Politechnika Białostocka
|
|
- Małgorzata Jastrzębska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Ćwiczenie nr 16 Laboratorium z przedmiotu: Zakłócenia w układach elektroenergetycznych Kod: EZ2C Opracowali: Dr inŝ. Renata Markowska Dr inŝ. Leszek Augustyniak Prof. dr hab. inŝ. Andrzej Sowa Białystok 2013
2 1. WSTĘP Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 2 W punktach odbioru energii elektrycznej występują zaburzenia, których źródłami mogą być efekty pracy innych urządzeń lub systemów zlokalizowanych w pobliŝu i zasilanych z tej samej sieci. Do najczęściej spotykanych zaburzeń zalicza się krótkotrwałe zmiany napięcia, które dodają się lub odejmują od podstawowej fali sinusoidalnej w sieci zasilania prądem przemiennym (50 Hz, 400 Hz) lub teŝ nominalnego napięcia zasilania prądem stałym. Typowymi źródłami tego typu zaburzeń są urządzenia tyrystorowe, spawalnicze zgrzewarki, impulsowe źródła zasilania, przełączniki oraz wyłączniki. Powodują one krótkotrwałe zakłócenia o czasach trwania wynoszących kilkaset mikrosekund. W sieciach elektroenergetycznych obserwuje się równieŝ bardzo często przepięcia i chwilowe zaniki napięcia. Przepięcia wywołane są najczęściej włączaniem lub wyłączaniem obciąŝeń duŝej mocy. Powodują one zmiany wartości napięcia zasilania dochodzące do kilkudziesięciu %. Typowe czasy trwania tych zakłóceń wynoszą od 1 ms do 1 s. Źródłem chwilowych zaników napięć są awarie w liniach zasilania oraz operacje przełączeń w liniach energetycznych. Zjawiska te powodują utratę zasilania na czas od 1 ms do 1 s. Obecnie w kraju przyjęto dwie normy podstawowe określające wymagane poziomy wraŝliwości urządzeń na krótkotrwałe spadki napięcia, zaniki oraz wahania napięcia zasilającego. Poziomy te uzaleŝniono od typu środowiska, w którym urządzenia są eksploatowane. W normach wprowadzono następujące określenia: spadek napięcia rozumiany jako nagłe zmniejszenie wartości napięcia w dowolnym punkcie obwodu zasilania urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, a następnie, po krótkim okresie (do ok. 5 s) powrót napięcia do wartości znamionowej, zanik napięcia rozumie się jako krótkotrwałą przerwę w zasilaniu urządzenia, która najczęściej nie przekracza 1 min, wahania napięcia określane są jako stopniowe zmiany napięcia zasilającego do wartości mniejszej lub większej w porównaniu z wartością napięcia znamionowego (czas trwania zmiany moŝe być krótkotrwały lub długotrwały). W badaniach testujących wraŝliwość urządzeń czasy trwania spadków, zaników lub wahań napięcia w zasilającej instalacji elektrycznej określane są na podstawie oceny zagroŝeń, jakie mogą wystąpić w rzeczywistych warunkach ( normy oparte na IEC ). 2. UMOWNY SYGNAŁ ZAKŁÓCAJĄCY Urządzenie lub system elektroniczny wymagają badań poziomu odporności i wytrzymałości na: krótkotrwały zanik napięcia zasilania; krótkotrwałe obniŝenie napięcia zasilania; krótkotrwałe podwyŝszenie napięcia zasilania. Poziom umownego zaburzenia określany jest odmiennie dla kaŝdego z przedstawionych rodzajów zaburzeń. W przypadku zaników napięcia zasilania (rys. 1a) naleŝy określić: wartość napięcia zasilania przed zanikiem (zalecane wartości - U n, a minimalna dopuszczalna 0,85 U n ); czas trwania zaniku t z. Przykład oznaczenia: U n /0 50 ms. ObniŜenie napięcia (rys. 1b) charakteryzowane jest: wartością napięcia zasilania przed obniŝeniem (zalecane wartości - U n ; 0,85 U n );
3 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 3 Rys. 1. Przykłady przebiegów napięcia wyjściowego podczas symulacji dynamicznych zmian napięcia zasilania: a) symulacja zaniku napięcia U1/0, b) symulacja dynamicznej zmiany napięcia U1/U2, c) załączanie napięcia w dowolnej fazie 0/U1. T okres repetycji, tz czas zakłócenia wartością napięcia zasilania w czasie obniŝenia (zalecane wartości - 0,8 U n i 0,5 U n ), czas trwania obniŝenia t z. Przykład oznaczenia: U n /0,8 U n 100 ms.
4 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 4 Wielkościami charakteryzującymi podwyŝszenie napięcia są: wartość napięcia zasilania przed podwyŝszeniem (zalecana wartość U n ); wartość napięcia zasilania w czasie podwyŝszenia {zalecane wartości (1,15; 1,2; 1,3; 1,5) U n } czas trwania podwyŝszenia. Przykład oznaczenia U n /1,15 U n. Załączanie napięcia w dowolnej fazie (rys. 1c) charakteryzowane jest przez: kąt fazowy załączania t z ; wartość napięcia zasilania po załączeniu; czas trwania napięcia. Zalecane czasy tych zaburzeń określane są w milisekundach i obliczane według ciągu (1; 2; 3; 4; 5; 6; 8) 10 n dla n = 0, 1, 2, 3. W przypadku badania obwodów zasilania sieciowego czas zakłócenia moŝe być określony odpowiednią liczbą półokresów lub okresów napięcia sieciowego Odporność na dynamiczne zmiany napięcia zasilania urządzeń Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione (wg PN- EN ) Norma dotyczy odporności na zakłócenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do pracy w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym. Poziomy odporności na zaburzenia zostały tak wybrane, aby zapewnić ich korelację z zagroŝeniami występującymi na terenach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. Poziomy te jednak nie dotyczą przypadków ekstremalnych, które mogą wystąpić w dowolnym miejscu, ale ich prawdopodobieństwo jest znikome. Środowisko dotyczy lokalizacji urządzenia na terenach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. NiŜej podano przykłady lokalizacji urządzeń: a) posesje mieszkaniowe, np.: domki, kamienice czynszowe itd. b) miejsca handlowe, np.: sklepy, domy towarowe itd. c) tereny urzędowe, np.: biura, banki itd. d) publiczne tereny rozrywkowe, np.: kina, bary, sale taneczne itd. e) zewnętrzne tereny, np.; stacje benzynowe, parkingi, ośrodki sportowo-rozrywkowe itd. f) tereny lekko uprzemysłowione, np.: warsztaty, laboratoria, punkty usługowe itd. Czyli są to zazwyczaj miejsca, których charakterystyczną cechą jest zasilanie bezpośrednio z publicznej sieci niskiego napięcia lub z odpowiednich źródeł prądu stałego, które pośredniczą między urządzeniem i publiczną siecią niskiego napięcia. W myśl ostatniego akapitu do terenów lekko przemysłowych naleŝą takŝe niewielkie zakłady np. rozlewnie wód gazowanych, jeśli są zasilane z sieci niskiego napięcia. Jednak kwestią nie do końca rozstrzygniętą jest przypadek, gdy co prawda w zakładzie nie ma odbiorników średniego napięcia, lecz posiada on własną stację transformatorową. Producent powinien dostarczyć opis funkcjonalnego działania urządzenia i zdefiniować jego kryteria eksploatacyjne, to jest objawy, które mogą wystąpić w czasie lub po wykonaniu badań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
5 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 5 Tablica 1. Odporność urządzeń przemysłowych wejściowe i wyjściowe przyłącza zasilania prądem zmiennym Lp. Zjawiska środowiskowe rodzaj zakłócenia 1 ObniŜenie napięcia 2 Zaniki napięcia Specyfikacja badania >95% Zmiana napięcia U nominalne +20% U nominalne -20% Jednostki % zmniejszenia ms % zmniejszenia ms V V Norma podstawowa Układ pomiarowy EN EN EN EN IEC SC77A,WG6 Ręcznie obsługiwany autotransformator Środowisko przemysłowe (wg PN- EN ) Norma dotyczy odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do pracy w środowisku przemysłowym. Środowisko przemysłowe charakteryzuje się obecnością jednego lub więcej z następujących czynników: a) urządzeń przemysłowych, medycznych i naukowych; b) częstym przełączaniem duŝych obciąŝeń indukcyjnych lub pojemnościowych ; c) duŝych prądów i związanych z nimi pól magnetycznych. Dodatkowo są to zazwyczaj miejsca, których charakterystyczną cechą jest brak zasilania z publicznej sieci niskiego napięcia. Są to czynniki określające elektromagnetyczne środowisko przemysłowe i odróŝniają środowiska przemysłowe od innych środowisk. Środowiska w rozumieniu niniejszej normy dotyczą środowiska przemysłowego wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Urządzenia objęte niniejszą normą nie są przeznaczone do dołączania do publicznej sieci zasilania, natomiast przeznaczone są do dołączania do sieci rozdzielczej zasilanej z transformatorów średniego i wysokiego napięcia, przeznaczonej do zasilania elektrycznej instalacji zakładów produkcyjnych lub podobnych. Dotyczy ona urządzeń przeznaczonych do pracy w środowisku przemysłowym lub w pobliŝu energetycznych instalacji przemysłowych. Norma dotyczy takŝe urządzeń zasilanych z baterii przewidywanych do pracy w w/w środowisku. Środowisko przemysłowe moŝe być zmienione po zastosowaniu specjalnych środków zaradczych (ochronników). JeŜeli moŝna wykazać, Ŝe takie przedsięwzięcia tworzą środowisko elektromagnetyczne równowaŝne ze środowiskiem mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym, wówczas powinna być zastosowana norma PN EN lub inna odpowiednia norma dotycząca wyrobu. Jednak urządzenie łącznie ze swoją instalacją powinno mieć odpowiednią kompatybilność elektromagnetyczną. W celu umoŝliwienia działania normalnego, handlowego urządzenia w pobliŝu urządzeń przemysłowych moŝe nastąpić konieczność ograniczenia promieniowania zewnętrznego przez urządzenie przemysłowe lub teŝ przedsięwzięcia innych specjalnych środków zaradczych. W przypadkach, gdy w danych technicznych producenta są określone specjalne zewnętrzne urządzenia zabezpieczające lub przedsięwzięcia, które są jasno wymienione w instrukcji obsługi urządzenia, wówczas wymagania niniejszej normy odnoszą się do urządzenia z takimi zastosowanymi środkami, o ile producent nie określa, Ŝe dla pewnych szczególnych badań lub testów takie środki zabezpieczające nie są wymagane.
6 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 6 Tablica 2. Odporność urządzeń przemysłowych (środowisko lekko przemysłowe) przyłącza zasilanie prądem zmiennym Lp Zjawiska środowiskowe rodzaj zakłócenia Zapady napięcia Zaniki napięcia Wahania napięcia Specyfikacja badania >95% 5000 U nom +10% U nom -10% Jednostki % uskoku ms % zmniejszenia ms V skuteczne Norma podstawowa Układ pomiarowy pren pren pren pren Autotransformator sterowany ręcznie 2.2. Symulacja zakłóceń sieciowych Zakłócenia sieciowe symulowane są zarówno w sieciach zasilania prądu przemiennego jak i w obwodach zasilania prądu stałego. Podstawowe parametry charakteryzujące zakłócenia wytwarzane przez stosowane symulatory (wg PN-86/E-06600) zestawiono w tablicy 3. Tablica 3. Podstawowe parametry charakteryzujące zakłócenia wytwarzane przez typowe symulatory Prąd obciąŝenia Parametr Napięcie wyjściowe U1, U2 Spadek napięcia na symulatorze Czas zakłócenia: - dla zaników - dla obniŝeń i podwyŝszeń Okres powtarzania zakłóceń Czas narastania i opadania napięcia wyjściowego Moment rozpoczęcia zakłócenia Wnoszenie przesunięcie fazowe Symulator zakłóceń sieciowych dla obwodu jednofazowego 10 A 0,5 1,5 Un; max 330V max 5V ms półokresów napięcie sieci 1, 2, 5, 10, 20s 0 lub 180 prądu obciąŝenia 2 Symulator zakłóceń dla obwodu zasilania prądu stałego 10 A 0,5 1,5 Un ms ms s 2 µs Przykładowe rozwiązanie układu pomiarowego w przypadku obwodu zasilania sieciowego jednofazowego i obwodu zasilania prądu stałego przedstawiono na rys. 2. W przypadku zasilania wielofazowego naleŝy symulować zakłócenia w kaŝdej fazie oddzielnie oraz jednocześnie we wszystkich fazach Symulator zakłóceń sieciowych SZ S-2 Do badań odporności urządzenia na dynamiczne zmiany napięcia zasilającego sieciowego będzie wykorzystany symulator zakłóceń sieciowych SZS-2, który umoŝliwia wytwarzanie w sposób kontrolowany i powtarzalny następujących zakłóceń w sieci elektroenergetycznej:
7 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 7 a) AT1 U1 AT U2 L 1 N PE Układ sterowania L 1 N PE Badane urządzenie b) + Zasilanie Układ sterowania Badane urządzenie - Rys. 2. Układy badawcze do symulacji dynamicznych zmian napięcia zasilania: a) zasilanie sieciowe jednofazowe, b) obwód zasilania prądu stałego. krótkotrwałych zaników napięcia; krótkotrwałego obniŝenia i podwyŝszenia napięcia; powtarzalnego załączenia urządzenia w zadanym kącie fazowym napięcia sieci. Badaniami obejmowane są m. in: urządzenia i systemy automatyki cyfrowej i analogowej, sterowniki, urządzenia mikroprocesorowe, komputery, urządzenia peryferyjne, zasilacze, przetworniki pomiarowe, zabezpieczenia sprzętowe i programowe w urządzeniach cyfrowych. Przykład układu pomiarowego umoŝliwiającego badanie odporności urządzenia badanego (EUT) na dynamiczne zmiany napięcia sieci z wykorzystaniem SZS-2 przedstawiono na rys. 3 EUT OUTP. SZS-2 SYNC. a b c U1 U2 a b c OSC Rys. 3.Układ pomiarowy do badania odporności urządzeń na dynamiczne zmiany napięcia zasilania sieciowego.
8 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 8 W symulatorze pracuje kanał oznaczony U1 z wyjątkiem czasu zakłócenia t z, kiedy następuje włączenie i praca kanału U2. Kanały te pracują na przemian. W danej chwili czasowej moŝe pracować tylko jeden z nich. Początek zaburzenia następuje zawsze przy przejściu prądu pobieranego przez urządzenie badane (EUT) przez wartość zerową. Przy pracy powtarzalnej zmiany napięcia są generowane automatycznie z okresem repetycji T. Czas trwania zaburzenia t z w tym przypadku moŝe przybierać wartości od 1 do 100 półokresów napięcia U1. Badanie odporności urządzenia na zmiany napięcia zasilającego polega na zasilaniu go napięciem wyŝszym i niŝszym od napięcia znamionowego. Układ powinien działać poprawnie i nie powodować alarmu, jeŝeli napięcie zasilające wzrośnie do wartości 1.1*U nom lub zostanie obniŝone do wartości 0.85*U nom. Dane techniczne symulatora SZ S-2 Symulator posiada dwa kanały U 1 i U 2 wyposaŝone w sterowane bezstykowe łączniki prądu przemiennego. Taki układ umoŝliwia wytwarzanie powtarzalnych zaników napięcia sieci (U 1 /0) oraz obniŝeń lub podwyŝszeń napięcia (U 1 /U 2 ). MoŜliwe jest równieŝ załączenie urządzenia w zadanym kącie fazowym napięcia sieci (0/U 1 ). Podstawowe dane techniczne: - Minimalny, znamionowy i maksymalny prąd obciąŝenia symulatora 0,5A, 5A, 10A; - Napięcie zasilania kanału U 1 i U 2 od 70V do 250V; - Dopuszczalne maksymalne napięcie między kanałami U 1 i U 2 500V pp; - Spadek napięcia na symulatorze 5V (przy prądzie10a); - Czas trwania t z zaniku napięcia (U 1 /0) od 1 ms do 1000 ms, regulacja płynna w podzakresach, podzakresy 10, 20, 100, 200, 1000 ms; - Czas trwania t z obniŝenia lub podwyŝszenia napięcia (U 1 /U 2 ) od 1 do 100 półokresów napięcia sieci, regulacja co półokres w poszczególnych podzakresach; podzakresy 10, 20, 100, 200, 1000 ms; - Kąt fazowy załączenia (0/U 1 ) przy t z = 20 ms, regulacja płynna w zakresie pełnego okresu napięcia sieci; - Okres repetycji T - Symulacja początku zakłócenia dla U 1 /0 i U 1 /U 2 dla U 1 /0 i U 1 /U 2 1, 2, 5, 10, 20s, dla 0/U 1 2, 4, 10, 20, 40s; dla 0/U 1 od naturalnego przejścia prądu obciąŝenia przez wartość zerową, od dodatniego półokresu napięcia sieci. 3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADAŃ Układ pomiarowy wykorzystywany do badań poziomów odporności urządzeń na dynamiczne zmiany napięcia zasilania pokazano na rys.3. Połączenie układu pomiarowego polega na wykonaniu niŝej przedstawionych czynności.
9 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 9 1. Czynności wstępne Ustawić na płycie czołowej następujące połoŝenia wyłączników i przełączników: wyłącznik sieciowy w pozycji dolnej, przełącznik rodzaju pracy w pozycji SIMPL i OFF, wcisnąć przełącznik /U1/0/, potencjometr ustawić w skrajne lewe połoŝenie, z układu przełączników "REPETITION INTERVAL'', ''DURATION OF INTERFERENCE'' ustawić wstępnie T = 1s i tz = 20 ms. 2. Połączenie i sprawdzenie obwodów wybranego zasilania kanałów U1 i U2 a) Napięcie zasilania kanału jest równe napięciu sieci - zacisk U1 (lub U2) połączyć z gniazdem P. b) Napięcie zasilania jest niŝsze od napięcia sieci - włączyć rezystor między zacisk U1 (lub U2) i gniazdo P. 3. Przyłączyć badane urządzenie do gniazda znajdującego się w ściance tylnej symulatora oraz podłączyć układ pomiarowy Przykładowo (rys. 3), moŝna dołączyć oscyloskop do obserwacji napięcia zasilania urządzenia badanego (wyjście oscyloskopu do gniazda OUTPUT 1:100, synchronizacja oscyloskopu z gniazda SYNC OUTP). MoŜna równieŝ monitorować wybrane sygnały w badanym urządzeniu (wejście oscyloskopu dołączone do wybranego punktu urządzenia). 4. Przyłączenie symulatora do sieci zasilającej Symulator jest poprawnie zasilany, jeśli: lampka sygnalizacji "POWER" - świeci, lampka sygnalizacji "TERMINAL N LIVE" - nie świeci. 5. Uruchomienie układu pomiarowego włączyć wyłącznik sieciowy w urządzeniu badanym, włączyć zasilanie symulatora przełącznik w pozycję ON, wcisnąć przełącznik OFF ON w pozycję ON. Urządzenie powinno być zasilane od napięcia kanału U1, na przełącznikach ustalić rodzaj symulowanych zakłóceń oraz okres repetycji T i czas trwania zakłócenia tz, przełącznik SIMPL REPET ustawić w pozycji REPET. Poprawność działania układu naleŝy zaobserwować na podstawie: obserwacji przebiegów z gniazda OUTPUT 1 : 100, pomiarów napięcia na zaciskach ( P' - N'), obserwacji działania wyświetlacza. W ćwiczeniu badanymi urządzeniami będą: Ŝarówki o mocy 100 W, monitor telewizji przemysłowej, odbiornik radiowy.
10 Dynamiczne zmiany napięcia w instalacji elektrycznej 10 Prowadząc badania naleŝy rozpoczynać od symulacji zaburzeń o najkrótszym czasie trwania i napięciach zbliŝonych do wartości znamionowych. W trakcie badań zmieniać parametry sygnałów zaburzeń. Wyniki badań i obserwacji naleŝy przedstawić w formie tabel z opisem parametrów sygnałów zakłócających i skutków, jakie te sygnały wywołują z punktu widzenia działania badanych urządzeń. PRZEPISY BHP Podczas badań naleŝy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zająć wstępnych w laboratorium, zawartych w Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwzakłóceniowej z uwzględnieniem przepisów BHP. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu. LITERATURA 1. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów - Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia PN-EN ; Warszawa: Wydaw. Normalizacyjne "ALFA-WERO", Augustyniak L.: Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań, Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 1, Źródła, sprzęŝenia, skutki; Warszawa: WNT, Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 2, Uziemienia, masy, oprzewodowanie; Warszawa: WNT, Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 3, Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; Warszawa: WNT, Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Warszawa: WNT, Wydawnictwo ALFA WEKA Sp. z o.o. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA
LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
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
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: GENERATORY UDAROWE Część 2: Badania odporności udarowej
Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:
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
Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP
1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1C400027 Temat ćwiczenia:
DŁUGI CZAS DŁUGI CZAS PODTRZYMYWANIA PODTRZYMYWANIA
GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ZIMNY START START Z BATERII SPECLINE Pro 700 Clear Digital Digital Sinus Clear Sinus Cool Battery Charging Cool Battery Charging UPS SPECLINE Pro 700 zabezpiecza
Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5
Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl
Badanie właściwości multipleksera analogowego
Ćwiczenie 3 Badanie właściwości multipleksera analogowego Program ćwiczenia 1. Sprawdzenie poprawności działania multipleksera 2. Badanie wpływu częstotliwości przełączania kanałów na pracę multipleksera
Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania
Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO PODSTAWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W ELEKTROENERGETYCE
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 2004 Jerzy LESZCZYŃSKI *, Grzegorz KOSOBUDZKI * kompatybilność elektromagnetyczna,
MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika
MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)
BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W PIECU PLANITERM
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I METROLOGII Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych 2 Kod przedmiotu:
Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe
Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe 1. Wprowadzenie Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
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
OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne
OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych
Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej
Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Skład dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna prototypów filtrów przeciwprzepięciowych typ FP obejmuje: informacje wstępne
Sprzęt i architektura komputerów
Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI
Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki
Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki Instrukcja do ćwiczeń nr 7 Prostowniki sterowane mostkowe Katedra Elektroniki Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wprowadzenie Celem
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE tel.com 605-685-008 INSTRUKCJA OBSŁUGI EMEX25AT AUTOTRANSFORMATOR 1 SPIS TREŚCI 1.Ogólna charakterystyka i przeznaczenie aparatu 2 2.Budowa aparatu i schemat ideowy
NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH
NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT PRZEKAŹNIKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH MODUŁY AUTOMATYKI Samoczynnego Załączania Rezerwy Co to jest SZR? Zadaniem automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) jest przełączenie
Symulacja komputerowa układów SZR
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
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
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
EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP
EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe
Przepisy i normy związane:
Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
Falownik PWM LFP32 TYP1204
Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH
Moduł wejść/wyjść VersaPoint
Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-
PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI
LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-50 Lublin tel. (08) 0 tel/fax. (08) 70 5 70 PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (08) -0- wew.
Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.
Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku
Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej
MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Następca miernika MIE-500 miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli zwarcia z
Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmcs.pl pok. 54, tel. 631 26 20 www.dmcs.p.lodz.pl
Regulator napięcia transformatora
Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony
ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I AUTOMATYKI POŻAROWEJ
"KABE" sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248900 Strona 1 z 8 ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901 43-190 MIKOŁÓW www.kabe.pl e-mail: firma@kabe.pl ZASILACZE DO URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: IK.PZ-380-06/PN/18 Załącznik nr 1 do SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu pomiarowego do badań EMC,
INSTRUKCJA O B S Ł U G I
INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK
Kompatybilnośd elektromagnetyczna urządzeo górniczych w świetle doświadczeo
Kompatybilnośd elektromagnetyczna urządzeo górniczych w świetle doświadczeo Konferencja Środowisko Elektromagnetyczne Kopalń, 20.09.2011r. Autorzy: Roman Pietrzak, Leszek Heliosz, Szymon Robak Laboratorium
POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia
Pomiar napięć stałych 1 POMIA NAPIĘCIA STAŁEGO PZYZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFOWYMI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie: - parametrów typowych woltomierzy prądu stałego oraz z warunków poprawnej ich
BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO
Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,
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
Przekaźnik napięciowo-czasowy
Przekaźnik napięciowo-czasowy - 2/11 - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej m. in. jako zabezpieczenie
Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A
Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i
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
Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi
Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8
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
ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa
ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,
Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.
Przykładowy schemat połączeń dwóch równolegle pracujących zasilaczy. MZT-92A + sygnal. Zanik nap. zas. "1" Zanik nap. zas. "2" Wyłączony / Awaria sygnały np. do MSA-9 Nap. zasilania "1" Listwa zasilania
ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.
ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do
CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik
CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax
ul. Zbąszyńska Łódź Tel. 042/ Fax. 042/
ul. Zbąszyńska 5 91-342 Łódź Tel. 042/ 611 06 13 Fax. 042/ 611 06 83 e-mail: biuro@pekra.pl Lupus 500 500VA (300W) Zastosowanie Zasilanie rozbudowanego komputera domowego. Charakterystyka Lupus 500 to
MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika
MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył
LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja 1.1 do współpracy z termohigrometrem LB-710.
ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-470 Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA. Wersja
Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki Tranzystory unipolarne MOS Ćwiczenie 4 2014 r. 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami tranzystora
LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU PRZEMIENNEGO
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU PRZEMIENNEGO Numer ćwiczenia E1 Opracowanie: mgr
Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM
Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku
Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej
str. 1/6 Ćwiczenie Nr 2 Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej 1. Cel ćwiczenia: zapoznanie się ze zjawiskiem przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych, zapoznanie się
Ćw. 8 Bramki logiczne
Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe
Dioda półprzewodnikowa
COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 295 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 23 października 2018 r. Nazwa i adres AB
ZASILACZE BEZPRZERWOWE
ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-20 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 5 POLWAT IO-PWR-20 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki niezbędne
INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA
INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza
Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.
ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych obwodach
PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH
mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem
Przetworniki AC i CA
KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.
ZAKRES BADAŃ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I EMC CELAMED Centralne Laboratorium Aparatury Medycznej Aspel S.A.
Przedstawiony formularz umożliwia wybór badań będących przedmiotem zamówienia, sporządzenia planu badań. Dla ułatwienia wyboru przedstawiono krótką charakterystykę techniczną możliwości badawczych, oraz
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,
Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie
LABORATORIUM ZASILANIE URZĄDZEŃ ELETRONICZNYCH Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie Opracował: Tomasz Miłosławski Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Budowa, parametry i zasada działania
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)
ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń
mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania
ELEKTRONIK REOVIB R6/439 REOVIB RS6/ REOVIB 439/ Sterowniki tyrystorowe dla przenośników wibracyjnych
ELEKTRONIK REOVIB R6/439 REOVIB RS6/439-49 REOVIB 439/439-49 Sterowniki tyrystorowe dla przenośników wibracyjnych 04-703 WARSZAWA ul. Pożaryskiego 28 Strona z 9 tel. (22) 80 66 fax. (22) 8 69 06 REOVIB
ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12
2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe
Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S
Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.
GI-22-2, GIX-22-2 Programowalny przetwornik dwuprzewodowy
IO.GIX-22-2.2.01 Ed. 01.001/02.15 INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA) GI-22-2, GIX-22-2 Programowalny przetwornik dwuprzewodowy APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7 tel. +48
LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.
LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg
Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:
CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL
CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i
Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23
Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów
1. Przeznaczenie testera.
1. Przeznaczenie testera. Q- tester jest przeznaczony do badania kwarcowych analogowych i cyfrowych zegarków i zegarów. Q- tester służy do mierzenia odchyłki dobowej (s/d), odchyłki miesięcznej (s/m),
Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W)
ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja poŝarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń
1. Nadajnik światłowodowy
1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od
Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia. " EMEX 10 kv " Instrukcja obsługi. wydanie 1. GLIWICE 2008 r.
Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 10 kv " Instrukcja obsługi wydanie 1 GLIWICE 2008 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia...3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...6 3.. Obsługa aparatu...9 4. Dane
ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa
ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,
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
Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna
Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V
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
HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)
HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice 2010r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-15
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
Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące
Sterowane radiowo gniazdo przełączeniowe Nr produktu
INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowane radiowo gniazdo przełączeniowe Nr produktu 640477 Strona 1 z 5 Sterowane radiowo gniazdo przełączeniowe IP44, wersja 02/12 433 MHz Numer produktu 64 04 77 Sterowane radiowo
ATLAS 1078 UKŁAD ŁADOWANIA OGNIW
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Mjr. M. Słabego 2, 80-298 Gdańsk, Polska tel/fax +48 58 / 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDU
IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych
ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - PACSYSTEMS RX3I 4.4 ZASILACZE IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych IC695PSA140 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC,
strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI
strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany