Transformatory. R k. X k. X m. E ph. U 1ph U 2ph. R Fe. Zadanie 3

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

Maszyny Synchroniczne

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

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

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

transformatora jednofazowego.

CZĘŚĆ II ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADKI NAPIĘĆ STRATA NAPIĘCIA STRATY MOCY WSPÓŁCZYNNIK MOCY

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

ZAŁĄCZNIK NR 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Transformatory

Załącznik nr 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

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

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

KONSPEKT LEKCJI. Podział czasowy lekcji i metody jej prowadzenia:

Linia / kabel Rezyst. Reakt. Długość Rezyst. Reakt. Rezyst. Reakt. Imp. Obliczenie pętli zwarcia na szynach tablicy rozdzielczej TPP1

Badanie transformatora

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

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

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

SCHEMATY ZASTĘPCZE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH. bśr. 0,02415 log r

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

GENERACJA ROZPROSZONA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

PROGRAM W ŚRODOWISKU LABVIEW DO POMIARU I OBLICZEŃ W LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH

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

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

COMBI419 Rel /05/12

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

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

PROTOKÓŁ Nr... Protokół pomiarów rezystancji uziemień wykonanych dnia...

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH OŚWIETLENIOWYCH

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" Opis przedmiotu zamówienia

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

Ćwiczenie 6 i 7 - Optymalne rozcięcia w sieciach rozdzielczych Strona 1/13

Własności i charakterystyki czwórników

Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

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

STRATY ENERGII W ELEKTROENERGETYCZNEJ DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI PROSUMENCKIMI

Pomiar indukcyjności.

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

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

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

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

ZESTAW ZADAŃ Z OBOWDÓW PRĄDU STAŁEGO część I

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

Do podr.: Metody analizy obwodów lin. ATR 2003 Strona 1 z 5. Przykład rozwiązania zadania kontrolnego nr 1 (wariant 57)

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

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Prawa Kirchhoffa. I k =0. u k =0. Suma algebraiczna natężeń prądów dopływających(+) do danego węzła i odpływających(-) z danego węzła jest równa 0.

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

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

Elektrotechnika Skrypt Podstawy elektrotechniki

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

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

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

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

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

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Zaznacz właściwą odpowiedź

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

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

Silnik indukcyjny - historia

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

EUROELEKTRA. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Rok szkolny 2012/2013. Zadania dla grupy elektronicznej na zawody II stopnia

ĆWICZENIE T2 PRACA RÓWNOLEGŁA TRANSFORMATORÓW

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

ANALIZA SYMULACYJNA STRAT MOCY CZYNNEJ W ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI Z PODOBCIĄŻENIOWĄ REGULACJĄ NAPIĘCIA

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

Podstawy Elektroenergetyki 2

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

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

2. Narysuj schemat zastępczy rzeczywistego źródła napięcia i oznacz jego elementy.

Sposób tworzenia modułów z wykorzystaniem procedury Read PCH file dostępnej w edytorze graficznym ATPDraw.

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

Obwody prądu zmiennego

Wydział IMiC Zadania z elektrotechniki i elektroniki AMD 2014 AMD

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa

Ćwiczenie 7. Zasady przygotowania schematów zastępczych do analizy stanów ustalonych obliczenia indywidualne

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

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

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

Transkrypt:

Transformatory Zadanie Dany jest transformator trójfazowy o następujących danych znamionowych: moc znamionowa 00 kva, napięcia znamionowe 10,5 5% / 0, 4 kv, LV ± częstotliwość znamionowa f 50 Hz, układ połączeń Yd, znamionowy, procentowy prąd stanu jałowego i0 % 1, 4 %, znamionowe straty stanu jałowego 0 88 W, znamionowe, procentowe napięcie zwarcia u k % 4, 5 % znamionowe straty zwarcia k 80 W Obliczyć: 1. parametry schematu zastępczego typu Γ od strony HV(G,. parametry schematu zastępczego typu Γ od strony LV(D,. parametry schematu zastępczego typu Γ od strony HV(G w wielkościach względnych, 4. parametry schematu zastępczego typu Γ od strony LV(D w wielkościach względnych. k k 1ph ph Fe E ph m Zredagował dr inż. Witold Kubiak - na podstawie materiałów własnych nstytutu 1

ozwiązanie: Ad. 1 parametry schematu zastępczego typu Γ od strony HV(G. Gałąź poprzeczna: znamionowy prąd fazowy stanu jałowego: 1,4% HV 0ph HV0(Y 147,4 ma,5 znamionowy, czynny prąd fazowy stanu jałowego (połączenie równoległe: 88 HV 0acph HV0ac(Y 1, ma,5 znamionowy, bierny prąd fazowy stanu jałowego (połączenie równoległe: 147,4 1, 145,8 ma HV0ph HV0acph rezystancja gałęzi poprzecznej: (Y ( 10,5 HVFe 84, 1 kω HV0acph 0 88 reaktancja magnesowania: (Y 10,5 HVm 41,58 kω 0,1458 Gałąź podłużna: znamionowe napięcie fazowe zwarcia: u k% (Y u k% 10,5 4,5 HVkph 7,8 V 0 spadek napięcia na rezystancji podłużnej (połączenie szeregowe: k k k 1 k HVkph (Y k 80,5 5,16 V HVkph spadek napięcia na reaktancji podłużnej (połączenie szeregowe: 7,8 5,16 71,6 V HVkph HVkph HVkph Zredagował dr inż. Witold Kubiak - na podstawie materiałów własnych nstytutu

rezystancja podłużna: k k HVkph 10,5 k 80,88 (Y 00 10 Ω HVk reaktancja podłużna: HVk HVkph (Y HVkph HVkph HVkph HVkph 71,6,5 4,70 Ω 00 HVk Ad. parametry schematu zastępczego typu Γ od strony LV(D Gałąź poprzeczna: znamionowy prąd fazowy stanu jałowego: LV0ph LV0( LV LV LV 00 1,4%, A LV 0ph LV znamionowy, czynny prąd fazowy stanu jałowego (połączenie równoległe: 88 LV 0acph 0, A LVph( znamionowy, bierny prąd fazowy stanu jałowego (połączenie równoległe: LV, 0,,09 A LVmph LV0ph LV0acph rezystancja gałęzi poprzecznej: 0 88 LVph( LV LVFe 1,7 kω reaktancja magnesowania:,09 LVph( LVm LV LVmph LVmph 0,1811 kω Gałąź podłużna: znamionowe napięcie fazowe zwarcia: u k% u k% 4,5 LVkph LVph( LV 18,00 V 100 Zredagował dr inż. Witold Kubiak - na podstawie materiałów własnych nstytutu

rezystancja podłużna: k k LVk LVph( LV k LV k LV LVk k LV k 80 9,960 mω spadek napięcia na rezystancji podłużnej (połączenie szeregowe: LV k LV 80 LVk LVph( k 1,660 V LV 00 LVkph spadek napięcia na reaktancji podłużnej (połączenie szeregowe: 18 1,66 17,9 V LVkph LVkph LVkph LV reaktancja podłużna: LVkph LVph( 17,9 LVkph LVkph LV LVk 107,5 mω Ad. parametry schematu zastępczego typu Γ od strony HV(G w wielkościach względnych: impedancja fazowa od strony HV(G: (Y ( 10,5 Z 551, Ω (Y rezystancja względna gałęzi poprzecznej: HVFe rfe 515,5 j.w. Z 88 reaktancja względna gałęzi poprzecznej: HVm 41,58 m 75,4 j.w. Z 551, Zredagował dr inż. Witold Kubiak - na podstawie materiałów własnych nstytutu 4

rezystancja względna gałęzi podłużnej: k k k 80 0,004150 j.w. Z1ph rk reaktancja względna gałęzi podłużnej: HVk 4,7 k 0,04480 j.w. Z 551, Ad. 4 parametry schematu zastępczego typu Γ od strony LV(D w wielkościach względnych: impedancja fazowa od strony LV(D: LVph( LV LVph( 00 LV ZLVph LV, rezystancja względna gałęzi poprzecznej: LV LVFe 00 rfe 515,5 j.w. ZLVph LV 88 reaktancja względna gałęzi poprzecznej: LVm 181,1 m 75,46 j.w. Z,4 LVph rezystancja względna gałęzi podłużnej: LV k LVk k 80 0,004150 j.w. ZLVph LV rk reaktancja względna gałęzi podłużnej: LVk 0,1075 k 0,04479 j.w. Z,4 LVph Ω Ostatnia edycja października 018 Zredagował dr inż. Witold Kubiak - na podstawie materiałów własnych nstytutu 5