Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych"

Transkrypt

1 Krzysztof SOLAK, Waldemar REBZANT Politechnika Wrocławska, nstytut Energoelektryki Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych Streszczenie. W artykule zaprezentowano wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę podstawowych zabezpieczeń linii przesyłowych, tj. zabezpieczenia odległościowego, różnicowoprądowego, porównawczofazowego oraz zerowoprądowego. Przedstawiono zachowanie się członów decyzyjnych przekaźników w sytuacji, kiedy wejściowy sygnał prądowy będzie zniekształcony na skutek nasycenia się rdzenia ferromagnetycznego przekładnika prądowego. Omawiane zabezpieczenia przetestowano na sygnałach zwarciowych wygenerowanych w programie ATP-EMTP. Abstract. n this paper the impact of current transformers saturation on operation of basic protections for transmission lines, i.e. distance protection, current differential, phase comparison and zero-sequence current is presented. t is shown how decision units of the relays behave when input current signal is distorted as a result of saturation of ferromagnetic core of current transformers. Discussed protections have been tested with the signals generated using ATP-EMTP program. (The impact of current transformers saturation on operation of transmission lines protection relays). Słowa kluczowe: zabezpieczenia linii przesyłowych, nasycanie się przekładnika prądowego, zwarcie, ATP-EMTP. Keywords: protection of transmission lines, current transformer saturation, fault, ATP-EMTP. Wstęp Zabezpieczenia linii przesyłowych zasilane są sygnałami prądowymi, które pochodzą z przekładników prądowych. W dużej mierze na decyzje podejmowane przez zabezpieczenie podczas zwarć ma wpływ jakość prądu wtórnego przekładników. Dlatego od przekładników prądowych stosowanych w automatyce zabezpieczeniowej wymagana jest poprawna transformacja w szerokim zakresie wartości prądu pierwotnego. Zakres poprawnej transformacji przekładnika zabezpieczeniowego określa znamionowy prąd graniczny pg, który jest odpowiednią krotnością prądu pierwotnego pn, przy którym błąd całkowity przekładnika obciążonego znamionowo osiąga wartość 5% lub 1%. Krotność ta nosi nazwę znamionowy graniczny współczynnik dokładności K G, który można określić przez wyrażenie [1, 2, 3]: (1) KG Z powyższego wynika, że przekładnik transformuje z małym błędem prąd pierwotny tylko do wartości znamionowego prądu granicznego pg. Powyżej tej wartości dochodzi do nasycenia rdzenia ferromagnetycznego, co powoduje pojawienie się dużych błędów oraz odkształceń w prądzie wtórnym. Oczywiście, do nasycenia przekładników może dojść nawet kiedy nie zostanie przekroczona znamionowa wartość prądu granicznego, a wynika to z dwóch zasadniczych powodów [2, 3]: sprzyja temu występująca w prądzie zwarciowym składowa nieokresowa o potencjalnie znacznej wartości i długiej stałej czasowej zanikania; występujący w rdzeniu przekładnika strumień resztkowy (do 7% wartości strumienia nasycenia S ) może sumować się ze strumieniem wywołanym przepływem prądu zwarciowego, co może przyspieszyć nasycenie przekładnika. Przebieg prądu pierwotnego i wtórnego oraz ich amplitud dla przypadku nasycenia przekładnika w stanie przejściowym ilustruje rysunek 1. Decydujący wpływ na nasycenie przekładnika ma duża wartość składowej nieokresowej w prądzie pierwotnym i p. Pomiar amplitudy prądu przeprowadzono na podstawie składowych ortogonalnych pg pn uzyskanych z pełnookresowych filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej (SO) z oknami typu sinus oraz cosinus. Taki sposób pomiaru wielkości kryterialnych stosowany jest najczęściej w automatyce elektroenergetycznej [4]. Zmierzona wartość amplitudy prądu wtórnego sm (rys. 1b) jest o wiele mniejsza od wartości mierzonej po stronie pierwotnej (gdyby taki sygnał był dostępny). Utrata informacji o rzeczywistej wartości amplitudy prądu, spowodowana nasyceniem się przekładników, znacząco wpływa na poprawną pracę zabezpieczeń głównie pogarsza szybkość i selektywność działania. Wpływ nasycania się przekładników prądowych na cyfrowe zabezpieczenia stosowane do ochrony linii przesyłowych zostanie omówiony poniżej. Należy wspomnieć, iż w liniach przesyłowych instalowane są dwa zabezpieczenia główne, które wzajemnie się rezerwują oraz trzecie (do wykrywania zwarć doziemnych) dwustopniowe zabezpieczenie zerowoprądowe kierunkowe. W krajowym systemie elektroenergetycznym linie przesyłowe wyposaża się w następujące zabezpieczenia [1]: wielostrefowe zabezpieczenie odległościowe z łączem i drugie odległościowe, wielostrefowe zabezpieczenie odległościowe z łączem i zabezpieczenie porównawcze (różnicowoprądowe, porównawczofazowe), Badania symulacyjne członów decyzyjnych poszczególnych zabezpieczeń przeprowadzono z użyciem sygnałów zwarciowych, które wygenerowano w układzie Rys. 1. Przebiegi wartości chwilowych prądu pierwotnego i wtórnego przy nasyceniu przekładników prądowych w stanie przejściowym a) oraz ich amplitud b) PRZEGLĄD ELEKTROTECHNCZNY (Electrical Review), SSN , R. 86 NR 11a/21 33

2 S" 32GVA ka S" kb 4GVA Rys. 2. Zamodelowany fragment systemu elektroenergetycznego 4kV do analizy pracy zabezpieczeń linii przesyłowych testowym. Przedstawiony na rysunku 2 fragment systemu elektroenergetycznego zamodelowano w standardzie ATP- EMTP i składa się on z linii napowietrznej jednotorowej 4kV o długości 5 lub 15km, która łączy ze sobą dwa podsystemy elektroenergetyczne A i B. Oba podsystemy reprezentowane są przez źródła napięcia sinusoidalnego wraz z odpowiednio dobraną impedancją. Przekładniki 5P3 2VA 1/1A zostały zamodelowane w ATP-EMTP przy użyciu pseudo-nielinowej indukcyjności (TYPE-96). W tak zamodelowanym przekładniku możliwe jest ustawienie strumienia resztkowego w rdzeniu, co jest bardzo ważne podczas symulacji efektu nasycenia się przekładnika [5]. Zwarcia wewnętrzne symulowane były w różnych miejscach linii przesyłowej (punkt F L ), natomiast na obu końcach tej linii (szyny zbiorcze) symulowane były zwarcia zewnętrzne, punkty F A oraz F B. Sygnały prądowe z przekładników prądowych poddano filtracji analogowej oraz spróbkowano z częstotliwością 16 Hz. Następnie obliczono sygnały kryterialne w poszczególnych zabezpieczeniach na podstawie składowych ortogonalnych, które uzyskano w wyniku filtracji sygnałów prądowych parą pełnookresowych filtrów SO o oknach sinus i cosinus. Unormowane widma obu filtrów przedstawia rysunek 3. przekładników prądowych, pojawią się dość duże błędy transformacji, co może spowodować skrócenie pierwszej strefy oraz opóźnienie działania zabezpieczenia odległościowego [6, 7]. Dla zobrazowania wpływu nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczenia odległościowego w układzie testowym (rys. 2) zasymulowano zwarcie trójfazowe metaliczne L1-L2-L3 w odległości 12 km od zainstalowanego przekaźnika R C. Na rysunku 4 przedstawiono przebiegi prądów fazowych po stronie pierwotnej i wtórnej przekładników dla tego zwarcia. Wartość nastawy pierwszej strefy Z A w zabezpieczeniu odległościowym R C, przyjęto na takim poziomie, aby swym zasięgiem obejmowała 85% długości linii, czyli,85x15km = 127,5 km. Z tego wynika, iż zasymulowane zwarcie, na 12 km chronionej linii, leży w pierwszej strefie i powinno być wyłączone bezzwłocznie (z czasem własnym przekaźnika). Trajektorie impedancji pętli zwarcia oraz charakterystykę rozruchową MHO dla pierwszej strefy przedstawia rysunek 5. Wartość impedancji pętli zwarcia została wyznaczona według zależności [2]: (2) a) b) il1 /N [jw] il2 /N [jw] il3 /N [jw] Detekcja 1 Z p U L1 L1 U L2 L2-1,2,4,6,8,1,12,14,16,18,2 1-1,2,4,6,8,1,12,14,16,18,2 1 strona pierwotna PP strona wtórna PP -1,2,4,6,8,1,12,14,16,18,2 1,5,2,4,6,8,1,12,14,16,18,2 Rys. 4. Przebiegi dla zwarcia trójfazowego L1-L2-L3: a) prądy fazowe po stronie pierwotnej i wtórnej przekładników prądowych, b) odpowiedź przekaźnika odległościowego jx [ ] 3 2 Rys. 3. Unormowane widma pary pełnookresowych filtrów ortogonalnych o oknach sinus i cosinus Zabezpieczenie odległościowe W zabezpieczeniu odległościowym do wyznaczenia impedancji pętli zwarciowej wykorzystywane są sygnały napięciowe z przekładników napięciowych oraz sygnały prądowe z przekładników prądowych. W związku z tym, aby uzyskać dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia sygnały napięciowe i prądowe muszą być jak najwierniej transformowane przez oba typy przekładników. Jeżeli w stanach przejściowych dojdzie do nasycenia 1-1 strona pierwotna PP strona wtórna PP R [ ] Rys. 5. Trajektorie impedancji pętli zwarcia dla zwarcia trójfazowego L1-L2-L3 Uzyskana trajektoria impedancji pętli zwarcia dla prądów strony pierwotnej (rys. 5) wchodzi w obszar 34 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNCZNY (Electrical Review), SSN , R. 86 NR 11a/21

3 działania z niewielkim opóźnieniem (około 2 ms) i zostaje wysłany sygnał na otwarcie wyłączników (rys. 4b, linia ciągła). Przypadek ten pokazuje, że gdy nie dojdzie do nasycenia przekładników zabezpieczenie odległościowe działa poprawnie. Natomiast, w przypadku gdy do wyznaczenia trajektorii impedancji pętli zwarcia zostaną użyte sygnały z przekładników (tak jak ma to miejsce w praktyce) sygnał na wyłączenie linii zostaje wysłany z bardzo dużym opóźnieniem ok. 12 ms (rys. 4b, linia przerywana). Kiedy dochodzi do nasycenia przekładników prądowych wartość mierzonej impedancja pętli zwarcia przejściowo wzrasta (rys. 5) wzrost ten widoczny jest szczególnie przez pierwsze trzy okresy składowej podstawowej, ponieważ prądy wtórne są wtedy najbardziej odkształcone, zwłaszcza w fazie L1 (rys. 4a). W takim przypadku wartość wyznaczonej impedancji pętli zwarcia jest zbyt duża, aby doszło do zadziałania zabezpieczenia stąd obserwowane opóźnienie. Dopiero, kiedy błędy transformacji zmaleją (przekładnik wychodzi ze stanu nasycenia) trajektoria impedancji pętli zwarcia wchodzi w pierwszą strefę działania zabezpieczenia odległościowego. Z tego wynika, że działanie zabezpieczenia zostaje opóźnione o czas potrzebny na wyjście przekładnika ze stanu nasycenia. Jak wiadomo, wpływ na to jak długo przekładnik pozostanie w nasyceniu (wartość składowej nieokresowej prądu magnesującego utrzyma się na odpowiednio wysokim poziomie) ma głównie składowa aperiodyczna prądu pierwotnego. Opóźnienie w działaniu może być spore, ponieważ stała czasowa zanikania składowej nieokresowej może dochodzić nawet do,5s [3]. Aby zapewnić szybkie działanie zabezpieczenia odległościowego należy zapewnić dostatecznie długi czas poprawnej transformacji przed nasyceniem można to zrealizować przez zastosowanie przekładników z odpowiednio dobranym granicznym współczynnikiem dokładności (rozwiązanie drogie z względu na koszt takiego przekładnika). Omawiając wpływ nasycania się przekładników na zabezpieczenie odległościowe należy wspomnieć również o lokalizatorach miejsca zwarcia. Wynika to z faktu, iż w lokalizatorach pomiar odległości do miejsca zwarcia jest realizowany podobnie jak w zabezpieczeniu odległościowym na podstawie odpowiednich prądów i napięć. Zadaniem tych układów jest określenie miejsca zwarcia z jak najmniejszym błędem, który powinien być mniejszy niż 3% w odniesieniu do długości linii [2]. Wśród najistotniejszych źródeł błędów, które wpływają na zafałszowanie pomiaru odległości do miejsca zwarcia są błędy transformacji indukcyjnych przekładników prądowych. W przypadku nasycenia przekładników błąd lokalizacji może być znacznie większy od 3%. Dlatego opracowano liczne algorytmy zwiększające dokładność lokalizacji w przypadku, kiedy nasycą się przekładniki prądowe [8]. Zabezpieczenie porównawcze kryterium różnicowoprądowe Kryterium różnicowoprądowe stosowane jest z powodzeniem do ochrony większości elementów systemu elektroenergetycznego tj.: transformatorów, generatorów, szyn zbiorczych oraz linii elektroenergetycznych. Podstawą działania tego kryterium jest porównywanie wartości chwilowych prądów fazowych na wejściu i wyjściu zabezpieczanego obiektu [9]. Strefa działania tego zabezpieczenia obejmuje tylko chroniony obiekt i zawiera się między przekładnikami prądowymi, które zainstalowane są na obu krańcach zabezpieczanego obiektu. W stabilizowanym przekaźniku różnicowym obliczane są na podstawie sygnałów prądowych z przekładników sygnały kryterialne, prąd różnicowy d oraz prąd stabilizujący (hamujący) st, według zależności [9]: i A i B (3) d i A i B st 2 W zabezpieczeniu różnicowym decyzja o wyłączeniu chronionej linii podejmowana jest wówczas gdy prąd różnicowy d większy jest od nastawy rp, co można zapisać równaniami [9]: (4) d rp k1 st d dla st s2 (5) d rp k2 st ( k2 k1) s2 d dla st s2 Nastawy zabezpieczenia różnicowego określone są arbitralnie, tu [9]: k 1 =3%, d =,3 n, k 2 =15%, s2 =2 n ( n prąd znamionowego obciążenia linii). idl1 /n [j.w.] idl2 /n [j.w.] idl3 /n [j.w.] Rys. 6. Przebiegi dla zwarcia zewnętrznego trójfazowego L1-L2: a) prądy fazowe po stronie pierwotnej, b) amplituda prąd różnicowego d oraz nastawa rp po stronie pierwotnej przekładników prądowych Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczenia różnicowoprądowego stabilizowanego należy rozważyć osobno dla zwarć wewnątrz chronionej strefy i na zewnątrz. Błędy transformacji wpływają jedynie na niewielkie opóźnienia w działaniu zabezpieczenia dla zwarć wewnątrz strefy działania. Natomiast groźniejsze są zwarcia zewnętrzne z nasyceniem przekładników prądowych, ponieważ powodują PRZEGLĄD ELEKTROTECHNCZNY (Electrical Review), SSN , R. 86 NR 11a/21 35

4 nieselektywne działanie przekaźnika [3, 6, 1]. Aby przetestować zabezpieczenie różnicowoprądowe zasymulowano w układzie testowym z linią o długości 5km zwarcie zewnętrzne (w punkcie F B ) dwufazowe L1-L2 (R F =Ω) z nasyceniem przekładników prądowych od składowej aperiodycznej. Dla tego zwarcia, przebiegi prądów fazowych mierzonych na obu końcach linii (w stacjach A i B) przedstawiono na rysunkach 6a oraz 7a. a) 2 il1 /N [jw] il2 /N [jw] il3 /N [jw] -2 2,2,4,6,8,1,12-2,2,4,6,8,1,12 5-5,2,4,6,8,1,12 b) 2 1 stacja A stacja B obszar zadziałania,2,4,6,8,1, obszar zadziałania,2,4,6,8,1,12 1,5 rp d,2,4,6,8,1,12 różnicowego po wystąpieniu zwarcia jest duża spowodowane jest to przez duże błędy transformacji przekładników prądowych. Natomiast wartość prądu stabilizującego również zwiększa swoją wartość (co wpływa na wzrost wartości nastawy), jednakże nie na tyle, by zapewnić poprawną stabilizację zabezpieczenia wartość prądu różnicowego jest większa od nastawy i zostaje wysłany impuls na wyłącznik. W tej sytuacji stabilizacja procentowa okazała się niewystarczająca. Jedyną metodą poprawy tego stanu rzeczy jest opracowanie dodatkowych algorytmów, których zadaniem będzie poprawa funkcjonowania przekaźnika dla zwarć zewnętrznych z nasyceniem przekładników. Zabezpieczenie porównawcze kryterium porównawczofazowe Zabezpieczenie porównawczofazowe działa na zasadzie porównania kątów fazowych prądów na obu końcach zabezpieczanej strefy. Tak więc jedynie błędy kątowe przekładnika mogą wpływać na poprawne działanie tego zabezpieczenia. Aby zapewnić selektywne działanie zabezpieczenia porównawczofazowego należy przy doborze wartości kąta blokowania uwzględnić błędy kątowe przekładnika. Na rysunku 8 przedstawiono pomiar kąta fazowego w zabezpieczeniu porównawczofazowym dla przypadku zwarcia zewnętrznego przedstawionego na rysunku 6a i 7a. Sygnał kryterialny, czyli różnica kątów fazowych (mierzonych w stacji A i B) została obliczona na podstawie kombinacji prądów składowych symetrycznych zgodnej 1 oraz przeciwnej 2, według następującej zależności [1, 2]: (7) 18 o arg K arg 12 A K B gdzie: K A = K B = 1A(B) + k 2 2A(B), k 2 = 6. Założono również, że kąt blokowania zabezpieczenia = 45 o. Obliczona wartość kąta fazowego dla strony pierwotnej jest bliska zeru po wystąpieniu zwarcia, a więc jednoznacznie można stwierdzić, że jest to zwarcie zewnętrzne. Dla strony wtórnej przekładników wyznaczona wartość kąta fazowego jest większa od zera (φ 12max 3 o ), ale nie przekracza zadanej nastawy, czyli zabezpieczenie nie reaguje na to zwarcie i jest to prawidłowa decyzja. Rys. 7. Przebiegi dla zwarcia zewnętrznego trójfazowego L1-L2: a) prądy fazowe po stronie wtórnej, b) amplituda prąd różnicowego d oraz nastawa rp po stronie wtórnej przekładników prądowych Prąd różnicowy d wyznaczony według (3) oraz nastawę zabezpieczenia (p. wzór (4) i (5)), która zależna jest od prądu stabilizującego st (wzór (3)), pokazano na rysunkach 6b (strona pierwotna przekładników) oraz 7b (strona wtórna przekładników). Jeżeli rozpatrzymy przypadek, w którym prądy dostarczane do zabezpieczenia zostaną wzięte ze strony pierwotnej przekładników (rys. 6a), to wartość prądu różnicowego po wystąpieniu zwarcia jest mała, natomiast nastawa jest duża, gdyż zwiększyła się wartość prądu stabilizującego (rys. 6b). Z tego wniosek, że gdy wystąpią zwarcia zewnętrzne bez lub z niewielkim nasyceniem przekładników zastosowana metoda stabilizacji procentowej spełnia swoje zadanie. Rysunek 7b przedstawia sytuację, w której prąd różnicowy oraz stabilizujący obliczane są na podstawie mocno odkształconych prądów fazowych ze strony wtórnej przekładników (rys. 7a), przy czym przekładniki w stacji A nasycają się szybciej niż przekładniki w stacji B. Dla takiego przypadku wartość prądu Rys. 8. Przebieg różnicy kątów fazowych dla zewnętrznego zwarcia dwufazowego L1-L2 Reasumując, zabezpieczenia porównawczofazowe jest bardziej odporne na błędy transformacji przekładników niż zabezpieczenie różnicowoprądowe, co pokazano na 36 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNCZNY (Electrical Review), SSN , R. 86 NR 11a/21

5 przykładzie. Oczywiście niewrażliwość zabezpieczenia porównawczofazowego uzależniona jest od właściwego doboru nastawy kąta blokowania. Przy zbyt niskiej nastawie może dochodzić do nieselektywnego zadziałania, natomiast przyjmując zbyt dużą wartość kąta blokowania możemy pogorszyć szybkość działania. Zabezpieczenie zerowoprądowe Na prawidłową pracę tego rodzaju zabezpieczenia błędy przekładników nie mają większego wpływu. Jest to spowodowane dwoma czynnikami: zabezpieczenie działa ze zwłoką opóźnienie jest na tyle duże, że przekładniki wychodzą ze stanu nasycenia, podczas zwarć międzyfazowych, kiedy płynie duży prąd zwarciowy, zabezpieczenie to jest blokowane. Podsumowanie Z powyższej analizy wynika, że każde zabezpieczenie podstawowe linii przesyłowych wrażliwe jest w większym lub mniejszym stopniu na błędy przekładników prądowych. Generalnie nasycenie się przekładników prądowych może wpłynąć negatywnie na szybkość oraz selektywność działania zabezpieczeń. Szczególnie widać to w przypadku zabezpieczenia różnicowoprądowego, gdzie nasycenie przekładników prądowych powoduje opóźnienie lub brak działania dla zwarć wewnętrznych oraz nieselektywne działanie dla zwarć zewnętrznych. Oba przypadki są niebezpieczne dla poprawnej pracy całego systemu elektroenergetycznego, ponieważ mogą powodować nieuzasadnione przerwy w dostawach energii, możliwość utraty stabilności w systemie, a w dalszej kolejności uszkodzenie innych elementów systemu elektroenergetycznego. Dlatego wciąż poszukiwane są nowe rozwiązania mające na celu zmniejszenie wpływu nasycania się przekładników prądowych na pracę automatyki zabezpieczeniowej. Błędy transformacji mogą być wyeliminowane na różne sposoby. Pierwszy polega na zmniejszeniu zagrożenia nasycenia przekładnika poprzez [2]: zwiększenie przekroju rdzenia przekładnika, zmniejszenie pozostałości magnetycznej w rdzeniu, poprzez wprowadzenie poprzecznych szczelin powietrznych w rdzeniu, zmniejszenie składowej sinusoidalnej strumienia, przez zmniejszenie rezystancji obciążenia, zmniejszenie indukcyjności magnesowania nienasyconego przekładnika przez zastosowanie poprzecznych szczelin powietrznych w rdzeniu. Drugim podejściem jest zastąpienie indukcyjnego przekładnika prądowego niekonwencjonalnym przekładnikiem, np. transreaktorem, przekładnikiem opartym na zjawisku Faradaya lub przekładnikiem z cewką Rogowskiego [2, 3]. nny sposób polegać może na korygowaniu lub eliminowaniu błędów transformacji przekładników przez odpowiednie procedury, które można podzielić na kilka grup. W pierwszej grupie eliminację błędów realizuje się przez odpowiednią filtrację sygnału: i tak w [11] stosuje się filtry o rozwijanym oknie pomiarowym, natomiast w [7] okna filtrów są tak dobrane, aby pomiar wielkości kryterialnej (np. amplitudy prądu) odbywał się tylko w przedziałach czasu liniowej pracy przekładnika. Do drugiej grupy można zaliczyć algorytmy, które identyfikują stan nasycenia przekładnika. Algorytm detekcji wejścia/wyjścia przekładnika z nasycenia bazujący na sygnale różnicowym trzeciego rzędu przedstawiono w [12], a procedura opisana w [5] wykorzystuje do tego celu składową zerową prądu. nne podejście wykorzystuje fakt, iż w stanie nasycenia przekładnika sygnał wtórny zawiera oprócz pierwszej harmonicznej także wyższe harmoniczne (szczególnie drugą harmoniczną). Dlatego dokonuje się pomiaru drugiej harmonicznej w prądzie wtórnym. a dokładniej mówiąc w prądzie różnicowym, ponieważ metoda ta wykorzystywana jest szczególnie w zabezpieczeniu różnicowym [1, 6]. Do zalet tej metody można zaliczyć skuteczne blokowanie zabezpieczenia różnicowego w przypadku wystąpienia zwarć zewnętrznych z nasyceniem przekładników prądowych. Natomiast, wadą tego rozwiązania jest niepotrzebne blokowanie (opóźnienie działania) zabezpieczenia dla zwarć wewnętrznych z nasyceniem przekładników. Trzecia grupa skupia metody, które odtwarzają przebieg prądu pierwotnego [13]. LTERATURA [1] S yn a l B., R o j e wski W., D z i e rż anowski W., Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, OWPW, Wrocław 23 [2] W i nkler W., W iszniews k i A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1999 [3] W iszniews ki A., Przekładniki w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 1992 [4] W iszniews ki A., Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej, WNT, Warszawa 199 [5] V illamagna N., C rossley P.A., A ct saturation detection algorithm using symmetrical components for current differential protection, EEE Transactions on Power Delivery, vol. 21, no. 1, January 26, [6] EEE guide for the application of current transformers used for protective relaying purposes, EEE C.37.11, 27 [7] W iszniews ki A., S zafran J., Distance digital algorithm immune to saturation of current transformers, Proceedings of the 4th nternational Conference on Developments in Power Protection, April 1989, [8] Saha M.M., zykowski J., Rosolowski E., A two end method of fault location immune to saturation of current transformers, Proceedings of the 8th nternational Conference on Developments in Power System Protection, Vol. 1, 5 8 April 24, [9] AREVA, P54x Application Guide, 25 [1] R e b izant W., S o l ak K., K limek A., Zabezpieczenie różnicowe linii przesyłowych z rozmytym kryterium porównawczo fazowym, Materiały V Konferencji Naukowo Technicznej Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce SEC 28, Szklarska Poręba, , [11] A d a miak M.K., P remerl a ni W., A new approach to current differential protection for transmission lines, GE publication GER 3981, 1998 [12] Kang Y., Kang S., Crossley P., An algorithm for detecting CT saturation using the secondary current thirdderivative function, Proceedings of the EEE Bologna PowerTech Conference, June 23, [13] R e b izant W., W iszniews ki A., S c hiel L., CT Saturation Correction Based on the Estimated CT Saturation Time Constant, Proceedings of the 9th nternational Conference on Developments in Power System Protection DPSP 8, 17-2 March 28, Autorzy: mgr inż. Krzysztof Solak, Politechnika Wrocławska, nstytut Energoelektryki, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław, krzysztof.solak@pwr.wroc.pl; dr hab. inż. Waldemar Rebizant, prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska, nstytut Energoelektryki, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław, waldemar.rebizant@pwr.wroc.pl; PRZEGLĄD ELEKTROTECHNCZNY (Electrical Review), SSN , R. 86 NR 11a/21 37

Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego. 1. WSTĘP DANE WYJŚCIOWE DLA OBLICZEŃ NASTAW INFORMACJE PODSTAWOWE O LINII...

Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego. 1. WSTĘP DANE WYJŚCIOWE DLA OBLICZEŃ NASTAW INFORMACJE PODSTAWOWE O LINII... Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego. Spis treści 1. WSTĘP...2 2. DANE WYJŚCIOWE DLA OBLICZEŃ NASTAW...2 2.1 INFORMACJE PODSTAWOWE O LINII...2 2.2. INFORMACJE PODSTAWOWE O NAJDŁUŻSZEJ REZERWOWANEJ LINII...2

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

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

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

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,

Bardziej szczegółowo

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN Maksymilian Przygrodzki, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki Politechnika Śląska, PSE Innowacje Sp. z o.o. Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych 1. Wiadomości podstawowe Przekładniki, czyli transformator mierniczy, jest to urządzenie elektryczne przekształcające

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2

CZAZ GT BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY. DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY DODATKOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE DSP v.2 Modyfikacje funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Wisła, 16 października 2019 r.

Wisła, 16 października 2019 r. dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. PG Wydział Elektrotechniki i utomatyki Politechniki Gdańskiej mgr inż. Grzegorz Mańkowski Elfeko S Gdynia Wisła, 16 października 2019 r. 2 Całka Joule a J jest miarą

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

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,

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

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)

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI ZWARĆ W LINIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI ZWARĆ W LINIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Mirosław ŁUKOWICZ* Mateusz PUSTUŁKA* sieci neuronowe, systemy elektroenergetyczne,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC. I. Zamodelować jednofazowy szeregowy układ RLC (rys.1a)

Bardziej szczegółowo

Specyfika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej tową regulacją

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

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

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

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

2 Przykład C2. <-I--><Flux><Name><Rmag> TRANSFORMER RTop_A RRRRRRLLLLLLUUUUUU 1 P1_B P2_B 2 S1_B SD_B 3 SD_B S2_B 1 P1_C P2_C 2 S1_C SD_C 3 SD_C S2_C

2 Przykład C2. <-I--><Flux><Name><Rmag> TRANSFORMER RTop_A RRRRRRLLLLLLUUUUUU 1 P1_B P2_B 2 S1_B SD_B 3 SD_B S2_B 1 P1_C P2_C 2 S1_C SD_C 3 SD_C S2_C PRZYKŁAD 2 Utworzyć model dwuuzwojeniowego, trójfazowego transformatora. Model powinien zapewnić symulację zwarć wewnętrznych oraz zadawanie wartości początkowych indukcji w poszczególnych fazach. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, Spis treści

Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, Spis treści Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Spis tablic XIII XVII 1. Wstęp 1 2. Definicje 3 2.1. Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja zwarć w linii napowietrznej z estymacją jej parametrów

Lokalizacja zwarć w linii napowietrznej z estymacją jej parametrów Lokalizacja zwarć w linii napowietrznej z estymacją jej parametrów Prof. Jan Iżykowski Prof. Eugeniusz Rosołowski Politechnika Wrocławska Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

Badania zakłóceniowe algorytmu pomiarowego oraz decyzyjnego cyfrowych i analogowych zabezpieczeń odległościowych linii

Badania zakłóceniowe algorytmu pomiarowego oraz decyzyjnego cyfrowych i analogowych zabezpieczeń odległościowych linii Badania zakłóceniowe algorytmu pomiarowego oraz decyzyjnego cyfrowych i analogowych zabezpieczeń odległościowych linii Tomasz Bednarczyk 1. Wstęp Powszechność dostępu i korzystanie z energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH SKUTECZNOŚĆ CZUJNKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZEMNYCH OPOROWYCH Bartosz Olejnik nstytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 1. Wstęp Czujniki przepływu prądu zwarciowego (nazywane

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ i sposób zabezpieczenia generatora z podwójnym uzwojeniem na fazę od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana

PL B1. Układ i sposób zabezpieczenia generatora z podwójnym uzwojeniem na fazę od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199508 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 353671 (51) Int.Cl. H02H 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.04.2002

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI ZWARĆ ŁUKOWYCH W LINIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W WARUNKACH NASYCENIA PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI ZWARĆ ŁUKOWYCH W LINIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W WARUNKACH NASYCENIA PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 213 sieci neuronowe, systemy elektroenergetyczne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. 1. ZASADA DZAŁAA...2 2. SHMAT FUKAL... 4 3. PARAMTR ZABZPZA RÓŻ-PRĄDG... 5 Zabezpieczenia: ZTR 5 od: v. 1.0 omputers & ontrol Katowice Al. Korfantego 191

Bardziej szczegółowo

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych dr inż. MARCIN HABRYCH Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska mgr inż. JAN LUBRYKA mgr inż. DARIUSZ MACIERZYŃSKI Kopex Electric Systems S.A. dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Ryszard FRĄCKOWIAK* Piotr PIECHOCKI** WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Lab 1: Opracowanie wyników pomiarów JEE. http://www.mbmaster.pl Data wykonania: Data oddania: Ocena: OPIS PUNKTU POMIAROWEGO Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY... 4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWO-PRĄDOWEGO... 5 Zabezpieczenia: ZTR 5 od: v. 1.0 Computers & Control

Bardziej szczegółowo

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191E 1 1. Wstęp W rozdzielniach SN zwykle nie stosuje się odzielnych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Lab 1: Opracowanie wyników pomiarów JEE. http://www.mbmaster.pl Data wykonania: Data oddania: Ocena: OPIS PUNKTU POMIAROWEGO Czas trwania

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWYCH LINII

BADANIE ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWYCH LINII ĆWICZENIE 7 BADANIE ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWYCH LINII 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE System elektroenergetyczny to złożony układ, na który składa się wiele elementów. Podstawowym zadaniem realizowanym jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki Piotr BICZEL Wanda RACHAUS-LEWANDOWSKA 2 Artur STAWIARSKI 2 Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki () RWE Stoen Operator sp. z o.o. (2) Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich

Bardziej szczegółowo

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia

Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia SERGIUSZ BORON JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska w Gliwicach Rezerwowanie zabezpieczeń zwarciowych w kopalnianych sieciach średniego napięcia W artykule przedstawiono trudności związane z z rezerwowaniem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE POMIAROWE DO WYZNACZANIA BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

URZĄDZENIE POMIAROWE DO WYZNACZANIA BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH Prace Naukowe nstytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 59 Politechniki Wrocławskiej Nr 59 Studia i Materiały Nr 26 2006 Karol NOWAKF *F, Zdzisław NAWROCK * Błędy prądowe i kątowe przekładników

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA WYMIARU PUDEŁKOWEGO DO OCENY ODKSZTAŁCEŃ PRZEBIEGÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA WYMIARU PUDEŁKOWEGO DO OCENY ODKSZTAŁCEŃ PRZEBIEGÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 2004 Krzysztof PODLEJSKI *, Sławomir KUPRAS wymiar fraktalny, jakość energii

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący (rys. 4.19). Przy jednakowej liczbie zwojów przewodów fazowych i neutralnego, nawiniętych

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

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

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEBIEGU PRACY TURBOGENERATORA PO WYSTĄPIENIU SAMOCZYNNEGO PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA LINII

ANALIZA PRZEBIEGU PRACY TURBOGENERATORA PO WYSTĄPIENIU SAMOCZYNNEGO PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA LINII Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 70 Politechniki Wrocławskiej Nr 70 Studia i Materiały Nr 34 2014 Adam GOZDOWIAK*, Piotr KISIELEWSKI* turbogenerator, stabilność, system

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice ĆWICZENIE JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC, szeregowych i równoległych zjawisko rezonansu prądowego i

Bardziej szczegółowo

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013.

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013. Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych / Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski. wyd. 2, dodr. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Wykaz waŝniejszych oznaczeń 13 Wykaz waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

BADANIE POPRAWNOŚCI POMIAROWEJ I DECYZYJNEJ CYFROWYCH I ANALOGOWYCH ZABEZPIECZEŃ ODLEGŁOŚCIOWYCH WYBRANE ASPEKTY

BADANIE POPRAWNOŚCI POMIAROWEJ I DECYZYJNEJ CYFROWYCH I ANALOGOWYCH ZABEZPIECZEŃ ODLEGŁOŚCIOWYCH WYBRANE ASPEKTY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2017 (113) 183 Tomasz Bednarczyk, Paweł Nandzik Politechnika Śląska, Gliwice BADANIE POPRAWNOŚCI POMIAROWEJ I DECYZYJNEJ CYFROWYCH I ANALOGOWYCH ZABEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. 1. ZASADA DZIAŁANIA...1 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO...5 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Zabezpieczenie_roznicowo_pradowe_transformatora_UTXvTR 29.05.09 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Spis treści 1 PROADZNI TORTZN...2 2 ZASADA DZIAŁANIA...4 3 SHMAT FUNKONALN...5 4 PARAMTR...6

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZJAWISKA MAGNESOWANIA SWOBODNEGO I WYMUSZONEGO W TRANSFORMATORACH TRÓJFAZOWYCH

MODELOWANIE ZJAWISKA MAGNESOWANIA SWOBODNEGO I WYMUSZONEGO W TRANSFORMATORACH TRÓJFAZOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/4 (4) 6 Tomasz Lerch, Tomasz Matras AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przekaźniki różnicowe do zabezpieczania transformatorów sposób działania i badania

Cyfrowe przekaźniki różnicowe do zabezpieczania transformatorów sposób działania i badania Cyfrowe przekaźniki różnicowe do zabezpieczania transformatorów sposób działania i badania Adam Smolarczyk Nagromadzenie funkcji zabezpieczeniowych i automatyk zawartych w nowoczesnych cyfrowych urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Poznanie budowy, sposobu włączania i zastosowania oraz sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego.

Poznanie budowy, sposobu włączania i zastosowania oraz sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego. Cel ćwiczenia Badanie wyłączników samoczynnych str. 1 Poznanie budowy, sposobu włączania i zastosowania oraz sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego. I. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRACA UKŁADU WZBUDZENIA I REGULACJI NAPIĘCIA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W STANACH NIESYMETRYCZNYCH

PRACA UKŁADU WZBUDZENIA I REGULACJI NAPIĘCIA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W STANACH NIESYMETRYCZNYCH Praca układu wzbudzenia i regulacji napięcia generatora synchronicznego w stanach niesymetrycznych PRACA KŁAD WZBDZENA REGLACJ NAPĘCA GENERATORA SYNCHRONCZNEGO W STANACH NESYMETRYCZNYCH dr hab. inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

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

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjne zabezpieczenia odległościowe linii dwutorowych

Adaptacyjne zabezpieczenia odległościowe linii dwutorowych Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny Instytut Energoelektryki Zakład Automatyki i Sterowania w Energetyce ROZPRAWA DOKTORSKA Marcin Bożek Adaptacyjne zabezpieczenia odległościowe linii dwutorowych

Bardziej szczegółowo

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych RRTC 1 na podstawie zapisów rejestratora kryterialnego

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych RRTC 1 na podstawie zapisów rejestratora kryterialnego r inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Mgr inż. mil Tomczak r inż. Krzysztof Woliński 1. Wprowadzenie Analiza działania zabezpieczeń różnicowych RRT 1 na podstawie zapisów rejestratora kryterialnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu przyłączania farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej WN na działanie zabezpieczeń odległościowych

Wpływ sposobu przyłączania farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej WN na działanie zabezpieczeń odległościowych drian HLNK, Mateusz SLCK Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, nstytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wpływ sposobu przyłączania farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej WN na działanie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-EEAZ-SPiE Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYKA Marcin NIEDOPYTALSKI Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska w Gliwicach

ELEKTRYKA Marcin NIEDOPYTALSKI Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska w Gliwicach ELEKTRYKA Zeszyt 2 (234) Rok LXI Marcin NIEDOPYTALSKI Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska w Gliwicach OCENA ZDOLNOŚCI WYKRYWANIA ZWARĆ POŚREDNICH DLA RÓŻNYCH SPOSOBÓW PARAMETRYZACJI

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

PN-EN :2012

PN-EN :2012 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC) CZEŚĆ 3-2: POZIOMY DOPUSZCZALNE POZIOMY DOPUSZCZALNE EMISJI HARMONICZNYCH PRĄDU DLA ODBIORNIKÓW O ZNAMIONOWYM PRĄDZIE FAZOWYM > 16 A I 70 A PRZYŁĄCZONYCH DO PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki nstrukcja do zajęć laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat: Badanie przekładników prądowych konwencjonalnych przeznaczonych do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Piotr PIECHOCKI* Ryszard FRĄCKOWIAK** WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

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

Bardziej szczegółowo

Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji

Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji Wiesław Miczulski* W artykule przedstawiono wyniki badań ilustrujące wpływ nieliniowości elementów układu porównania napięć na

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w urządzeniach EAZ firmy Computers & Control

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w urządzeniach EAZ firmy Computers & Control Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w urządzeniach EAZ firmy Computers & Control 1. Wstęp 2.Próbkowanie i odtwarzanie sygnałów 3. Charakterystyka sygnałów analogowych 4. Aliasing 5. Filtry antyaliasingowe 6.

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

Samoczynne ponowne załączenie (SPZ)

Samoczynne ponowne załączenie (SPZ) Samoczynne ponowne załączenie (SPZ) Wykonał: Radosław Cwaliński, III EzIT Sprawdził: Dr inŝ. Tomasz Samotyjak Elbląg 2007 1. Wiadomości podstawowe. Z doświadczeń eksploatacyjnych sieci i systemów elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

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

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dr inż. KRZYSZTOF CHMIELOWIEC KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AGH KRAKÓW PODSTAWY PRAWNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI ANALIZA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY

CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR BIBLIOTEKA FUNKCJI PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY CZAZ GT CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ GENERATORA / BLOKU GENERATOR -TRANSFORMATOR PRZEKAŹNIKI, LOGIKA, POMIARY SPIS TREŚCI I. Biblioteka funkcji przekaźników...5 F1 funkcja różnicowoprądowa

Bardziej szczegółowo

Część 2. Sterowanie fazowe

Część 2. Sterowanie fazowe Część 2 Sterowanie fazowe Sterownik fazowy prądu przemiennego (AC phase controller) Prąd w obwodzie triak wyłączony: i = 0 triak załączony: i = ui / RL Zmiana kąta opóźnienia załączania θz powoduje zmianę

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437

Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437 Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437 Zabezpieczenie odległościowe MiCOM P437 W niniejszym ćwiczeniu zostanie wykorzystane uniwersalne zabezpieczenie odległościowe firmy Schneider-electric

Bardziej szczegółowo

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora E Rys. 2.11. Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora 2.3. Praca samotna Maszyny synchroniczne może pracować jako pojedynczy generator zasilający grupę odbiorników o wypadkowej impedancji Z. Uproszczony

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

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.

Bardziej szczegółowo

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów

Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów Układy akwizycji danych Komparatory napięcia Przykłady układów Komparatory napięcia 2 Po co komparator napięcia? 3 Po co komparator napięcia? Układy pomiarowe, automatyki 3 Po co komparator napięcia? Układy

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

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

Bardziej szczegółowo

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Sieci i zabezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Networks and protections Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzężone magnetycznie.

Obwody sprzężone magnetycznie. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIM ELEKTRYCZNE Obwody sprzężone magnetycznie. (E 5) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWICZ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...7 3. PARAMETRY...8 4. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE...18 4.1. WERYFIKACJA POŁĄCZENIA...18 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE MOSTKÓW DO POMIARU BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU PRÓBKUJĄCEGO

WZORCOWANIE MOSTKÓW DO POMIARU BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU PRÓBKUJĄCEGO PROBLEMS AD PROGRESS METROLOGY PPM 18 Conference Digest Grzegorz SADKOWSK Główny rząd Miar Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu WZORCOWAE MOSTKÓW DO POMAR BŁĘDÓW PRZEKŁADKÓW PRĄDOWYCH APĘCOWYCH

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL PL 226485 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226485 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409952 (51) Int.Cl. H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ

FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć FERROREZONANS JAKO ŹRÓDŁO ZAKŁÓCEŃ I AWARII W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNICH NAPIĘĆ dr inż. Rafał Tarko / Akademia

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne Zaezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN Zagadnienia ogólne dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zaezpieczenia ziemnozwarciowe. Zagadnienia ogólne. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com Zaezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo