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

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

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

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

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

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

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia.

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Podstawy Elektroenergetyki 2

Problemy z pracą mikroinstalacji w sieciach wiejskich studium przypadku

Zaznacz właściwą odpowiedź

GENERACJA ROZPROSZONA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH OŚWIETLENIOWYCH

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

Generacja rozproszona źródłem strat w sieci SN

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

transformatora jednofazowego.

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

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

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej

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

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

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

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

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

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

PROJEKTOWANIE SIECI WEWNĘTRZNEJ FARM WIATROWYCH

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach Modernizacja stacji transformatorowej słupowej. Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach 701/238.

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Funkcja Nazwisko Podpis. Generalny projektant: mgr inż. arch. Lesław Manecki... upr. nr ewid. 97/65

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

TEST DLA GRUPY ELEKTRYCZNEJ

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

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

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/ OLSZTYN

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

WYZNACZANIE SPADKÓW NAPIĘĆ W WIEJSKICH SIECIACH NISKIEGO NAPIĘCIA

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

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

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

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

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji. polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie płomienia

Poznań, Plac Wolności 17 Grupa taryfowa C11 Tabela 1 Nr licznika Tabela 2

Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej Zestawienie mocy dla 2 i 3 klatki budynku 11-go Listopada 3.

Maszyny Elektryczne Ćwiczenia

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

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

ANALIZA WPŁYWU PRZEKRACZANIA DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY W SIECI NN NA PRACĘ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

OBLICZENIA TECHNICZNE

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

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

STRATY ENERGII W ELEKTROENERGETYCZNEJ DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI PROSUMENCKIMI

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

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

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

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Laboratorium Elektroenergetyki

Projekt Budowlano - Wykonawczy

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

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

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Zawartość opracowania

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

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

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

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

REWALORYZACJA NIECZYNNEGO CMENTARZA PRZY UL. 1 MAJA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PROJEKT BUDOWLANY LINII OŚWIETLENIA

ODCIENK OD PĘTLI KAZIMIERZ GÓRNICZY DO REJONU SKRZYŻOWANIA UL. HUBALA-DOBRZYŃSKIEGO Z UL. ZAPOLSKĄ. 2. ZASILANIE PODSTACJI TRAKCYJNEJ

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ

MODELE ELEMENTÓW SEE DO OBLICZEŃ ZWARCIOWYCH

Warunki przyłączenia nr RD5/RP/22/7364/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora).

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnętrznych-oświetlenie pomnika Polanka Wielka ul. Kasztanowa dz.nr 2440/3, 3006, 3011/1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Współczesne układy kompensacji mocy biernej Jaworzno marzec 2010 r.

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Transkrypt:

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy ZADANIE.. W linii prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V, przedstawionej na poniższym rysunku obliczyć: a) rozpływy prądów, b) spadki napięć w poszczególnych odcinkach linii 0, 6 mm, 6 mm 8 kw ZADANIE.. Dla sieci jak na rysunku obliczyć: b) maksymalny spadek napięcia, c) współczynnik mocy w punkcie zasilania. Obliczenia przeprowadzić dla: linii prądu przemiennego -fazowego 0 V linii prądu przemiennego -fazowego 00/0 V 0 0 kw 60 m 5, kw,8 kw Linia wykonana została przewodem ADY o przekroju 5 mm. kw ZADANIE.. Linią trójfazową prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V zasilane są dwa odbiory: odb. : oświetleniowy o mocy 5 kw i, odb..: siłowy o mocy 0 kw i b) spadek napięcia, c) współczynnik mocy na początku układu, d) moc jaką należy dostarczyć do linii. 0 60 m, 6 mm 0 m, 6 mm Al Al odb.. odb.. ZADANIE.. Dana jest linia przesyłowa trójfazowa o napięciu U N = 5 kv, długości km i impedancji Z L = (+j) Ω. Napięcie na końcu linii wynosi,5 kv, prąd obciążenia 00 A przy a) czynną, bierną i całkowitą stratę napięcia, b) poprzeczną i podłużna stratę napięcia, c) spadek napięcia w linii, d) straty mocy w linii. - -

ZADANIE.5. W linii 5 kv o impedancji Z L = (+j) Ω wystąpiły straty mocy czynnej ΔP, kw. a) spadek napięcia w linii, b) moc odbioru obciążającego linię, przy założeniu, że cosϕ = 0,8 poj. ZADANIE.6. Linią o impedancji Z L = (0+j) Ω i napięciu znamionowym 5 kv zasilany jest odbiór, który pobiera prąd I 0 = (,5-j8,5) A. Obliczyć jak zmieni się spadek napięcia w linii i straty mocy czynnej jeśli na końcu linii zostanie włączona bateria kondensatorów o mocy: a) Q = - 0,6 Mvar, b) Q = -,0 Mvar, c) Q = -, Mvar. ZADANIE.7. Dana jest linia 6 kv o impedancji Z L = (+j) Ω obciążona na końcu mocą S =,6 MV A, przy cosϕ = 0,8 ind. i napięciu U = 5,9 kv. a) moc baterii kondensatorów na końcu linii, po dołączeniu której spadek napięcia w linii nie przekroczy 5%, b) straty mocy czynnej przed i po dołączeniu baterii kondensatorów. ZADANIE.8. Obliczyć jak zmieni się procentowy spadek napięcia w linii 5 kv o impedancji Z L = (+j) Ω obciążonej mocą czynną P =,6 MW przy cosϕ = 0,8 ind., jeżeli na końcu linii zostanie dołączona bateria kondensatorów o mocy Q = -, Mvar. ZADANIE.9. Linia 5 kv o impedancji Z L = (,+j,5) Ω zasila odbiór o mocy czynnej 8 MW i biernej 6 Mvar. Obliczyć jak zmienią się straty mocy czynnej i spadek napięcia, jeżeli dołączona bateria kondensatorów całkowicie skompensuje moc bierną odbioru. ZADANIE.0. Linią o napięciu znamionowym 5 kv i impedancji Z L = (+j) Ω przesyłana jest moc S = (00+j00) kva. a) prąd pobierany przez odbiór dołączony na końcu linii, b) straty mocy w linii, c) pojemność baterii kondensatorów, która całkowicie skompensuje moc bierną odbioru. ZADANIE.. Linią o napięciu znamionowym 5 kv i impedancji Z L = (+j) Ω zasilany jest odbiornik o mocy, MVA przy Obliczyć jak zmieni się współczynnik mocy na początku linii gdy do obioru zostanie dołączona bateria kondensatorów o mocy Q = -900 kvar ZADANIE.. Dla linii jednofazowej prądu przemiennego o napięciu znamionowym 0 V i przekroju przewodów x5 mm (Al.) obliczyć: b) spadek napięcia w linii, c) współczynnik mocy w punkcie zasilania. 0 5 kw 5,5 kv A kvar cosϕ = 0,6 poj. cosϕ = 0,7 ind. - -

ZADANIE.. Linią o napięciu znamionowym 5 kv i długości 0 km, wykonaną przewodami AFl 50mm w układzie płaskim (b =0 cm) zasilany jest odbiór o mocy S = (+j,) MVA przy napięciu U =, kv. a) wzdłużną, poprzeczną i całkowitą stratę napięcia, b) spadek napięcia w linii, c) napięcie na początku linii. ZADANIE.. Dla linii trójfazowej o napięciu znamionowym 00/0 V podanej na rysunku, obliczyć: b) maksymalny spadek napięcia w linii, c) napięcie w punkcie 5 przy założeniu, że U = 0 V, d) stratę napięcia na odcinku -5, e) straty mocy czynnej w linii, f) współczynnik mocy w punkcie zasilania, g) moc jaką należy dostarczyć do linii. 60 m xm, Al 0 m x6 mm, Al kvar cosϕ = 0,8 poj. 5 kw 0 m 0 m x mm, Al x mm, Al 8 kv A 6 kw ZADANIE.5. Dla linii trójfazowej o napięciu znamionowym 00/0 V podanej na rysunku, obliczyć: b) maksymalny spadek napięcia w linii, c) moc jaką należy dostarczyć do linii, d) współczynnik mocy w punkcie zasilania. 60 m 0 m 6 0 m 0 kw 5 0 m 7 0 kva 5 A 0 A 5 kva cosϕ = 0,7 ind. 0 kw Linia wykonana jest kablem aluminiowym o przekroju m. - 5 -

ZADANIE.6. Obliczyć maksymalny spadek napięcia w linii napowietrznej 6 kv wykonanej przewodami miedzianymi, zawieszonymi w układzie Δ równobocznego o boku 60 cm. 0 m m m 5 mm 5 mm 6 mm 00 kv A cosϕ = 0,7 ind. 50 kw 6 mm 0 kw,5 kw ZADANIE.7. Obliczyć napięcie na początku układu przesyłowego, jeżeli napięcie na końcu wynosi 0 kv. Transformator S N = 0 MVA u z% = 0,5% Δp cu = % υ = 0/0 kv Linia płaski układ przewodów, b =,8 m; średnica przewodu,6 mm ZADANIE.8. Linią 5 kv zasilany jest zakład przemysłowy. Na szynach nn występuje napięcie 90 V. Obliczyć napięcie (na szynach A) w rozdzielni zasilającej zakład. Linia wykonana jest przewodami AFl o przekroju 70 mm i reaktancji kilometrycznej 0, Ω/km. Transformator S N =,6 MVA u z% =,5% ΔP cu = 9,5 kw υ = 5/0, kv ZADANIE.9. W podanym na rysunku układzie sieci kablowej obliczyć napięcie po stronie nn w stacji transformatorowej (w p. ) Linia kablowa X Al = 0, Ω/km X Cu = 0,05 Ω/km Transformator S N = 600 kv A u z% =,5% ΔP cu = 8 kw υ = 6/0, kv A A B C 0 km 8 km AFl 70 mm 0 5 km Cu B 6 kv x5 mm km Al x5 mm 6/0, kv,5 MW C km Al x5 mm, MW 80 kw - 6-50 kw

ZADANIE.0. Dla sieci trójfazowej jak na rysunku sprawdzić czy można zapewnić odpowiedni poziom napięcia *) na szynach B jeśli: a) wyłącznik w rozdzielni jest otwarty, b) wyłącznik w rozdzielni jest zamknięty przy założeniu, że napięcie fazowe w punkcie zasilania wynosi 5 V Sieć wykonana jest kablem AKFtA x 5 mm, U N = 00/0 V 0 (0-j5) A (5-j0) A (0+j5) A *) Odpowiedni poziom napięcia to ±5% U N (5-j0) A (5-j0) A ZADANIE.. Sprawdzić, czy spadek napięcia w linii napowietrzno kablowej pozwoli na uzyskanie na szynach nn napięcia znamionowego 00 V, przy napięciu w punkcie A 6, kv. Transformator (Tr): S N =,6 MVA, ΔP cu = 9,5 kw, υ = 5/0, kv, u z% =,5 % Linia napowietrzna (LN): wykonana przewodami AFl o przekroju 70 mm, X k = 0, Ω/km, długość 0 km Linia kablowa (LK): wykonana kablem HAKFtA o przekroju 95 mm, długość km C Tr D A B LN LK MW Tr ZADANIE.. Dla linii przesyłowej jak na rysunku obliczyć: a) spadek napięcia w linii, b) moc czynną, bierną i pozorną na początku układu, c) napięcie na szynach E, przy założeniu, że napięcie na początku układu U A = kv C Tr D E LK A Tr B LN Tr kva Transformator (Tr ): S N = 6, MVA, ΔP cu = kw, υ = 0/6,5 kv, u z% = 0,5 % Transformator (Tr, Tr ): S N =,5 MVA, ΔP cu = 7 kw, υ = 5/6, kv, u z% = 6 % Linia napowietrzna (LN): R k = 0,9 Ω/km, X k = 0,9 Ω/km, długość 0 km Linia kablowa (LK): R k = 0,9 Ω/km, X k = 0,09 Ω/km, długość km 000 kw cosϕ = 0,75 ind. - 7 -

ZADANIE.. Dla sieci jak na rysunku obliczyć o ile zmienią się napięcia w węzłach i 5 sieci, jeśli do szyn rozdzielni zostanie przyłączony dodatkowy odbiór o mocy MVA, przy Obliczyć wartości tych napięć przy założeniu, że napięcie zasilające układ U = kv. 0 kv 0 kv LK 5 kv MVA LN,5 MW 5 Transformator (Tr): S N = 0/0/0 MVA, υ = 0//6,5 kv u z%- = %, u z%- = 8%, u z%- = 6%, 6MVA u R%- = 0,5%, u R%- = 0,56%, u R%- = 0,8%, Linia napowietrzna (LN): AFl x0 mm, R k = 0, Ω/km, X k = 0,8 Ω/km, długość 0 km Linia kablowa (LK): HAKFtA x0 mm, R k = 0, Ω/km, X k = 0,8 Ω/km, długość km ZADANIE.. Dla sieci 0 kv obliczyć napięcie i prąd na szynach, jeśli napięcie U = 6 kv. Tr Tr L,8 MW MW Transformator (Tr ): S N = 0 MVA, υ = 6,/0 kv, u z% = 0%, Δp cu = 0,8% Transformator (Tr ): S N = 0 MVA, υ = 0/6, kv, u z% = 0%, Δp cu = 0,8% Linia (L): R k = 0, Ω/km, X k = 0, Ω/km, długość 0 km RG ZADANIE.5. -fazowa, -przewodowa linia nn zasila cztery rozdzielnice jak na rysunku. a) maksymalny spadek napięcia w linii, b) straty mocy w linii. Do obliczeń przyjąć: γ Cu = 55 m/ω. mm, γ Al =,8 m/ω. mm. 5 kw R R Cu, 5 mm Al, 5 mm 6 m 5 kw 00 m Cu,5 mm Cu,6 mm R R 0 kw cosϕ = 0,9 poj. - 8 -, kw

ZADANIE.6.* Dla sieci oświetleniowej 00/0 V, pokazanej na rysunku, obliczyć najniższe napięcie w punkcie odbioru. Sieć wykonano kablem KFtA x0 mm. 00 m 8 kw 6 kw kw ZADANIE.7.* Dla sieci 6kV jak na rysunku obliczyć napięcie w węźle. Sieć wykonano kablem AKFtA x5 mm. Napięcia zasilania są w fazie i równają się napięciu znamionowemu. km km km 500 kva 800 kw - 9 -