ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH PARAMETRÓW PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W WYKONANIU LĄDOWYM I MORSKIM
|
|
- Milena Gajewska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II 185 Roman Kostyszyn, Janusz Mindykowski Akademia Morska w Gdyni ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH PARAMETRÓW PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W WYKONANIU LĄDOWYM I MORSKIM COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED PARAMETERS OF SYNCHRONOUS GENERATORS APPLIED IN LAND AND MARINE ELECTRICAL POWER SYSTEMS Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe różnice w eksploatacji prądnic synchronicznych w lądowych i morskich systemach elektroenergetycznych. Podano podstawowe informacje wyznaczanie reaktancji generatorów synchronicznych oraz dodatkowo porównania wartości reaktancji podłużnych wybranych prądnic w wykonaniu lądowym i morskim. Sformułowane wnioski końcowe odniesiono do aktualnych danych literaturowych w rozważanej kwestii. Abstract: In this paper the fundamental differences in the operation process of synchronous generators in the land and marine electrical power systems are presented. A basic information concerning the ways of defining of synchronous generator reactances are described and comparison of longitudinal reactance values of selected generators used under land and marine conditions are carried out. Formulated final conclusions are referred to the current literature data in the discussed matter. Słowa kluczowe: parametry prądnic synchronicznych, lądowe i morskie systemy elektroenergetyczne, analiza porównawcza Keywords: parameters of synchronous generators, land and marine electrical power systems, comparative analysis 1. Wstęp System elektroenergetyczny obejmuje źródła i a) MW, kv energii elektrycznej oraz łączącą je sieć przesyłowo-dystrybucyjną zawierającą li- b) 0,1 2 MW G G G G G G 0,44kV 0,4kV 400kV 0,23kV 15kV c) 2 20 MW 110kV G G G 6,6kV G G MW, 5 20 kv G 1 5 MW, 1 10 kv 0,44kV 0,23kV Rys. 1. Schematy systemów energetycznych, podana moc dotyczy pojedynczych generatorów; a) schemat wybranego fragmentu systemu lądowego, b) schemat systemu okrętowego nn, c) schemat systemu okrętowego WN
2 186 Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II nie energetyczne, łączniki, transformatory, elementy systemu zabezpieczeń, automatyki, sterowania, pomiarów, przesyłu i przetwarzania danych. Obszar obejmowany przez system może być bardzo rozległy, krajowy lub międzynarodowy, porównywalny wielkością do kontynentu. Występują też systemy stosunkowo niewielkie obejmujące izolowane wyspy na morzu lub w trudno dostępnym terenie, często takie systemy wyspowe są tworzone chwilowo w warunkach występujących zakłóceń aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu. System elektroenergetyczny jednostki pływającej, statku morskiego, jest trwale wyizolowany, skupiony na niewielkiej przestrzeni, charakteryzujący się dużą gęstością wytwarzania, przesyłania i przetwarzania mocy elektrycznej. Objętość statku jest porównywalna z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, biurowcem czy niewielkim zakładem produkcyjnym, ale poziom przetwarzanej mocy i struktura systemu dorównuje miastu o populacji od kilku do kilkuset tysięcy, jeżeli przyjmiemy wynikającą ze średnich warunków polskich moc zapotrzebowaną 5MW na mieszkańców. W systemie lądowym prądnice są oddzielone od odbiorników rozległą siecią ze skupionymi elementami tłumiącymi w postaci transformatorów, dławików, kondensatorów, także parametry własne linii energetycznych stanowią istotny składnik wygładzający przebiegi prądów i napięć (rys. 1). Moc pojedynczych odbiorników jest zwykle pomijalnie mała w stosunku do mocy znamionowej prądnic, stąd ich włączanie, wyłączanie, regulacja mocy nie ma bezpośredniego wpływu na prąd obciążenia pojedynczej prądnicy systemowej. Stan taki określa się pojęciem sieci quasisztywnej, w której zmiana prądu generatorowego wynikająca ze zmian w systemie lub zamierzonej regulacji jest powolna. Warunki pracy prądnic okrętowych są bardzo dynamiczne, prąd obciążenia zmienia się szybko i w szerokim zakresie od zbliżonego do biegu jałowego do obciążenia znamionowego a czasem chwilowego przeciążenia. Wynika to z bardzo niskich możliwości tłumienia zakłóceń w ograniczonej przestrzennie sieci a także dużej mocy pojedynczych odbiorów i ich częstym włączaniu, wyłączaniu, regulacji parametrów. Sprostanie tym warunkom a z drugiej strony racjonalizowanie kosztów wytwarzania energii wymusza częste synchronizowanie i odstawianie generatorów, regulację mocy w szerokim zakresie, często pracę przy niskich obciążeniach w stosunku do nominalnego. W ostatnich czasach w wyniku upowszechnienia napędów wielkich mocy opartych na silnikach indukcyjnych zasilanych napięciem o sterowanej częstotliwości, w sieci okrętowej pojawiły się silnie nieliniowe o mocy porównywalnej z mocą nominalną pojedynczej prądnicy [6,7]. Generują one prąd obciążenia sieci, a w konsekwencji prądnicy ze znaczną zawartością wyższych harmonicznych co przenosi się na zwiększenie strat wewnętrznych, co oznacza spadek sprawności i odkształcenie krzywej napięcia na zaciskach twornika od przebiegu sinusoidalnego podstawowej harmonicznej. Zniekształcenie przebiegu napięcia na zaciskach źródła w połączeniu z wynikającymi z przebiegu odkształconego prądu, odkształconymi spadkami napięć w liniach zasilających prowadzi do zasilania odbiorników energią elektryczną niskiej jakości [6,7]. Prowadzi to do spadku ich sprawności, przyspieszonego zużycia a czasem uszkodzeń po niewielkim czasie eksploatacji. Wrażliwość prądnicy synchronicznej na szybkozmienne zakłócenia, wyższe harmoniczne, zależy głównie od jej parametrów elektromagnetycznych wynikających z budowy, impedancji wewnętrznej maszyny jako źródła napięciowego, natomiast reakcja na wolnozmienne zakłócenia, poniżej podstawowej harmonicznej 50Hz lub 60Hz od własności regulatora napięcia, regulującego SEM generowaną przez strumień magneśnicy. Współczesne regulatory napięcia zwykle prawidłowo reagują na głębokie zmiany obciążenia a nawet zwarcia, utrzymując wartość skuteczną napięcia na zaciskach prądnicy w założonych granicach, natomiast ich wpływ na kształt przebiegu czasowego napięcia jest pomijalny. 2. Reaktancje prądnicy synchronicznej Wpływ strumienia reakcji na strumień magneśnicy i w konsekwencji na indukowaną w tworniku SEM jest odwzorowywany przez reaktancję reakcji twornika X a, główny składnik reaktancji wewnętrznej maszyny. W maszynie jawnobiegunowej, reaktancja reakcji twornika a więc reaktancja wewnętrzna źródła, jest zależna od charakteru obciążenia. Problem ten nie występuje w maszynie cylindrycznej gdzie długość szczeliny jest jednakowa w obydwu osiach. W maszynie jawnobiegunowej definiuje się dwie reaktancje reakcji twornika: - podłużną X ad wynikającą ze składowej podłużnej przepływu twornika,
3 Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II poprzeczną X aq wynikającą ze składowej poprzecznej przepływu twornika. Składowe przepływu wynikają z rozłożenia prądu twornika na dwie składowe ortogonalne, podłużną I d i poprzeczną I q. Niezależnie od typu maszyny przepływ twornika generuje strumień rozproszenia nie wnikający do wirnika, zamykający się w obrębie stojana. Strumień ten indukuje SEM rozproszenia a jej wpływ na SEM wypadkową jest odwzorowywany przez reaktancję rozproszenia X l. Reaktancja rozproszenia jest znacznie mniejsza od podłużnej reaktancji reakcji twornika, około 18 razy [2]. Suma reaktancji reakcji twornika i rozproszenia, stanowi reaktancję wewnętrzną prądnicy nazywaną reaktancją synchroniczną X s. Maszyna cylindryczna X a X 1 X s Maszyna jawnobiegunowa X X X ad 1 X d X aq X 1 X q 1,5 2 X q X s X d. X q W maszynie jawnobiegunowej reaktancja wewnętrzna X s jest zbliżona do reaktancji synchronicznej podłużnej X s X d. W maszynie cylindrycznej reaktancje podłużna i poprzeczna są równe i oznaczane jako jedna reaktancja synchroniczna X s X d X q. W wielu publikacjach stosuje się jednakowe oznaczenie X d w odniesieniu do reaktancji synchronicznej lub synchronicznej podłużnej w zależności od typu maszyny. Dla maszyn synchronicznych w stanach przejściowych, definiuje się reaktancje odwzorowujące zachodzące w maszynach dynamiczne procesy elektromagnetyczne: - podprzejściową X d zanikającą ze stałą czasową T d (0,02 0,1)s, - przejściową X d zanikającą ze stałą czasową T d (0,1 2)s. Reaktancje poprzeczne mają minimalny wpływ na kształtowanie napięcia na zaciskach prądnicy, można przyjąć X q X d oraz X q X q. Odpowiednie reaktancje wyznacza się na podstawie danych z próby zwarcia symetrycznego z biegu jałowego zgodnie z równaniami [1]: '' 1 U N X d ' '' 3 I z Id Id ' 1 U N X d (1) ' 3 I z I d 1 U N X d 3 I z d gdzie: I z, I d, I d - prądy odpowiednio: zwarcia ustalonego, przejściowy, podprzejściowy, U N, I N - napięcie i prąd znamionowy generatora. Obliczone wartości reaktancji podaje się zwykle w odniesieniu do prądu i napięcia znamionowego maszyny jako wartości względne lub względne procentowe: 1 U N ' '' '' 3 I z I d I d I N x d % 100% 1 U ' '' N I z I d I d 3 I N ' I N x d % 100% (2) ' I z I d I N x d % 100% I z Wartość prądu wzbudzenia ma niewielkie znaczenie dla prądów przejściowych ale decyduje o ustalonym prądzie zwarcia I z. Przy zwarciu z biegu jałowego ustalony prąd zwarcia jest zwykle mniejszy od znamionowego I z 0 ~ 0,5 1, 0I N, ale przy zwarciu z obciążenia zbliżonego do znamionowego, I 1 ~ I N, cos ~ 0,8 może sięgać podwójnej wartości znamionowej I z ~ 1,5 2, 0I N 1 [2]. 3. Różnice w eksploatacji prądnic synchronicznych w systemie lądowym i morskim Eksploatacja prądnic synchronicznych w elektrowni okrętowej w porównaniu do lądowej energetyki zawodowej wyróżnia się: - znacznie mniejszą mocą przetwarzaną w systemie, - dużą koncentracją przestrzenną źródeł i odbiorników, - połączeniem źródeł miedzy sobą i z odbiornikami w większości bez pośrednictwa transformatorów, - względnie wysokimi udarowymi prądami zwarcia, w porównaniu do wartości ustalonych, - mocą pojedynczych odbiorników zbliżoną do mocy generatorów, - dużą zmiennością obciążenia generatorów, - częstym włączaniem do ruchu i odstawianiem generatorów co jest związane z częstymi procesami synchronizacji, - wysokim poziomem zagrożeń związanych z awaryjnym odłączeniem źródła od sieci, - pracą generatorów przy stosunkowo niskim obciążeniu w stosunku do znamionowego,
4 188 Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II - dopuszczeniem znacznych wahań częstotliwości i napięcia na zaciskach źródła, szczególnie w stanach przejściowych. Warunki eksploatacji prądnic okrętowych skłaniają do stosowania generatorów o stosunkowo niskich wartościach reaktancji wewnętrznych, co zapewnia stabilizację poziomu napięcia, kosztem ograniczenia prądów zakłóceniowych w systemie a także w tworniku samej prądnicy. Wniosek taki jest oczywisty, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że prąd udarowy ma tylko znaczenie dla występujących sił elektrodynamicznych, oddziaływanie termiczne jest pomijalne ze względu na czas trwania i pojemność cieplną maszyny. Natomiast prąd ustalony zwarcia przy zasilaniu bezpośrednio z prądnicy jest zawsze bardzo ograniczony i czasem trzeba go nawet zwiększać przez forsowanie prądu wzbudzenia aby zapewnić działanie nadprądowych zabezpieczeń zwarciowych. Jak już wspomniano reaktancje przejściowe X d, X d zależą od parametrów obwodów zwartych w wirniku, można je zwiększać przez wzrost indukcyjności i rezystancji tych obwodów. Stosunek indukcyjności do rezystancji określa stałą czasową zanikania prądów przejściowych. W jawnobiegunowych generatorach morskich powszechnie stosuje się klatki tłumiące w celu tłumienia kołysania wału wywołanego zmiennością obciążenia lub niedokładną synchronizacją. Klatka tłumiąca znacząco zmniejsza wartość reaktancji podprzejściowej, zastosowanie dużej rezystancji klatki wpłynie na obniżenie momentu asynchronicznego przy niewielkich poślizgach. Z drugiej strony, nawet gdy impedancja obwodów zwartych w wirniku dąży do zera, pozostaje w schemacie zastępczym prądnicy reaktancja rozproszenia X l związana ze strumieniem generowanym przez przepływ twornika ale nie wnikającym do wirnika, zamykającym się w szczelinie powietrznej, wzrost długości szczeliny proporcjonalnie zwiększa ten strumień. W skrajnym przypadku reaktancja podłużna w maszynie synchronicznej w początkowym momencie zwarcia (podprzejściowa - X d ) będzie równa reaktancji rozproszenia x 1% ~ 9 12%. Jest to wartość bliska spełnieniu warunku dotyczącego ograniczenia prądu udarowego maszyny. Reaktancja ustalona podłużna X d jest związana ze szczeliną powietrzną, w osi magneśnicy, między stojanem i wirnikiem, zależność jest odwrotnie proporcjonalna, zmniejszanie długości szczeliny powoduje wzrost reaktancji X d. X 1 X d, X d X d x1% xd %, xd % xd % (3) 12 % x, x % 9 d % d % Tab. 2. Wartości względne procentowe reaktancji podłużnych prądnic synchronicznych [2, 4,5]. Rodzaj reaktancji x d% x d% x d% Turbogeneratory [5] Turbogeneratory MVA [2] Turbogeneratory [4] - - Generatory o biegunach wydatnych [5] Generatory o biegunach wydatnych [4] (śr. 133) śr. 100 Wzrost długości szczeliny powietrznej prowadziłby z jednej strony do zmniejszania reaktancji X d a z drugiej strony powiększania X l co zawęża przedział dostępny dla reaktancji przejściowych. Niestety długa szczelina wymaga stosowania dużych przepływów wzbudzenia I f z f co wymusza rozbudowę układów wzbudzenia, zmniejsza sprawność a zwiększa koszt maszyny. 4. Porównanie reaktancji podłużnych prądnic lądowych i morskich W tabeli 3 [3] przedstawiono reaktancje generatorów synchronicznych produkowanych przez firmę CUMMINS AvK o mocy 2500kVA z przeznaczeniem do pracy w systemie lądowym i morskim. Mniejsze wartości reaktancji dotyczą prądnic o obwodach magnetycznych nasyconych, gdzie rozmagnesowujące oddziaływanie prądu twornika daje mniejszy efekt w strumieniu magneśnicy, a co za tym idzie mniejszy wpływ na indukowaną SEM wypadkową. Tab. 3. Wartości względne procentowe reaktancji podłużnych prądnic synchronicznych produkowanych przez firmę CUMMINS. Reaktancja lądowym od nasycenia obwodu morskim od nasycenia obwodu x d% x d% 21,3 21,3 21,3 20,2 20,2 20,2 x d% 12,2 13,4 12,8 11,2 12,3 11,75 W tabeli 4 [3] przedstawiono reaktancje generatorów synchronicznych produkowanych przez firmę STAMFORD o bardzo zróżnicowanych mocach od 16,8 kva serii BC do 2785 kva
5 Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II 189 serii P, napięciach znamionowych od 380V do 400V i częstotliwościach 50Hz lub 60Hz. Jako pierwsze podano wartości dla mniejszych mocy a ostatnie dla największych. Tab. 4. Wartości względne procentowe reaktancji podłużnych prądnic synchronicznych produkowanych przez firmę STAMFORD. Reaktancja x d% x d% x d% lądowym od mocy znamionowej 160; 209; 269; 278; 249; ,1; 17,0; 16; 14; 19; 18 10,6; 11,4; 12; 10; 13; ,7 11,67 morskim od mocy znamionowej 149; 182; 228; 246; 182; ,0; 14,8; 13,6; 12,1; 13,9; 14,3 9,7; 9,8; 9,8; 8,6; 9,6; 10, ,9 9,67 W tabeli 5 [3] przedstawiono reaktancje generatorów synchronicznych produkowanych przez firmę DFME dawniej DOLMEL Wrocław. Moc znamionowa generatorów w wykonaniu morskim zmienia się od 630kVA do 1500kVA, napięcie 450V, prędkość obrotowa obr/min, podano od mniejszych do większych mocy. Generatory w wykonaniu lądowym są produkowane na znacznie większe moce znamionowe od 150MVA do 588MVA, napięcie 13,8 22 kv, prędkość obrotowa 3000 obr/min, podano od mniejszych do większych mocy. Tab. 5. Wartości względne procentowe reaktancji podłużnych prądnic synchronicznych produkowanych przez firmę DFME. Reaktancja x d% lądowym od mocy znamionowej 184; 188; 266; 272; 204; 260; x d% Brak danych - x d% 22; 19; 21,9; 23; 20,5; 23,5; 24,2 22,0 morskim od mocy znamionowej 163; 170; 154; 118; 128; ; 26; 28,5; 26,9; 26; 27,1 13,1; 14; 15,3; 19,9; 13; 13, ,6 14,8 We wszystkich przedstawionych przypadkach reaktancje podłużne prądnic w wykonaniu morskim są niższe niż w wykonaniu lądowym. Największe różnice występują w przypadku reaktancji synchronicznej X d i sięgają 39%, mniej różnią się reaktancje podprzejściowe, do 32,7% a najmniej przejściowe, do 16,8%. Największe różnice występują dla firmy DFME gdzie porównano typowe prądnice morskie z typowymi prądnicami stosowanymi w lądowej energetyce zawodowej. Tab. 6. Wartości względne procentowe reaktancji podłużnych prądnic synchronicznych w wykonaniu morskim i lądowym. Firma produkcyjna x d% Lądowe Morskie Różnica CUMMINS ,5 STAMFORD ,0 DFME ,0 Średnio ,8 x d% CUMMINS 21,3 20,2 5,2 STAMFORD 16,7 13,9 16,8 DFME Średnio 19 17,5 11,0 x d% CUMMINS 12,8 11,75 8,2 STAMFORD 11,67 9,67 17,1 DFME 22 14,8 32,7 Średnio 15,5 12,1 19,3 - obliczono w procentach w stosunku do wartości charakterystycznej dla generatorów lądowych, średnią obliczono jako średnią arytmetyczną dla różnych firm. 5. Podsumowanie Rys. 2. Porównanie reaktancji podłużnych prądnic synchronicznych w wykonaniu morskim i lądowym Przeprowadzone badania reaktancji podłużnych prądnic synchronicznych produkowanych do zastosowania na statkach morskich w porównaniu do tych przeznaczonych dla elektroenergetyki lądowej wskazują, że są one średnio znacząco niższe, co jest zgodne z pierwotnymi przewidywaniami (rys.2). W większości przypadków maszyny te różnią się także w istotny sposób mocą i napięciem znamionowym, znamionową prędkością obrotową i związaną z tym
6 190 Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II budową wirnika, a nawet częstotliwością. Utrudnia to postawienie ostatecznego wniosku, że w każdym przypadku reaktancje zależą tylko od przeznaczenia środowiskowego maszyny a nie od jej parametrów znamionowych. Firma Schneider Electric podaje w swoich wytycznych do projektowania systemów elektroenergetycznych wartości reaktancji z podziałem na turbogeneratory i generatory z biegunami jawnymi podane w tabeli 2. Wynika z nich, że reaktancje synchroniczne turbogeneratorów są znacząco wyższe, natomiast reaktancje przejściowe nieco niższe. Wymagałoby to szerszych badań, w szczególności prądnic pracujących na statkach morskich a także uwzględnienia opinii projektantów okrętowych systemów elektroenergetycznych co do ich preferencji, jeżeli chodzi o reaktancje generatora. Firma FOGO produkuje generatory serii FV o mocy znamionowej kva przeznaczone do napędu silnikami spalinowymi, w których reaktancje podłużne wahają się w bardzo szerokich granicach: x d % ,6%, x d% (10 27,2)%, x d % 5 16,9% [8]. Przeprowadzone rozeznanie na statku m/s WARTA eksploatowanym przez PŻM masowcu, gdzie zamontowano trzy generatory o mocy 500kVA każdy, potwierdza niskie wartości poszczególnych reaktancji podłużnych: x d% 91,4%, x d% 17%, x d% 12,2%, a w szczególności reaktancji synchronicznej. Ale generator serii TFH o mocy 400kVA produkowany przez EMP SEG do zastosowań morskich charakteryzuje się całkowicie innymi wartościami: x d% 172,8%, x d% 38,4%, x d% 17,9% [9]. W lądowym systemie zasilania źródłem energii elektrycznej bezpośrednio dla odbiorników jest zwykle transformator o reaktancji wewnętrznej w granicach x z% (4 6)% i prądzie zwarciowym udarowym do 1,8 raza większym od ustalonego prądu zwarcia I zud (1,2 1,8) I z [2], gdy w systemie statkowym źródłem jest prądnica synchroniczna o reaktancji x d% (70 300)% i prądzie zwarciowym udarowym do 15 razy wyższym od ustalonego. W obu przypadkach rezystancja uzwojeń jest do pominięcia. O wartości składowej okresowej prądu w pierwszej chwili po zwarciu w pobliżu źródła decyduje w systemach lądowych głównie reaktancja zwarciowa transformatora, a w systemie morskim reaktancja podprzejściowa prądnicy. 7. Literatura [1]. Latek W.: Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle, WNT Warszawa 1979, [2]. Plamitzer A.M.: Maszyny elektryczne, WNT Warszawa 1967, [3]. Bąba Ł.: Analiza porównawcza reaktancji wewnętrznych prądnic synchronicznych stosowanych w elektrowniach statkowych i lądowych, praca magisterska, AMG Gdynia [4]. Ronkowski M. i inni: Maszyny elektryczne wokół nas, Politechnika Gdańska 2009/10. [5]. Polish_Catalogue/Technical/Poradnik_SN.pdf [6]. De Abreu J.P., De S.A. J.S., Prado C.C.: Harmonic voltage distortion in isolated electric systems. 7 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Kraków, wrzesień 2003, s [7]. Evans I.C.: Driving ahead-the progress of electric propulsion. The Motor Ship, September 2003, s [8]. [9]. Xiaoyan Xu, Janusz Mindykowski, C.L.Philip Chen: Study of hybrid filtering solution for marine electric network, Polish Maritime Research, 2(65) 2010, Vol.17, pp Autorzy dr inż. Roman Kostyszyn, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Polska, romos@am.gdynia.pl, prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Polska, janmind@am.gdynia.pl. Recenzent prof. dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski
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
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
Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:
Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia
Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny
Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w
Maszyny synchroniczne - budowa
Maszyny synchroniczne - budowa Maszyny synchroniczne używane są przede wszystkim do zamiany energii ruchu obrotowego na energię elektryczną. Pracują zatem jako generatory. W elektrowniach cieplnych używa
XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna
1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium ytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie prądnicy synchronicznej 4.2. BN LBOTOYJNE 4.2.1. Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej
Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.
Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY
Badanie prądnicy synchronicznej
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ
Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (PS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
Oddziaływanie wirnika
Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA
PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium
PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA
MASZYNA SYNCHRONICZNA
MASZYNA SYNCHRONICZNA Wytwarzanie prądów przemiennych d l w a Prądnica prądu przemiennego jej najprostszym modelem jest zwój wirujący w równomiernym polu magnetycznym ze stałą prędkością kątową w. Wytwarzanie
Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017
Kolokwium poprawkowe Wariant A Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima 016/017 Transormatory Transormator trójazowy ma następujące dane znamionowe: 60 kva 50 Hz HV / LV 15 750 ± x,5% / 400
Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.
Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie
Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi
dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników
Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).
Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana
Silnik indukcyjny - historia
Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba
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...
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)
LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH
-CEL- LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO Z KLATKĄ ROZRUCHOWĄ (REL) Zapoznanie się z konstrukcją silników reluktancyjnych. Wyznaczenie
Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO
Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe Ćwiczenie BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Instrukcja Opracował: Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr Wrocław, listopad 2014 r. Ćwiczenie
ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 212 Piotr KISIELEWSKI*, Ludwik ANTAL* maszyny synchroniczne, turbogeneratory,
XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna
1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,
PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę
W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:
W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Rejestracja przebiegów prądów i napięć generatora synchronicznego przy jego trójfazowym, symetrycznym zwarciu
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:
TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego
LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk
MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH
MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICEŃ WARCIOWYCH Omawiamy tu modele elementów SEE do obliczania początkowego prądu zwarcia oraz jego rozpływu w sieci, czyli prądów zwarciowych w elementach SEE. GENERATORY SYNCHRONICNE
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego
Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik
WPŁYW ODBIORÓW SILNIKOWYCH NA POZIOM MOCY ZWARCIOWEJ W ELEKTROENERGETYCZNYCH STACJACH PRZEMYSŁOWYCH
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 92/2011 211 Marcin Caryk, Olgierd Małyszko, Sebastian Szkolny, Michał Zeńczak atedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.
Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę
ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU
ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 3 Julian Wiatr ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OCHRONA
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek Jeżeli moment napędowy M (elektromagnetyczny) silnika będzie większy od momentu obciążenia M obc o moment strat jałowych M 0 czyli: wirnik będzie wirował z prędkością
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Elektromechaniczne przetwarzanie energii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-403-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika
Maszyny Elektryczne i Transformatory st. n. st. sem. III (zima) 2018/2019
Kolokwium poprawkowe Wariant A Maszyny Elektryczne i Transormatory st. n. st. sem. III (zima) 018/019 Transormator Transormator trójazowy ma następujące dane znamionowe: S 00 kva 50 Hz HV / LV 15,75 ±x,5%
Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.
Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których
BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5
BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Maszyny elektryczne w energetyce Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL-1-501-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika
Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data
Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz
Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego Roman Sikora, Przemysław Markiewicz WPROWADZENIE Moc bierna a efektywność energetyczna. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne
ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 29 Maciej Gwoździewicz, Mariusz Mikołajczak Politechnika Wrocławska, Wrocław ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z
Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora
Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
transformatora jednofazowego.
Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia
Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego"
Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:
Badanie prądnicy prądu stałego
POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNER ŚRODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy prądu stałego (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWCZ 3 1. Cel
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH PRĄDOTWÓRCZYCH (SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH)
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 83 Electrical Engineering 015 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH W ZESPOŁACH
Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1
Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego lub UPS mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06321
Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm
Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy
BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM
71 Paweł Łapiński, Adam Kuźma Politechnika Białostocka, Białystok BADANIA MOCY W MODELU ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM INVESTIGATIONS OF POWER IN A WIND PLANT
Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s.
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z zespołu prądotwórczego Mgr inż. Julian Wiatr 1. Wprowadzenie Zespół prądotwórczy w stosunku do systemu elektroenergetycznego jest
Przetworniki Elektromaszynowe st. st. sem. IV (letni) 2015/2016
Kolokwim Główne Wariant A Przetworniki Elektromaszynowe st. st. sem. V (letni 015/016 Transormatory Transormator trójazowy ma następjące dane znamionowe: 5 kva 50 Hz HV / LV 15 ± x,5% / 0,4 kv poł. Dyn
Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego
Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego
Załącznik nr 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Załącznik nr 5 do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a. Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych Strona 1 z 5 I. TURBINA i GENERATOR
HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Ryszard NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* Maria ZIELIŃSKA* HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY
Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:
Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia
PRĄDNICE SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O MAŁEJ ZMIENNOŚCI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO
137 Stanisław Gawron BOBRME Komel, Katowice PRĄDNICE SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O MAŁEJ ZMIENNOŚCI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR WITH LOW OUTPUT VOLTAGE VARIABILITY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi
Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka
WPŁYW FORSOWANIA PRĄDU WZBUDZENIA NA PRZEBIEG ZJAWISKA UTRATY SYNCHRONIZMU TURBOGENERATORA
71 Adam Gozdowiak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław WPŁYW FORSOWANIA PRĄDU WZBUDZENIA NA PRZEBIEG ZJAWISKA UTRATY SYNCHRONIZMU TURBOGENERATORA IMPACT FORCING OF EXCITATION CURRUNT ON PROCESS
Maszyny Synchroniczne
nstytut Mechatroniki i Systemów nformatycznych Maszyny Synchroniczne Zadanie Dla turbogeneratora o następujących danych znamionowych: moc znamionowa P 00 MW, napięcie znamionowe U 15, 75 kv (Y), częstotliwość
1. Wiadomości ogólne 1
Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.
Silniki synchroniczne
Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROENERGETYKA OKRĘTOWA. Kod przedmiotu: Eeo 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:
Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:
Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych
ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym
Ćwiczenie 6 BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH
Ćwiczenie 6 BADANIE PRĄDNIC TACHOMETRYCZNYCH Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i zasady działania oraz podstawowych charakterystyk prądnic tachometrycznych. Zbadanie wpływu obciążenia na ich kształt charakterystyki
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów: 120 minut.
Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej
ANALIZA PRACY ASYNCHRONICZNEJ TURBOGENERATORA
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 33 Adam Gozdowiak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław ANALIZA PRACY ASYNCHRONICZNEJ TURBOGENERATORA THE ANALYSIS OF THE TURBOGENERATOR
Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Z TR C. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 3)
Politechnika Wrocławska nstytut Maszyn, Napędów i Pomiarów lektrycznych Z A KŁ A D M A S Z YN L K TR C Materiał ilustracyjny do przedmiotu LKTROTCHNKA Y Z N Y C H Prowadzący: * * M N (Cz. 3) Dr inż. Piotr
Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć
Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne
Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu
Maszyny i napęd elektryczny I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-MiNE1 Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i
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
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)
Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl
Transformatory. Budowa i sposób działania
Transformatory Energię elektryczną można w sposób ekonomiczny przesyłać na duże odległości tylko wtedy, gdy stosuje się wysokie napięcia i małe wartości prądu. Zadaniem transformatorów jest przetwarzanie
NOWA SERIA WYSOKOSPRAWNYCH DWUBIEGUNOWYCH GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI
Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II 65 Paweł Pistelok, Tomasz Kądziołka BOBRME KOMEL, Katowice NOWA SERIA WYSOKOSPRAWNYCH DWUBIEGUNOWYCH GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI
SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Piotr KISIELEWSKI* silnik synchroniczny, magnesy trwałe silnik zasilany
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment
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
Maszyny Elektryczne II Electrical Machines II. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy Polski Semestr V
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
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
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wykład nr 5 Spis treści 1.WPROWADZENIE. Źródła odkształcenia napięć i prądów 3.
Artykuł techniczny. Harmoniczne żłobkowe. w systemach wytwarzania prądu elektrycznego. Wprowadzenie
Technologia zapewniająca wydajność energetyczną www.circutor.com Artykuł techniczny Harmoniczne żłobkowe w systemach wytwarzania prądu elektrycznego Wprowadzenie Technicy i inżynierowie spotykają się dość
W stojanie (zwanym twornikiem) jest umieszczone uzwojenie prądu przemiennego jednofazowego lub znacznie częściej trójfazowe (rys. 7.2).
Temat: Rodzaje maszyn synchronicznych. 1. Co to jest maszyna synchroniczna. Maszyną synchroniczną nazywamy się maszyną prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością,
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.
bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.
Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,
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
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