TDK-dolgozat Eckl Bence BSc 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TDK-dolgozat Eckl Bence BSc 2014"

Átírás

1 TDK-dolgozat Eckl Bence BSc 2014

2 Kisteljesítményű szigetüzemű szélgenerátor háztartási energiafelhasználásra Low performance off-grid wind generator for domestic energy consumption Kézirat lezárása 2

3 Eckl Bence Kisteljesítményű szigetüzemű szélgenerátor háztartási energiafelhasználásra Napjaink háztartásainak energiaigénye jócskán meghaladja azt a szintet, ami valójában szükséges lenne. Gondoljunk itt a különféle világító berendezésekre, egy háztartásban több televízióra, DVD-lejátszóra, vagy szimplán elektromos kiegészítő eszközeinkre. Ez manapság már megszokottá vált, hogy minden rendelkezésünkre áll korlátlan mennyiségben. A helyzet azonban az, hogy ez nem tarthat örökké. Itt az ideje ráébrednünk arra, hogy valamilyen alternatív megoldás szükséges energiaigényeink fedezésére. Számomra a fő feladat, egy hatékony, olcsó, de megbízható villamosenergiaelőállító rendszer megalkotása. A szél energiáját hasznosítva, különböző szabályozó áramkörök segítségével állandó energiát biztosítva az adott háztartásnak. Az egység 3 kw villamos energiát képes majd előállítani, mely közvetlenül csatlakozik egy feszültség átalakító eszközre. Fontos egységet képez még a 120 V-os akkumulátor teleprendszer, melyet nagy kapacitású ólomsav akkumulátorok képeznek. Az akkumulátor telep párhuzamosan csatlakozik a rendszerhez, melynek a végén egy egyfázisú inverter állítja elő a váltakozó feszültséget. Az inverter kimenetén egy transzformátor állítja be nekünk a 230 V-os feszültséget, melynek teljesítménye 3 kva. Az áramköri elemek gondos megtervezése és illesztése, kulcsfontosságú. Ezt elősegítendő szimulációs programokat alkalmazok az áramkörök viselkedésének pontosabb megismeréséhez, majd ezek megtervezéséhez. Természetesen ezt a feladatot megelőzte, egy három hónapon át tartó szélerősség mérés, melyet elvégeztem, és ez alapján megbecsültem a rendszer hatékonyságát a szél szempontjából. Fölmerül a kérdés, hogy Mi van, ha nem fúj a szél?. Természetesen ez az eshetőség is fennáll, azonban kiküszöbölhető hatékony energiatárolók felhasználásával. Az energia felhasználása a szélgenerátorból igen sokrétű. Használhatjuk fűtésre (villanybojler), hűtésre (klíma), világításra, vagy egyéb elektromos készülékek energiaigényének fedezésére. Az egyetlen, ami határt szab a felhasználásban, az kizárólag a pénztárcánk mélysége. 3

4 Eckl Bence Low performance off-grid wind generator for domestic energy consumption Nowadays, our claim of energy is more than necessary. For example there are many DVD-players, televisions, and computers at an average home. Now it has become to ordinary, that we get any energy what we need. But this situation doesn t last forever. We have to wake up, and think about an alternative solution for our energy problems. According to my aims, I would like to creat an effective, inexpenesive, but reliable electricity production system, utilizing the wind energy, with many different control circuits, proving permanent energy for an average household. The unit will provide three kilowatts of electricity energy, which connects a battery pack and an inverter. There is also a tansformer at the output of the inverter, which creates the optimal 230 volts. The voltage level of the battery pack is 120 volts. The whole power of this energy system is three kilowatts. The precise designing is very important, because every system has own speciality. There are many simulation programs to help my project. These simulations can help me getting to learn about the behaviour of these circuits. Of course there was a wind speed measurement, lasts three months, before doing anything about this project. Although, we should think about what if, there is no wind. Of course we can solve this problem, with effectual energy storage. The energy consuption from wind generator is very different. We can use it for heating (elecric kettle), or cooling (AC systems), or suppling any other electric device. The only limit of these systems is our bank account. 4

5 Tartalom I. SZAKIRODALOM TANULMÁNYOZÁSA, ADATGYŰJTÉS Szélkerék működési elve: Szélkerekek általános paraméterei: Egyenáramú generátorok tulajdonságai: Váltakozó áramú generátorok tulajdonságai: A szélenergia Magyarországon: A szélerőművek nemzetgazdasági hatása: II. SZÉLGENERÁTOROK MŰKÖDÉSI ELVE, MÉRETEZÉSE Állandó mágneses szélgenerátor működési elve: Háztartási szélgenerátor méretezése: Lapát átmérő meghatározása: A generátorunk méretezése: Szélkerekek által okozott zajszennyezés: III. ENERGIÁT FELHASZNÁLÓ FOGYASZTÓK KIVÁLASZTÁSA A villanybojler kiválasztása: Előnyök és hátrányok megfogalmazása: IV. KÖZTES ENERGIATÁROLÓK KIVÁLASZTÁSA Akkumulátorok kiválasztása: Energiatárolók egymáshoz kapcsolása: Mélykisütési védelem: V. ILLESZTŐ, ÉS SZABÁLYOZÓ ÁRAMKÖRÖK TERVEZÉSE Generátor illesztése az akkumulátoros rendszerhez: Feszültség átalakító híd vezérlése impulzusszélesség modulációval: A teljesítmény-tranzisztorok kapcsolása: Transzformátor méretezése, és illesztése: Konklúzió:

6 I. SZAKIRODALOM TANULMÁNYOZÁSA, ADATGYŰJTÉS A szél, mint energiaforrás az idők kezdete óta megtalálható a Földön. Már az ókori kultúrák is hasznosították a szélenergiát a termény feldolgozására, vagy a kutakból való víz felhozatalára. Igazi áttörés azonban a 19. század elején történt. A villamos energia felhasználása egyre nagyobb teret hódított és elkezdődtek a törekvések egy hatékonyabb energia előállítási rendszer létrehozására. 1. Szélkerék működési elve: Az áramlási térbe helyezett rotor tengelye azonos az áramlás irányával, a keresztmetszete A. A rotor előtt az áramlás sebessége v1. Ha a rotor tengelyéről energiát veszünk le, a levegő sebessége lecsökken, hiszen mozgási energiájából veszít, s a levegő sebessége v2 lesz. 1. ábra A rotoron átáramló szél áramlási viszonyai [1] A rotoron átáramló levegőre érvényes a Bernoulli törvénye: (1) Az A keresztmetszetű rotor tengelyén levehető maximális teljesítmény a következő összefüggés szerint számítható: 6

7 (2) A lapátra ható erők: 2. ábra A lapátra ható erők ábrázolása [1] A rotor lapátjai általában szárny keresztmetszetűek. A szárnyprofilú lapátra ható erők és a szélirányok x-y koordináta rendszerben A V szélbe helyezett szárnyelemre df nagyságú erő hat, amelyet praktikusan szélirányú (dfv) és szélre merőleges (dfe) komponensekre bonthatunk. A df a felhajtóerő, amely a szárnyat emeli, s annak y irányú komponense (dfey) a forgási síkban igyekszik a lapátot elmozgatni és hasznos forgató nyomatékot képez, míg (dfvy) a szárny ellenállása, amelyet a légárammal szemben kifejt. A szélirányú komponensek (dfvx és dfex) a lapátra hajlító nyomatékot fejtenek ki. Energetikai szempontból nyílván az előnyös, ha a forgási irányba mutató komponense minél nagyobb. A profilirány szaggatott vonala és az elmozdulás iránya közötti szög (β) a lapátszög, s következésképpen a minél kisebb értékei 7

8 kívánatosak. A szárnyprofilokat általában kísérleti úton állítják elő és szélcsatornában vizsgálják tulajdonságaikat. Jellemzésükre a felhajtóerő-tényező, az ellenállás-tényező és a siklószám használatos. A megfújás szöge (α), a lapátkeresztmetszet profilirányának szaggatott vonala és a tényleges szélirány (V), valamint a kerületi sebesség (VU) vektorai által meghatározott látszólagos szélirány (Vr) által bezárt szög. A szél lapáton történő átáramlásának eredményeként a kilépő szélnek tangenciális komponense is van, ami azt bizonyítja, hogy a rotor megcsavarja a szelet. A szél energiáját akkor tudjuk kihasználni maximálisan, ha sebessége a lapátokon egyharmadára csökken. A különféle szélerőgépeket az un. gyorsjárási tényezővel különböztetjük meg egymástól. A gyorsjárási tényező (a teljes rotorra vonatkoztatva): Azaz a rotor legkülső pontján a kerületi sebesség és a szélsebesség viszonyszáma. A teljesítménytényezőből következtethetünk a nyomatéktényező (cm) karakterisztikára is, mivel: (3) cm ismeretében a névleges nyomaték: (4) 3. ábra A teljesítménytényező és a nyomatéktényező változása a gyorsjárási tényező függvényében. [1] 8

9 Érdemes megfigyelni, hogy a gyorsjárású rotorokkal lényegesen jobb teljesítménytényező érhető el, míg a lassújárású rotorok nyomatéktényezője igen kedvező. 2. Szélkerekek általános paraméterei: A szélkerekeknél szokásos megadni bizonyos paramétereket, melyek utalnak formai tényezőikre, és jövőbeli működésükre. Ilyen paraméterek: a.) Rotor átmérő b.) Súly c.) indulási sebesség d.) maximális sebesség e.) hatásfok (maximum: 59.6%) f.) névleges teljesítmény Természetesen minden tulajdonságot figyelembe kell venni egy adott rendszer elkészítésekor, ugyanis nagyban függ a rendszer optimális működése a szélkerék helyes megválasztásától. A szélkereket általában egy generátor tengelyéhez rögzítjük. Ennek a generátornak a kiválasztása is kulcsfontosságú. Generátorunk előállíthat egyen, vagy váltakozó feszültséget. 3. Egyenáramú generátorok tulajdonságai: a.) Névleges feszültség (névleges szélsebességen előállított kapocsfeszültség) b.) Névleges áram (a tekercseken átfolyó maximális áram melegedés nélkül végtelen ideig c.) Névleges teljesítmény (a névleges áram és feszültség szorzata) d.) Forgórész és állórész szerkezete (tekercsrendszerek kapcsolása) e.) Névleges fordulatszám (általában RPM) 4. Váltakozó áramú generátorok tulajdonságai: Megegyezik az egyenáramú generátor tulajdonságaival, de a forgórész állandó mágneseket tartalmaz. Így a forgórészt nem kell gerjesztenünk, ugyanis a gerjesztést a 9

10 mágnesek képviselik. Mikor a mágnesek elhaladnak a tekercsek mellett, a tekercsekben feszültség indukálódik. A tekercsek kapcsolástechnikája pedig hasonló a szinkron generátorokéhoz ban geometriailag eltolt tekercsrendszerben háromfázisú feszültség indukálódik. Az indukált feszültség nem teljesen szinuszos, mivel a szél sebessége sosem teljesen állandó. Bizonyos erősebb széllökések hatására kialakulhatnak kisebb feszültségcsúcsok, melyek próbára tehetik a tekercsek zománc szigetelését. 4. ábra Az indukált feszültségek alakulása tekercsek kapcsain [1] Belátható, hogy az állandó mágneses szélgenerátorok alkalmazása sokkal hatékonyabb működést tesz lehetővé. Ez hosszútávon jövedelmező, viszont az ilyen generátoros rendszerek költségei jelentősen különböznek az egyenáramú rendszerekétől. Üzemeltetésük egészen hasonló, azonban a szükséges mágnesek piaci értéke viszonylag magas. El kell döntenünk, hogy mi fontos számunkra, nagy teljesítménysűrűség kis térfogatban, vagy olcsóbb, rosszabb hatékonyságú eszközök üzemeltetése. 5. A szélenergia Magyarországon: A hazai villamosenergia-szektor maximális szélerőmű-kapacitásának egyik gyakran hivatkozott korlátja a rendszer rugalmatlansága, a le- és felszabályozási tartalékok hiánya. Több piaci tanulmány szerint azonban ezek a problémák a szélerőművek megjelenése előtt is léteztek első féléves adatok alapján, a mai beépített 295 MW szélerőműkapacitás a kb MW-nyi teljes beépített kapacitás 3,17%-a. 10

11 6. A szélerőművek nemzetgazdasági hatása: A megújuló energiahordozók, köztük a szélenergia elterjedése számos pozitív hatással bírhat a nemzetgazdaság egészére. A főbb területek, ahol lényeges változások érhetők el: Fenntartható fejlődés és környezetvédelem, tiszta energia, légszennyezés csökkenése (CO2, kén, por, stb.) Energia importfüggőség csökkenése, energiapiaci diverzifikáció, fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkenése, Hosszú távú ellátásbiztonság javulása, a termelés földrajzi diverzifikációja, szállítási veszteségek csökkenése. Számítások szerint minden 100 MW plusz beépített szélerőmű-kapacitás, mai árakon számolva, 61 millió m 3 földgázt (piaci értéke kb.4,3 milliárd Ft), illetve 126 ezer tonna CO2-t (piaci értéke 540 millió Ft) válthat ki. A szélerőművek hátrányaként jellemzően az okozott környezeti hatások (zaj, madarak veszélyeztetése, tájkép), a viszonylag alacsony átlagos kihasználtság, a magas termelési költségek, illetve az előrejelzési és rendszerszabályozási kérdések merülhetnek fel a penetrációtól függő mértékben. A nemzetgazdasági előnyök minél szélesebb körű érvényesüléséhez átlátható, stabil szabályozási keretre van szükség, amely további beruházások megvalósítását ösztönzi, szem előtt tartva az esetleges akadályok lebontását, a hátrányok minimalizálását. II. SZÉLGENERÁTOROK MŰKÖDÉSI ELVE, MÉRETEZÉSE A szélgenerátorok tárgyalásánál figyelembe kell venni, hogy milyen felépítésű az adott szélgenerátor (állandó mágneses, tekercsgerjesztésű). Mivel dolgozatom fő témája az állandó mágneses szélgenerátor alkalmazására épül, ezért ennek működési elvét és méretezését a továbbiakban ismertetem. 1. Állandó mágneses szélgenerátor működési elve: Felépítése hasonló a szinkron gépéhez, azonban itt nem szükséges a gerjesztés külön feszültségforrásról. A gerjesztést ebben az esetben a mágnesek adják. 11

12 Forgó mágnes Állórész tekercs Lágyvas 5. ábra Váltakozó feszültséget előállító generátor elvi felépítése [2] Az ábrán látható mágnest megforgatjuk egy tengely körül, és ez az állórészen lévő tekercsekben feszültséget indukál. A feszültség szinuszosan, változik a kapcsokon. Az indukált feszültséget felírhatjuk az alábbi összefüggés szerint: U i = N dφ dt Az egyenletben Ui az indukált feszültség, N a tekercsek menetszáma, Φ a fluxus t az idő. Ha elhelyezünk három tekercset, és a tekercseket 120 -ban eltoljuk egymáshoz képest, majd több mágnest helyezünk el a forgórészen, akkor megkaphatjuk a háromfázisú váltakozó áramú generátor felépítését. (5) 6. ábra Állandó mágneses generátor forgórészének elvi felépítése [2] 12

13 (az állórész és az egyenirányító rész kapcsolása) [2] Az állórész tekercsein háromfázisú szinuszosan váltakozó feszültséget kapunk. Ahhoz, hogy az indukált feszültséget pontosan meghatározzuk, ismernünk kell generátorunk paramétereit.(gépállandó, fluxus maximális nagysága stb.) A következő összefüggés szerint meghatározható az indukált feszültség: U i = C φ n (6) Ahol Ui az indukált feszültség, C a gépre jellemző gép állandó, mely függ a tekercselési tényezőtől, a pólusok számától, és a forgórész kiképzésétől, Φ a fluxus, és n a gép pillanatnyi fordulatszáma. Ez a fordulatszám szélgenerátorok esetében fordulatot jelent percenként. Mivel a generátorunkat elsősorban akkumulátorok töltésére szeretnénk használni, ezért valamilyen módon, a kapcsokon lévő feszültséget egyen jellé kell alakítani. Ezt végezhetjük egyszerű diódákkal, tirisztorokkal, speciális esetben TRIAC félvezető eszközökkel. A továbbiakban háztartási felhasználásra alkalmas felépítményeket és rendszereket tárgyalok. A generátorunkat minden esetben szélenergia átalakítására szeretnénk alkalmazni ezért célszerű a lehető legmagasabb helyen elhelyezni. Erre a célra könnyű alumínium oszlopokat használunk. A hatóság nem köti engedélyhez a 6 méter alatti felépítmények építését, ezért a maximális magasság ahol elhelyezhetünk egy házi célra szánt szélerőgépet, az 4-4,5 méter lapátátmérőtől függően. Rögzítése nagy szakítószilárdságú alumínium sodronnyal történik négy irányból. Ez elengedhetetlen a biztonságos üzemhez. Szintén nagyon fontos az ilyen speciális rendszerekhez a gépünk méretezése, ugyanis különböző méretezési eljárások alkalmazásával energiát és pénzt takaríthatunk meg. 2. Háztartási szélgenerátor méretezése: Elsőként figyelembe kell vennünk, hogy milyen célra szeretnénk generátorunkat felhasználni, majd azt nézzük meg, hogy megéri-e nekünk az egész kivitelezése. Általában az ilyen rendszerek megépítését megelőzi, egy több hónapon át tartó szélviszony felmérés, majd ezt követően a mért adatok alapján meghatározzuk a szélkerekünk körülbelüli paramétereit. 13

14 3. Lapát átmérő meghatározása: A szélsebesség függvényében adják meg általában a szélgenerátor teljesítményeit. Erre példa: Teljesítmény jelleggörbe Teljesítmény 7. ábra Várható teljesítmény [W], szélsebesség [m/s] karakterisztika [3] Az ábra egy 1 méter átmérőjű szélkerék karakterisztikáját mutatja. A generátorunk egy 300 W teljesítményű DC generátor. A szélkerék teljesítményét meghatározó egyenlet: P = 0,5 ρ A v 3 η (7) Ahol P a szélkerék teljesítménye, ρ = 1,29 kg/m 3 a levegő sűrűsége, A = r 2 π a lapátok által súrolt terület mérete (r a lapátok hossza,), v a szél sebessége, amely mellett a pillanatnyi teljesítményt meghatározzuk, η a szélkerék hatásfoka (maximálisan: 59,26%). Ha nálunk a szél átlagos sebessége mondjuk 8 m/s, és már ezen a sebességen szeretnék, hogy névleges teljesítményt szolgáltasson, növeljük a lapát átmérőt. Természetesen a gyakorlati határokon belül kell maradnunk. Ha a lapát átmérőt megnöveljük 2 méterre a névleges teljesítményünk elérhető már 8 m/s szélsebességen. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy a szélkerék nagyobb felületen érintkezik a levegővel. Ez azt eredményezi, hogy sérülékenyebb lesz a rendszerünk, nagy szélerősség hatására tönkre is mehet a rendszerünk. Sőt a nagyobb átmérő miatt azonos fordulaton a lapátvégek sebessége meghaladja a biztonságos értéket, mi több a rendszer kiegyensúlyozatlanság miatt elkezd rezegni, majd annyira felgyorsul, hogy szétesik. 14

15 A lapátok kiválasztásakor figyelembe kell vennünk az átlagos szélsebesség nagyságát a telepítési helyen, a maximális szélsebességet, a mechanikai terhelés szempontjából a lapát anyagát és nem utolsó sorban a generátorunk névleges teljesítményét. A lényeg, hogy találjunk egy optimális megoldást ahol a rendszer biztonságosan és gazdaságosan működik. A hatékony működéshez szükségünk van még egy szélirányba állító farokra, amely változó szélirányok esetén is irányba állítja szélgenerátorunkat. 4. A generátorunk méretezése: A jellemző generátor felépítés ebben a kategóriában az áttétel nélküli, sokpólusú állandó mágneses forgórészű háromfázisú generátor. A sokpólusú tekercselés teszi lehetővé, hogy alacsony fordulatszámon tudja leadni a szükséges feszültséget és teljesítményt. A generátor két fő részből áll. Állórész és forgórész. Az állórész tartalmazza a háromfázisú tekercselést, a forgórész pedig lényegében két részből áll, melyeken a mágnesek helyezkednek el. A forgórész kétszerezése azért fontos, hogy a mágnesek által előállított indukált feszültség értéke a lehető legnagyobb legyen a tekercsekben. A tekercseket a névleges teljesítményhez szükséges áramra méretezzük. A tekercsek zománcozottak elrendezésük az alábbi ábrán látható: 8. ábra Állandó mágneses generátor állórész tekercselése [4] A tekercsek általában csillagkapcsolásban vannak összekötve, a csillagpont pedig ki van vezetve. Méretezéskor figyelembe kell venni a keletkező hőt, melyet valamilyen módon 15

16 el kell vezetni. Az állórész általában ki van öntve valamilyen műgyantával, hogy védve legyen a különböző mechanikai és termikus behatásoktól. A forgórész állandó mágneseit úgy választjuk ki, hogy minél kisebb keresztmetszetű nagy erősségű mágnesek legyenek. Erre a célra megfelelnek a neodímium, vagy szamárium alapú mágnesek. Elhelyezésük a forgórészen: 9. ábra Állandó mágneses generátor forgórésze [4] A három rész tehát együtt alkotja a generátort. A tengely, melyhez majd a lapátok csatlakoznak, a mágneses forgórészhez van rögzítve. A tengely kiképzése általában hengeres, rozsdamentes acél vagy alumínium alapanyagú. Átmérőjét az határozza meg, hogy milyen lapátokat kívánunk rögzíteni hozzá, és milyen névleges szélsebességhez készítjük. A lapátokat általában alumínium tárcsához rögzítik 6-12 csavarral (fix lapátszögű szélerőgépeknél). A rögzítés után pedig felfogatunk egy kúp alakú légterelő egységet, mely műanyagból, műgyantából, esetenként szénszálas ötvözetekből készül. 5. Szélkerekek által okozott zajszennyezés: Fontos megvizsgálnunk a szélkereket, mint zajforrást. A szél hatására megforgatott tollakról turbulens légáramok alakulnak ki melynek következménye igen intenzív 16

17 hanghatás. Egy bizonyos fordulatszám felett a lapátok alapvető hangján felül hallhatók más rendkívül zavaró hangok. Ezek hangnyomása meghaladhatja a zavaró szintet. 10. ábra A hanghatás erőssége a távolság függvényében [5] Az ábrán jól látható hogy igen nagy távolságok kellenek ahhoz, hogy a hangnyomást elfogadható szintre csökkenthessük, ezért célszerű olyan megoldásokat alkalmazni melyek ezt a problémát orvosolják. Megoldásként szolgálhat például a generátorunk pozíciójának jó megválasztása. Lehetőleg olyan helyre rögzítsük, ahol a hanghatás nem jelent zavaró tényezőt semmilyen tevékenység számára. Csökkenthető még a hanghatás a lapátok kiképzésével. Ha a lapátokat, a keskenyebb profilú oldalán hullámos jellegűre készítjük (például konyhai kések), a turbulencia mértéke csökkenthető. Ugyan ezt a hatást érhetjük el, ha minden toll végén elhelyezünk egy kampós véget. Ez is gátolja a turbulens légáramok elszaporodását. Meg kell találnunk tehát egy optimális megoldás arra, hogy az ilyen jellegű apró, de fontos problémák hogyan csökkenthetők. Ezt a kérdést természetesen tapasztalat útján tudjuk megválaszolni. 17

18 III. ENERGIÁT FELHASZNÁLÓ FOGYASZTÓK KIVÁLASZTÁSA Hatékony energia-felhasználó berendezés megválasztása rendkívül fontos feladat. Szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy sokféle eszköz használata problémát jelenthet anyagi szempontból a rendszer tervezésénél. Gondolok itt arra, hogy különböző fogyasztóknak, különböző teljesítmény igénye van, melyek befolyásolják egy ilyen rendszer harmonikus tartalmát, üzembiztosságát, és terhelhetőségét. Fontos tehát egyetlen olyan fogyasztóra méretezni a rendszerünket, mely hatékony részt tud vállalni a háztartás üzemeltetésében, jól terhelhető, hatékonyan használja fel a vételezett energiát és megfizethető árban van. Természetesen ez abban az esetben igaz, ha minimális anyagi befektetéssel szeretnénk elérni a lehető legnagyobb hasznot. A fűtés minden háztartás legnagyobb problémája anyagi szempontból. Nyilván az energia előállítás pénzbe kerül és ezért fizetnünk kell, de mi van akkor, ha mi saját magunk szeretnénk előállítani azt az energiát, amit felhasználunk. Korlátlan előállítás persze nem lehetséges, ez azonban arra ösztönöz minket, hogy hatékonyabban, takarékosabban használjuk fel a rendelkezésre álló energiánkat. Az én rendszeremben egy villamos vízmelegítőt kívánok működtetni. A kapcsolástechnikája még nem végleges, és újfajta vezérlést kívánok kidolgozni e vízmelegítő működtetésére, azonban a jelenlegi megoldás sem elvetni való ötlet. 1. A villanybojler kiválasztása: A villanybojler fontos részét képezi a fűtő rendszernek, mondhatnám azt is, hogy ez az egész rendszer lelke. Paramétereit úgy választottam meg, hogy az megfeleljen az általam támasztott igényeknek és illeszthető legyen az otthoni villamos-energia előállító rendszerhez. 18

19 11. ábra A villanybojler [6] Adatait a következőkben olvashatjuk: Űrtartalom: 200 liter Vízcsatlakozás: G1/2 Villamos teljesítmény: 2,4 kw Felfűtési idő 65 C-ra: 5,3 óra Természetesen a forgalmazó több adatot is megad azonban, a tervezés szempontjából ezek a fontosabbak. Itt is két fő adatot kell figyelembe vennünk. A villamos teljesítményt és a felfűtési időt. Az áramfelvétel meghatározható ugyanis 230V-os hálózati feszültségre kapcsolva a következő összefüggésből adódik (bojler esetén cosφ = 1): I = P U (8) A maximálisan felvett áram 10,43 A. Ezt a rendszerünknek 5,3 órán át kell szolgáltatni ideális esetben. Ami annyit jelent, hogy akkumulátor telepünket és a szükséges illesztő rendszereket ehhez tartva kell méreteznünk. Figyelembe kell venni, hogy ezeket az eredményeket ideális paramétereket feltételezve kapjuk. A gyakorlatban az inverter miatt 19

20 nem biztos, hogy teljesen szinuszos lesz a feszültségünk, sőt a vízmelegítő folyamatosan pótolja az elhasznált meleg vizet. Így a felfűtési időt korrigálnunk kell a telepek helyes kiválasztásához (ennek részletezése a továbbiakban). A vízmelegítőt csatlakoztathatjuk radiátorokhoz, padlófűtéshez, azonban a fűtőfelület meghatározása is mérvadó. Nem használhatunk hatalmas felület fűtésére egyetlen 200 literes bojlert, ugyanis a nagy fűtési felület gyorsabb víz lehűlést eredményez. Egy bizonyos szintig még a bojler fel tudja fűteni kellően a vizet, azonban egy határ után, a bojler már nem képes elegendően felmelegíteni a fűtéshez szükséges vizet. Ezért célszerű úgy beállítani a rendszerünket, hogy a víz melegítése ne legyen maximális, csak abban az esetben, ha maximális a kihasználtság. Az én rendszeremben a vízmelegítő a padlófűtéshez, és a vizes blokkhoz csatlakozik. A padlófűtés rendszerén van egy keringető szivattyú, és ez szolgáltatja a rendszer folyamatos frissítését. Valószínűleg tartom, hogy szükség lesz egy kiegészítő puffer tartályra is, amely meleg vizet tárol a fürdés, mosás egyéb igények kielégítésére. 2. Előnyök és hátrányok megfogalmazása: Rendkívüli előnye a rendszernek, hogy teljes mértékben kiváltja a gáz fogyasztását. Az elmúlt években hatalmas gázszámlákat kellett befizetnünk, ezért ez hatalmas könnyebbség a családi költségvetés számára. Másik szembetűnő dolog az energia tisztasága, és függetlensége. Napjainkban talán a függetlenségért kell a legnagyobb árat fizetnünk. A gázzal szemben e rendszer káros anyag kibocsájtása eltörpül a versenytárséhoz. Nem szennyezzük a környezetet és hatékonyan használjuk ki a természet nyújtotta erőforrásokat. Előny még, a jó kombinálhatóság. Ha hibrid rendszerekben gondolkodunk, a napelemeinket jól kombinálhatjuk a fűtéssel. Nyáron is nagyszerűen használható, ugyanis hasonló teljesítményű klíma egységgel akár egy társalgó, vagy egy nappali lehűthető kellemes hőmérsékletűre. A hűtés és fűtés (meleg víz előállítása fürdéshez mosáshoz) egyidejű megoldása már tesz fel kérdéseket, azonban a napjainkban kapható félvezetők segítségével készíthetők olyan áramkörök, melyek leegyszerűsítik a váltást hűtés és fűtés között. Viszonylag hátránynak tekinthető, hogy egyidejűleg több nagyteljesítményű eszköz nem tud megfelelően üzemelni erről a hálózatról, de fejlesztési terveim később erre a problémára is kiéleződnek. 20

21 A legfontosabb probléma a fűtés kiváltása tehát elérhető közelségbe került. Azonban ahhoz hogy szünetmentesen tudjuk az energiát szolgáltatni, megfelelő energiatároló berendezéseket kell alkalmaznunk. IV. KÖZTES ENERGIATÁROLÓK KIVÁLASZTÁSA Az energiatárolók kiválasztásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy nagy áramok leadása szükséges. Fontos az is, hogy az akkumulátorok jól kisüthetők legyenek és ez minimális amortizációval történjen. Egyszóval erős, jól terhelhető akkumulátorok kellenek. 1. Akkumulátorok kiválasztása: Olyan akkumulátorokat választottam melyek megfelelnek az általam támasztott szakmai feltételeknek. 12. ábra Ólomsavas teherautó akkumulátor [7] Az előző ábrán látható ólomsavas akkumulátor felel meg legjobban céljaimnak. A tulajdonságaiból adódóan jól terhelhető, és nagy áramok hatására sem romlanak jelentősen adottságai. Paraméterei: Kapacitása: 225Ah Maximális indító áram: 1250A Névleges feszültség: 12V 21

22 Cella feszültség: 2,13V A fent említett paraméterekből számítható a maximális töltőáram nagysága, mely 22,5A. Az üzemi áram névleges értéke megegyezik a maximális töltőárammal. Ez azt jelenti, hogy a terhelő áram nem emelkedhet ezen érték felé. 2. Energiatárolók egymáshoz kapcsolása: Mivel a 12V-os akkumulátor feszültségszintje számunkra nem megfelelő ezért több akkumulátort sorba kapcsolva növelhetjük ezt a szintet. A kívánt teljesítményszint eléréséhez tíz nagyteljesítményű akkumulátort kapcsolunk sorba. Az így kapott feszültségszint tehát 120V. Egy egyszerű számítás után megadható az akkukból kivehető névleges teljesítmény értéke. Szorozzuk össze a névleges feszültséget és a névleges áramot, így tehát 2,7 kw-ot kapunk. Innen látható, hogy a villanybojlerünket el tudja látni a rendszerünk. A sorba kapcsoláshoz azonban szükségünk van különböző összekötő elemekre, melyek nagy keresztmetszetűek, és jó a vezető képességük. Általában erre a célra akkumulátor összekötő elemek kaphatók. 3. Mélykisütési védelem: Nagyon fontos áramköri védelmek beépítése, ugyanis hatalmas áramok indulhatnak meg egy nagyteljesítményű akkumulátortelepben. Ilyen védelmek közé tartozik a mélykisütési védelem. Lényege az, hogy ne essen az akkumulátor feszültségszintje egy bizonyos szint alá. Ez azért fontos, mert ha sok alkalommal egymás után nagyon kisütjük a telepünket, előbb-utóbb a belső cellák közt zárlat keletkezik és az akku tönkre megy. Az akkumulátorok fontos tulajdonsága még a ciklusszám, mely nem paraméter, de a kisütési mélységek függvényében megadható. 22

23 13. ábra Akkumulátorok kisütés-élettartam karakterisztikája [8] Az ábráról jól leolvasható, hogy minél nagyobb a kisütési mélység annál jobban lerövidül az akkumulátorok élettartama. Ezért általában meghatározunk egy szintet, amíg kisüthető az akku. Ha ezt a szintet elértük a védelem megszólal, és lekapcsolja a telepeket a hálózatról. Így megnövelhetjük a várható élettartamot. Fontos védelem még a nagy áram elleni védelem. Ezt egy egyszerű olvadó biztosítóval oldjuk meg, melyet természetesen méretezünk a telepünk áramviszonyaihoz. Gondot jelenthet még a telepek elhelyezése is. Mivel ezek egyenként 60 kilogramm súlyúak, célszerű egy fém szekrényben elhelyezni őket, így a védőföldelés is megoldott, és a tűzveszély kockázata is csökkent. Megjegyzendő, hogy fontos kellő figyelmet fordítani az akkumulátorok elhelyezésére illetve védelmére, ugyanis ezek képezik a legdrágább részét a teljes rendszernek. 23

24 V. ILLESZTŐ, ÉS SZABÁLYOZÓ ÁRAMKÖRÖK TERVEZÉSE A legfontosabb egy jól működő rendszerben az energia szabályozása, és hatékony felhasználása. Így tehát a szabályozó áramkörök testreszabott megtervezése rendkívül fontos. Figyelembe kell vennünk, hogy mik a céljaink és ebből mi valósítható meg korszerű áramkörökkel. 1. Generátor illesztése az akkumulátoros rendszerhez: Közvetlenül a szélgenerátorról levehető maximális feszültség 230 V fázisonként. Mivel ez jóval magasabb érték, mint ami megengedhető az akkumulátor töltéséhez, ezért valamilyen módon illeszteni kell a feszültséget. Ezt tirisztoros egyenirányító híddal jól megoldhatjuk. A lényeg az, hogy a gyújtásszög szabályozó áramkör kommunikáljon a generátorunkkal ugyanis a generátorunk paramétereihez mérten kell megvalósítani a szabályozást. A tirisztorok egy háromfázisú, három utas, együtemű egyenirányító kapcsolást képeznek a következő szerint. 14. ábra Tirisztoros egyenirányító kapcsolás A 14. ábrán látható három feszültséggenerátor képezi a három fázist, az impulzusgenerátorok pedig a vezérlőimpulzust adják. A tirisztorok gyújtását természetesen hangolni kell a feszültségviszonyokhoz. Névleges érték esetén a gyújtásszög 60 -os, viszont 140 V generátor feszültség esetén már 0 -os gyújtásszöget kell beállítani. Ilyenkor az egyenfeszültség effektív értéke megfelelő, ezáltal a tirisztorokat dióda üzemmódban használjuk. 24

25 15. ábra Tirisztoros egyenirányító feszültség-idő függvénye A 15. ábrán látható jel, ami az akkumulátor telep töltését szabályozza. Ezen tirisztoros kapcsolás segítségével szabályozhatjuk a töltőfeszültség nagyságát. A pontos időzítéshez szükségünk van egy nullpont átmenetfigyelő áramkörre is, amely figyeli a fázisok nullponti átmenetét, pontosabban a kommutációs pontokat, és ehhez mérten adja ki a gyújtóimpulzust a vezérlés. A gyújtási szög így biztosan megfelelő lesz a tirisztorok számára. Fontos még, hogy a külső zavaroktól mentes legyen a vezérlésünk, ezért megfelelően le kell árnyékolni a vezérlő berendezést. Lehetőség szerint célszerű felépíteni egy digitális vezérlővel kivitelezni a vezérlést, ugyanis bizonyos analóg áramköröket egyszerűbb kivitelezni szoftveresen. 16. ábra A teljes rendszer elvi blokkvázlata 25

26 A 16. ábrán látható, hogy milyen részekből épül fel a szabályozási körünk. Így tehát a tirisztoros kapcsolásunk csatlakozik egy akkumulátor telepre, és egy inverterre. Fontos megemlíteni azt a logikai megoldást, mikor az akku telep maximális töltöttségen van, és a szélgenerátor is névleges értéken, vagy ahhoz közel üzemel, egy kapcsoló automatika leválasztja az akkumulátort és az invertert a rendszerről, és a fűtésünk, vagy egyéb fogyasztónk a szélgenerátorról közvetlenül üzemel. A következő fontos szabályozástechnikai megoldás a feszültség átalakító vezérlése. 2. Feszültség átalakító híd vezérlése impulzusszélesség modulációval: Az impulzusszélesség modulációt leggyakrabban motorvezérléseknél használjuk, azonban egyenfeszültség váltakozóvá alakításához is remekül megfelel. Négy fő áramköri részből áll. Az alapjel képző berendezés, a hibajel képző berendezés, komparátor és a hídvezérléshez szükséges invertáló erősítő. 17. ábra PWM vezérlőáramkör kapcsolási rajza Az ábrán látható szinusz jelgenerátor a hibajel képző melyet összehasonlít a komparátor egy fűrészjellel. A szinusz frekvenciája 50 Hz amplitúdója 1 V, a fűrészjel frekvenciája 5 khz, amplitúdója 1,2 V. A komparátor kimenete csatlakozik egy invertáló erősítőhöz, ami az ellentétes jelet állítja elő. A tápfeszültség szimmetrikus 15 V. A műveleti erősítők egy 26

27 tokban megtalálhatók. Ezért alkalmazzuk ezt a megoldást helytakarékosság és jó kompatibilitás szempontjából. 18. ábra Impulzus sorozat az idő függvényében. (felül a komparátor kimenete, alul az invertáló kimenete) Az impulzus sorozatok vezérlik meg a tranzisztoros hidat, mely előállítja a váltakozó feszültséget. A tranzisztoros híd többféle elektronikus kapcsolóelemet tartalmazhat. A legcélszerűbb alkalmazni az egyszerű bipoláris teljesítménytranzisztort, vagy pedig az IGBT-t. Az IGBT olyan speciális félvezető eszköz, mely egy MOSFET és egy bipoláris tranzisztor kombinációja. Előnye, hogy nagy a bemeneti impedancia, kicsi a vezetési veszteség, és nincs másodfajú letörés. Azonban az ilyen elemekkel felépített hidat bonyolult vezérléssel kell ellátni, a teljesítmény-tranzisztoros híd vezérlése egyszerűbb. 3. A teljesítmény-tranzisztorok kapcsolása: Kétfajta tranzisztort használunk a híd felépítéséhez, PNP és NPN kialakítású tranzisztorokat. 27

28 19. ábra A feszültség átalakító elvi kapcsolása (1kΩ ellenállások szabad kivezetésére a vezérlő elektróda) Az 1 kω-os ellenállások bemenetére csatlakoznak vezérlő elektródák. A csatlakoztatást úgy kell végrehajtanunk, hogy mindig az átellenben lévő tranzisztorok vezessenek egyszerre. Tehát azonos vezérlő elektródára csatlakoznak az átellenben lévő tranzisztorpárok. A gyakorlatban több félvezetőt párhuzamosan kapcsolva érhetünk el nekünk megfelelő teljesítmény értékeket. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy fennáll a veszélye a tranzisztorok összenyitásának, ami annyit jelent, hogy az egy ágban lévő tranzisztorok egyszerre vezetnek. Ez különösen erősen induktív terhelés esetén fordul ellő. A tranzisztorokat természetesen védenünk is kell, ezt Zener-diódák alkalmazásával oldhatjuk meg, melyet majd ismertetek a teljes rendszer kapcsolásánál. Figyelembe kell vennünk a 120 V feszültséget is melyet rendszerünk kapcsolgat. Ez már életveszélyes értékű áramot is megindíthat. Ezért beépítünk erre a célra használatos érintésvédelmi reléket, biztosítókat, megelőzve a rendszer meghibásodását és az esetleges baleseteket. Szintén fontos még, hogy nagyfrekvenciás kapcsolgatás hatására a félvezetőink túlmelegedhetnek. Célszerű azonos hűtőfelületen elhelyezni őket, mivel a különböző hűlési folyamatok más munkapontokat eredményeznek, és ez akár a félvezető tönkremeneteléhez is vezethet. A fent említett intézkedések a korrekt működéshez rendkívül fontosak. Ezért a méretezés és az üzembe helyezést megelőző mérések szükségessége sem elhanyagolható. Mivel a rendszer még nem tökéletesített szimulációval határozom meg a lehetséges működési paramétereket. 28

29 20. ábra A híd kapcsain lévő impulzusszélesség modulált jel A fenti ábrán látható, az inverter végfokozatán lévő jel. Jól kiolvasható, hogy 120 V csúcsértékű, a moduláló frekvencia 1 khz, RMS értéke pedig 115 V. Ha ezt a jelet rávezetjük egy transzformátorra, akkor a kívánt értékű szinuszos áramot kapunk a transzformátor szekunder kapcsain egy terhelésen keresztül. Fontos, hogy megfelelően terhelve legyen az áramkör ugyanis ezen adatok változhatnak a terhelés függvényében. 21. ábra A transzformátor szekunder kapcsain kapott feszültség 500 Ω-os terhelés esetén Az oszcilloszkóp kijelzőjén látható jel frekvenciája 49.9 Hz, csúcsértéke 130 V. A kapott eredményből az derül ki, hogy a szekunder oldal határozza meg, mekkora áramot 29

30 szolgáltasson a primer oldal. Ezt a tranzisztorok csak korlátozott mértékben képesek szolgáltatni, mivel a szimuláció során kisteljesítményű inverter hidat szimulálok. Ezt természetesen lehet bővíteni, de nem kívántam bonyolítani, az amúgy sem tökéletesen áttekinthető áramköri kapcsolást. 22. ábra A szekunder kapcsokon lévő feszültség 1500 Ω-os terhelésnél Látható a szimulációból, hogy a feszültség értéke lényegesen megnőtt 210 V értékűre, a frekvencia még mindig 50 Hz közeli azonban a szinusz jel hullámossága is jelentősen megváltozott. Következtethetünk tehát, hogy növelve a terhelést nő a feszültség a kapcsok között, de a hullámosság is jelentősen megnő, ami a felharmonikus tartalom növekedését jelenti. A felharmonikus hullámok olyan hullámok, melyeket a hálózatra csatlakozás esetén szűrnünk kell, ha szeretnénk visszatáplálni, azonban a mi esetünkben hatásuk nem számottevő, szűrésre nincs szükség. 4. Transzformátor méretezése, és illesztése: A transzformátor illesztését egy sorosan kapcsolt kondenzátoron keresztül végezzük. A trafó primer tekercse és a kapacitás egy soros rezgőkört alkotva, stabil szinuszos feszültséget eredményez a szekunder oldalon. 30

31 23. ábra Transzformátor illesztése a feszültség átalakítóhoz f rezonancia = 1 2π LC (9) A Thompson-képletből számolva a rezgőkörünk rezonancia frekvenciája pontosan 50 Hz, ha transzformátorunk primer tekercsének induktivitása 100 mh. Fontos hogy, a méretezésből adódik egy bizonyos induktivitás érték, ezért a kondenzátorunkkal hangolhatunk a rezgőkörön. Érdemese állítható kapacitású kondenzátort alkalmazni, ha különböző terhelésekhez szeretnénk használni. A méretezése során figyelembe vettem több fő szempontot. A látszólagos teljesítmény legyen 3000 VA, a primer névleges feszültség 120 V, a szekunder névleges feszültség 230 V, a maximálisan megengedett áramsűrűség a transzformátor tekercseiben 1,5 A/mm 2. Adott még a vasmag keresztmetszete mely legyen 60 cm 2, és az indukció maximális nagysága 1,1 Vs/m 2. Ezekből az adatokból a szükséges értékek meghatározhatók. A transzformátor adatai: Primer menetszám: 91 menet Szekunder menetszám: 175 menet Névleges primer áram: 25 A Névleges szekunder áram: 13,04 A A primer huzal keresztmetszete: 16,6 mm 2 A szekunder huzal keresztmetszete: 8,69 mm 2 31

32 A szimuláció során szükséges volt még megadni a primer, illetve a szekunder tekercs ellenállását. Ezt egy virtuális transzformátorméréssel határoztam meg. A primer érték 20 mω, a szekunder érték 72 mω. Továbbá meg kell még adnunk a tekercs szórási induktivitását is, amire 152 mh értékű induktivitás jött ki. Ehhez mérten hangoljuk a kondenzátorunkat rezonancia frekvenciára. A kapacitás értéke Thomson-képletből 66 µf. 24. ábra 22 Ohmos terhelés feszültség-idő függvénye (Transzformátor áttétele 1) Láthatjuk az ábrából, hogy a rezgőkör frekvenciája pontosan 50 Hz, a négyzetes középérték 114 V, és a periódus idő 20 ms. Ez megfelel az elvárásainknak. A transzformátor áttételének változtatásával elérhető a szükséges 325 V csúcsértékű feszültség, amire szükségünk van. Az áttétel változtatását a program nem kínálta fel lehetőségnek, ezért ezt gyakorlatban kell majd megtennünk. A feszültségáttétel számítható a primer és a szekunder menetszám hányadosaként. Így tehát az áttétel értéke 0,52. Mivel ilyen paraméterű transzformátor nem áll a rendelkezésünkre, ezért célszerű felvenni egy transzformátorgyártó céggel a kapcsolatot és árajánlatot kérni, hogy mégis milyen összegért készítik el nekünk az eszközt. Ha nagyon borsos az ára, házilag is meg lehet tekerni, azonban ez körülményes és garancia sincs rá, hogy megfelelő lesz a végeredmény. Ha kész a transzformátorunk, az üzembe helyezés előtt célszerű 32

33 végrehajtani egy üresjárati illetve rövidzárási mérést, hogy meghatározhassuk az illesztő eszközök paramétereit. 25. ábra Teljes kapcsolás elvi felépítése Itt látható hogyan csatlakoznak egymáshoz az egyes részek. A tirisztoros egyenirányító jelenleg le van választva a rendszerről, csak az akkumulátorról üzemel az inverter. A kapcsolási rajzon fel vannak tüntetve a védelmi célt szolgáló Zener-diódák. A transzformátor a 66 µf-os kondenzátoron keresztül kapcsolódik a hídhoz, majd a szekunder oldalon a 22 ohmos terhelő ellenállás jelképezi a villanybojlert. Mivel a trafó galvanikus leválasztást jelent, ezért a szekunder oldalt is le kell földelni. 5. Konklúzió: Természetesen számos probléma van még, ami fejlesztésre szorul a rendszerben. Gondolok itt a védelmek hatékony tervezésére, és az egész rendszer automatizálására. Céljaim közt van, hogy egy számítógép program által vezérelt rendszert alkotok meg, a lehető legelfogadhatóbb áron. Ezzel azt szeretném elérni, hogy egyszerűen kezelhető és 33

34 vezérelhető legyen az egész energiarendszer, akár egy átlagember számára is. Ha kell szabályozható legyen a teljesítménye, a kompatibilitása, és fontosnak tartom a továbbiakban, hogy több eszköz párhuzamosan működhessen egy időben a rendszerről. Napjainkban már vannak rendkívül fejlett hardverek, melyek megfelelő használata esetén, rendkívül hatékony rendszereket alkothatunk meg. Ezen hardverek megfelelő programozása is rendkívül fontos, ugyanis a vezérlő és a vezérelt hardver együttműködésén múlik rendszerünk hatékonysága. 34

35 FELHASZNÁLT IRODALOM [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8]

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék 5/1. melléklet Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetika szakirány Kis teljesítményű szigetüzemű szélgenerátor

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Villamos ív előállító berendezés tervezése és szimulációja Beleon Krisztián BSc villamosmérnök szakos hallgató Eckl Bence

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 3. FEJEZET

Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 3. FEJEZET Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 5. félév Óraszám: 2+2 1 3. FEJEZET TÁPEGYSÉGEK A tápegységek építése, üzemeltetése és karbantartása a teljesítményelektronika

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Macher Zoltán Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére A Control Techniques Plc, mint a hajtástechnika vezetõ világcége fontosnak tartja, hogy a legkorszerûbb technológia felhasználásával

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi elépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés 3 Tápegységek A tápegységeket széles körben alkalmazzák analóg és digitális berendezések táplálására. Szerkezetileg ezek az áramkörök AC-DC vagy DC-DC átalakítók. A kimenet tehát mindig egyenáramú, a bemenet

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata 4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata (BME-MI, H.J.) Bevezetés A mérési gyakorlat első része a mérésekkel foglalkozó tudomány, a metrológia (méréstechnika) néhány alapfogalmával foglalkozik. A korszerű

Részletesebben

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján.

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján. Tevékenység: Rajzolja le a koordinaátarendszerek közti transzformációk blokkvázlatait, az önvezérelt szinkronmotor sebességszabályozási körének néhány megjelölt részletét, a rezolver felépítését és kimenőjeleit,

Részletesebben

Elektrotechnika Feladattár

Elektrotechnika Feladattár Impresszum Szerző: Rauscher István Szakmai lektor: Érdi Péter Módszertani szerkesztő: Gáspár Katalin Technikai szerkesztő: Bánszki András Készült a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Traszformátorok Házi dolgozat

Traszformátorok Házi dolgozat Traszformátorok Házi dolgozat Horváth Tibor lkvm7261 2008 június 1 Traszformátorok A traszformátor olyan statikus (mozgóalkatrészeket nem tartalmazó) elektromágneses átalakító, amely adott jellemzőkkel

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

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 10. sz. 2006. p. 54 61. Korszerű energetikai berendezések Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással A lendkerék ősidők óta

Részletesebben

AGV rendszer fejlesztése

AGV rendszer fejlesztése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Szabó Lőrinc E8I9IC Szabó Oszkár Albert - UBHPZC AGV rendszer fejlesztése Önálló

Részletesebben

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM Az AZT 3/0 típusú elektronikus autonóm zárlati tartalékvédelem különleges, ám igen fontos feladatot lát el. Nem lehet kizárni ugyanis olyan rendellenességet, amelynek

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 1 1 Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Jelfeldolgozás 1 Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 2 Bevezetés 5 Kérdések, feladatok 6 Fourier sorok, Fourier transzformáció 7 Jelek

Részletesebben

HV Hybrid Vehicle hibridhajtású jármű HV-ECU a hibridhajtás központi elektronikus irányítóegysége (nem a Body-EVU és nem a CAN átjáró) HV battery

HV Hybrid Vehicle hibridhajtású jármű HV-ECU a hibridhajtás központi elektronikus irányítóegysége (nem a Body-EVU és nem a CAN átjáró) HV battery 1 HV Hybrid Vehicle hibridhajtású jármű HV-ECU a hibridhajtás központi elektronikus irányítóegysége (nem a Body-EVU és nem a CAN átjáró) HV battery hibrid járműhajtó akkumulátor (Prius I. 228 darab nikkel-fém

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

Kapcsolóüzemű tápegységek és visszahatásaik a hálózatra

Kapcsolóüzemű tápegységek és visszahatásaik a hálózatra Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai - Elektronikai Tanszék Villamosmérnöki BSc alapszak Kapcsolóüzemű tápegységek és visszahatásaik a hálózatra Név: Szaka Gábor Tankör:

Részletesebben

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások Mérôváltó bemenetek és általános beállítások DE50583 Mérôváltó bemenetek A analóg bemenetekkel rendelkezik, amelyekre az alkalmazás által megkívánt mérôváltókat lehet csatlakoztatni. S80, S81, S82 T81,

Részletesebben

Mezőorientált szabályozású áraminverteres hajtás

Mezőorientált szabályozású áraminverteres hajtás Mezőorientált szabályozású áraminverteres hajtás A mérés célja: Az áraminverter működésének megismerése. A közvetett mezőorientált szabályozás vizsgálata. A mikroszámítógépes irányítás tanulmányozása.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Összeállította: Mészáros András, Horváth Márk 2015.08.26. A laboratóriumi foglalkozásokkal kapcsolatos általános tudnivalók: E.1 A foglalkozások megkezdésének

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK A hárompont-kapcsolású oszcillátorok nem meglepő módon a frekvencia-meghatározó hálózatukról kapták a nevüket. Az Armstrong- (más néven Meißner-) oszcillátor mellett a két legősibb oszcillátortípus a Edwin

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója 4.3 Hajók propulziója A propulzió kifejezés latin eredetű, nemzetközileg elfogadott fogalom, amely egy jármű (leginkább vízi- vagy légi-jármű) meghajtására vonatkozik. Jelentése energiaátalakítás a meghajtó

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

1. A Nap, mint energiaforrás:

1. A Nap, mint energiaforrás: A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától

Részletesebben

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán GENERÁTOR Összeállította: Szalai Zoltán 2008 GÉPJÁRMŰ GENERÁTOROK CSOPORTOSÍTÁSA Működés elve szerint: - mozgási indukció: - mágnes áll, tekercs forog (dinamó) - tekercs áll, mágnes forog (generátor) Pólus

Részletesebben

Drágán üzemelnek a régi motorok

Drágán üzemelnek a régi motorok A készülékek többségében ma már nem lehet szabályozatlan aszinkron- motorokat használni. Az új direktíváknak megfelelően frekvenciaváltókat is be kell építeni, vagy más technológiákat kell alkalmazni.

Részletesebben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben

ElMe 6. labor. Helyettesítő karakterisztikák: Valódi karakterisztika 1 pontosabb számításoknál 2 közelítő számításoknál 3 ideális esetben ElMe 6. labor 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültség-áram jelleggörbéjét! 5. Hogyan szokás közelíteni a számítások során a dióda karakterisztikáját? 4. Rajzolja fel a dióda karakterisztikáját,

Részletesebben

Derékszögű karakterisztikájú kapcsolóüzemű

Derékszögű karakterisztikájú kapcsolóüzemű TÓTH MKKL SÁNDOR Derékszögű karakterisztikájú kapcsolóüzemű stabilizátor ETO 621.316.722.1 Az MKKL Optikai Mérések Osztályán néhány évvel ezelőtt kapcsolóüzemű stabilizátorokkal váltottuk fel azokat az

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ DR. GÁL JÓZSEF Budapesti Műszaki Egyetem Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök BTO 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ A cikk cím szerinti témáját két, egymástól időben nagyon távoleső kapcsolási

Részletesebben

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZTE Mérnöki Kar Műszaki Intézet, Duális és moduláris képzésfejlesztés alprogram (1a) A rezgésdiagnosztika gyakorlati alkalmazása REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI Forgács Endre

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;

Részletesebben

CUTTING EDGE WELDING HASZNÁLATI UTASÍTÁS. IGBT inverter technológiás plazma vágógép CUT 40 DIGITAL

CUTTING EDGE WELDING HASZNÁLATI UTASÍTÁS. IGBT inverter technológiás plazma vágógép CUT 40 DIGITAL CUTTING EDGE WELDING HASZNÁLATI UTASÍTÁS IGBT inverter technológiás plazma vágógép CUT 40 DIGITAL FIGYELEM! A hegesztés és vágás veszélyes üzem, ha nem körültekintően dolgoznak könnyen balesetet, sérülést

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása

Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása Párhuzamosan kapcsolt használati melegvíz tárolók alkalmazása Dr. Szánthó Zoltán* Astract Due to energetic and economic reasons it is worth using storage tanks connected in parallel in domestic hot water

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai Frekvenciaváltók tápláló hálózatára ható felharmonikus terhelés csökkentése Megoldások a Control Techniques feszültséginvertereiben Az erõsáramú elektronikus berendezések nemlineáris és kapcsolóüzemû részegységei

Részletesebben

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006

Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai Gábor 2006 Aszinkrongépek működése, felépítése Készítette: Runyai GáborG 2006 Aszinkrongépek felépítése Állórész (stator) Anyaga öntöttvas, de lehet alumínium is. Lemezelt hornyaiban 1 vagy 3 fázisú tekercselés helyezkedik

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK BIZTONSÁGÁNAK EGY SAJÁTOS RÉSZTERÜLETE

AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK BIZTONSÁGÁNAK EGY SAJÁTOS RÉSZTERÜLETE IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Munk Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munk.sandor@zmne.hu Zsigmond Gyula Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem zsigmond.gyula@zmne.hu AZ INFORMAIKAI RENDSZEREK

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Egy a Kisalföld területén található tanya villamos

Részletesebben

A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek

A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek A nagy teljesítõképességû vektorhajtások pontos paraméterszámításokat igényelnek Mike Cade - Control Techniques plc A motorszabályozás algoritmusaihoz számos motorparamétere van szükség, de pontatlan értékek

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. SZUPRAVEZETŐS KÍSÉRLETEK IPARI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGGEL Experiments with superconductors and possible industrial applications Kósa

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760K Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4 5.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE Kovács Gábor 2006. április 01. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FELADAT MEGFOGALMAZÁSA... 3 2. LÉGCSATORNA ZAJCSILLAPÍTÁSA... 3 2.1 Négyzet keresztmetszet...

Részletesebben

Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez

Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez Tudományos Diákköri Dolgozat 2011 Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez Készítette: Rácz György, email: gyuriracz@freemail.hu II. MSc Villamosmérnök hallgató

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

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Huroktörvény általánosítása változó áramra Huroktörvény általánosítása változó áramra A tekercsben indukálódott elektromotoros erő: A tekercs L önindukciós együtthatója egyben a kör önindukciós együtthatója. A kondenzátoron eső feszültség (g 2

Részletesebben

feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA

feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA 1.) Egy NPN bipoláris tranzisztor U BE feszültségét U T =26mV tal megnöveljük. Az eddigi 100uA es kollektor áram új értéke: A: 101uA B:272uA C: 27uA D:126uA 2.) 230V effektív értékű szinuszos feszültség

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

Hálózati csatlakozási terv

Hálózati csatlakozási terv Hálózati csatlakozási terv 32,5/30,0 DC/AC kw p Háztartási Méretű Napelemes Kiserőműhöz Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz. 39470/307 2016. Április [A háztartási méretű kiserőmű

Részletesebben

Dokumentációra vonatkozó általános információ

Dokumentációra vonatkozó általános információ Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári beállításokkal mindkét készüléksorozat széles felhasználási körben

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal 12. fejezet Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal Fűrészjel és impulzusjel megjelenítése oszcilloszkóppal Az oszcilloszkópok feszültség vagy bármilyen feszültséggé átalakítható mennyiség időbeli változásának

Részletesebben

Versenyző kódja: 27 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 27 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Villamosipari

Részletesebben

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer DENK ATTILA Orion ÉH ÖSSZEFOGLALÁS A közlemény 13 GHz-es frekvenciasávban működő DRF 13/03 06 típusú rádiórelé rendszert ismerteti. A berendezés

Részletesebben

E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék E6 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék Parázsfény-lámpa feszültség-áram karakterisztikájának felvétele 1. A mérés célja, elve A parázsfény-lámpa speciális fényforrás, amelyben nem a szokásos izzószál sugárzása

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ NAPELEMES AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZLETHEZ 5W, 10W, 20W, 30W, 45W Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A Nap tiszta és

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek javítás utáni vizsgálatsorozata. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek javítás utáni vizsgálatsorozata. A követelménymodul megnevezése: Lukács Gábor Háztartási villamos gépek és készülékek javítás utáni vizsgálatsorozata A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet A követelménymodul száma: 1398-06 A tartalomelem

Részletesebben

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Mikrohullámok vizsgálata. x o Mikrohullámok vizsgálata Elméleti alapok: Hullámjelenségen valamilyen rezgésállapot (zavar) térbeli tovaterjedését értjük. A hullám c terjedési sebességét a hullámhossz és a T rezgésido, illetve az f frekvencia

Részletesebben

Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs

Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs Az elektroncsövek, alap, erősítő kapcsolása. - A földelt katódú erősítő. Bozó Balázs Az elektroncsöveket alapvetően erősítő feladatok ellátására használhatjuk, azért mert már a működésénél láthattuk, hogy

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS

A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS 1 A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS Dr. Tóth László egyetemi tanár Schrempf Norbert PhD Tóth Gábor PhD Szent István Egyetem Eloszó Az elozoekben megjelent cikkben szóltunk a

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/áramköri/tervezési

Részletesebben

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése

Elektromechanika. 5. mérés. Egyenáramú motor mérése Elektromechanika 5. mérés Egyenáramú motor mérése 1. Ismertesse az egyenáramú gépek kedvező tulajdonságait, adjon meg alkalmazási területeket! Egyenáramú gépek esetében mind az állórészt, mind pedig a

Részletesebben

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató Varlogic NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató Tartalomjegyzék

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

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU

Kezelési útmutató. Logamatic 4211. Szabályozó. A kezelő részére. Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Kezelési útmutató Szabályozó Logamatic 4211 A kezelő részére Kezelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 016 931-03/2008 HU Tartalom 1 Bevezetés................................................. 4 2 Amit

Részletesebben

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) 3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ Kezelési útmutató XM-ZR602 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) Fõbb jellemzõk 110 W legnagyobb teljesítmény csatornánként (4 Ω-on). Ez a készülék mono erősítőként

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok

5. A fényforrások működtető elemei. 5.1 Foglalatok 5. A fényforrások működtető elemei 5.1 Foglalatok A foglalatok a fényforrások mechanikai rögzítésén kívül azok áramellátását is biztosítják. A különböző foglalatfajták közül legismertebbek az Edison menetes

Részletesebben

Villamos hajtásrendszerek Az Alstom PMM alkalmazásai. Jándi Péter Budapest, 2014.május 7. Óbudai Egyetem

Villamos hajtásrendszerek Az Alstom PMM alkalmazásai. Jándi Péter Budapest, 2014.május 7. Óbudai Egyetem Villamos hajtásrendszerek Az Alstom PMM alkalmazásai Jándi Péter Budapest, 2014.május 7. Óbudai Egyetem A prezentáció tartalma 1. Az Alstom csoport és jelenlétünk Magyarországon 2. Az állandó-mágneses

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 39-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...4

Részletesebben

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás Elektronika I Dr. Istók Róbert II. előadás Tranzisztor működése n-p-n tranzisztor feszültségmentes állapotban p-n átmeneteknél kiürített réteg jön létre Az emitter-bázis réteg között kialakult diódát emitterdiódának,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Felhasználói kézikönyv TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/8, 1/16. A vezérlő 3 tengely meghajtására képes, egyszerűen bővíthető a rendszer egy 4. tengellyel.

Részletesebben

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés MÁGNESESSÉG A mágneses sajátságok, az elektromossághoz hasonlóan, régóta megfigyelt tapasztalatok voltak, a két jelenségkör szoros kapcsolatának felismerése azonban csak mintegy két évszázaddal ezelőtt

Részletesebben