VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Hasonló dokumentumok
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

2014. április 14. NÉV:...

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév)

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:...

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

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


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

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

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

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

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.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

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

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Háromfázisú aszinkron motorok

Versenyző kódja: 30 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

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

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem

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

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

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

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

A csillagpont-kezelés védelmi vonatkozásai

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamos gépek tantárgy tételei

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

A növekvő KÖF kompenzálási igények kezelése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Alapkészülék. csatlakoztatásához

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Kiserőmű igénybejelentés

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

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

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A soros RC-kör. t, szög [rad]

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen

Versenyző kódja: 36 1/2010. (II. 5.) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny

2.11. Feladatok megoldásai

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

írásbeli vizsgatevékenység

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

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

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Összetett hálózat számítása_1

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból. Számítsa ki, hogy mekkora az öntözőrendszer meddőteljesítmény felvétele? 1.2. Mekkora egy 300 MW maximális teljesítményű, R = 5 % statizmussal jellemezhető turbina-generátor egység frekvenciatényezője, ha f n = 60 Hz? 1.3. Egy 132/10 kv-os, Yd9 transzformátor kisebb feszültségű oldalán a szimmetrikus összetevő áramok: I 0 = 0 A, I 1 = 840 A, I 2 = 32 A. Határozza meg a nagyobb feszültségű oldalon mérhető áramok sorrendi összetevőit! Pozitív sorrendű összetevő áttétele és forgatása: Negatív sorrendű összetevő áttétele és forgatása: 1.4. Adottak az alábbi fázisáramok: I a = 12e j0 A, I b = 9e -j120 A, I c = 9 e j120 A. Határozza meg az áramok negatív sorrendű összetevőjének értékét!

1.5. Az alábbi állításokról döntse el: IGAZ vagy HAMIS? v3_2013_06_10_aminta.docx Egy távvezeték által keltett mágneses tér nagysága a vezeték feszültségétől függ. A változó mágneses tér az emberi testben testáramokat indukál. HAMIS IGAZ A mágneses indukció lakosságra megengedett határértéke 100T. HAMIS 1.6. Az alábbi állításokról döntse el: IGAZ vagy HAMIS? A magyar VER-ben egy elosztói és hat átviteli hálózati engedélyes van. HAMIS A kiserőművek hazai összes beépített kapacitása 100-200 kw. HAMIS Az egyetemes szolgáltatásra többek között a lakossági fogyasztók jogosultak. IGAZ 1.7. Mekkora az energiarendszer K F [MW/Hz] fogyasztói frekvenciatényezője, ha P F0 = 7500 MW, f 0 = 50 és a k pf frekvenciaérzékenység 0,85? 1.8. Adott egy R soros ellenállással jellemzett vezeték, a tápoldali feszültség (E A ) állandó, a fogyasztóoldali hatásos teljesítményigény (P F ) állandó és a fogyasztóoldali meddő igény (Q F ) nulla! Rajzolja fel a fogyasztóoldali feszültség alakulását az átvitt hatásos teljesítmény függvényében! Mi a feszültségstabilitás feltétele?

1.9. Adott egy vezeték alábbi fázis impedancia mátrixa. v3_2013_06_10_aminta.docx [ ] Z ön = 0,25+1,35j Ω Z k = 0,1+0,55j Ω Határozza meg a vezeték szimmetrikus impedancia mátrixának értékeit! Mivel Z ff ciklikus és szimmetrikus, ezért az impedancia mátrix: [ ] 1.10. Egy szimmetrikus háromfázisú feszültségrendszerre csillag elrendezésben azonos induktivitású tekercseket kapcsolunk. A felvett referenciairányok szerint irányhelyesen rajzolja be a fazorábrába a tekercseken átfolyó áramokat!

v3_2013_06_10_aminta.docx 2. Egy 10,5 kv névleges feszültségű, 250 MVA névleges teljesítményű és 200% szinkron reaktanciájú, szigetelt csillagponttal üzemelő generátorra adja meg: (8 pont) a) A generátor pozitív és zérus sorrendű modelljét és azok paramétereit, dimenzionálisan ill. viszonylagos egységben (a generátor névleges feszültségét és teljesítményét alapmennyiségnek választva) b) A generátor névleges áramát. c) A generátorhoz csatlakozik egy 15/400 kv-os géptranszformátor. Mekkora a generátor reaktanciája ennek nagyfeszültségű oldaláról nézve, illetve mennyi az itt folyó áram névleges terhelés esetén? #MEGOLDÁS: A pozitív és zérus sorrendű sorrendű modell: (1-1 pont az ábra, 2x0,5 pont a paraméterek) A helyettesítő reaktancia értéke: (2 pont) A generátor névleges árama: A trafó nagyfeszültségű oldalán tekintve: (2 pont) ( ) ( )

3. Egy ipari parkban létesülő laboratórium névleges áramfelvétele 75 A fázisonként, a maximális terhelés ennek háromszorosa. A teljesítménytényező 0,92. A laboratórium háromfázisú energiaellátása kisfeszültségen történik az alagsorban elhelyezett 10/0,4 kv-os transzformátorról. Az alagsor és a laboratórium elosztó szekrénye közötti távolság 45 méter. a) Határozza meg annak a 4 erű (3 fázis + nulla) rézkábelnek a keresztmetszetét, amely a transzformátor és az elosztó szekrény közé kerül beépítésre A terhelési csoportnak megfelelő körülmények közé. b) Adja meg a kiválasztott kábelen névleges terheléskor fellépő háromfázisú teljesítményveszteséget! c) Mekkora a laboratórium névleges háromfázisú hatásos- és meddőteljesítmény felvétele? v3_2013_06_10_aminta.docx A vezető keresztmetszete [mm 2 ] Megengedett terhelés [A] Terhelési csoportok A B C 1,5 16 20 25 2,5 21 27 34 4 27 36 45 6 35 47 57 10 48 65 78 16 63 87 104 25 83 115 137 35 110 143 168 50 140 178 210 70 175 220 260 95 215 265 310 120 255 310 365 150 295 355 415 185 340 405 475 240 400 480 560 300 470 555 645 A maximálisan megengedett feszültségesés: ; (10 pont) A vezeték ellenállása paraméteresen A megengedett feszültségesés 3%, így: (0,5 pont a fázisfeszültségért, 0,5 pont számítás) A szükséges keresztmetszet: (1 pont a maximális áramra tervezés, 1 pont a képletrendezés, 1 pont számítás) Ebből következően az áramterhelést is figyelembevevő vezeték: 120 mm 2 (1 pont az áramterhelés figyelembevétele, 0,5 pont a táblázatból való kiolvasás) A kiválasztott kábel ellenállása: (0,5 pont, mert a képletért már az elején járt pont) A vezetéken keletkező háromfázisú veszteség: A labor teljesítményfelvétele: (1 pont a képletek, 1 pont a számítások)

v3_2013_06_10_aminta.docx 4. Adott az alábbi 10 kv-os kábelhálózat a B ponthoz csatlakozó háromfázisú induktív fogyasztóval. a) Határozza meg a fogyasztó látszólagos teljesítményét MVAben, ha az A és B ponton mért vonali feszültség effektív értéke: b) Mekkora a vezetéken disszipálódó veszteség? A fogyasztó áramtartó, a feszültségesés a hosszirányú összetevővel közelíthető. Az egyes elemek paraméterei: (10 pont) Fázisonként a feszültségesés közelítve: A vezeték paraméterei: (2x0,5 pont) A fogyasztó árama paraméteresen: (3 pont) ( ) [ ] Így a hosszirányú feszültségesés: (1 pont az alapképlet, 1 pont a rendezés, 1 pont a számítás) A teljesítményből a tényleges áram: (A verzió: 2 pont) [ ] Tehát a vezeték vesztesége: ( )

v3_2013_06_10_aminta.docx 5. Az alábbi hálózaton a feltüntetett hibahelyek és hibafajták eseteire adja meg, hogy a hibahelyi zárlati áram: (12 pont) a) melyik esetben lesz a legnagyobb, b) melyik esetekben lesz zérus értékű? A hálózati elemek reaktanciái viszonylagos egységben: i. ii. iii. #MEGOLDÁS: Sorrendi modellek felrajzolása (3x1 pont, 1 pont a 3X P ) i. Az áram: (1 pont a sorbakötés, 1 pont az i i, 1 pont az i z ) Mivel, ezért a hibahelyi ( a ) zárlati árama: ii. Az áram zérus, mivel a zérus sorrendű modellen nem tud áram átfolyni a szigetelt csillagpont valamint a delta tekercselés miatt: (1 pont az i ii, 1 pont az i z ) Így a hibahelyi ( a ) zárlati áram: iii. A pozitív sorrendű áram: (1 pont a modell, 1 pont az i iii, 1 pont az i z ) Mivel, ezért a hibahelyi ( b ) zárlati árama:

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - B csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból. Számítsa ki, hogy mennyibe kerül egy öntözés, ha az 36 percig tart és a villamos energia ára 47,8 Ft/kWh? 1.2. Mekkora egy 200 MW maximális teljesítményű, R = 5 % statizmussal jellemezhető turbina-generátor egység frekvenciatényezője, ha f n = 50 Hz? 1.3. Egy 10/0,4 kv-os, Dy7 transzformátor kisebb feszültségű oldalán a szimmetrikus összetevő áramok: I 0 = 0 A, I 1 = 280 A, I 2 = 15 A. Határozza meg a nagyobb feszültségű oldalon mérhető áramok sorrendi összetevőit! Pozitív sorrendű összetevő áttétele és forgatása: Negatív sorrendű összetevő áttétele és forgatása: 1.4. Adottak az alábbi fázisfeszültségek: U a = 24e j0 V, U b = 18e -j120 V, U c = 18e j120 V. Határozza meg a feszültségek negatív sorrendű összetevőjének értékét!

1.5. Az alábbi állításokról döntse el: IGAZ vagy HAMIS? A mágneses indukció lakosságra megengedett határértéke 200T. v3_2013_06_10_bminta.docx HAMIS A mágneses indukció mértékegysége [T], a villamos térerősségé [V/m]. Egy távvezeték által keltett mágneses tér nagysága a vezeték áramától függ. IGAZ IGAZ 1.6. Az alábbi állításokról döntse el: IGAZ vagy HAMIS? A háztartási méretű kiserőművek üzemeltetése engedélyköteles tevékenység. Az egyetemes szolgáltatás villamosenergia-kereskedelmi tevékenység. A magyar VER-ben egy elosztói és hat átviteli hálózati engedélyes van. HAMIS IGAZ HAMIS 1.7. Mekkora az energiarendszer K F [MW/Hz] fogyasztói frekvenciatényezője, ha P F0 = 5000 MW, f 0 = 50 és a k pf frekvenciaérzékenység 0,9? 1.8. Adott egy X soros reaktanciával jellemzett vezeték, a tápoldali feszültség (E A ) állandó, a fogyasztóoldali hatásos teljesítményigény (P F ) állandó és a fogyasztóoldali meddő igény (Q F ) nulla! Rajzolja fel a fogyasztóoldali feszültség alakulását az átvitt hatásos teljesítmény függvényében! Mi a feszültségstabilitás feltétele? (Az ábra akkor fogadható el, ha a parabola csúcspontja kb. 0,65 U/E A felett van.)

v3_2013_06_10_bminta.docx 1.9. Adott egy vezeték alábbi szimmetrikus impedancia mátrixa. Határozza meg a vezeték fázis impedancia mátrixának értékeit! [ ] Z 0 = 1,6+4,j Ω Z 1 = 0,55+1,3j Ω Mivel a pozitív és negatív sorrendű impedancia egyezik, ezért a fázis impedancia mátrix szimmetrikus és ciklikus: [ ] 1.10. Egy szimmetrikus háromfázisú feszültségrendszerre delta elrendezésben egyforma kondenzátorokat kapcsolunk. A felvett referenciairányok szerint irányhelyesen rajzolja be a fazorábrába a kondenzátorokon átfolyó áramokat!

v3_2013_06_10_bminta.docx 2. Egy 126/11 kv-os, 25 MVA fogyasztói transzformátort egyerű (fázisonként árnyékolt), 1000 méter hosszú, 120 kv-os kábelen keresztül látunk el. Az aszimmetriából eredően az egyes kábelárnyékolásokban mért áramok effektív értékei: I a =50 A, I b =60 A, I c =70 A. A kábelárnyékolások (fázisonkénti) ellenállása 0,16 Ω/km. (8 pont) a) Számítsa ki, hogy a kábelárnyékolásokon 24 óra alatt létrejövő wattos energiaveszteségből mennyi ideig tudna üzemelni egy 40 W-os izzólámpa? b) Mennyibe kerül ez a napi veszteség az elosztó számára? (Az áramokat tekintse állandónak, a villamos energia ára legyen 22 Ft/kWh) c) Mekkora lenne az egyes kábelerekben folyó áram, ha a transzformátor névleges áramot venne fel? Az egyes kábelárnyékolások ellenállása: (0,5 pont) Így a kábelekben keletkező veszteség fázisonként: (1 pont a képlet, 1,5 a három részeredmény, 1 az összeg) Napi veszteség: Ebből mennyi ideig működik egy 40 W-os lámpa: A veszteség okozta költség az elosztó számára: A transzformátor névleges árama ezekben a kábelekben:

v3_2013_06_10_bminta.docx 3. Adott egy 220 kv névleges feszültségű, 4000 MVA zárlati teljesítményű hatásosan földelt csillagponttal jellemezhető hálózati táppont. (10 pont) a) Rajzolja fel a hálózat pozitív és zérus sorrendű modelljét, és határozza meg e modellek elemeinek paramétereit dimenzionálisan és viszonylagos egységben is, ha és U alap = 220 kv és S alap = 100MVA! b) A hálózathoz csatlakozik egy 220/20 kv-os, 160 MVA névleges teljesítményű 12% droppal jellemezhető transzformátor. Mekkora az előbb kiszámított reaktancia dimenzionális értéke a transzformátor kisebb feszültségű oldaláról nézve? c) Mekkora a transzformátor kisebb feszültségű oldalán a háromfázisú zárlati teljesítmény MVA-ben?, és A hálózat reaktanciája dimenzionálisan: (0,5 pont a képlet, 0,5 pont a számítás) ( ) Viszonylagos egységben: (0,5 pont az alap, 0,5 pont a v.e. eredmény) ( ) Pozitív és zérus sorrendű modell: (1-1 pont az ábra, 0,5 pont az U, 0,5 pont a X0H értéke) A hálózat reaktanciája a kisebb feszültségű oldalról nézve: ( ) ( ) A transzformátor reaktanciája a kisebb feszültségű oldalra: ( ) Így a háromfázisú zárlati áram (hálózat feszültségét a 20 kv-os oldalra számítva): (1,5 pont a képlet ha esetleg a képlet téves, de rajzol hálózatot, az 0,5 pont, 0,5 pont a számítás) Ebből a zárlati teljesítmény: (0,5 pont a megfelelő képlet, 0,5 pont a számítás)

v3_2013_06_10_bminta.docx 4. Adott az alábbi, névleges feszültségen üzemelő háromfázisú fogyasztó. A fogyasztó és a vezeték paraméterei: (10 pont) (ind.) a) Határozza meg a vezeték tápoldalán mérhető fázisfeszültség (U S ) értékét kv-ban, valamint a fogyasztó névleges feszültségének százalékában! (A feszültségesést a hosszirányú összetevővel közelítse.) b) Mekkora a vezetéken disszipálódó veszteség? c) Mekkora a kondenzátorokat kell a fogyasztói csatlakozási pontra csillagba kötni, ha a fogyasztó meddőteljesítmény felvételének felét szeretnénk kompenzálni? A fogyasztó árama (akár áramtartó, akár impedanciatartó) (2 pont) A vezeték ellenállása és reaktanciája: (0 pont) Így a hosszirányú feszültségesés: (2 pont) Így az S oldali fázisfeszültség kv-ban: A fogyasztó névleges értékére vonatkoztatva: (0,5 pont) ( ) A vezeték háromfázisú vesztesége: ( ) A fogyasztó meddőteljesítmény felvétele: (2 pont) Tehát a kondenzátorok kapacitása (fázisfeszültség esik rájuk): (1,5 pont)

v3_2013_06_10_bminta.docx 5. Állapítsa meg, hogy az alábbi hálózat jelölt helyén bekövetkező 1FN, 2F vagy a 3FN zárlat eredményez-e nagyobb zárlati áramot a zárlatos fázisokban! Válaszát röviden indokolja meg! (12 pont) #MEGOLDÁS: A sorrendi modellek felrajzolása 1FN zárlat esetén sorba kötés, az áram: (3x1 pont) (1 pont a sorbakötés, 1 pont az i1fn, 1 pont az ia) ( ) 2F zárlat esetén pozitív és negatív párhuzamos kötése, az áram: (1 pont a párh. kötés, 1 pont az i2f, 1 pont az ib) 3F zárlat esetén csak pozitív sorrend: (1 pont a modell, 1 pont az i3f, 1 pont az ia) ( )