TRIM-3. Transzformátor bekapcsolási. BUDAPEST, november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TRIM-3. Transzformátor bekapcsolási. BUDAPEST, 2001. november"

Átírás

1 TRIM-3 T Í P U S Ú Transzformátor bekapcsolási áramlökés csökkentő készülék Elvi működési leírás BUDPEST, november 1

2 Tartalomjegyzék 1 HÁROMFÁZISÚ TRNSZFORMÁTOROK BEKPCSOLÁSI ÁRMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE VIZSGÁLTI MODELL, ELHNYGOLÁSOK Z SZIMMETRIKUS BEKPCSOLÁSI ÁLLPOTOK Egyetlen fázis bekapcsolt állapota Két fázis bekapcsolt állapota SPECIÁLIS KPCSOLÁSI SORRENDEK ELEMZÉSE Optimális kikapcsolás nulla remanens fluxus elérése érdekében Optimális bekapcsolás nulla remanens fluxus esetén remanens fluxus legkedvezőtlenebb értéke legkedvezőtlenebb fluxus csúcsérték BEKPCSOLÁS ÁLTLÁNOS REMNENS FLUXUSNÁL Bekapcsolás fázisonként vezérelt megszakítóval -B-C sorrendben Bekapcsolás közös hajtású elékelt megszakítókkal Bekapcsolás közös hajtású, ms-os elékelt megszakítóval Bekapcsolás közös hajtású, ms-os elékelt megszakítóval Bekapcsolás együtt futó megszakítókkal (0-0-0)

3 1 Háromfázisú transzformátorok bekapcsolási áramlökésének csökkentése 1.1 vizsgálati modell, elhanyagolások háromfázisú transzformátorok felépítése sokféle lehet, az eltérések a vasmag felépítésében, a tekercselések számában és a kapcsolási csoportban lehetségesek. típus a vasmag felépítése szerint lehet három darab egyfázisú, ötoszlopos, mag típusú vagy köpeny típusú. vasmagon elhelyezkedhet a primer és szekunder tekercseken kívül tercier tekercselés is. tekercsek kapcsolási csoportja pedig a primerben, szekundérben és a tercierben is lehet csillag-kapcsolású földelt vagy szigetelt csillagponttal, deltakapcsolású és zegzug-kapcsolású. Ezek tranziens viselkedése a három fázisban nem egyidejű kapcsolás következtében az egyes típus-kombinációkban külön elemzést igényel. következőkben az alapelveket egy mag típusú, primerben földelt csillag, szekundérben delta-kapcsolású, tercier tekercselést nem tartalmazó transzformátorra mutatjuk be (1. és 2. ábra). ü.j 1-1. ábra Üresen járó, földelt csillag/delta típusú transzformátor kapcsolási sémája Φ Φ B Φ C 1-2. ábra Mag típusú vasmag 3

4 z alapelvek szempontjából a transzformátort nem érdemes a teljes bonyolultságában figyelembe venni. z alkalmazott elhanyagolások a következők: - Feltételezzük a transzformátor teljes szimmetriáját, ami azt jelenti, hogy elhanyagoljuk a szélső fázisok és a középső fázis mágneses ellenállásai között mutatkozó különbséget (a vasmag járom mágneses ellenállását nulla értékűnek feltételezzük). - transzformátort üresen járónak feltételezzük, és a mágnesező ág impedanciájához képest elhanyagoljuk a tekercsek szórási impedanciáját. - vasmag telítődését egyelőre nem vesszük figyelembe. Célunk ugyanis az, hogy a bekapcsoláskor kialakuló bekapcsolási áramlökést kiküszöböljük. Ezt úgy érjük el, hogy a bekapcsolási pillanatot fázisonként úgy állítjuk be, hogy a fluxus értéke lehetőleg ne nőjön a normál üzemi fluxus fölé. Ebben a tartományban viszont jó közelítés a lineáris mágnesezési görbe feltételezése. Ezzel a modellel természetesen nem tudjuk meghatározni a kialakuló bekapcsolási áramlökés nagyságát. Nyilvánvaló viszont, hogy minél nagyobb pillanatértékeket ér el a fluxus, annál nagyobb lenne a kialakuló áram csúcsérték. 1.2 z aszimmetrikus bekapcsolási állapotok Általában sem a bekapcsoláskor, sem pedig a kikapcsoláskor nem működnek teljes szinkronban a megszakító pólusai. Ezekben a folyamatokban van olyan időszak, amikor átmenetileg csak egy fázis van bekapcsolt állapotban, és van, amikor kettő. Vizsgáljuk meg külön-külön ezeket az állapotokat. vizsgált mag típusú transzformátor esetén mivel a szórt fluxusokat elhanyagoltuk, - a fluxusok nem lépnek ki a vasmagból. Így a három oszlop fluxusának összege minden pillanatban nulla. (Ez csak akkor nem lenne így, ha mindhárom oszlop gerjesztését kényszerítenénk, és a három gerjesztés összege nem lenne nulla.) Ezzel a három oszlop fluxusának alapvető összefüggése: Φ + Φ B + Φ C = Egyetlen fázis bekapcsolt állapota bekapcsolt fázis legyen az fázis, amelyre tehát kényszerítjük a szinuszos pillanatértékű feszültséget. z dφ u = N dt indukció törvény értelmében kialakul a fluxus: Φ = Φ N u dt 4

5 fluxus-vonalaknak a még be nem kapcsolt fázisok vasmagjain keresztül van lehetőségük záródni. Mivel teljes szimmetriát tételezünk fel, mindkét mágnesezési útvonal mágneses ellenállása azonos, a fluxus fele a B, fele pedig a C oszlopon keresztül záródik. Irányuk pedig a felvett pozitív iránnyal ellentétes: Φ B = Φ C Φ = 2 Ennek megfelelően a B és C fázisban olyan feszültség indukálódik, amelynek nagysága fele az fázis feszültségének, iránya pedig azzal ellentétes: u B = u C u = 2 Megjegyzés: mivel a három feszültség összege minden pillanatban nulla, a szekunder delta tekercsekben is nulla lesz az eredő feszültség, ott tehát áram nem folyik. transzformátor szekunder tekercseinek fluxusra gyakorolt visszahatásával tehát nem kell foglalkoznunk Két fázis bekapcsolt állapota bekapcsolt fázisok legyenek az és a B fázis, amelyekre tehát kényszerítjük a szinuszos pillanatértékű feszültséget. dφ u = N dt dφ B u B = N dt z indukció törvény értelmében kialakulnak a fluxusok: Φ Φ B = Φ = Φ 0 B N 1 N u u B dt dt fluxus-vonalaknak a még be nem kapcsolt C fázis vasmagján keresztül van lehetőségük záródni, a fluxusok összege ott fog haladni, iránya a felvett pozitív iránnyal ellentétes. Mivel a bekapcsolt feszültségek szimmetrikus feszültség-rendszer két fázisának feszültségei: Φ C = Φ + Φ B = Φ 0 + Φ B N ( u u ) + B dt C fázisban indukált feszültség tehát: 5

6 dφ dt ( u u ) C u C = N = + be nem kapcsolt C fázis feszültsége tehát ugyanaz, amit bekapcsolással kényszerítenénk rá. következő elemzésekben ezeket az alapösszefüggéseket fogjuk felhasználni. Megjegyzés: mivel a három feszültség összege minden pillanatban nulla, a szekunder delta tekercsekben is nulla lesz az eredő feszültség, ott tehát áram nem folyik. transzformátor szekunder tekercseinek fluxusra gyakorolt visszahatásával tehát nem kell foglalkoznunk. B 6

7 1.3 Speciális kapcsolási sorrendek elemzése következőkben a sokféle lehetséges kapcsolási pillanat és sorrendek közül kiválasztunk néhány kitüntetettet, és azok elemzéséből fogunk általános következtetéseket levonni Optimális kikapcsolás nulla remanens fluxus elérése érdekében Állandósult bekapcsolt állapotból amikor a feszültségek és fluxusok egyen összetevőt nem tartalmaznak, mind a feszültségek, mind a fluxusok szimmetrikus rendszert képeznek, és a fluxusok 90 fokos késleltetéssel követik a megfelelő feszültségeket kapcsoljuk ki egyszerre a B és C fázisokat akkor, amikor az fázisnak pozitív feszültség-nulla átmenete van. Tekintsük ezt a pillanatot 0 időpontnak. Ekkor az fázis fluxusának éppen negatív csúcsértéke van, a B és C fázisokban pedig az érték ennek a fele, irányuk pozitív. 7

8 U c a b c 0 t a b,c Φ b c a b b,c t 0 c a 1-3. ábra Optimális kikapcsolás fentiek szerint a B és C fázisokban olyan feszültség alakul ki, amelynek az értéke fele az fázis feszültségének, iránya pedig negatív. Ez után egy negyed periódus múlva a pozitív fázisfeszültség integrálja a negatív csúcsértékről éppen nullára változtatja az fázisban a fluxust. Ugyanezen idő alatt a B és C fázisokban pedig a kezdeti fél-értékű fluxust a fél feszültség szintén nullává teszi. Ha tehát 5 ms (negyed periódus) múlva kikapcsoljuk az fázist is, mindhárom fázisban nulla marad a remanens fluxus. Eltekintve a ciklikusan szimmetrikus állapotoktól és a fél periódussal későbbi, ellenkező polaritású állapotoktól, ez az egyetlen kapcsolási sorrend, ami nulla remanens fluxust eredményez. Minden más pillanatban illetve sorrendben bekövetkező kapcsolás esetén 8

9 legalább két fázisban de általában mindháromban - a remanens fluxus nullától különböző lesz. z elmondottakkal kapcsolatban három fontos tényre kell még felhívni a figyelmet: 1. mikor a fentiek szerint kikapcsoljuk a B és C fázisokat, azokban az áram csak nagyon speciális terhelési állapotban megy csak át a nullán, ennek következtében ott áramlevágás következne be. Ez tehát nem a természetes kikapcsolási pillanat. z fázist a fentiek szerint feszültség csúcsértéknél kell kikapcsolni. Ebben az áram csak akkor nulla pillanatértékű, ha tiszta meddő áramot kapcsolunk ki. Ennek is kicsi a valószínűsége. 2. fentiekben elhanyagoltuk a vasmag mágnesezési görbéjének hiszterézisét. Ennek kikapcsoláskor az lenne a hatása, hogy amikor az áram nullán átmegy, és kihasználva ezt a természetes nulla áramú pillanatot, kikapcsolunk, a fluxus értéke nem nulla. Ez a tény is azt mutatja, hogy nulla remanens fluxus kialakulásának kicsi a valószínűsége. 3. fentekben nem vettük figyelembe a transzformátor és a transzformátorhoz kapcsolódó hálózati elemek (szórt) kapacitását. kapacitások hatása a következő: amikor egy induktivitásban az áram nem nulla, akkor abban induktív energia van felhalmozva. Ha a kikapcsolás ezt az áramot levágja, akkor ez az induktív energia a kapacitásokba töltődik át, kialakul egy energia-lengés, ami a veszteségek következtében csillapodva szűnik meg. Ez a lengés megjelenik a feszültségben is, ami azt eredményezi, hogy a lengések során a fluxus értéke egyre csökken. tapasztalatok szerint azonban általában nem alakul ki nulla remanens fluxus Optimális bekapcsolás nulla remanens fluxus esetén Tételezzük fel, hogy az előbbi megfontolások szerint kialakult az a különleges állapot, hogy mindhárom fázisban nulla a remanens fluxus. Kapcsoljuk be először az fázist a saját feszültség csúcsban. Ekkor ebben a fázisban azonnal az állandósult állapot áll be, a saját fluxusában nem lesz túllendülés. B és C fázisban a kialakuló u /2 feszültségnek megfelelően a fluxus negatív irányban kezd nőni, és 5 ms múlva éri el a csúcsérték felét, ami az állandósult állapot pillanatértékének felel meg. Ha ekkor bekapcsolunk egy másik fázist is, a fluxusokban nem lesz tranziens. ( harmadik fázis kapcsolási pillanatának ez után már nincs szerepe.) 9

10 U a b c t b,c Φ a b t b,c c 1-4. ábra Optimális bekapcsolás nulla remanens fluxusra Eltekintve a ciklikusan szimmetrikus állapotoktól és a fél periódussal későbbi, ellenkező polaritású állapotoktól, ez az egyetlen kapcsolási sorrend, ami nulla remanens fluxusból kiindulva nem eredményez átmeneti fluxus túllendülést. Minden más pillanatban illetve sorrendben bekövetkező bekapcsolás esetén legalább két fázisban de általában mindháromban - a fluxus értéke átmenetileg meghaladja az állandósult csúcsértéket, aminek következménye a nagy bekapcsolási áramlökés. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a remanens fluxus valamelyik fázisban nullától eltér, akkor ez a bekapcsolási sorrend már nem biztosítja, hogy ne legyen bekapcsolási áramlökés. 10

11 1.3.3 remanens fluxus legkedvezőtlenebb értéke Állandósult bekapcsolt állapotból amikor a feszültségek és fluxusok egyen összetevőt nem tartalmaznak, mind a feszültségek, mind a fluxusok szimmetrikus rendszert képeznek, és a fluxusok 90 fokos késleltetéssel követik a megfelelő feszültségeket kapcsoljuk ki például először a B fázist. kikapcsolás pillanatának nincs jelentősége, a másik két bekapcsolt fázis fenntartja a szimmetrikus állapotot. Kapcsoljuk ki másodikként az fázist a feszültség nulla-átmenet után 150 fokkal ( ms) (ekkor egyezik meg pillanatértékben az és a B fázis feszültsége, az érték a csúcsérték fele). Ekkor már csak a C fázis van bekapcsolva, az ottani feszültség éppen a negatív csúcsérték. Ennek hatására az fázis feszültsége ugrás-mentesen folytatódik, értéke mindig a fele a normál fázisfeszültségnek, és további negyed periódusig tart, amíg az értéke eléri a nullát. Ilyen módon az fázis feszültség-idő területe megnő, aminek hatására a fluxus mintegy 36.6 %-kal az állandósult csúcsérték fölé nő. Ha ebben a pillanatban (a feszültség nulla-átmenet után ms múlva) kikapcsolunk, ez az érték marad az fázisban a remanens fluxus. Meg kell jegyezni, hogy ilyen nagy, %-os fluxus érték a telítés miatt a valóságban várhatóan nem fog kialakulni. Ennek oka az, hogy az oszlopok aszimmetrikus telítése megváltoztatja a vasmag oszlopok látszólagos mágnesezési ellenállását. Ennek következtében a fluxus-eloszlás, tehát a be nem kapcsolt fázisokban indukált feszültség sem lesz a szimmetriát feltételező állapotnak megfelelő. remananes fluxust tovább befolyásolja a hiszterézis veszteség és a kikapcsolási tranziensek is jelentősen mérsékelik a remanens fluxust. 11

12 U a,b t b c Φ a t b c 1-5. ábra legnagyobb remanens fluxus legkedvezőtlenebb fluxus csúcsérték Tegyük fel, hogy a maximális remanens fluxus az fázisban alakult ki. Kapcsoljuk be ehhez először a B fázist úgy, hogy a kapcsolás a negatív feszültség nulla-átmenet pillanatában történjen. (z referencia fázishoz képest ez ms-ot jelent.) z fázisban ezzel ellenkező előjelű, fele nagyságú feszültség alakul ki, amelynek a hatására a fluxus növekedni kezd. Kapcsoljuk be ehhez az fázist akkor, amikor a feszültség növekszik, és az állandósult értéke a csúcsérték fele. (a nulla-átmenetéhez képest ez ms-ot jelent) Ezzel a kapcsolási időzítéssel érjük el azt, hogy az fázisban a feszültség-idő terület a legnagyobb. ( ms) Ha a remanens fluxus ezzel 12

13 egyező előjelű, kialakul a lehetséges maximális fluxus, amelyben a remanens értékhez képesti növekmény az állandósult csúcsérték szorosa. z előbbi maximális remanens szoros értékhez hozzáadva a lehetséges csúcs szoros. Ennek a következménye a maximális bekapcsolási áramlökés. Meg kell jegyezni, hogy a valóságban a kapacitásokkal kialakuló lengés lényegesen csökkentheti a remanens fluxust, másrészt az aszimmetrikus telítés következtében kialakuló fluxus-eloszlás, valamint a bekapcsolási áramlökés miatti feszültség esés a mögöttes hálózat impedanciáján csökkenti a tekercsre jutó feszültséget, ami lényegesen csökkenti a kialakuló fluxus értékét is. U a,c a b c t Φ a b t c 1-6. ábra fluxus elméleti maximális csúcsértéke 13

14 1.4 Bekapcsolás általános remanens fluxusnál z általános remanens fluxus eloszlására jellemző, hogy a három fázis fluxusa eredőben jó közelítéssel nulla értéket ad. Ennek megfelelően a remanens fluxus-értékek variációban csak két fázis fluxusával kell számolnunk. bekapcsoláskor továbbra is figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a harmadiknak bekapcsoló fázis esetében a bekapcsolási időpontnak nincs hatása. Ennek megfelelően a változatok elemzésekor csak két fázis bekapcsolási sorrendjével és időpontjával kell variálnunk Bekapcsolás fázisonként vezérelt megszakítóval -B-C sorrendben Bekapcsoláskor nyilvánvalóan az jelenti a legnagyobb szabadságot, ha mindhárom fázisban külön, tetszés szerinti sorrendben és időzítéssel vezérelhetjük a bekapcsolást. Ekkor bármilyen remanens fluxus kombinációhoz megtalálhatjuk azt a bekapcsolási sorrendet, amely nem okoz a fluxusban túllendülést, ennek következtében nem alakul ki bekapcsolási áramlökés. z optimális kapcsolás elvi megértéséhez gondoljuk meg a következőket: mikor az első fázist bekapcsoljuk, ott kényszerítjük a feszültséget (földelt csillag oldali bekapcsolás), a fluxus a remanens értékről az adott fázishelyzetű szinuszos időfüggvény integráljaként adódik. Úgy kell tehát a bekapcsolás pillanatát megválasztani, hogy az adott remanens fluxus éppen a stacioner fluxus pillanatértékének feleljen meg. z első fázis bekapcsolásának hatására a másik két fázisban ellenkező előjelű, és fele értékű feszültség indukálódik, a fluxus ennek integráljaként az ott meglevő remanens értékről folytatódik. Ez az - általában - eltolt szinuszos időfüggvény időnként metszi a stacioner fluxus tiszta szinuszos időfüggvényét. Ha a második fázist a metszés pillanatában kapcsoljuk be, azonnal a stacioner érték folytatódik, nem lesz áramlökés. harmadik fázis ezek után bármikor kapcsolható. Ha ugyanis a három oszlop remanens fluxusainak összege mindig nulla, akkor az egyfázisú bekapcsolt állapot U, -U/2, -U/2 feszültség-eloszlása biztosítja, hogy a fluxusok összege továbbra is nulla maradjon. második fázis bekapcsolása után a feszültség-eloszlás azonnal a szimmetrikus állapotnak felel meg, ennek következtében a három fluxus összege minden pillanatban nulla. gondolatmenetet a kikapcsolás sorrendjének megfelelően folytatva belátható a kiindulási feltétel: a remanens fluxusok összegének nulla értéke. bekapcsoláskor tehát az első kapcsolási pillanat egyértelmű: a kapcsolt fázisban a remanens fluxus stacioner értékként folytatódjon. szabadságunk itt annyi, hogy 14

15 megválaszthatjuk az elsőként kapcsolt fázist. kiválasztásnak többféle szempontja lehet. Elvileg a legjobb választás az, ha a legnagyobb remanens fluxusú fázist kapcsoljuk be elsőként. Ezzel biztosítjuk, hogy ott biztosan ne legyen fluxus túllendülés. módszer hátránya, hogy mindhárom fázis fluxusát folyamatosan követnünk kell. (Elegendő két fluxust integrálással számítani, a harmadik a fluxusok összegének nulla értékéből következik.) Választhatjuk azt a lehetőséget is, hogy előre kijelölünk egy fázist az első kapcsolásra (például az fázist, vagy a középső fázist). Ezzel ugyanolyan helyes eredményt érhetünk el. következőkben legyen az elsőként kapcsolt fázis mindig az fázis. másodikként kapcsolódó fázis és a megfelelő pillanat kijelölése komolyabb megfontolást igényel. Ez a maradék kettő közül bármelyik lehet, válasszuk mindig a B fázist. másodikként kapcsolt fázisban már nem elegendő a remanens fluxus ismerete, mert egy másik fázis bekapcsolása folyamatos változást okoz a be nem kapcsolt fázisok fluxusában is. fluxus-változás időfüggvénye elvileg számítható, és a várható ép feszültségek ismeretében számítható a stacioner fluxus-időfüggvénnyel való metszési pillanat, azaz a kívánatos bekapcsolás pillanata is. számítást rábízhatjuk a processzorra, de célszerűbb a várható remanens fluxus értékek függvényében egy táblázatot előre megszerkeszteni, amely az optimális bekapcsolási pillanatot tartalmazza. táblázat 10 sort és 10 oszlopot tartalmaz annak megfelelően, hogy a számítási időlépés 1 ms, azaz 18 fok, és a remanens érték elvileg a negatív és a pozitív csúcsérték között bármi lehet. táblázatban 1 jelenti a negatív csúcs 18 fokos környezetében levő fluxus értékeket és 10 a pozitív csúcs 18 fokos környezetében levő fluxus értékeket. többi lehetséges értéket a 18 fokonként beosztott tartományok foglalják magukban. z alábbi táblázatban példaként, ha az fázisban a remanens fluxus a 4-es tartományban van, akkor elsőként bekapcsoljuk az fázist a saját feszültég pozitív nulla-átmenete után 4 ms múlva, és ha például a B fázis remanens fluxusa a 8-as tartományban volt, akkor ennek a fázisnak az optimális bekapcsolási pillanata szintén az fázis feszültég pozitív nulla-átmenetétől mérve a 12 ms-os mintavételi lépés lesz. harmadik fázis bekapcsolása ez után tetszés szerinti késleltetéssel lehetséges. B ! ! 9! táblázat Optimális bekapcsolás fázisonként vezérelt megszakítókkal,, B, C sorrendben 15

16 táblázatban a ki nem töltött mezők lehetetlen állapotot jelentenek, például nem lehetséges az, hogy két remanens fluxus is a negatív csúcs közelében van, mert a harmadik reális értékkel nem tudja biztosítani azt, hogy a három fluxus összege nulla legyen. felkiáltó jellel megjelölt értékek arra hívják fel a figyelmet, hogy ott nem az -B-C sorrend az optimális, jobb lenne a B--C sorrend. mennyiben a kapcsolást a fenti táblázatnak megfelelően, fázisonként vezérléssel végezzük, biztosítjuk, hogy a fluxus ne haladja meg lényegesen a névleges csúcsértékét, és így ne alakuljon ki nagy bekapcsolási áramlökés. z 1-2. táblázat az ilyen kapcsolási stratégia esetén az állandósult csúcsérték százalékában mutatja a maximálisan kialakuló fluxus pillanatértékeket. Nyilvánvalóan akkor jó a kapcsolás, ha ez az érték nem haladja meg lényegesen a 100 százalékot. B táblázat kialakuló fluxus maximumok fázisonként vezérelt megszakítókkal,, B, C sorrendben z 1-2. táblázat alapján megállapítható, hogy általában nem kell 10 %-nál nagyobb fluxus túllendülésre, tehát lényeges bekapcsolási áramlökésre számítani. Ezt a minimális túllendülést az okozza, hogy a kapcsolás a mintavételi időlépés szerint nem pontos, hanem 1 milliszekundumonként történik. Ezen idő-intervallumon belüli ingadozással adhatjuk ki a kapcsolási parancsot is. hol a túllendülés a 10 %-ot meghaladja (az 1-2. táblázat szerinti vastagított számok), ott valamelyik fázisban a remanens fluxus erősen a lehetséges elméleti csúcsérték közelében van, vagy meghaladja azt (lásd az fejezetet). transzformátor szórt kapacitásaival kialakuló lengés azonban a mérések tapasztalatai szerint azt eredményezi, hogy ilyen extrém remanens fluxus értékekre nem kell számítanunk. rögzített -B-C kapcsolási sorrend az 1-1. táblázat késleltetési értékeivel tehát biztosítja a bekapcsolási áramlökés 16

17 kiküszöbölését. módszer előnye, hogy mindig az fázis a referencia fázis, a tápoldali feszültség három fázisértékéből csak ezt kell figyelni, és a fogyasztó oldali feszültségből elegendő mindig csak az és a B fázisok fluxusát integrálással meghatározni. Vizsgáljuk meg, hogy mennyire érzékeny a folyamat a megszakítók időzítésének pontosságára. Ehhez válasszuk ki példaként az 1-2. táblázatból a 6. sor 6. oszlopának optimális elemét, amelyhez az megszakítót a feszültség pozitív nulla-átmenethez képesti 6. milliszekundumban, a B megszakítót pedig az 1-1. táblázat szerint a 11. milliszekundumban kell bekapcsolni. z adatokat a következő táblázat tartalmazza. z értékekből megállapítható, hogy a fluxusnak a kijelölt pillanatban határozott minimum értéke van (pontos kapcsoláskor és pontos számításkor ez az elméleti érték 100 %). Nyilvánvaló, hogy 5 milliszekundum sietés vagy késés a hálózati frekvenciás időfüggvényekben a nulla-átmenet helyett csúcsértéket talál. Ugyanez figyelhető meg az 1-3. táblázat adataiból is. 1-2 ms eltérés esetén már jelentős fluxus-növekedést tapasztalunk, ami már nagy valószínűséggel telítésbe viszi az adott oszlopot, aminek a következménye észrevehető áramlökés. Ebben a szűk tartományban a fluxusnak körülbelül 60 %-os növekedésére kell számítani. mit a módszer biztosít, az az, hogy nem alakulhat ki igen nagy (esetenként 250%-ot is meghaladó) fluxus túllendülés. B B táblázat megszakítók időbeli szórásának hatása fázisonként vezérlet megszakítók esetén 17

18 z eddigi tapasztalatok alapján nyilvánvaló, hogy a legkedvezőbb kapcsolási stratégia az, ha megkeressük a legnagyobb remanens fluxusú fázist, és elsőnek ezt kapcsoljuk be annak érdekében, hogy ott biztosan ne legyen fluxus túllendülés. Ha ezt a fázist tekintjük referencia fázisnak, akkor a másodiknak kapcsolódó fázisként a ciklikusan következőt kijelölve az 1-1. táblázat kapcsolási pillanatait kell továbbra is alkalmazni. Ilyenkor minden esetben biztosítható a 110% alatti fluxus túllendülés Bekapcsolás közös hajtású elékelt megszakítókkal közös hajtású megszakítók esetén szokás, hogy az egyes fázisokat egymáshoz képest elékelik, azaz a kapcsolási késleltetést a fázisok között rögzítik. Ilyen elékeléssel jó eredményt lehet elérni például kondenzátor telepek bekapcsolásakor, amikor feltételezhetjük, hogy a kondenzátorok a bekapcsolás előtt teljesen kisütött állapotban vannak. cél ebben az esetben az, hogy ne lehessen hirtelen feszültség ugrás a bekapcsolás következtében, ami lengésekhez és túlfeszültségekhez vezethet. Földelt csillag kapcsolású telepek esetén a bekapcsolást ezért célszerű a feszültségek saját nullaátmenetéhez vezérelni. Mivel ezek az időpontok az -B-C fázisokban rögzített ms sorrendben követik egymást, a megoldás a következő: Vezéreljük az fázist a saját feszültség nulla-átmenetéhez, a másik két fázis pedig mechanikusan, ebben a sorrendben követheti egymást. Ha a kondenzátor telep szigetelt csillagpontú, vagy delta kapcsolású, akkor az első bekapcsolás nem zár áramkört, a második vonali feszültséget kapcsol. Célszerű ezért az első két fázist együtt kapcsolni akkor, amikor a nekik megfelelő vonali feszültség nulla pillanatértékű, azaz a fázisfeszültségek pillanatértéke azonos. Ekkor csillag kapcsolás esetén a csillagpont, és ezzel a be nem kapcsolt fázis kapcsa ( delta kapcsolás esetén a be nem kapcsolt fázis kapcsa) a be nem kapcsolt fázisfeszültség 1/2U értéke szerint változik. Ennek pillanatértéke csak akkor egyezik meg a be nem kapcsolt fázisfeszültséggel, amikor az nulla. Ezért az optimális bekapcsolási elékelés : ms, ahol a nulla pillanat a vonali feszültség nulla-átmenete. Fázisonként külön vasmaggal rendelkező sönt fojtók kapcsolását szintén elékeléssel szokták végezni. Ilyenkor a bekapcsolás sorrend az -B-C fázisokban ms, ahol a nulla pillanat az fázis feszültség csúcsértéke, a másik két időpont a B illetve a C fázisok feszültség csúcsértékének pillanata. Ezekben a pillanatokban a fluxus értéke az adott fázisok vasmagjában nulla (a feszültséghez képest negyed-periódusnyi eltolás). Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy csak akkor nem lesz tranziens túllendülés, ha a vasmag remanens fluxusa is nulla. Ellenkező esetben a remanens fluxusoknak megfelelően, itt is fázisonkénti vezérléssel kell a bekapcsolásokat végezni. 18

19 Bekapcsolás közös hajtású, ms-os elékelt megszakítóval z előző gondolatmenet szerint nyilvánvaló, hogy amennyiben a fázisok kapcsolási időpontját egymáshoz képest rögzítjük, nem érhetünk el tökéletes eredményt. Nézzük meg például az 1-1. táblázat 6. sorát. Ez azt mutatja, hogy az fázist a saját feszültségnulla átmenete után a 6. ms környezetében kell bekapcsolni. Ezzel biztosítjuk, hogy ebben a fázisban ne alakuljon ki áramlökés. Ugyanakkor a B fázis remanens fluxusától függően a B fázist a lépés között, tehát változó időpontban kell bekapcsolni. Ha tehát a kapcsolási késleltetés az fázishoz rögzített, nem érhetünk el tökéletes eredményt. Ilyen esetben a megoldás csak egy optimalizált állapot lehet, ami az esetek többségében csak közelíti az áramlökés-mentes állapotot. Áramlökésre számítanunk kell, a vezérléssel csak azt tudjuk biztosítani, hogy a lehetséges legnagyobb áramokat elkerüljük. Térjünk most vissza a háromfázisú, csillag-delta kapcsolási csoportú transzformátorunkra, amelynek a vasmagja mag típusú. Tételezzük fel azt a speciális esetet, hogy mindhárom oszlopban nulla a remanens fluxus. Ezt az állapotot az 1-4. ábra kapcsán elemeztük. Ott megállapítottuk, hogy az optimális bekapcsolási sorrend: az fázis kapcsolás a feszültség csúcsértékénél, és ez után negyed periódus múlva a B és a C fázis együtt. Ha a középső fázis feszültség csúcsértékéhez rögzítjük a 0 időpontot, és ezt a fázist kapcsoljuk elsőnek, akkor a kívánatos elékelés ms. Tekintsük meg az 1-1. táblázat közepét, amikor mind az, mind pedig a B értéke 5 és 6 között van. Ez felel meg a nulla remanens fluxusú állapotnak. z ott javasolt kapcsolási sorrend: az fázis kapcsolása 5-ben, ez felel meg a feszültség csúcsértéknek, és a B illetve a C fázis kapcsolása 10-ben, ami éppen az előzőekben említett 5 ms-os elékelésnek felel meg. z 1-1. táblázat szerint azonban ez a speciális elékelés csak ennek a speciális, nulla remanens fluxusú állapotnak felel meg. Egyéb állapotokra más kezdeti pillanatot, és más késleltetést javasol a táblázat. Ha tehát a megszakító fázisok elékelése rögzített az optimumot nem érhetjük el, a bekapcsolási áramlökés értékét csak csökkenthetjük. következő táblázat a fluxus túllendülések számítógépes minimalizálásának eredménye. bekapcsolási áramlökések értékét csak a vasmag mágnesezési görbéjének és az éppen kapcsolt üzemi feszültségnek, valamint a hálózati impedanciáknak az ismeretében lehetne meghatározni. 19

20 B táblázat Bekapcsolási időzítés ms-os elékelés esetén táblázat számértékei azt adják meg, hogy a középső ( ) fázist a feszültségének nullaátmenetéhez képest hányadik milliszekundumban kell kapcsolni a lehetséges legkisebb fluxus-túllendülések elérése érdekében. sorok illetve az oszlopok a középső illetve a ciklikusan következő B fázis remanens fluxusát adja meg paraméterként. másik két fázis bekapcsolásáról az elékelés gondoskodik. z 1-5. táblázatból látható, hogy nulla remanens fluxusok esetén (ez a táblázatban az 5-6- os sorok és oszlopok környezete) viszonylag kedvező a maximális fluxusok értéke. Ettől távolodva azonban egyre messzebb kerülünk az optimumtól. Különösen nagy értékeket tapasztalunk ott, ahol valamelyik fázisban a remanens fluxus erősen a lehetséges elméleti csúcsérték közelében van, vagy meghaladja azt (lásd az fejezetet). transzformátor szórt kapacitásaival kialakuló lengés azonban a mérések tapasztalatai szerint azt eredményezi, hogy ilyen extrém remanens fluxus értékekre nem kell számítanunk. rögzített B-C kapcsolási sorrend az 1-4. táblázat késleltetési értékeivel tehát biztosítja a bekapcsolási áramlökés csökkenését, de az optimum (110 %) elérése elékeléssel nem lehetséges, a reális tartományban legalább 60 %-os fluxus túllendülésre, és ebből következő mérsékelt bekapcsolási áramlökésre legtöbbször számítanunk kell. módszer előnye, hogy mindig az fázis a referencia fázis, a tápoldali feszültség három fázisértékéből csak ezt kell figyelni. 20

21 B táblázat kialakuló fluxus maximumok ms-os elékelés esetén Vizsgáljuk meg itt is a megszakítók esetleges időbeli szórásának hatását. Feltételezzük, hogy az elékelés rögzített, ezt elő-átívelés nem zavarja meg. Válasszunk ki az 1-5. táblázatból két értéket: az optimálisnak ítélhető 6. sor 6. elemét, amikor elérjük a lehetséges áramlökés-mentes kapcsolást (a fluxus nem haladja meg a 110 %-ot), és a 3. sor 9. elemét, amikor az elérhető optimum a 184%-os fluxus érték T Fluxus Táblázat megszakítók időbeli szórásának hatása ms-os elékelés esetén optimum közelében T Fluxus Táblázat megszakítók időbeli szórásának hatása ms-os elékelés esetén az optimumtól távol z 1-6. Táblázat adataiból látszik, hogy az optimum helyen éles a változás, kis időbeli eltérés már lényegesen rontja a fluxus túllendülést. z 1-7. Táblázat olyan adatokat tartalmaz, amelyek esetén az elért minimum távol van a kívánatostól. Ilyen esetekben a változás kevésbé éles, de minden esetben jelentős a fluxus túllendülés. Meg kell jegyezni, hogy a bekapcsolási áramlökés csúcsértékére vonatkozóan pontos becslést nem lehet adni. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a fluxus túllendülés, annál nagyobb áram csúcs várható. z áram meghatározásához ismerni kell a mágnesezési 21

22 görbét, a hiszterézist, a vasmag és a tekercsek pontos felépítését, a transzformátort tápláló hálózatot, stb Bekapcsolás közös hajtású, ms-os elékelt megszakítóval z fejezet bevezető gondolatai között említettük, hogy fázisonként külön vasmaggal rendelkező sönfojtók esetén, amennyiben a remanens fluxus értéke nulla, áramlökésmentes bekapcsolást érhetünk el ms-os elékelt megszakítóval. Ott felhívtuk a figyelmet arra, hogy más remanens fluxus-kép esetén söntfojtóknál sem biztosítható az áramlökés kiküszöbölése. Ehhez képest a háromfázisú transzformátorok egybeépített vasmagja esetén további bonyodalmat jelent, hogy bármelyik fázis bekapcsolásának hatására azonnal változni kezd a be nem kapcsolt fázisok vasmagjában is a fluxus. Vizsgáljuk most meg, milyen eredményt érhetünk el mag típusú, csillag-delta transzformátorok esetén ilyen megszakító hajtás alkalmazásával. z fejezet módszere szerint elvégzett vizsgálatokkal most az 1-8. táblázat adatait írhatjuk fel. B táblázat Bekapcsolási időzítés ms-os elékelés esetén táblázat számértékei azt adják meg, hogy a közös hajtást az fázis nullaátmenetéhez képest hányadik milliszekundumban kell kapcsolni a lehetséges legkisebb fluxus-túllendülések elérése érdekében. sorok illetve az oszlopok a középső illetve a ciklikusan következő B fázis remanens fluxusát adják meg paraméterként. fázisok együttes bekapcsolásáról az elékelés gondoskodik. 22

23 B táblázat kialakuló fluxus maximumok ms-os elékelés esetén táblázat adataiból megállapítható, hogy ilyen vezérléssel szinte az egész reális tartományban a fluxus-csúcsokat viszonylag kis értékűre lehet korlátozni. z áramlökést teljesen megszűntetni nem lehet, de a mágnesezési görbe alakjától függően várhatóan a névleges áram alá lehet csökkenteni. 23

24 Bekapcsolás együtt futó megszakítókkal (0-0-0) Ha a megszakító hajtása háromfázisú, és a mechanikai felépítés azt biztosítja, hogy az egyes fázisok teljesen együtt fussanak (és a megszakítóban nincs elő-átívelés), akkor nem számíthatunk olyan viszonylag kedvező eredményekre sem, mint az elékelés esetén. z fejezet módszere szerinti vizsgálatokkal most az táblázat adatait írhatjuk fel. B táblázat Bekapcsolási időzítés ms-os elékelés esetén táblázat számértékei azt adják meg, hogy a közös hajtást az fázis nullaátmenetéhez képest hányadik milliszekundumban kell kapcsolni a lehetséges legkisebb fluxus-túllendülések elérése érdekében. sorok illetve az oszlopok a középső illetve a ciklikusan következő B fázis remanens fluxusát adják meg paraméterként. fázisok együttes bekapcsolásáról most is az elékelés gondoskodik. Figyelemre méltó ez esetben is az elérhető minimalizált fluxus-értékek táblázata (1-11. táblázat), amelyből megállapítható, hogy most sem érhető el az ideális, áramlökés-mentes állapot. Különösen fontos, hogy most a magas értékek az 5-6-os sorok 5-6-os oszlopában, és azok környezetében találhatók. 130%-nál nagyobb értékeket jelző számokat vastagítással emeltük ki. Tehát a kis remanens fluxusú állapotokban működik igen rossz hatásfokkal a módszer, ezzel az együttfutással tehát nem szabad megkísérelni a vezérlést. 24

25 B táblázat kialakuló fluxus maximumok ms-os elékelés esetén 25

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Nem szimmetrikus többfázisú rendszerek...3 Háronfázisú hálózatok...3 Csillag kapcsolású

Részletesebben

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VANYSEEŐ KÉPÉS 0 5 EGYFÁSÚ VÁTAKOÓ ÁAM ÖSSEÁÍTOTTA NAGY ÁSÓ MÉNÖKTANÁ - - Tartalomjegyzék Váltakozó áram fogalma és jellemzői...3 Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség előállítása...3 A szinuszos lefolyású

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások

Irányítástechnika 1. 4. Elıadás. Relék. Relés alapkapcsolások Irányítástechnika 1 4. Elıadás Relék. Relés alapkapcsolások Irodalom - Csáki Frigyes, Bars Ruth: Automatika, 1974 - J. Ouwehand, A. Drost: Automatika, 1997 - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 Elektromechanikus

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Marcsa Dániel Transzformátor - példák 1. feladat : Egyfázisú transzformátor névleges teljesítménye 125kVA, a feszültsége U 1 /U 2 = 5000/400V. A névleges terheléshez tartozó tekercsveszteség 0,06S n, a

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? .. Ellenőrző kérdések megoldásai Elméleti kérdések. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye? Az ábrázolás történhet vonaldiagramban. Előnye, hogy szemléletes.

Részletesebben

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció Budapest, 2011. december Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkciót főleg szinkron generátorokhoz alkalmaznak. Ha a generátor kiesik a szinkronizmusból,

Részletesebben

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok Induktív tekercsek és transzformátorok A tekercsek olyan elektronikai alkatrészek, amelyek mágneses terükben jelentős elektromos energiát képesek felhalmozni. A mágneses tér a tekercset alkotó vezetéken

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Épületinformatika â 1880 Edison

Épületinformatika â 1880 Edison â 1880 Edison levego ben kifeszített fém szál zárlati áram korlátozásra csak kis zárlati teljesítmény esetén használható Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2

Példaképpen állítsuk be az alábbi értékek eléréséhez szükséges alkatrészértékeket. =40 és =2 Pioneer tervei alapján készült, és v2.7.2 verziószámon emlegetett labor-tápegységnél, adott határadatok beállításához szükséges alkatrész értékek meghatározása. 6/1 oldal Igyekeztem figyelembe venni a

Részletesebben

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István Villamos forgógépek és transzformátorok Szakmai Nap Szupravezetős Önkorlátozó Transzformátor Györe Attila VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK BUDA PESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGY ETEM Közreműködők Erdélyi

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Átmenet alakul ki akkor, ha van energiatároló (kapacitás vagy induktivitás) a rendszerben, mert ezeken a feszültség vagy áram nem jelenik meg azonnal, mint az ohmos

Részletesebben

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel 3. aboratóriumi gyakorlat Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel. dolgozat célja oltmérők, ampermérők használata áramköri elemek mérésénél, mérési hibák megállapítása és azok függősége a használt mérőműszerek

Részletesebben

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet A hallgatói útmutatóban vázolt program a csoport felkészültsége

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások

Részletesebben

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOS FORGÓGÉPEK Forgó mozgás létesítése Marcsa Dániel Villamos gépek és energetika 203/204 - őszi szemeszter Elektromechanikai átalakítás Villamos rendszer

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben TARTALOM JEGYZÉK 1. Egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározása Példák az egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározására 1.1 feladat 1.2 feladat 1.3 feladat 1.4

Részletesebben

Készülékek és szigetelések

Készülékek és szigetelések Készülékek és szigetelések BMEVIVEM174 Koller, László Novák, Balázs Tamus, Ádám Készülékek és szigetelések írta Koller, László, Novák, Balázs, és Tamus, Ádám Publication date 2012 Szerzői jog 2011 Tartalom

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan Általános áramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Alaptörvények-áttekintés Alaptörvények Áram, feszültség, teljesítmény, potenciál Források Ellenállás Kondenzátor

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Alapfogalmak, osztályozás

Alapfogalmak, osztályozás VILLAMOS GÉPEK Alapfogalmak, osztályozás Gépek: szerkezetek, amelyek energia felhasználása árán munkát végeznek, vagy a felhasznált energiát átalakítják más jellegű energiává Működési elv: indukált áram

Részletesebben

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő MÉSZÁOS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő VLLAMOS ALAPSMEETEK villamos ----------- elektromos villamos áram villamos készülék villamos hálózat villamos tér villamos motor villamos

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

Fizika A2E, 8. feladatsor

Fizika A2E, 8. feladatsor Fizika AE, 8. feladatsor ida György József vidagyorgy@gmail.com. feladat: Az ábrán látható áramkörben határozzuk meg az áramer sséget! 4 5 Utolsó módosítás: 05. április 4., 0:9 El ször ki kell számolnunk

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át? 1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

H Á R O M F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

H Á R O M F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 H Á R O M F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Háromfázisú transzformátor elvi felépítése...3 Háromfázisú transzformátor

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

Az aszinkron és a szinkron gépek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az

Az aszinkron és a szinkron gépek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az 8 FORGÓMEZŐS GÉPEK. Az aszinkron és a szinkron géek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az állórész,- hengergyűrű alakú. A D átmérőjű belső felületén tengelyirányban hornyokat mélyítenek, és

Részletesebben

Bevezetés az elektronikába

Bevezetés az elektronikába Bevezetés az elektronikába 6. Feladatsor: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbielektronika csoport 2017/2018 1 Debreceni Megtestesülés Plébánia Tranziens (átmeneti) jelenségek Az előzőekben csupán az

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Váltakozóáramú hálózatok Háromfázisú hálózatok Miért használunk többfázisú hálózatot? Mutassa meg a háromfázisú rendszer fontosabb jellemzőit és előnyeit az egyfázisú rendszerrel szemben!

Részletesebben

A csillagpont-kezelés védelmi vonatkozásai

A csillagpont-kezelés védelmi vonatkozásai Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat 2016. A csillagpont-kezelés védelmi vonatkozásai dr. Petri Kornél 2017.05.12. 1 Csillagpont a háromfázisú energiarendszerben Generátor Transzformátor Hálózat Csillagpont

Részletesebben

DRL üzembehelyezési segédlet

DRL üzembehelyezési segédlet Dokumentum azonosító: PP-17-20900 Budapest, 2015. augusztus Verzió Dátum Módosítás Összeállította Verzió 1.0 2014. 11.25. első verzió Seida Zoltán Hozzáadva: Verzió 1.1 2015. 08.17. 7 Éles tesztek fejezetben:

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

komplex védelem TRIM3/FKF gyári konfiguráció, hardver és szoftver ismertető kezelési utasítás Azonosító: FP-13-13173-00 Budapest, 2004.

komplex védelem TRIM3/FKF gyári konfiguráció, hardver és szoftver ismertető kezelési utasítás Azonosító: FP-13-13173-00 Budapest, 2004. EuroProt komplex védelem TRIM3/FKF gyári konfiguráció, hardver és szoftver ismertető és kezelési utasítás Azonosító: FP-13-13173-00 Budapest, 2004. május Tartalomjegyzék 1 Alkalmazási terület, főbb jellemzők...4

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

Részletesebben

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra A soros RC-kör Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros RC-körben egyértelművé vált, hogy a kondenzátoron a késik az áramhoz képest. Váltakozóáramú körökben ez a késés, pontosan 90 fok. Ezt figyelhetjük

Részletesebben

DR. GYURCSEK ISTVÁN. Példafeladatok. Háromfázisú hálózatok HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZATOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

DR. GYURCSEK ISTVÁN. Példafeladatok. Háromfázisú hálózatok HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZATOK DR. GYURCSEK ISTVÁN DR. GYURCSEK ISTVÁN Példafeladatok Háromfázisú hálózatok 1 2016.11.21.. Verzor bevezetése (forgató vektor) +j 2 2016.11.21.. Szimmetrikus delta kapcsolású terhelés Feladat-1 3x400/230V-os hálózatra SZIMMETRIKUS

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 080 ÉETTSÉGI VIZSG 008. októr 0. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTÁLIS MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Villamos gépek és hajtások csoport EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése Fekete Ádám, Schmidt László, Szabó László, Dr. Varga László Fekete Ádám és Varga Balázs Budapest, 2013.04.24 Transzformátorok és mérőváltók

Részletesebben

Tranziens földzárlatvédelmi funkció

Tranziens földzárlatvédelmi funkció Dokumentum azonosító: PP-13-21510 Budapest, 2018. március A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette 1.0 2014-01-07 Első angol nyelvű kiadás Petri 1.1 (H) 2015-05-17 Magyar változat

Részletesebben

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK TRANSZFORMÁTOROK BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE Alkalmazási terület A TRIMx-EP készülék feladata a transzformátorok bekapcsolási áramlökésének

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Kondenzátorvédelmi funkció feszültségváltós kettős csillagkapcsolású telepre

Kondenzátorvédelmi funkció feszültségváltós kettős csillagkapcsolású telepre Kondenzátorvédelmi funkció feszültségváltós kettős csillagkapcsolású telepre Dokumentum ID: PP-13-20543 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Módosítás Szerkesztette V1.0 2014.03.10. Első kiadás Póka Gyula

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Least Squares becslés

Least Squares becslés Least Squares becslés A négyzetes hibafüggvény: i d i ( ) φx i A négyzetes hibafüggvény mellett a minimumot biztosító megoldás W=( d LS becslés A gradiens számítása és nullává tétele eredményeképp A megoldás

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 5 ÉETTSÉGI VIZSG 05. május 9. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

Elektrotechnika. 7. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

Elektrotechnika. 7. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László 7. előadás Összeállította: Dr. Hodossy László . Ellenállás 7.. Impedancia.. Csillag kapcsolás Váltakozóáramú Teljesítményszámítás Váltakozóáramú teljesítmény általában: Váltakozóáramú teljesítmény ellenálláson

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap Egyszerű, rövid feladatok megoldása Maximális pontszám: 40. feladat 4 pont

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport 2014. április 23. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3,

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen: Tekercsek Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: u i =-N dφ/dt=-n dφ/di di/dt=-l di/dt Innen: L=N dφ/di Ezt integrálva: L=N Φ/I A tekercs induktivitása

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 10. tétel Milyen mérési feladatokat kell elvégeznie a kördiagram megszerkesztéséhez? Rajzolja meg a kördiagram felhasználásával a teljes nyomatéki függvényt! Az aszinkron gép egyszerűsített kördiagramja

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával Teszt feladatok A választásos feladatoknál egy vagy több jó válasz lehet! Számításos feladatoknál csak az eredményt és a mértékegységet kell megadni. 1. Mitől függ a vezetők ellenállása? a.) a rajta esett

Részletesebben

SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok

SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok DR. GYURCSEK ISTVÁN SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok Forrás és ajánlott irodalom q Iványi A. Hardverek villamosságtani alapjai, Pollack Press, Pécs 2015, ISBN 978-963-7298-59-2 q Gyurcsek

Részletesebben

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. 1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76

Részletesebben

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20542 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.24. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 4 ÉETTSÉGI VIZSG 06. május 8. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMTTÓ EMBEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIM Egyszerű, rövid feladatok

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.

Részletesebben

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. Elektromechanika 4. mérés Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát. U 1 az állórész fázisfeszültségének vektora; I 1 az állórész

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Mûveleti erõsítõk I.

Mûveleti erõsítõk I. Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú

Részletesebben

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása

TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása TransEF tranziens földzárlatvédelmi funkció blokk leírása Dokument ID: V1.1 verzió Budapest, 2015. május A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette 1.0 2014.01.07. First edition Petri

Részletesebben