Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata. korszerű módszerekkel
|
|
- László Bodnár
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Transzformátor-differenciálvédelmek vizsgálata korszerű módszerekkel Készítették: Danyek Miklós Gazdag Ferenc Handl Péter diplomatervező egyetemi hallgatók június 20.
2 2. oldal, összesen: 19 Tartalomjegyzék 1. ÖSSZEFOGLALÁS A DIFFERENCIÁLVÉDELEMRŐL ÁLTALÁBAN A DIFFERENCIÁLVÉDELEM ELVE A VÉDELEM KARAKTERISZTIKÁJA A karakterisztika elve A karakterisztika felépítése és működése A VIZSGÁLT VÉDELMEK EAW M-RA VEIKI TD ABB RET VIZSGÁLAT A KORSZERŰ MÉRÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL KÜLSŐ ZÁRLATOK, KIOLDÁSI ÖNIDŐK A DIFFERENCIÁLVÉDELMI KARAKTERISZTIKA ELLENŐRZÉSE Az elektromechanikus védelem Az elektronikus védelem A mikroprocesszoros védelem vizsgálata TRANSZFORMÁTOR BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉVEL SZEMBENI RETESZELÉS Az elektromechanikus védelem Az elektronikus védelem A mikroprocesszoros védelem A KORSZERŰBB MÓDSZER NYÚJTOTTA ELŐNYÖK IRODALOMJEGYZÉK...19
3 3. oldal, összesen: Összefoglalás A cikk kettős céllal készült, egyrészről bemutatja három különböző generációhoz tartozó transzformátor-differenciálvédelem összehasonlításán keresztül a védelmek generációi közötti különbségeket, másrészt a címben említett módszerről egy általános képet ad. A korszerű vizsgálati módszer megnevezés alatt általában számítógéppel összekapcsolt védelemvizsgáló berendezés használatát értjük, amellyel a valós áramköri helyzeteknek megfelelő mennyiségeket kapcsolhatunk a védelemre, miközben a berendezés az általa előállított jeleken kívül a vizsgált eszköz kimeneteit is ellenőrzi. Ez a módszer egyszerűbb és gyorsabb a toroidokat, mesterséges rövidzárakat vagy az adott típusú védelemhez készített mérőbőröndöt alkalmazó hagyományos vizsgálatnál. 2. A differenciálvédelemről általában 2.1. A differenciálvédelem elve A differenciálvédelmek áramok, áram-, valamint teljesítményirányok összehasonlítására épülnek, ezért a felhasznált villamos mennyiségtől függően a kialakításuk némileg eltérő lehet. A differenciálvédelmeken belül külön csoportot alkotnak a transzformátor-differenciálvédelmek, mivel alkalmazkodniuk kell a transzformátorok egyedi működési viszonyaihoz (áramváltók áttételének, transzformátor szögforgatásának kiegyenlítése; bekapcsolási áramlökéssel szembeni reteszelés). Működési elvüket tekintve a transzformátor tekercseiben folyó áramok nagyságát és szöghelyzetét hasonlítják össze. A klasszikus működési vázlatot az 1. ábra mutatja. I n In I k I k i n a n =I n /i n m=i k /I n a k =I k /i k i k F I> Ι F 1. ábra A klasszikus differenciálvédelem elve Külső zárlat (folytonos vonalú zárlatjel) esetén a védelem nem old ki, a I differenciaáram értéke elvileg nulla (in-ik=0). Belső zárlat (szaggatott vonalú zárlatjel) esetén a védelem önidővel old ki, a differenciálágban a két áram összege folyik (in+ik=i ).
4 4. oldal, összesen: 19 Az F-el jelölt fékezőtekercsek a védelem külső zárlattal szembeni stabilitását biztosítják A védelem karakterisztikája A karakterisztika elve A transzformátor-differenciálvédelmek karakterisztikája azon differenciaáram-értékek pontsora, amelyek egy biztonsági tényezővel nagyobbak, mint a a transzformátor üresjárási árama, az áramváltók, ill. a teljes védelmi kör kiegyenlítetlensége és az áramváltók jelleggörbéjének különbözősége által okozott differenciálági áram, a fékező áram függvényében ábrázolva. A fékező áram (nyomaték) elnevezés az elektromechanikus védelmek idejéből származik, amikor a védelmek működése a mért áramok által a védelmekben lévő tekercseken létrehozott erőhatásokon alapult. Ennek az áramnak az a feladata, hogy a védelem téves kioldását külső zárlat esetén, ill. a fentebb felsorolt reteszelendő helyzetekben megakadályozza, azaz biztosítsa a működés stabilitását A karakterisztika felépítése és működése A karakterisztika a 2.ábrán látható. I KIOLD 2 RETESZEL I üresj. 1 I határ I fékezõ =I n, eff. +I k,eff. 2. ábra A differenciálvédelmi karakterisztika
5 5. oldal, összesen: 19 A karakterisztika és töréspontja közötti tartomány az áramváltó körök nem tökéletes kiegyenlítéséből adódó hibaáramokat ellensúlyozzák (elv: in/ik=1). A törés feletti áramtartományra a csatoló áramváltók telítődési karakterisztikájának különbözőségéből adódó hibaáram kizárása miatt van szükség. Az így kialakított fékezési karakterisztika nemlineáris jellegű. Az I határ áram az áramváltók telítődési pontjára, az I üresj. áram a transzformátor üresjárási áramára jellemző. Az Ifékező áram kiszámításának több más módszere is van, erre mutat példát a vizsgálat tárgyát képező mikroprocesszoros védelem. A reteszelési tartományban a fentieket is figyelembe véve - a védelem által érzékelt differenciaáram (I ) nem okoz kioldást. Ez a gyakorlatban az az eset, amikor a transzformátor egyik tekercsoldalán az áram befelé, a másikon kifelé folyik, azaz külső zárlat van. A kioldási tartományba kerülő munkapont esetén a transzformátorban belső zárlat alakult ki a lezáró áramváltókon belül. A táplálás jellegétől függően két eset lehetséges: - ha kétirányú táplálás van, mindkét áram befelé folyik, - egyirányú táplálásnál csak a táplálási oldalon folyik befelé az áram. 3. A vizsgált védelmek 3.1. EAW M-Ra A vizsgált védelmek közül a legrégebbi, teljesen elektromechanikus felépítésű transzformátor-differenciálvédelem (továbbiakban elektromechanikus védelem) [6]. Működési elvét tekintve áramirány összehasonlító stabilizált védelem, amely közös tengelyre dolgozó elektromágneses és indukciós relével rendelkezik. Néhány tulajdonsága alapján nem csak a működési elve miatt nevezhető korszerűtlennek: nincs bekapcsolási áramlökés ellen reteszelve, a differenciálági áramreléje nem állítható, nagyáramú külső zárlat lekapcsolásakor a fékezőnyomaték hirtelen megszűnése téves kioldást okozhat. Inévl.= 5 A VEIKI TD-2 A védelem fázisonkénti érzékelésű, több töréspontú, nemlineáris karakterisztikájú elektronikus transzformátor-differenciálvédelem (továbbiakban elektronikus védelem) [6], amely bekapcsolási áramlökéssel szemben érzéketlenítve van. Felépítését tekintve integrált áramkörös kivitelű, fiókos elrendezésű. Két paramétere állítható, az üresjárási különbségi áramhatárt jelentő I és a fékező áramot jelképező A. Inévl.= 5 A.
6 6. oldal, összesen: ABB RET 316 A védelem egy korszerű, teljesen numerikus működésű, komplex transzformátor- és motordifferenciálvédelem (továbbiakban mikroprocesszoros védelem) [2]. Fontosabb jellemzői: kiviteltől függően két- és háromtekercses transzformátorok védelmére alkalmas, nem igényel közbenső áramváltót, készüléken belüli áramkompenzáció szögforgatás és amplitúdó tekintetében is, programozható kioldó és jelző körök, tranziens és egyenáramú komponensek elnyomása. Az alap differenciálvédelmen kívül, számos más funkciót is el tud látni, azonban a vizsgálat során csak a fő védelmi funkcióját használtuk ki. A védelem összes funkcióját az 1. táblázat [9] tartalmazza. A függvény neve Check U3ph Chech I3ph U-f Inv Current Inv Current DT Current Inst Voltage DT Voltage Inst Diff Traff UifPQ Az ellátott védelmi funkció 3 fázisú feszültség hihetőségvizsgálat 3 fázisú áram hihetőségvizsgálat Fluxustelítődés elleni védelem Függő késleltetésű túláramvédelem Áramtól független késleltetésű védelem Pillanatértékű áramvédelem Feszültségtől független késleltetésű védelem Pillanatértékű feszültségvédelem Transzformátor-differenciálvédelem U, I, f, P,Q mérés 1. táblázat [9] Az ABB RET 316 védelmi funkciói Inévl.= 1 A. A vizsgált védelem kéttekercses transzformátor védelmére volt alkalmas, minden funkcióját a hozzá szabványos soros kábelen keresztül kapcsolt számítógépre telepített vezérlőszoftverből lehetett paraméterezni. 4. Vizsgálat a korszerű mérési módszer alkalmazásával A konkrét esetben elvégzett vizsgálatok a következők voltak: külső zárlatokkal szembeni stabilitás, kioldási önidők,
7 7. oldal, összesen: 19 differenciálvédelmi karakterisztika, bekapcsolási áramlökésekkel szembeni reteszelés ellenőrzése Külső zárlatok, kioldási önidők A transzformátor differenciálvédelmek egyik legkritikusabb kérdése a külső zárlatokkal szembeni stabilitás. Az erre való érzéketlenségi vizsgálatot a hálózaton előforduló zárlatok által létrehozott vektorábrákból kiindulva lehet ellenőrizni. A vizsgálat során feltételezett Y0d11 kapcsolású blokktranszformátor Y oldalán keletkező külső zárlati áramok vektorai a d oldalra átforgatva a 3. ábrán látható módon változnak meg. Y0/d11 IB UC UC IA UB IC UB Átforgatott UA IC IA FN (a) IB=0 2FN (b,c) UA Ib Uc Ub Ib,Ic=0 Ua=0 Ia Ub, Uc=0, Ia=0 Ua Ic Zárlatos oldal UC UA Ib IC IB IA IB UB UC UB 2F (b,c) IC UA IA Uc 3F, 3FN Ia=0 Ic Ub Ua Ua,Ub,Uc=0 Ic Ib Ia Átforgatott Zárlatos oldal 3. ábra Y0d11 kapcsolású blokktranszformátor külső zárlati áramai A berendezés alapkiépítése esetén csak ~3*10 A, illetve ~3*125 V függetlenül állítható áram és feszültség áll rendelkezésre. A 3. ábrán feltüntetett zárlatok közül az FN és a 2F zárlatokat lehet megvizsgálni az alapkiépítéssel. FN zárlat esetén csak 3 áramra van szükség, 2F zárlatnál pedig a zárlatos oldal Ib árama megegyezik az átforgatott oldal IB áramával illetve a zárlatos oldal Ic áramának 1-szeresével. Ha az áramokat ennek megfelelően kialakított kapcsolással adjuk a védelemre, akkor azt külső 2F zárlatnak fogja érezni.
8 8. oldal, összesen: 19 A 4. ábrán olyan mérési elrendezés látható, amely esetben a vizsgáló berendezés feszültségkimenetei egy feszültséggel vezérelhető áramgenerátort hajtanak meg. Így lehetővé válik a 2*3 függetlenül állítható áramú táplálás és mód nyílik a védelmeknek az összes zárlattípussal szembeni viselkedésének vizsgálatára. R Vizsgáló berendezés Áramkimenetek Feszültségkimenetek S T N R S T N párhuzamos R R S T Áramgenerátor S T N N Transzformátordifferenciálvédelem soros 4. ábra Vizsgálati elrendezés feszültséggel vezérelt áramgenerátor alkalmazásával A vizsgáló berendezés Vectordiagram menüpontját használtuk fel a vizsgálathoz, amelyet az 5. ábrán látható grafikus képernyőn keresztül lehet kezelni. 5. ábra A vizsgálat során felhasznált Vectordiagram menüpont
9 9. oldal, összesen: 19 A vizsgálat egyszerű elvégezhetőségét mutatja, hogy a tesztelés összes lépése ennek a képernyőnek a segítségével végrehajtható. Az ábrán a háromfázisú áramrendszert a vastag nyilak, a feszültségrendszert a vékony nyilak jelentik. Mindegyik vektormennyiségnek tetszőleges szög és amplitúdó értéket lehet megadni, így hozva létre a kívánt típusú zárlatot. A védelmek működésének ellenőrzésére a vizsgáló készüléken 10 bináris bemenet áll rendelkezésre. A vizsgálat során - figyelembe véve a védelmek névleges jellemzőit (5 és 1 A) -, a 3. ábrának megfelelő áramokat állítottunk be. A védelmek a vizsgálat során egyik külső zárlatra sem oldottak ki, belső zárlatokra pedig a vektorábra alakjától függetlenül mindig kikapcsoltak. Azaz a külső zárlattal szembeni stabilitás követelményét a vizsgált esetekben egyértelműen bizonyították. A védelmek kioldási önidejének meghatározását a vizsgáló berendezés BinImp menüpontjával végeztük. A 6.ábrán látható grafikus képernyőn lehetséges a 10 bináris bemenet időfüggvényének megjelenítése, egyszerre. 6. ábra A VEIKI TD-2 kioldási önideje a BinImp menüben A zárlati áramok rákapcsolása után mért kioldási önidőket a 2. táblázat mutatja. Önidő (ms) M-Ra 56 TD-2 22,5 RET táblázat Kioldási önidők
10 10. oldal, összesen: 19 Az elektronikus védelem önidejének rövidségét a félvezetők sebességéből adódó gyorsaság magyarázza, a mikroprocesszoros védelem a működés során felhasznált algoritmusok számítási időigénye miatt lassabb. Azonban a két korszerűbb védelem gyorsabb, mint a hagyományos elektromechanikus készülék A differenciálvédelmi karakterisztika ellenőrzése A karakterisztika ellenőrzéséhez Y 0y0 kapcsolású védendő transzformátor használatát feltételeztük. A vizsgálati elrendezés és a vizsgáló berendezés menüpontja megegyeztek a külső zárlatokkal szembeni reteszelési vizsgálatnál alkalmazottal Az elektromechanikus védelem A vizsgáló berendezésnek az alapkivitele állt rendelkezésre, amely csak ~3*10A maximális kiadható árammal rendelkezett, ugyanis elsősorban a korszerűbb I névl.=1 A áramú berendezésekhez fejlesztették ki. Ebből következően az I =12 A megszólalási áramú elektromechanikus védelem vizsgálatára csak korlátozottan volt alkalmas, így a karakterisztikának csak egy részét lehetett vele kimérni. Kiegészítő berendezésekkel a kiadható vizsgálati áram értéke a többszörösére növelhető és a teljes karakterisztika letapogatása elvégezhető. Az M-Ra típusú védelemnél a kimért karakterisztika a 7. ábrán látható módon alakult. 7. ábra Az EAW M-RA differenciálvédelmi karakterisztikája
11 11. oldal, összesen: 19 A karakterisztikán látható munkapontokhoz (sötét négyszögek) tartozó áramokat a 3. táblázat tartalmazza. Ι =(A) Ifékező (A) 12,581 12,650 12,616 13,000 13,000 15,000 13,106 16,000 13,319 17, táblázat Az EAW M-Ra mérési pontjai A védelem a felsorolt áramok mindegyikére megszólalt, olyan áramértékeket az elmondottak miatt nem lehetett beállítani, amelyekre a munkapont a reteszelési tartományban került volna Az elektronikus védelem Az elektronikus védelemnél az I értékét 0.2-nek, a fékezést pedig 30%-nak állítottuk be. Az ezeknek megfelelően kimért karakterisztika amelyet a folyamatos vastag vonal jelöl - és a mérési pontok a 8. ábrán láthatóak. 8. ábra A VEIKI TD-2 differenciálvédelmi karakterisztikája
12 12. oldal, összesen: 19 A karakterisztikán látható munkapontokhoz tartozó beállítási áramokat a 4. táblázat mutatja. Ι =(A) Ifékező (A) 1,100 4,700 1,100 5,000 1,100 6,000 1,200 7,000 1,340 8,000 1,680 10,000 2,000 12, táblázat VEIKI TD-2 mérési pontjai A 8.ábrán látható munkapontok esetén a védelem csak jelentős bizonytalansági idővel oldott ki (~ ms), ami a billenési határ közeli vizsgálattal magyarázható. A védelem kimért karakterisztikáját a billenési pontokra fektetett egyenesek jelentik (billenési hely = a kioldási és a reteszelési tartomány közötti határátmenet). Az elvi és a kimért karakterisztika közötti eltérés elhanyagolható, a védelem működésének helyességét nem befolyásolja. A ~3*10A maximális áramkorlát ennél a védelemnél is korlátozta a mérési pontok megválasztását A mikroprocesszoros védelem vizsgálata A digitális védelem karakterisztikája és az ellenőrzés lépései a 9. ábrán [9] láthatók.
13 13. oldal, összesen: ábra Az ABB RET 316 differenciálvédelmi karakterisztikája A mikroprocesszoros védelem algoritmusa által használt összefüggések (viszonylagos értékben (v.e.) számolva, Inévl.=1 A-re vonatkoztatva): I = I 1 + I 2 I = α = I1, I 2 I fékező ( ) I *cosα cosα 0 0 cos < 0 1 * 2 α feltételes kikapcsolás esetén I1 I 2 Ha < b vagy < b I I névl. névl. ahol: I1,I2 az n és a k tekercsoldalak fázisonként összetartozó áramai. A védelem karakterisztikáját - amit 9. ábrán a folytonos vastag vonalak mutatnak - három paraméter határozza meg: a g=0.2 a transzformátor üresjárási áramára, a v=0.5 a védelmi kör kiegyenlítetlenségére, a b=1.5 az áramváltók eltérő telítésére jellemző paraméterek. Az ellenőrzés ezeknek - a kioldási és a reteszelési tartományt elhatároló - egyeneseknek mérési pontokkal való behatárolását jelentette. A billenési helyeket a 9. ábrán a nyilak jelölik, a hozzájuk tartozó értékek az 5. táblázatban láthatóak.
14 14. oldal, összesen: 19 I (v.e.) Ifékező (v.e.) g= kiegyenlítetlenség b= táblázat Az ABB RET 316 billenési pontjai Az elméleti és a mért értékek közötti eltérés a tűrési határon belül van. Az eltérések a védelem működésének helyességét nem befolyásolják, azaz a védelem karakterisztikája megfelel a paraméterek által (g,v,b) meghatározottnak. Az eddig ismertetett menüpontokon kívül a vizsgáló berendezés más funkcióval is rendelkezik, ahogyan a következőkben látható lesz Transzformátor bekapcsolási áramlökésével szembeni reteszelés A védelmeknek ezt a tulajdonságát a vizsgáló berendezés Transient menüpontjával lehet vizsgálni, amellyel a szinuszos állandósult alaktól eltérő jeleket lehet a berendezés kimenetein kibocsátani. Ezeket korábban rögzített, adott mintavételű és hosszúságú jelalakot tartalmazó fájlból állítja elő a berendezés. A fájl beolvasása során a vizsgálandó védelem névleges értékeihez lehet a jelalakokat igazítani. Ezt a 10. ábrán látható menüvel lehet megtenni, ahol külön-külön minden áram és feszültségcsatornára meg lehet adni a leosztás mértékét (Transf), valamint kiegészítő bináris bemeneteket lehet definiálni (Trip, Inrush). 10. ábra A Transient menüpont importáló ablaka A vizsgálat során mind a három védelemre 19 bekapcsolási áramlökési jelalakot bocsátottunk. Ezek a következők voltak:
15 15. oldal, összesen: 19 6 db EMTP-vel modellezett 400/132 kv-os autotranszformátor bekapcsolási áramlökése (EMTP= Electromagnetic Transients Program; nemzetközi viszonylatban elismert, tranziens folyamatok vizsgálatára használt hálózatszámító program) [8], 6 db EMTP-vel modellezett 135/12 kv-os autotranszformátor bekapcsolási áramlökése [8], 7 db Transanal regisztrálóműszerrel rögzített bekapcsolási áramlökés [8]. A védelmek reakcióit a továbbiakban részletezzük Az elektromechanikus védelem A védelem a leírása szerint nincs bekapcsolási áramlökés ellen reteszelve, azonban egyik esetben sem oldott ki. A 11. ábrán a 132/15 kv-os transzformátor egyik 3 fázisú áramjelalakja látható a Transient menüpont kezelőablakán megjelenítve. 11. ábra A 132/15 kv-os transzformátor egyik jelalakja Az ábra alján a védelem Trip kimenetének időfüggvénye látható, amely mutatja, hogy a védelem nem oldott ki az áramlökés hatására. Ebben az esetben szintén a vizsgáló berendezés áramkorlátja szabott határt a kiadható maximális áramértéknek.
16 Az elektronikus védelem 16. oldal, összesen: 19 A védelem a rákapcsolt áramlökések hatására egyetlen esetben sem oldott ki. Egy jel esetében több leosztást is kipróbáltunk (lásd. 10. ábra), de egyik esetben sem történt kioldás. A 12. ábrán a 400/132 kv-os autotranszformátor egyik 3 fázisú áramjelalakja látható. 12. ábra A 400/132 kv-os autotranszformátor egyik jelalakja A 11. ábrához hasonlóan a 12. ábrán is a Trip bináris bemenet mutatja, hogy a védelem nem oldott ki, azaz a vizsgált bekapcsolási áramlökésekkel szemben a védelem reteszelt A mikroprocesszoros védelem A védelem a korszerű mikroprocesszoros készülékekre jellemző egyik módszert alkalmazza a bekapcsolási áramlökéssel szembeni reteszelésre: kiszűri a transzformátor jelalakjában megjelenő 2. felharmonikust és figyeli, hogy meghalad-e egy előre meghatározott szintet, az alapharmonikushoz képest. Ha ez megtörténik, akkor reteszeli a kioldást és jelzést küld a telemechanikai rendszernek. Az ennek megfelelő állapotot a 13. ábra mutatja.
17 17. oldal, összesen: ábra A 132/15 kv-os transzformátor jelalakja, kinagyítva Az ábrán látható, hogy az áramjelalak megjelenése után ¾ periódussal megjelent a védelem kimenetén a bekapcsolási áramlökés érzékelését jelző Inrush. Ez bénította a kioldást (a Trip nem jelez), ugyanis az M2 marker közelében az A fázis áramának értéke több perióduson keresztül - nagyobb mint 6 A, ami egyébként kioldást okozna azesetben, ha a jelalak nem bekapcsolási áramlökés lenne és a védelem nem reteszelne. 14. ábra A 400/132 kv-os transzformátor jelalakja, kinagyítva
18 18. oldal, összesen: 19 A 14. ábrán a 400/132 kv-os autotranszformátor egyik 3 fázisú bekapcsolási áramlökésének első néhány periódusa és a védelmi kimenetek láthatóak. Ugyan az érvényes rá mint a 13. ábrára. A 13. és a 14. ábrákon látható felnagyított jelalakokat a vizsgáló berendezés kezelőszoftverének Zoom lehetőségével lehet előállítani, így a jelalakok és a kioldási időzítések pontosabb vizsgálata is elvégezhető. A vizsgáló berendezés minden olyan jelalakot ki tud adni a kimenetein, amelyek a berendezés áram-, feszültség- és mintavételi korlátain belülre esnek, valamint COMTRADE formátumban rendelkezésre állnak. Ezáltal a védelmeket konkrét mérésekből származó jelekkel laboratóriumi körülmények között lehet tesztelni, mint ahogyan az elvégzett vizsgálat során is történt. 5. A korszerűbb módszer nyújtotta előnyök A hagyományos módszerek esetében a védelem vizsgálata vagy egy előre elkészített (laboratóriumi) transzformátor-modellen történt, vagy - modell nélkül toroidok, mesterséges rövidzárak és egyéb más eszközök segítségével képezték le a zárlatokat, illetve az egyéb hálózati körülményeket. Az eredményeket csak szerkesztéses eljárással lehetett ábrázolni, így a mérés esetleges hibás volta csak az utólagos számítások során derülhetett ki. Ezzel szemben a komplex védelemvizsgáló berendezésekkel megvalósítható korszerű vizsgálati eljárások számos előnnyel rendelkeznek. A fontosabbak ezek közül: kisebb műszerigény (csak a PC és a védelemvizsgáló berendezés szükséges), egy berendezéssel többféle eszköz vizsgálható (védelmek, automatikák, segédés egyéb relék), a mérendő értékek (monitoron) jól követhető beállítása, védelmi visszajelzések időfüggvényének azonnali megjelenítése, a vizsgálat kiértékelése az elvégzéssel egyidőben, automatizált mérési funkció, önálló karakterisztika felvétel és ellenőrzés beprogramozott szabványos karakterisztikák alapján, tranziens időfüggvényekkel való vizsgálat, a mért értékek eltárolása utólag könnyen feldolgozható formátumban, az előzőekből következően rövidebb vizsgálati idő. A mérési módszer azonban erőteljesen függ a vizsgált védelem típusától (elektromechanikus, elektronikus, mikroprocesszoros). A hagyományos védelmek esetében a fizikai mennyiségek általában követhetők, ui. szinte minden egyes belső sorkapocshoz hozzá lehet férni, ezáltal sokkal könnyebb meghatározni az esetleges hibás bekötést vagy mérési hibát.
19 19. oldal, összesen: 19 Az újabb generációs védelmek esetében ez nem oldható meg, mivel az ellenőrzést végző csak egy zárt dobozt lát, LED-ekkel, be- és kimeneti sorkapcsokkal, adatátviteli csatlakozásokkal, ugyanakkor a védelem ún. belső világáról viszont nem sokat tudhat. Ezért a hagyományos védelmek vizsgálata átláthatóbb, sokkal jobban követhető, szemben a modern elektronikus és mikroprocesszoros eszközökkel. 6. Irodalomjegyzék [1] Dr.Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I., II., III. [2] Gépkönyv ABB RET 316 típusú védelemhez [3] Gépkönyv Omicron CMC 56 típusú védelemvizsgáló készülékhez [4] Faludi Andor, Szabó László: Villamosenergia-átvitel, oktatási segédlet [5] Póka Gyula: Védelmek és automatikák villamosenergia-rendszerekben [6] Magyar Villamos Művek Tröszt: Üzembehelyezési és karbantartási utasítások, V-111., V-219., V-266. [7] Dr. Bán Gábor: Villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranziensei, [8] Mérési jelalakok: EMTP tranziens-analizáló program, Transanal regisztrálóműszerrel rögzített mérési eredmények, [9] Danyek Miklós: Mikroprocesszoros védelmek vizsgálata, diplomaterv, 2000 május.
! Védelmek és automatikák!
! Védelmek és automatikák! 5 eloadás Differenciál-elvű védelmek 1 rész 2002-2003 év, I félév " Előadó: Póka Gyula BME-VMT PÓKA GYULA 1 Differenciál-elvű védelmek BME-VMT PÓKA GYULA 2 Differenciál-elvű
Generátor differenciálvédelmi funkció blokk leírása
Generátor differenciálvédelmi funkció blokk leírása Dokumentum azonosító: V1.2 Budapest, 2015. május A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette 1.1 2015-05-25 Első verzió, angolból
Differenciálvédelmi funkció
Dokumentum azonosító: PP-13-20297 Budapest, 2015. június Verzió történet Verzió Dátum Módosítás Szerkesztette 1.0 2011-01-25 Első verzió, angolból fordítás Póka 1.1 2014-01-19 Műszaki adatok, paraméter
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,
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató
BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Villamos kapcsolókészülékek vizsgálata 1 1 A méréshez szükséges ismeretanyag:
Távolsági védelmek vizsgálata korszerű módszerekkel
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Távolsági védelmek vizsgálata korszerű módszerekkel Danyek Miklós Gazdag Ferenc Handl Péter diplomtervező egyetemi hallgatók 2000.június 18.
Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató az árambemeneti
Circuit breaker control function funkcióhoz block description Beállítási útmutató az árambemeneti Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. január VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ Változat
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
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
2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség
2.lőadás (207.09.2.) Munkapont és kivezérelhetőség A tranzisztorokat (BJT) lineáris áramkörbe ágyazva "működtetjük" és a továbbiakban mindig követelmény, hogy a tranzisztor normál aktív tartományban működjön
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
Központi gyűjtősín differenciálvédelmi és megszakító beragadási védelmi funkció
Központi gyűjtősín differenciálvédelmi és megszakító beragadási védelmi funkció Dokumentum azonosító: V1.0 verzió Budapest, 2015. december A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette
Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása
Generátor negatív sorrendű túláramvédelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20541 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.18. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős Péter
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
Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.
El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza
ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA
ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások
Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó
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
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
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
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
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
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
Generátor nem szándékolt hálózatra kapcsolása elleni funkció blokk leírása
Generátor nem szándékolt hálózatra kapcsolása elleni funkció blokk leírása Dokumentum ID: V1.2 verzió Budapest, 2015. augusztus A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette 1.2 H 2015-08-10
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
24 V DC áramkörök biztosítása
24 V C áramkörök biztosítása Taalom 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés.2 WAVEGUAR.4.1 24 V C áramkörök biztosítása 24 V C áramkörök biztosítása Áttekintés WAVEGUAR elektronikus
MUNKAANYAG. Kuti József. Irányítástechnikai és védelmi készülékek mérése, ellenőrzése és beállítása. A követelménymodul megnevezése:
Kuti József Irányítástechnikai és védelmi készülékek mérése, ellenőrzése és beállítása A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése A követelménymodul száma: 0929-06 A tartalomelem azonosító
Kondenzátorvédelmi funkció kettős csillagkapcsolású telepre
Kondenzátorvédelmi funkció kettős csillagkapcsolású telepre Budapest, 202. december Verzió Dátum Módosítás Szerkesztette V.0 202.2.0. Első kiadás Póka yula VERZIÓ.0 2/9 202.2.0. Póka yula Kondenzátorvédelmi
A Vertesz Hálózati Regisztráló
A Vertesz Hálózati Regisztráló A VHR mérőműszer kisfeszültségű (0,4kV-os), háromfázisú rendszerekben az MSZ EN 50160, A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői című
Kioldóköri ellenőrzés EuroProt+ készülékekben
ALKALMAZÁSI SEGÉDLET Kioldóköri ellenőrzés EuroProt készülékekben ANSI: 74 DOKUMENTUM AZONOSÍTÓ: PP-13-21925 LEGFISSEBB VEZIÓ: 1.0 2019-05-17, BUDAPEST DIGITÁLIS VÉDELMEK ÉS AUTOMATIKÁK A VILLAMOSENEGIA-IPANAK
IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben
IT-rendszer avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben ha a testek csoportosan vagy egyenként vannak földelve. minden test védővezetővel ugyanahhoz a földelési rendszerhez van földelve
Szakaszvédelmi funkció transzformátorral
Budapest, 2011. október Szakaszvédelmi funkció transzformátorral A szakaszvédelmi funkció két végpontú távvezetékek alapvédelmet tudják ellátni. Ez a szakaszvédelmi verzió vektorforgatásra is képes, így
12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok
12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-
A konkrét zh kérdések és a pontozás eltérhetnek!
A konkrét zh kérdések és a pontozás eltérhetnek! 1. Sorolja fel a védelmekkel szemben támasztott követelményeket! A védelmek beállítás számításánál melyeket kell figyelembe venni? 2. Rajzolja fel a védelem
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
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
Circuit breaker control function funkcióhoz block description. Beállítási útmutató a feszültségbemeneti
Circuit breaker control function funkcióhoz block description Beállítási útmutató a feszültségbemeneti Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. május VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ
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
Circuit breaker control. Beállítási útmutató a TraEF tranziens
Circuit breaker control function földzárlatvédelmi block description funkcióhoz Beállítási útmutató a TraEF tranziens Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. február VERSION Felhasználói kézikönyv, változat-információ
Távolságvédelmi funkció
Budapest, 211. január Bevezetés A távolsági védelmi funkció alapvédelemként szolgálhat hatásosan földelt csillagpontú távvezetékek vagy kábelek számára. Fő tulajdonságai a következők: A teljes sémájú rendszer
ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI
ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési
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:
Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel
Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel (Oscillator design using two-port describing functions) Infokom 2016 Mészáros Gergely, Ladvánszky János, Berceli Tibor October 13, 2016 Szélessávú Hírközlés
Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer
Rendszertechnikai átviteli karakterisztika számítógépes mérése Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer Samu Krisztián, BME-FOT megvalósítása Labview fejlesztőkörnyezetben Gyakori műszaki feladat,
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2009. 2006. május 22. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc
kompakt védelem védelem gyári konfigurációval Budapest, 2004. november Azonosító: AD-13-14036-00
OmegaProt kompakt védelem DTU- ΩP feszültség növekedési/csökkenési védelem gyári konfigurációval Azonosító: AD-13-14036-00 Budapest, 2004. november TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ Ω Prot KÉSZÜLÉKCSALÁD FŐ JELLEMZŐI...3
ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)
Félévi követelmények és beadandó feladatok ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK) tárgyból a Villamosmérnöki szak levelező tagozat hallgatói számára Óbuda Budapest, 2005/2006. Az ELEKTRONIKA I. tárgy témaköre: Az
Komplex digitális transzformátorvédelem és logika DTML 220/120
Ördög Tamás Tel.:06 30 9641 519 H/ordog/leirasok/dtml/dtmlleir.doc Komplex digitális transzformátorvédelem és logika DTML 220/120 műszaki leírás BUDAPEST, 2002-01-24. - 2-1. Alkalmazási terület. A leírásban
Elektronika II. 5. mérés
Elektronika II. 5. mérés Műveleti erősítők alkalmazásai Mérés célja: Műveleti erősítővel megvalósított áramgenerátorok, feszültségreferenciák és feszültségstabilizátorok vizsgálata. A leírásban a kapcsolások
Fejlesztések a zárlati méréstechnikában
Fejlesztések a zárlati méréstechnikában Fekete Ádám, Schmidt László, Szabó László, Dr. Varga László Varga Balázs Budapest, 2012.04.26 Villamos kapcsolókészülékek és berendezések szakmai nap A zárlati méréstechnika
Circuit breaker control function block description. Beállítási útmutató az irányított zérus sorrendű késleltetett túláram védelmi funkcióhoz
Circuit breaker control function block description Beállítási útmutató az irányított zérus sorrendű késleltetett túláram védelmi funkcióhoz Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2014. október VERSION Felhasználói
Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata
Fourier-sorfejtés vizsgálata Négyszögjel sorfejtése, átviteli vizsgálata Reichardt, András 27. szeptember 2. 2 / 5 NDSM Komplex alak U C k = T (T ) ahol ω = 2π T, k módusindex. Időfüggvény előállítása
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció
Védőrelék. Feszültségfigyelő relé 3 fázisra, beállítható aszimmetriával és túlmelegedés elleni védelemmel
Védőrelék A védőrelék széles körben használatosak az ipari célú villamos installáció területén. A vezérléstechnika alapvető kapcsolásainak fontos elemeiként elengedhetetlen kellékei a villamos hálózatok
Circuit breaker control
Circuit breaker control function harmadik block harmonikus description Beállítási útmutató a TOV59_TD feszültség-differenciálvédelem funkcióhoz Document Budapest, ID: PRELIMINARY 2015. május VERSION Felhasználói
Aktív felharmonikus szűrő fizikai modell vizsgálata
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Aktív szűrő fizikai modell vizsgálata Löcher János 2001. szeptember 12. 1. Bevezető Nemlineáris
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR
MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési feladatok
ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Műszaki leírás. Azonosító: FH-13-16506-00
ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA Műszaki leírás Azonosító: FH-13-16506-00 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési utasítással
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. ELEKTONIKAI ALAPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBEI EŐFOÁSOK
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Műszer jellemzői Pontossági osztály IEC 62053-22szerint: 0.5 S Mért jellemzők Fázisfeszültségek (V) U L1, U L2, U L3 Vonali feszültségek (V) U L1L2,
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333
Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített
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
1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza
Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!
Kondenzátorvédelmi funkcióblokk hídkapcsolású telepre
Kondenzátorvédelmi funkcióblokk hídkapcsolású telepre Dokumentum azonosító: V1.0 verzió Budapest, 2015. december A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 18.10.2012 Angol nyelvű
1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása
1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1.feladat: 20 1 kω Határozzuk meg az R jelű ellenállás értékét! 10 5 kω R z ellenállás értéke meghatározható az Ohm-törvény alapján. Ehhez ismernünk kell
HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT
HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT BC60203 Mûködés áramiránytól független, elektromechanikus kioldás Tartozékok: segédérintkezõ, sínezés A sínezést l. a Sínzés
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.
A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális
Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai
Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai Védelmi és Irányítástechnikai Fórum, Siófok, 2015. 6. 3-4. Dr. Raisz Dávid, docens BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet
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 54 523 02 Elektronikai technikus
Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra
Diplomaterv Prezentáció Irodaépület fényforrásainak vizsgálata különös tekintettel a hálózati visszahatásokra Készítette: Ruzsics János Konzulens: Dr. Dán András Dátum: 2010.09.15 Irodaépület fényforrásainak
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
1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?
Ellenörző kérdések: 1. előadás 1/5 1. előadás 1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak? 2. Mit jelent a föld csomópont, egy áramkörben hány lehet belőle,
MaxiCont. ODEN AT Primer áramnyomató rendszer
ODEN AT Primer áramnyomató rendszer Ezt a hatékony vizsgáló rendszert védelmi berendezések és kisfeszültségű megszakítók (primer kioldók) primer nyomatásos vizsgálataihoz tervezték. Transzformátorok áttételi
Feszültségérzékelők a méréstechnikában
5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika
Alapkészülék. csatlakoztatásához
Alapkészülék DE50546 Bekötés Biztonsági okokból (a veszélyes feszültségû kapcsok érintésének megakadályozása érdekében) minden csatlakozópont csavarját meg kell húzni, függetlenül attól, hogy használatban
Érintésvédelem alapfogalmak
Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek
DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE
M I S K O C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA EEKTOTECHNIKAI ÉS EEKTONIKAI INTÉZET Összeállította D. KOVÁCS ENŐ DIÓDÁS ÉS TIISZTOOS KAPCSOÁSOK MÉÉSE MECHATONIKAI MÉNÖKI BSc alapszak hallgatóinak
SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család
DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan
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
LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016
W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció
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
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
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
Gingl Zoltán, Szeged, dec. 1
Gingl Zoltán, Szeged, 2017. 17 dec. 1 17 dec. 2 Egyenirányító (rectifier) Mint egy szelep deális dióda Nyitó irányban tökéletes vezető (rövidzár) Záró irányban tökéletes szigetelő (szakadás) Valódi dióda:
1. ábra a függvénygenerátorok általános blokkvázlata
A függvénygenerátorok nemszinuszos jelekből állítanak elő kváziszinuszos jelet. Nemszinuszos jel lehet pl. a négyszögjel, a háromszögjel és a fűrészjel is. Ilyen típusú jeleket az úgynevezett relaxációs
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK
CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P
CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P 9 és 100 A között 4 160 96 4 161 26 4 161 46 4 161 56 4 161 86 4 161 96 Műszaki jellemzők (60. oldal) Geometriai méretek és koordinációs táblázatok, e-katalógusban Megfelel
2. Elméleti összefoglaló
2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges
! Védelmek és automatikák!
! Védelmek és automatikák! 3. eloadás. Rendszerautomatikák. Pseudo-szinkron átkapcsoló automatika. Zárlati teljesítményirány érzékelése. 2002-2003 év, I. félév " Előadó: Póka Gyula Rendszerautomatikák.
RC tag mérési jegyz könyv
RC tag mérési jegyz könyv Mérést végezte: Csutak Balázs, Farkas Viktória Mérés helye és ideje: ITK 320. terem, 2016.03.09 A mérés célja: Az ELVIS próbapanel és az ELVIS m szerek használatának elsajátítása,
ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati
DFÁVA-EP. Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika. Műszaki leírás. Azonosító: BU 13 11586-01
DFÁVA-EP Digitális földzárlati áramnövelő ellenállást vezérlő automatika Műszaki leírás Azonosító: BU 13 11586-01 Ez a leírás az EuroProt készülékcsalád számára készült EPKU-2004 jelű általános kezelési
Installációs készülékek
www.moeller.hu Főkatalógus érvényes: 2008. januártól Installációs készülékek Új generációs installációs készülékek, amelyek világszerte gondoskodnak a biztonságos villamos szerelésről létrehozva a személyek
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép
T 5 5 0/ A 9/06. (VIII. 6.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 5 5 0 Automatikai berendezés karbantartó Tájékoztató A vizsgázó az első lapra
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK Szóbeli vizsgarész értékelési táblázata A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és alapján történik:
Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez
Kültéri szünetmentes tápegységek térfigyelő rendszerekhez Általános leírás A térfigyelő rendszerek megfelelő hatékonyságú üzemeltetésének feltétele, hogy a rendszer minden eleme lehetőség szerinti legkevesebb
Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM VILLAMOSMÉRÖKI ÉS IFORMATIKAI KAR VILLAMOS EERGETIKA TASZÉK Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók vizsgálata