Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Z TR C. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 3)

Podobne dokumenty
Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 4)

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

transformatora jednofazowego.

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Transformatory. Budowa i sposób działania

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora

Badanie transformatora

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

Ćwiczenie 6. BADANIE TRANSFORMATORÓW STANOWISKO I. Badanie transformatora jednofazowego V 1 X

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

Przykład ułożenia uzwojeń

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Maszyny Synchroniczne

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017

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

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

dt Sem transformacji, które zostały zaindukowane przez ten sam strumień są ze sobą w fazie czyli (e 1,e 2 ) = 0. Stosunek tych napięć wynosi

BADANIE TRANSFORMATORA I.

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień, - powielacze napięcia. Rodzaje transformatorów sieciowych

Podstawy Elektroenergetyki 2

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY WNĘTRZOWY VTD 12

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Oznaczenia końcówek uzwojeń są znormalizowane i podane w normie PN-75/E dotyczącej transformatorów mocy. I tak:

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

3. Jeżeli pojemność jednego z trzech takich samych kondensatorów wynosi 3 µf to pojemność zastępcza układu wynosi:

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. n. st. sem. III (zima) 2018/2019

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

KARTA AKTUALIZACJI. Karta aktualizacji nr 2/2014 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Przetworniki Elektromaszynowe st. st. sem. IV (letni) 2015/2016

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Transformatory

Pracownia Elektrotechniki

Przekładniki Prądowe nn

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012

Obwody prądu zmiennego

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

SERIA III ĆWICZENIE 3_1A. Temat ćwiczenia: Badanie transformatora jednofazowego. Wiadomości do powtórzenia:

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

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

Ćwiczenie 1 i 2 Regulacja napięcia w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej za pomocą kompensacji równoległej i szeregowej

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

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY

Zawartość opracowania

III.2. Badanie transformatora jednofazowego

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Przetwornica mostkowa (full-bridge)

ĆWICZENIE T2 PRACA RÓWNOLEGŁA TRANSFORMATORÓW

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

I. Zasady fizyki związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej i mechanicznej /zestawienie/

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

Zasilacze sieciowe. Rodzaje transformatorów sieciowych. Główne parametry transformatora sieciowego

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

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

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

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

WYKŁAD 4 STAN JAŁOWY I ZWARCIE TRANSFORMATORA

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Badanie przekładnika prądowego

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości

Układy rozruchowe silników indukcyjnych klatkowych

Trójfazowe silniki indukcyjne. 1. Wyznaczenie charakterystyk rozruchowych prądu stojana i momentu:

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Transkrypt:

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 Zieliński (-9, A0 p.408, tel. 30-3 9) i P * Wrocław 005/6 P OL.WR.

Transformatory

Budowa transformatorów jednofazowych Budowa rdzeniowa Wykroje blach Budowa płaszczowa Pakiety rdzeni kłady uzwojeń

Rdzeń transformatora (straty) Straty w rdzeniu P Fe = P Straty histerezowe ( P h ) Straty wiroprądowe ( P w ) h + P w ( straty w żelazie ) B,(Φ) z Φ H,() i i Ph = khb f P k B f w = w

Dławik idealny (bez strat) Φ m m z L X L = Φ e = z ( t) = Φ dφ (t) dt sinωt m π zφ f = = f m m m e = π zφm f cosωt zφ f = 4,44 m

Dławik rzeczywisty R Φ R X r Φ r Fe R Fe m X m j X r R Fe m R - rezystancja uzwojenia R Fe rezystancja reprezentująca straty w rdzeniu X m reaktancja odpowiadająca strumieniowi w rdzeniu (Φ) X r reaktancja odpowiadająca strumieniowi rozproszenia (Φ r )

Transformator idealny stan jałowy 0 z z Φ e = π zφ m f cosωt e Φ = z ( t) = dφ Φ ω = π dt m f (t) sinωt m = z Φ f = 4, 44 m 0 ϑ Analogicznie: = 4, 44 z Φ m f Przekładnia transformatora - ϑ = = z z

Transformator idealny-stan obciążenia Φ = Φ -Φ z z Odb. ϑ = ϑ = = ' ϑ = ' = ϑ Z odb = z z 0z W przypadku transformatora idealnego: o 0 z z Zatem: 0 Z odb z z ϑ oraz = = ' ϑ

Transformacja impedancji ϑ Z ϑ = = mpedancja przyłączona na stronę wtórną transformatora - mpedancja Z widziana z zacisków strony pierwotnej - Z = ' Z = ' Z = = = ϑ ϑ Z ϑ ' Z = Zϑ

Transformator rzeczywisty Φ = Φ -Φ Φ r Φr Φ r strumień rozproszenia uzwojenia Φ r strumień rozproszenia uzwojenia z z Z odb. jx R jx R X r 0 X r R R Fe m Z odb R Fe X m X r ; X r reaktancje odpowiadające strumieniom rozproszenia odpowiednio: uzwojenia (Φ r ) i uzwojenia (Φ r ) o m Fe

Stan jałowy transformatora 0 A W 0 R X r X r R =0 0 Fe m 0 V Tr 0 0 R Fe X m 0 0 = n -napięcie znamionowe = 0 ( 0,03 0,) o n 0 0 = P P 0 Fe Moc pobierana przez transformator w stanie jałowym jest w przybliżeniu równa stratom w jego rdzeniu (stratom w żelazie).

n A Stan zwarcia transformatora W z = n z V Tr n Napięcie zwarcia ( z ) to napięcie, które przyłożone do strony pierwotnej, przy zwartej stronie wtórnej, powoduje przepływ prądu znamionowego. n R X r X r R Fe 0z m n = ( 0,03 0,5) z n R Fe X m P P zw Cu z n R +R Zz =R z +jx z X r +X r n Moc pobierana przez transformator w stanie zwarcia jest w przybliżeniu równa stratom w jego uzwojeniach (stratom w miedzi).

Sprawność transformatora P Fe Tr P P P Cu η,0 η = P P = P P + P Fe + P Cu 0,5 =const. cosf =const. Przy obciążeniu prądem znamionowym: 0 0,5,0 / n η = n n n cosϕ n n cosϕ + P n 0n + P zn Przy obciążeniu prądem : η k = n n n k n n cos ϕ n + P n + k 0 cos ϕ P zn Gdzie: k = n

Transformatory trójfazowe V W V W u v w u v w V W u v w

Grupy połączeń transformatorów trójfazowych V W V W V W u v w u v w u v w WN NN WN WN NN NN Yy0 Dy Yz Grupą połączeń transformatora nazywany jest kąt między wektorami górnego i dolnego napięcia, wyrażony w godzinach.

Zastosowanie transformatorów w sieciach elektroenergetycznych Przesył i rozdział energii elektrycznej G 0kV 400kV 400kV 0kV 30kV G 30kV 0,4kV

Przesył i rozdział energii Transmisja energii mechanicznej analogia do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. 0kV/30kV 0kV 0kV/400kV G 400kV/0kV G G 30kV/0,4kV 0,4kV

Praca równoległa transformatorów G N G N Tr Tr Tr Tr D N D N Warunki poprawnej pracy równoległej: Równość przekładni ( + 0,5%). Równość napięć zwarcia ( + 0%). Jednakowe grupy połączeń. Stosunek mocy znamionowych nie większy niż 3:. Zalety: Mniejsze koszty eksploatacyjne Łatwiejszy transport Większa niezawodność pracy układu Mniejszy koszt rezerwy Wady: Wyższe koszty inwestycyjne Potrzebna większa powierzchnia do zainstalowania i eksploatacji. Transformatory spełniające warunki pracy równoległej obciążają się proporcjonalnie do ich mocy znamionowych.

Autotransformatory z z Odb. Z odb -

Transformatory pomiarowe (przekładniki) Przekładnik napięciowy Przekładnik prądowy WN K L M m n N V W k l A W Otwarcie obwodu wtórnego przekładnika prądowego w czasie pracy jest niedopuszczalne, gdyż powoduje: waga! - niebezpieczny wzrost napięcia wtórnego, - nasycenie rdzenia (niebezpiecznie duże straty w żelazie), - wzrost impedancji zastępczej układu między zaciskami K L.