RC- i RC-4 W badanym układzie zamykamy kolejno wyłączniki W, W 5 oraz W 6. Dobór obciążenia mocą czynną i bierną (poprzez zmianę napięcia zasilającego odbiorniki) najlepiej jest ustalić tak, aby współczynnik mocy układu był znacznie mniejszy od wartości cos φ = 0,9. Następnie zamykamy wyłączniki W oraz W 3 i obserwujemy pracę rozruchową, a potem pracę normalną regulatorów. W czasie pracy normalnej obu regulatorów należy wyznaczyć ich charakterystyki. a) Charakterystyki regulatora RC- Zmieniając autotransformatorami napięcie zasilające odbiorniki ustalamy takie obciążenie mocą czynną i bierną układu, przy którym tarcze regulatora pozostaną nieruchome. Następnie przez stopniowe zwiększanie obciążenia mocą bierną, ustalamy najmniejszą wartość współczynnika mocy cos φ Z, przy którym tarcze regulatora jeszcze nie będą się obracały w kierunku na załączanie (nie wykonają pełnego obrotu). Dla tego obciążenia należy odczytać wskazania mierników. Analogicznie wyznaczamy wartości cos φ Z odpowiadające kilku innym wartościom prądu pobieranego przez układ. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiamy w tabeli. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 0
11 Lp Ćw. 0. Badanie układów kompensacji mocy biernej Tabela. Wyznaczanie charakterystyk regulatorów RC- i RC-4 Regulator RC-.; nr fabr.; U n = V; I n = A; cos φ n =. Pomiary Obliczenia U S I S I r P Q S P Q cos φ Z cos φ W V A A W var VA W var - - Uwagi Charakterystyka załączania Charakterystyka wyłączania * oznaczenia są takie same jak w tabeli Pomiary związane z wyznaczeniem charakterystyki cos φ W = f(i r ) przeprowadzamy podobnie, z tym jednak, że wskazania mierników odczytujemy po ustaleniu w układzie największego współczynnika mocy cos φ W, przy którym tarcze regulatora jeszcze nie będą obracały się w kierunku na wyłączanie. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiamy w tabeli. b) Charakterystyki regulatora RC-4 Za pomocą pokrętła potencjometru umieszczonego na płycie czołowej regulatora ustawiamy największą wartość nastawczą współczynnika mocy, a następnie przeprowadzamy pomiary podobnie jak dla regulatora RC-. Stan pracy regulatora RC-4 (włączanie lub wyłączanie łączników rtęciowych) jest sygnalizowany za pomocą odpowiednich lampek. Wyniki pomiarów i obliczeń zestawiamy w tabeli. 4.3 Programowanie regulatora FCR Po włączeniu regulatora wyłącznikiem W 7, na wyświetlaczu powinna się pojawić wartość współczynnika mocy. Jeśli zamiast tego pojawi się znak ----, należy nieco zwiększyć wartość obciążenia, tak aby prąd mierzony przez regulator (wartość na amperomierzu A r ) był większy niż 0 ma. Teraz, aby przeprowadzić wstępne programowanie regulatora, należy postępować zgodnie z punktami 0: Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
12 . Przytrzymać klawisz SET wciśnięty przez co najmniej 8 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się COS.. Po powtórnym naciśnięciu klawisza SET na wyświetlaczu ukaże się zaprogramowana wartość cos φ. Za pomocą klawiszy [+] lub [-] ustawić zadaną przez Prowadzącego wartość cos φ. 3. Klawiszem SET potwierdzić wprowadzoną wartość. Na wyświetlaczu znowu pojawi się COS. 4. Naciskać wielokrotnie klawisz [+], aż na wyświetlaczu pojawi się I_tr. W tej pozycji menu zadawany jest stosunek przełożenia przekładnika prądowego. 5. Nacisnąć klawisz SET, na wyświetlaczu pojawi się nastawiona wartość przekładnika. 6. Klawiszami [+] oraz [-] ustawić faktyczną wartość przekładni przekładnika. 7. Potwierdzić wprowadzoną wartość klawiszem SET. Na wyświetlaczu znowu pojawi się I_tr. 8. Teraz za pomocą klawisza [+] należy dojść do pozycji AUTO na wyświetlaczu i potwierdzić klawiszem SET. Klawiszem [+] przełączyć pozycję menu na ON i potwierdzić klawiszem SET. Regulator przeprowadzi fazowanie mierzonego napięcia i prądu oraz przeprowadzi autodetekcję stopni kompensacyjnych i wprowadzi je do pamięci. Po zakończeniu detekcji wartość w pozycji AUTO przestawi się automatycznie na OFF. 9. Teraz można skontrolować zapisane w pamięci regulatora pojemności poszczególnych stopni. Naciskać klawisz SET przez co najmniej 8 s. Przyciskać klawisz [+] tyle razy, aż pojawi się na wyświetlaczu ST_P. Nacisnąć SET, zaświeci się dioda (pierwszy stopień) w linii LED STAGES. Po ponownym naciśnięciu SET na wyświetlaczu pojawi się pojemność stopnia. W przypadku stopni kondensatorowych powinna świecić się dioda LED CAP (na lewo od wyświetlacza). Następnie przyciskamy SET i na wyświetlaczu znowu pojawi się ST_P. Naciskając [+] przechodzimy do następnego stopnia, zaświeci się, w linii LED STAGES, dioda drugiego stopnia. Dalej postępujemy podobnie, jak dla pierwszego stopnia. Czynności dla pozostałych stopni są identyczne. Po zakończeniu naciskamy SET tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość współczynnika mocy biernej. Wartości pojemności poszczególnych mocy wpisujemy do tabela 3. W czasie procesu autodetekcji mocy kondensatorów regulator przeprowadza 0 pełnych cykli pomiarowych polegający na kolejnym załączaniu i wyłączaniu stopni regulatora w czasie których ustalana jest wartość mocy kondensatorów zamontowanych w baterii. Proces autodetekcji będzie przebiegał bezbłędnie dla przesunięcia fazowego między prądem i napięciem cos φ > 0,5 oraz gdy w sieci nie będą występowały duże zmiany obciążenia. W przypadku błędnej autodetekcji podłączenia regulatora oraz błędnego rozpoznania mocy kondensatorów wartości nastaw COCO i ST_P koryguje się ręcznie. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
13 0. Wyświetlacz wskazuje chwilową wartość skuteczną współczynnika cos φ. Regulator jest przygotowany do pracy. Tabela 3. Stopień Q CX, kvar Regulator FCR wyposażony jest w szereg parametrów programowalnych, które umożliwiają jego wszechstronne wykorzystanie. Parametry te mają wstępne, fabryczne ustawienia, co ułatwia procedurę uruchomienia regulatora; wartości parametrów przedstawiono w tabela 4. W praktyce dla prawidłowego uruchomienia regulatora wystarczy nastawić cos φ, wartość przełożenia przekładnika prądowego i ewentualnie napięciowego oraz te parametry, które są istotne w danym układzie regulacji. Procedura przeglądania i nastawiania parametrów jest następująca:. Przyciskając klawisz SET przez co najmniej 8 s przechodzi się do trybu ustawiania. Na wyświetlaczu pojawi się COS. Wyświetlona nazwa jest skrótem określającym parametr, którego wartość można aktualnie odczytać na wyświetlaczu po powtórnym naciśnięciu klawisza SET.. Naciskając [+] lub [-] można ustawić żądaną wartość parametru. 3. Następne przyciśnięcie SET zapisze nastawioną wartość do pamięci a na wyświetlaczu pojawi się znowu skrótowa nazwa parametru. Za pomocą klawiszy [+] lub [-] możemy przemieszczać się po poszczególnych parametrach, które są wyszczególnione w tabeli Wyjście z trybu ustawiania parametrów następuje samoczynnie po jednominutowej bezczynności" klawiatury, albo po naciśnięciu SET zaraz po potwierdzeniu nastawy dowolnego parametru. Wybór wielkości, która ma być pokazywana na wyświetlaczu, jest całkowicie niezależny od pracy regulatora. Świecenie jednej z diod, umieszczonych po prawej stronie wyświetlacza, wskazuje, która z wielkości jest aktualnie wyświetlana. Wyświetlane wielkości są podzielone na 8 poziomów. Do przechodzenia pomiędzy poziomami służy klawisz [+], natomiast do przełączania wyświetlanych wielkości w ramach jednego poziomu służy klawisz [-]. Powracamy do wyświetlania cos φ przyciskiem SET. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 3
14 Tabela 4. Parametry programowalne Skrót nazwy parametru Ćw. 0. Badanie układów kompensacji mocy biernej Określenie Nastawa fabryczna Zakres zmian COS Zadany cos φ ind 0,98 od kap 0,30 do ind 0,80, w krokach po 0,0 COS Zadany cos fi przy taryfie(*) ind 0,90 od kap 0,80 do ind 0,80, w krokach po 0,0 I_tr Przełożenie przekładnika prądowego od do 6000, w krokach po U_tr Przełożenie przekładnika napięciowego(*) AUTO Autodetekcja stopni kompensacyjnych off on/off od do 300, w krokach po Shtd Szybkość regulacji przy nadkompensacji 60 od s, w krokach po s, zalecana wartość 60 ST_P Ręczna nastawa lub korekta stopni Od 999,9kVAr kap. do 999,9 kvar ind., w 0 kompensacyjnych krokach po 0, DITI Czas rozładowania stopnia stycznikowego 60 od 5 do 900s, w krokach po5s DIPA Opóźnienie odłączenia stopnia stycznikowego 5 od 5 do 900s, w krokach po 5 s RSST Ilość przełączeń stopnia stycznikowego(*) 99,99x000 FiST Blokada stopni auto on/off/auto COCO Konfiguracja zasilania(*) 0 od 0 do 300, w krokach po 60 H03T Poziom 3. harmonicznej napięcia 4 od 0 do 0 %, w krokach po 0, % H05T Poziom 5. harmonicznej napięcia 5 od 0 do 0 %, w krokach po 0, % H07T Poziom 7. harmonicznej napięcia 4 od 0 do 0 %, w krokach po 0, % H09T Poziom 9. harmonicznej napięcia, od 0 do 0 %, w krokach po 0, % HT Poziom. harmonicznej napięcia 3 od 0 do 0 %, w krokach po 0, % H3T Poziom 3. harmonicznej napięcia, od 0 do 0 %, w krokach po 0, % H5T Poziom 5. harmonicznej napięcia, od 0 do 0 %, w krokach po 0, % H7T Poziom 7. harmonicznej napięcia,5 od 0 do 0 %, w krokach po 0, % H9T Poziom 9. harmonicznej napięcia, od 0 do 0 %, w krokach po 0, % THDI Całkowite harmoniczne odkształcenie prądu,3 od do 3, w krokach po 0,05 ULAL Alarm podczas podnapięcia" off on/off UHAL Alarm podczas nadnapięcia" off on/off ILAL Alarm przy spadku sygnału mierzonego poniżej czułości regulatora off on/off IHAL Alarm przy przekroczeniu prądu off on/off COAL Alarm przy cos φ wykraczającym trwale poza zadaną wartość off on/off HTAL Alarm przy odkształceniu harmonicznym U, I off on/off OTAL Alarm przy wysokiej temperaturze wewnątrz regulatora off on/off RSAL Alarm przy przekroczeniu zadanej maksymalnej liczby łączeń off on/off icos Regulacja na średni współczynnik" on on/off CODE Hasło dostępu do trybu ustawień(*) 0 dowolna czterocyfrowa liczba RES Reset powrót do ustawień fabrycznych(*) * Tych parametrów nie należy zmieniać podczas wykonywania ćwiczenia Należy prześledzić mierzone i wyświetlane przez regulator wartości. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 4
15 4.4 Automatyczna kompensacja mocy biernej w układzie o zmiennym obciążeniu W tym punkcie należy przeprowadzić obserwację i pomiary układu samoczynnej kompensacji mocy biernej przy zastosowaniu regulatorów. a) Regulator FCR Zamykamy kolejno wyłączniki W, W 5 i W 6, a następnie obciążamy badany układ tak, aby wartość prądu pobieranego z sieci (wskazania amperomierza A S ) była równa prądowi znamionowemu przekładnika prądowego, a współczynnik mocy układu nie większy od cos φ = 0,7. Dla tak ustalonego obciążenia należy odczytać i zanotować w tabeli 6. wskazania mierników. Następnie włączamy badany regulator wyłącznikiem W 7 i ustawiamy w odpowiednim położeniu pokrętło przełącznika P i obserwujemy proces automatycznej regulacji. Załączenie poszczególnych stopni baterii kondensatorów sygnalizowane jest zaświeceniem się odpowiednich diod LED na obudowie regulatora w szeregu stages oraz neonowych lampek na tablicy. Zmieniając rodzaj obciążenia, a przez to wartość cos φ układu, zauważymy przełączanie stopni kompensacyjnych przez regulator. Pomiar należy przeprowadzać aż do takich ustawień, przy których będą włączone wszystkie człony kompensacyjne, a wartość współczynnika mocy będzie znacznie odbiegać od zadanej. W tym momencie można sprawdzić działanie alarmu COAL (należy jednak tu nadmienić iż alarm ten zostanie wyzwolony, jeśli nie będzie można osiągnąć zadanej wartości współczynnika cos φ przez 5 minut). Jednocześnie z prowadzonymi pomiarami wielkości elektrycznych, należy zwrócić uwagę na czas pracy regulatora od zmiany charakteru obciążenia do pełnej kompensacji. Należy tutaj próbować różnych ustawień wartości takich jak Shtd, DITI i DIPA. Aby zmierzyć dokładny czas reakcji regulatora na zmianę charakteru obciążenia, należy posłużyć się wyłącznikiem W 6. Po załączeniu wyłącznika odbioru indukcyjnego, rozpocznie się proces automatycznej regulacji cos φ. Wyniki pomiarów należy zapisać w tabeli 6. Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 5
16 Tabela 6. Tabela pomiarowa dla pomiaru w układzie samoczynnej kompensacji mocy biernej Lp. Lp. cosφ nast = ; DIPA = s; DITI = s; Shtd = s Pomiary Obliczenia U S I S I r I C P Q Q t cosφ S P Q Q Q C cosφ V A A A W var var s - VA W var var var - cosφ nast = ; DIPA = s; DITI = s; Shtd = s Pomiary Obliczenia U S I S I r I C P Q Q t cosφ S P Q Q Q C cosφ V A A A W var var s - VA W var var var - b) Regulator RC-/RC-4 Pomiaru dokonujemy identycznie jak w przypadku regulatora FCR, z tą różnicą, że wybrany regulator włączamy włącznikiem W lub W 3, a przełącznik P nastawiamy w innej pozycji. Wyniki pomiarów i obliczeń wpisujemy w tabeli 7. Tabela 7. Tabela pomiarowa dla pomiaru w układzie samoczynnej kompensacji mocy biernej Lp. Lp. cosφ nast = ; DIPA = s; DITI = s; Shtd = s Pomiary Obliczenia U S I S I r I C P Q Q t cosφ S P Q Q Q C cosφ V A A A W var var s - VA W var var var - cosφ nast = ; DIPA = s; DITI = s; Shtd = s Pomiary Obliczenia U S I S I r I C P Q Q t cosφ S P Q Q Q C cosφ V A A A W var var s - VA W var var var - Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 6
17 5. Opracowanie sprawozdania Ćw. 0. Badanie układów kompensacji mocy biernej Sprawozdanie powinno zawierać: obliczyć wielkości w tabeli ; narysować wykresy wskazowe mocy oraz prądów i napięć ilustrujące wpływ włączenia stałego stopnia baterii kondensatorów (punkt 3..); wykonać obliczenia w tabeli ; narysować charakterystyki cos φ W = f(i r ) i cos φ Z = f(i r ) i wyjaśnić przebieg wyznaczonych charakterystyk; wykonać obliczenia w tabeli 6; opisać wpływ różnych wartości parametrów Shtd, DITI i DIPA na szybkość kompensacji; dokonać oceny (podać wady i zalety) samoczynnej kompensacji mocy biernej przy zastosowaniu regulatora FCR-; wykonać obliczenia w tabela 7; narysować na wspólnym rysunku następujące przebiegi: P = f(t); Q = f(t) oraz S = f(t); dokonać oceny (podać wady i zalety) samoczynnej kompensacji mocy biernej przy zastosowaniu regulatora RC-/RC-4; porównać regulatory starego typu z regulatorem FCR oraz uzasadnić słuszność stosowania nowoczesnych rozwiązań w kompensacji mocy biernej. 6. Literatura. Markiewicz H., Urządzenia elektroenergetyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 005. Królikowski Cz., Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Markiewicz H., Instalacje elektryczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Musiał E., Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, Maksymiuk J., Aparaty elektryczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Bełdowski T., Markiewicz H., Stacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 980 Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 7
Regulator mocy biernej FCR 06 FCR 12
Elektroniczny Zakład UsługowyINVAR Regulator mocy biernej FCR 06 FCR 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver. 4.0.3 1 2 Spis treści: 1. Opis regulatora. 5 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi regulatora 6 2.1.
LABORATORIUM URZĄDZENIA I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE. Badanie układu kompensacji mocy biernej
LABORATORIUM URZĄDZENIA I STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Badanie układu kompensacji mocy biernej . Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z ideą stosowania kompensacji mocy biernej, poznanie jej
Regulator mocy biernej INSTRUKCJA OBSŁUGI FCR 05 FCR 07 FCR 05 DL FCR 07 DL
Regulator mocy biernej INSTRUKCJA OBSŁUGI FCR 05 FCR 07 FCR 05 DL FCR 07 DL Ver. 080505 1510 Widok i opis panela regulatora Rys.1 Objaśnienia oznaczeń: 1 - LED COS fi - świeci podczas wyświetlania mierzonego
Elektroniczny Zakład Usługowy INVAR. Regulator mocy biernej FCR 05 FCR 07 FCR 05 DL FCR 07 DL 400V INSTRUKCJA OBSŁUGI
Elektroniczny Zakład Usługowy INVAR Regulator mocy biernej FCR 05 FCR 07 FCR 05 DL FCR 07 DL 400V INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver. 1.2 2 Spis treści: 1 Opis regulatora 5 2 Podstawowe informacje dotyczące obsługi
Regulator mocy biernej ZenLOGIC FCR 06 FCR 12
Regulator mocy biernej ZenLOGIC FCR 06 FCR 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA SERWISOWA Ver. 150929 Strona 1 z 18 Spis treści: 1 Elementy sterowania i sygnalizacji 5 2 Opis regulatora 6 3 Instrukcja podłączenia
Laboratorium Urządzeń Elektrycznych. Ćwiczenie nr. Badanie układu kompensacji mocy biernej. Politechnika Lubelska
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie
Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.
Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia
SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora
1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego
Badanie właściwości łuku prądu stałego
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja
Układy przekładników napięciowych
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja
INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12
INSTRUKCJA Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 REGULATOR WSPÓŁCZYNNIKA MOCY DCRE 5, DCRE 7, DCRE 12 OPIS Regulator współczynnika mocy DCRE realizuje funkcje kontroli i regulacji współczynnika mocy
Kompensacja prądów ziemnozwarciowych
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja
Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002 P.P.H.U. Lopi Andrzej Anuszkiewicz ul. Długa 3, 05-119 Legionowo tel. +48 22 772 95 08 fax. +48 22 772 95 09 lopi@lopi.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem
Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"
Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską
REGULATOR MOCY BIERNEJ
REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie
POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH
POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,
BADANIE REGULATORA KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
Ćwiczenie nr 1 BADANIE REGULATORA KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie sposobów na skuteczne kompensowanie mocy biernej oraz poznanie zasady działania regulatora mocy
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:,
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej
Ćwiczenie 6 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Co to jest kompensacja
Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)
1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu
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
Wydział Elektryczny. Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Politechnika Wydział Elektryczny Białostocka Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: BADANIE REGULATORÓW MOCY BIERNEJ Numer ćwiczenia:
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną
REGULATOR MOCY BIERNEJ
REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6m MAGIC Computer 12m MAGIC INSTRUKCJA OBSŁUGI CIRCUTOR CONVERT Sp. z o.o. REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 6m i 12m MAGIC Strona 1 1. computer 6m MAGIC & computer 12m MAGIC
Badanie wyłączników sieciowych niskiego napięcia
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
Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001 P.P.H.U. Lopi Andrzej Anuszkiewicz ul. Długa 3, 05-119 Legionowo tel. +48 22 772 95 08 fax. +48 22 772 95 09 lopi@lopi.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002 P.P.H.U. Lopi Andrzej Anuszkiewicz ul. Długa 3, 05-119 Legionowo tel. +48 22 772 95 08 fax. +48 22 772 95 09 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...
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
Elektroniczny Zakład Usługowy INVAR. Regulator mocy biernej GCR 06 GCR 12
Elektroniczny Zakład Usługowy INVAR Regulator mocy biernej GCR 06 GCR 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver. 1.0 1 Ogólna charakterystyka urządzenia: Regulator GCR oparty jest o architekturę procesora 16-bitowego
Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego
1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności
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
PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający
urządzenia BLIX POWER do sieci. Urządzenie podłączane jest równolegle do
Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań technologicznych, aby zapewnić jak najlepszą efektywność działania
Pomiary mocy i energii elektrycznej
olitechnika Rzeszowska Zakład Metrologii i ystemów omiarowych omiary mocy i energii elektrycznej Grupa Nr ćwicz. 1 1... kierownik... 3... 4... Data Ocena I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie
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
w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96
w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić
Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz
Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego Roman Sikora, Przemysław Markiewicz WPROWADZENIE Moc bierna a efektywność energetyczna. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Temat: Charakterystyki i parametry tyrystora Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości elektrycznych tyrystora. I. Wymagane wiadomości. 1. Podział
REGULATOR MOCY BIERNEJ
REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 8d-96 computer 8d-144 INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR CONVERT Sp. z o.o. REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 8d Strona 1 1. COMPUTER 8d-96 & COMPUTER 8d-144
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 Urządzeń Elektrycznych
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie
Amperomierz EPM Nr produktu 000128718
INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego
REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ
ELMA energia ul. Wioślarska 18 10-192 Olsztyn Tel: 89 523 84 90 Fax: 89 675 20 85 www.elma-energia.pl elma@elma-energia.pl REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ UNIVAR TRIVAR
INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ
Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII
Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia
Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań
EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)
Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura
DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi
DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy
Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje
Łukasz Matyjasek ELMA energia I. Cel kompensacji mocy biernej Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje Indukcyjne odbiorniki i urządzenia elektryczne w trakcie pracy pobierają z sieci energię elektryczną
Pomiar wysokich napięć
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja
ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt
ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem mocy w obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt:
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:
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
EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym
EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie
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
EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych
Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej
Podstawy Elektroenergetyki 2
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW
STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ
Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego
Ćwiczenie 5 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Rodzaje transformatorów.
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
8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J
8 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. 8. Badanie prostowników niesterowanych Wprowadzenie Prostownikiem nazywamy
INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRK 5, 7, 8, 12
INSTRUKCJA Regulatora współczynnika mocy DCRK 5, 7, 8, 12 PPHU AGG Andrzej Gazda ul. Podkolejowa 27 42-200 Częstochowa tel. 343435086 fax 343435036 e-mail: biuro@agg.com.pl REGULATOR WSPÓŁCZYNNIKA MOCY
kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi
kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie
I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.
espół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYNA EEKTONNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE SEEGOWEGO OBWOD rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia:
I. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE
omiary mocy w obwodach trójazowych. Cel ćwiczenia oznanie metod pomiaru mocy czynnej i biernej w układach trójazowych symetrycznych i niesymetrycznych za pomocą watomierzy. I. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE omiary
PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE
PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe
I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.
espół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYNA EEKTONNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE SEEGOWEGO OBWOD rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia:
Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego V 1 X
4 Laboratorium elektrotechniki Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego Wykonanie ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie określa obiekt naszych badań jeden z dwu,
Interfejs analogowy LDN-...-AN
Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi
Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10
Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego
Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting
Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA
STEROWNIK G-316 DO STEROWANIA OKAPEM Wersja programu 00x x oznacza aktualną wersję oprogramowania INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA [09.08.2010] Przygotował: Tomasz Trojanowski Strona 1 SPIS TREŚCI Zawartość 1.
Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych
Kazimierz HERLENDER 1, Maciej ŻEBROWSKI 2 Politechnika Wrocławska, Katedra Energoelektryki (1) REBUD Sp. z o.o. (2) Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych Streszczenie:
LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.
LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub
REGULATOR MOCY BIERNEJ R-MI5
REGULATOR MOCY BIERNEJ R-MI5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłączny przedstawiciel w Polsce: Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELMA capacitors 11-041 Olsztyn - Gutkowo 49 tel. (0-89) 523-84-90, 523-84-13;
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
LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU
LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika
INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3
INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością
Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej
UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis
Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH
LORTORIUM ELEKTROTEHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia 4. 5. Temat Data oddania sprawozdania DNI ODIORNIKÓ
Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii
Ćwiczenie 15 Sprawdzanie watomierza i licznika energii Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych watomierza analogowego 2. Sprawdzanie jednofazowego licznika indukcyjnego 2.1. Sprawdzenie prądu
STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH
STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra
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
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:
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
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie
INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10
INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1
DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V
PPUH ELTRANS mgr inż. Tomasz Czajowski 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 1061 tel. 33 815 39 89 kom. 692 675 878 email: eltrans@poczta.neostrada.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2
Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH
Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii
Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz
Licznik energii z certyfikatem MID
Licznik energii z certyfikatem MID 0046 83 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności
Regulator wilgotności powietrza Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator
Regulator mocy biernej BR 604
Regulator mocy biernej BR 604 Instrukcja obsługi Wersja 1.4 PL UWAGI: 1. Wysokie napięcie! 2. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego! 3. Upewnij się, że ustawienia czasu rozładowania
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
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
Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych
Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Wydział/Kierunek Nazwa zajęć laboratoryjnych Nr zajęć
Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny
Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane