Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych. Transformatory

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

Maszyny Synchroniczne

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

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

WYKŁAD 7 TRANSFORMATORY TRÓJFAZOWE

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

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

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

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

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

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY

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

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

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

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

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

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

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

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

transformatora jednofazowego.

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

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

Maszyny Elektryczne i Transformatory Kolokwium dodatkowe w sesji poprawkowej st. n. st. sem. III (zima) 2011/2012

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

Maszyny Elektryczne i Transformatory sem. III zimowy 2012/2013

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

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

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

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

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

Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

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

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy (trójzaciskowy, dla gniazd z gwintem 27mm) Typ: EG-U3-BG-E27-1/0,25-4/1-16-(I)(WR-6)

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Transformatory. Budowa i sposób działania

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

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Pracownia Elektrotechniki

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MONTAŻ I EKSPLOATACJA

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

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

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

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

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów VACUTAP VV Parametry techniczne PT 203/05

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

BADANIE TRANSFORMATORA I.

TEST DLA GRUPY ELEKTRYCZNEJ

f r = s*f s Rys. 1 Schemat układu maszyny dwustronnie zasilanej R S T P r Generator MDZ Transformator dopasowujący Przekształtnik wirnikowy

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

1. JEDNOSTKI WZGLĘDNE W ANALIZIE STANÓW NIEUSTALONYCH

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE

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

UZIEMIACZ U-BG PODSTAW BEZPIECZNIKÓW MOCY /DLA GNIAZD Z GWINTEM/

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

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

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

nd20ct - MiERNik PaRaMETRÓW SiEci PRzykłady zastosowania sm61 RS-485 Internet RS

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Silnik indukcyjny - historia

Rozdzielnice. B F E A B F. C ma x. ma x

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

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

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

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

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

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU

Badanie transformatora

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

Prostowniki małej mocy

PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY WNĘTRZOWY VTD 12

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

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

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

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

Podstawy Elektroenergetyki 2

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Łączniki prądu przemiennego.

przekładniki Prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Katalog ABB

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

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

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego

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

Maszyny Elektryczne Ćwiczenia

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

Przetworniki Elektromaszynowe st. n. st. sem. V (zima) 2018/2019

Transkrypt:

nstytt Mechatroniki i Systemów nformatycznych do żytk wewnętrznego Transformatory Zadanie Dany jest transformator trójfazowy o następjących danych znamionowych: moc znamionowa S 50 MV napięcia znamionowe 0 /0 x5% kv kład połączeń Dy częstotliwość znamionowa f 50 Hz. ± Dodatkowo wiadomo że: średnica kolmny d 0 94 m - schodkowa współczynnik wypełnienia η 0 8 gęstość strmienia w rdzeni B m 5 T Obliczyć: gęstość prąd w zwojeniach J /mm.. siłę elektromotoryczną zwojową ph. znamionową liczbę zwojów zwojeń G () i D () i. liczbę zwojów reglacyjnych 4. chyb przekładni oraz dokładne (znamionowe) wartości napięcia zwojowego ph i gęstości strmienia w kolmnie rdzenia B m 5. prądy znamionowe strony G () i D () i. przekroje przewodów ob zwojeń a i a. Przy zasilani transformatora od strony G () () napięciem 0 kv o częstotliwości f f 50 Hz 7. napięcia na zaczepach -0% i +0% (w stanie jałowym) 8. prądy w zwojeniach przy pracy na zaczepach -0% i +0% tak aby nie były przekroczone znamionowe gęstości prąd 9. moce obciążenia przy pracy na zaczepach -0% i +0% tak aby nie były przekroczone znamionowe gęstości prąd. Przy zasilani transformatora od strony D () napięciem 0 kv o częstotliwości f f 50 Hz 0. napięcia na zwojeni G () przy pracy na zaczepach -5% i +5% (w stanie jałowym). gęstości strmienia rdzenia przy pracy na zaczepach -5% i +5%. prądy w zwojeniach G () i D () przy założeni że transformator został obciążony mocą znamionową przy pracy na zaczepach -5% i +5%. Zredagował dr inż. Witold biak - na podstawie materiałów własnych nstytt

nstytt Mechatroniki i Systemów nformatycznych do żytk wewnętrznego Rozwiązanie: d. siła elektromotoryczna zwojowa: E ph 444 Φm f πd 444 Bm f 444 Bm 4 5 π 094 08 50 0 V/zw. η f d. znamionowe liczby zwojów zwojeń G () i D () zwojenie G () połączone w trójkąt (D): ph ph E ph 0 0 045... przyjmjemy 04 zw. WG! Zawsze zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej! zwojenie D () połączone w gwiazdę (y): ph ph E ph 00 0098... przyjmjemy 0 zw. WG! Zawsze zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej! d. liczba zwojów reglacyjnych pomiędzy sąsiednimi odczepami: 5% 5% a 0 505 zw. 00% 00% n WG! ależy przyjąć liczbę zwojów reglacyjnych równą najbliższej liczbie całkowitej i skorygować liczbę zwojów zwojenia D ()! Przyjmjemy liczbę zwojów reglacyjnych pomiędzy sąsiednimi odczepami: a 5 zw. stąd znamionowa liczba zwojów zwojenia D (): 00% 00% a 5 00 zw. 5% 5% Związek pomiędzy przekładnią zwojową i przekładnią napięć fazowych: ph ph ph i ph ph ph ph Obliczenia liczby zwojów zwojenia G () względniające przekładnię znamionowych napięć fazowych ph 00 00 09 zw. 00 ph WG! Zawsze zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej! Zredagował dr inż. Witold biak - na podstawie materiałów własnych nstytt

nstytt Mechatroniki i Systemów nformatycznych do żytk wewnętrznego Liczby zwojów na poszczególnych zaczepach zwojenia D (): zaczep -0% : ( 0%) a 00 5 70 zwojów zaczep -5% : zaczep +5% : 5%) a 00 5 85 zwojów ( + a 00 + 5 5 zwojów ( zaczep +0% (całkowita liczba zwojów zwojenia D ()): ( tot. + a 00 + 5 0 zwojów d. 4 chyb przekładni: ph ph n ph % 00% 00% 00% ph ph ph 00 09 00% 0 0 00 % 00% 008 % 00 00 napięcie zwojowe: ph H 00 74 V/zw. 09 ph H ph 00 70 V/zw. 0 ph gęstość strmienia w kolmnie: ph ph ph Bm 444 f πd πd η f 444 η f 4 ph 7 Bm 5 T πd η f π094 08 50 d. 5 prądy znamionowe przewodowe: S 500 5 00 H S 500 00 L znamionowe prądy fazowe: Zredagował dr inż. Witold biak - na podstawie materiałów własnych nstytt

nstytt Mechatroniki i Systemów nformatycznych do żytk wewnętrznego zwojenie G () połączone w trójkąt (D): S S 50 0 ph 788 0 0 ph zwojenie D () połączone w gwiazdę (y): S S 50 0 ph 0 0 ph d. przekroje przewodów: zwojenie górnego napięcia G (): ph 788 a mm J zwojenie dolnego napięcia D (): ph a 47 mm J Przekrój pojedynczego przewod ze względów mechanicznych nie powinien przekraczać 0 80 mm dlatego należy zastosować dwa przewody równoległe po stronie G () oraz od sześci do ośmi przewodów równoległych po stronie D () (lb zwojenie foliowe z taśmy). Przy zasilani transformatora od strony G () napięciem 0 kv o znamionowej częstotliwości 50 Hz d. 7 przekładnia napięć fazowych: ph ph ph n stąd na zaczepie -0% : ph ph ( x ) x ± 0% 00% ph( 0%) ph( 0%) ph ph 09 ph 09 09 Zredagował dr inż. Witold biak - na podstawie materiałów własnych nstytt 4 ± a 00 0%) ph( 0%) 09 09 57 kv ph( ze względ na połączenie zwojenia D () w gwiazdę (y) napięcie przewodowe: 0%) ph ( 0%) ph 09 09 0 0 09 9900 kv ( Przekładnia znamionowa napięć przewodowych przy połączeni Dy: stąd: ph ph x ± x ±

nstytt Mechatroniki i Systemów nformatycznych do żytk wewnętrznego a zaczepie +0% : 0% ( ( + H ( 00 0 kv ( d. 8 prądy w zwojeniach: zaczep -0% zakładamy : ph ( 0%) n ph ( 0%) n ph ( 0%) ph ph ph ( 0%) ph ph ( 0%) ph 09 788 09 409 09 ph ze względ na połączenie zwojenia G () w trójkąt (D) prąd przewodowy: ( 0%) ph( 0%) ph 09 09 5 09 5905 Prąd w zwojeni G () nie przekracza prąd znamionowego. Zaczep +0% zakładamy : ph ( ph ph 09 ph ph ( ph ph ph!!! n n ( ( ph 788 47!!! ph ( ze względ na połączenie zwojenia G () w trójkąt (D) prąd przewodowy ph( ph 5 77!!! ( Prąd w zwojeni G () przekracza wartość prąd znamionowego! ależy ograniczyć prąd strony G () do wartości znamionowej 788 wtedy prąd po stronie D (): ph ph ph( ph n( ph ph ( ze względ na połączenie zwojenia D () w gwiazdę (y) prąd fazowy i przewodowy są sobie równe: ( 0%) ( ph + 9 ph d. 9 moce pozorne przetwarzane przez transformator: zaczep -0% : S( 0%) ph ph ( 0%) ph 09 09 S 09 S( 0%) ph ( 0%) ph ph 09 ph 09 S 09 S S 09 50 0 09 50 MV ( 0%) Zredagował dr inż. Witold biak - na podstawie materiałów własnych nstytt 5

nstytt Mechatroniki i Systemów nformatycznych do żytk wewnętrznego zaczep +0% : S ( ph ph S S ph ( ph( ph( ph ph ph S S( S 50 MV Przy zasilani transformatora od strony D () napięciem 0 kv o znamionowej częstotliwości 50 Hz d. 0 przekładnia napięć fazowych: ph ph ph n ph ph stąd przy zasilani na zaczepie -5% : ± ( x ) a x ± ph 5%) ph( 5%) ph ph!!! 095 095 095 ph( ( 5%) ze względ na połączenie zwojenia G () w gwiazdę (D) napięcia fazowe i przewodowe są sobie równe: 00 5%) ph( 5%) ( 0%) kv!!! 095 095 ph( apięcie zwojenia G () przekracza wartość napięcia znamionowego! Przekładnia napięć przewodowych: stąd przy zasilani na zaczepie +5% : x ± 00 ( 095 kv 5% 05 05 05 + ( apięcie zwojenia G () nie przekracza wartości napięcia znamionowego. d. gęstość strmienia w kolmnie: przy zasilani na zaczepie -5% : B ph ph Bm 5 5%) 74 T!!! 444 f 444 f 095 095 095 m ( Fe ( 5%) Fe Gęstość strmienia w kolmnie rdzenia przekracza wartość dopszczalną ze względ na nasycenie! Zredagował dr inż. Witold biak - na podstawie materiałów własnych nstytt

nstytt Mechatroniki i Systemów nformatycznych do żytk wewnętrznego przy zasilani na zaczepie +5% : B 444 f 444 f Bm 5 05 05 05 ph ph m ( 577 T Fe ( Fe d. prądy w zwojeniach: przy zasilani na zaczepie -5% : S S ( 5%) 095 095 5 095 S S ph ( 5%) 095 ph 095 788 599 ph ph 095 ze względ na połączenie zwojenia D () w gwiazdę (y) prąd fazowy i przewodowy są sobie równe: S S ( 5%) ph( 5%) WG! Moc przetwarzaną przez transformator przy takim zasilani należy ograniczyć ze względ na przekroczenie napięcia znamionowego w zwojeni G ()! Przy zasilani na zaczepie +5% : S S 05 05 5 889 V!!! ( 05 ( S S 05 ph 05 788 977 V!!! ph( ph 05 ph ( Ze względ na połączenie zwojenia D () w gwiazdę (y) prąd fazowy i przewodowy są sobie równe: S S ( 5%) ph( + WG! Moc przetwarzaną przez transformator przy takim zasilani należy ograniczyć ze względ na przekroczenie wartości prąd znamionowego w zwojeni G ()! 9 października 05 Zredagował dr inż. Witold biak - na podstawie materiałów własnych nstytt 7