62. MEE Vándorgyűlés, Síófok 2015 Szetember Csernoch Viktor, ABB Components. Vacuum Tap-Changers Minősítése

Hasonló dokumentumok
Viktor Csernoch, PGIC RMS, MEE 60. Vándorgyűles, Transzformátorok fejlődése más szemszögből

CTX-1 ipari mágneskapcsoló

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Vibranivo VN VN 2000 VN 5000 VN 6000 Sorozat. Használati útmutató

PCS100 UPS-I Ipari felhasználási célú UPS

GV3P50 motor megszakító GV3 pólusú - 50 A - 3-pólusú 3d - mágneses léptetőegység

MEE 56. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Balatonalmádi Szeptember 9-11.

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET DUNAKESZI

Új IEC kapcsolóberendezés szabvány

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

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

Karbantartási és diagnosztikai szakág

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Helyzetkapcsolók H/12. Helyzetkapcsolók. LS15 hely zet kap cso lók MSZ EN

Transzformátor, Mérőtranszformátor Állapot Tényező szakértői rendszer Vörös Csaba Tarcsa Dániel Németh Bálint Csépes Gusztáv

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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.

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

Hőmérséklet-szabályozás

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Diagnostics Kft. XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Felsőtárkány, Kispál István +36 (30)

Alapkapuk és alkalmazásaik

Siemens Zrt SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok

LumiStreet egyszerű útvilágítási család

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

CTX Mágneskapcsolók HÁROMPÓLUSÚ MÁGNESKAPCSOLÓK 9 ÉS 310 A KÖZÖTT

Csépes Gusztáv MAVIR ZRt. Üzemi tapasztalatok FRA méréssel

Élettartam gazdálkodás a Paksi Atomerőműben

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A

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

500 MVA-es, 400 kv-os ABB nagytranszformátor a magyar hálózatban

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

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

AC-Check HU 02 GB 06 NL 10 DK 14 FR 18 ES 22 IT 26 PL 30 FI 34 PT 38 SE 42 NO 46 TR 50 RU 54 UA 58 CZ 62 EE 66 LV 70 LT 74 RO 78 BG 82 GR 86

100 M < 0,1 V Iin=20 ma -nél (Árambemenet) >= 10 km/< = 600 M < 0,5 % a méréshatárra < 150 ppm/k a méréshatárra > 100 Hz

ROSA SISTEMI HENGERGÖRGŐS MEGVEZETÉS ROSA SISTEMI MONOGUIDE

Mérési és Értékelési Bizonylat

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

Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Jegyzetelési segédlet 8.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008

idpn. Vigi áramvédős kismegszakítók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Téglalap alakú SlimBlend Nagy teljesítmény és fejlett vezérlés

CoreLine Surfacemounted. egyértelmű LED-es választás. CoreLine, felületre szerelt. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás.

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

LIN, BSS, PCM Protokollok (COM Interfész) Szeptember

Transformer Monitoring System. Kalocsai László, Füredi Gábor, Kispál István, Tóth Zoltán. B&C Diagnostics Ltd Ver.En. 01.

folyadékok és gázok ºC ºC ºC Max +125 ºC Max +85 ºC 3.0 x fs 2,5 x fs (max 900 bar) FPM, EPDM, FPM spec.

Érintésvédelem alapfogalmak

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:


Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

Megszakíthatatlan Megszakítók

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

FDM223-Ex. Kézi jelzésadó. Building Technologies. Sinteso Cerberus PRO. Címzett (FDnet-Ex/C-NET-Ex) robbanásveszélyes területekre

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

FDCL221-Ex Jelvonal illesztő modul (Ex)

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

elektronika Jellemzõk Technikai adatok Motortyp MV 030 MV 030Z Hajtás-elektronika Hajtás-elektronika C50 ELEKTRONIKA

ATK FVMP2 / EP DIGITÁLIS FESZÜLTSÉG MÉRŐPONT ÁTKAPCSOLÓ AUTOMATIKA. Műszaki leírás. Azonosító: FH

Installációs kontaktorok - VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

RAB11. 2-csöves fan coil készülékekhez. Tipikus felhasználások: Közületi épületek Lakóépületek Kisebb ipari létesítmények

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Akkumulátortelepek diagnosztikája

Elektromos forgatómotorok

CoreLine Recessed Spot az egyértelmű LED-es választás

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1

Szigetelés- vizsgálat

Univerzális érintésvédelmi műszer

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Magas hőállóságú szigetelőpapírok használata nagyfeszültségű transzformátorokban. MEE Vándorgyűlés 2015

Szervizeszközök Service Equipments

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Üdvözöljük az OMICRON világában!

Sigfox, LoRa, Narrow Band IoT hálózatok az okos-városok szolgálatában. Budapest, , Kiss Olivér, ELKO EP Hungary Kft.

SMART Metering a gyakorlatban EON Cseh Köztársaságban. SMART Metering konferencia BMF Budapest

SAX..P..Y szelepmozgató szelepekhez

Mérés és adatgyűjtés

ÉRTÉKELEMZÉS A GYÁRTMÁNY- ÉS MINSÉGFEJLESZTÉSBEN

Átírás:

62. MEE Vándorgyűlés, Síófok 2015 Szetember Csernoch Viktor, ABB Components Vacuum Tap-Changers Minősítése

Tartalomjegyzék Fokozatkapcsoló design Technológiai áttekintés Áttétel váltás folyamata Tipikus kapcsolási folyamat vákuum fokozatkapcsoló esetén A fő vákuum kamrával szembeni elvárások. Az új szintetikus teszt áramkör leírása (az új IEC szabványban szerepel) a fő vákuum kamrával szembeni üzemi terhelés szimulálására Teszt eredmények az új teszt áramkörrel különböző fő vákuum kamra kontaktus anyagok esetén Példák az új teszt áramkörön végzett minősítés eredményére

Fokozatkapcsoló A fokozatkapcsoló célja, az áttétel megváltoztatásával a feszültség szabályozás Tipikusan a feszültség ± 20 %-áig, 9-35 fokozattal 10 20 működés naponta hálózati transzformátoroknál Kritikus elem, mint az egyetlen mozgó alkatrész a transformátorban

Fokozatkapcsoló Transformer I 2 I 1 N 1 U 2 N2 U 1 Resistor fokozatkapcsoló? Igen, OLTC IEC Jelölés

Technológiai áttekintés Placement Arrangement Switching principle On-tank Diverter switch Resistance In-tank Selector switch Reactance

Terhelés átvitel Load commutation Hagyományos 1900-as évek óta megszokott Ivelés olajban Hermetikusan leválasztott olajtér az OLTC nek a trafó tartánytól Conventional Vacuum A világ installált bázisának a nagy része Vacuum Standard megoldás a induktív átkapcsolókban az1960-as évek vége óta Ellenállás alapú fokozatkapcsolókban a 2000-es évek óta alkalmazzák A vákuum megszakítókat használnak a terhelés átvitelre, a választó-előválasztó kapcsoló fém kontaktusos

Terhelés átvitel Load commutation Teljesítmény elektronika(te) hibrid kialakítás: Teljesítmény elektronika a terhelés átvitelre Fém kontaktus a választó kapcsolóban Fém kontaktus a PE by-pass ágra, állandósult állapotban PE hybrid PE full scale Nem került piacra Teljasítmény elektronika (TE) Full PE Kialakítás: Teljesítmény elektronika a terhelés átvitelre Teljesítmény elektronika a fokozat választásra Nem került piacra ABB-nek az 1980-as évek óta van1 db üzemben

Terhelés átvitel Technológia Hagyományos PE-Hybrid PE-Full scale Vacuum Terhelés átvitel Ivelés olajban PE device PE device Vacuum interrupter Alap tulajdonságok Állandósult áram Fém kontaktus Metal contact PE device Metal contact Veszteség állandósult állapotban Alacsony Low High Low Idő és hőmérséklet emelkedés Alacsony High High Low A hatás a karbantartásra, megbízhatóságra és élettartamra. Kapcsolási szám Közepes Very low Very low Low Terheléskapcsolós érzékenysége szélsőséges körülményekre Alacsony Medium Medium Low Kapcsolási szám hatása a szigetelő folyadékra Közepes Low Very low Low

Terhelés átvitel Technológia Hagyományos PE-Hibrid PE-Full scale Vacuum Terhelés átvitel Ivelés olajban TE egység PE device Vacuum interrupter Alap tulajdonságok Állandósult áram Fém kontaktus Metal contact PE device Metal contact Veszteség állandósult állapotban Alacsony Alacsony High Low Idő és hőmérséklet emelkedés Alacsony Magas High Low A hatás a karbantartásra, megbízhatóságra és élettartamra. Kapcsolási szám Terheléskapcsolós érzékenysége szélsőséges körülményekre Kapcsolási szám hatása a szigetelő folyadékra Közepes Nagyon Alacsony Very low Low Alacsony Közepes Medium Low Közepes Alacsony Very low Low

Terhelés átvitel Technológia Hagyományos TE-Hibrid TE-Full Vacuum Terhelés átvitel Ivelés olajban TE egység TE egység Vacuum interrupter Alap tulajdonságok Állandósult áram Fém kontaktus Metal contact TE egység Metal contact Veszteség állandósult állapotban Alacsony Alacsony Magas Low Idő és hőmérséklet emelkedés Alacsony Magas Magas Low A hatás a karbantartásra, megbízhatóságra és élettartamra. Kapcsolási szám Terheléskapcsolós érzékenysége szélsőséges körülményekre Közepes Nagyon Alacsony Nagyon Alacsony Low Alacsony Közepes Közepes Low Kapcsolási szám hatása a szigetelő folyadékra Közepes Alacsony Nagyon Alacsony Low

Terhelés átvitel Technológia Hagyományos TE-Hibrid TE-Full Vacuum Terhelés átvitel Ivelés olajban TE egység TE egység Vákuum kamra Alap tulajdonságok Állandósult áram Fém kontaktus Metal contact TE egység Fém kontaktus Veszteség állandósult állapotban Alacsony Alacsony Magas Alacsony Idő és hőmérséklet emelkedés Alacsony Magas Magas Alacsony A hatás a karbantartásra, megbízhatóságra és élettartamra. Kapcsolási szám Terheléskapcsolós érzékenysége szélsőséges körülményekre Közepes Nagyon Alacsony Nagyon Alacsony Alacsony Alacsony Közepes Közepes Alacsony Kapcsolási szám hatása a szigetelő folyadékra Közepes Alacsony Nagyon Alacsony Alacsony

Kapcsolási folyamat a zászló ciklusú OLTC esetén U Step R Működési irány Átmeneti VK Fő VK

Kapcsolási folyamat U Step R

Kapcsolási folyamat U Step R

Kapcsolási folyamat U Step R I C + I C Pre-arc at closing (making)

Kapcsolási folyamat U Step R

Kapcsolási folyamat U Step R

A Fő Vákuum Kamra működése (Fő VK) Feszültség van a kontaktusok között záráskor (bekapcsolás) 0.5ms-nél hamarabb elő ívelést okoz U I Pre-arc A transzformátorban az áram felfutás(átterhelés) az ohmos részről nagyon gyors nyitáskor az ívben. (A nyitáskor az áram felfutás sokkal lassabb a nagyobb impedancia miatt) Az áram az ívben pontszerűen összehegeszti a kontaktusokat A korábbi teszt kialakítás nem volt lehetséges egyszerre a nagy feszültség és a gyors áramnövekedés A teszt eredménye hogy az IEC* előírás nem felel meg a mai követelményeknek. Az ABB kifejlesztett egy új teszt kialakítást ahol jobban szimulálható a valós üzemi környezet. Ez a teszt kialakítás az új IEC szabványba beemelték mint lehetséges teszt kialakítás * IEC60214 (2003)

Elő-ív záráskor Áram I C + Áram 1,5 0,5-1 0 5 10 15 20 Idő (ms) Elő-ívelés indul Zárás (hegesztési) energia Régi teszt környezet leképezése Idő Kontaktus zárodott

Új szintetikus tesz áramkör 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 ka 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50 time (s) 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.08 Megszakítási áram Zárási áram

Az első tesztek az új teszt környezettel Azonos teszt körülmények Különböző kontaktus anyag 10 000 kapcsolás.

First Test Circuit Was capable to simulate service conditions with one opening time and one closing current (with alternating polarity) of the main vacuum interrupter all the time. 4.00 3.50 3.00 Current 2.50 ka 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50 time (s) 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.08 Time Breaking current Making current Next step was to simulate the variation that appears in service. Recovery voltage was introduced directly after breaking

Megszakítási áram 16 pozíció a szinusz hullámon amikor a kontaktusokat nyitják ka 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Terhelő áram (A) -0.50 time (s) 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.08 Megszakítási áram Zárási áram Idő

Zárási áram 4.00 3.50 3.00 8 pozíció az elő-íveléshez a szinusz hullámon ka 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50 Áram +I C time (s) 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.08 Megszakítási áram Zárási áram Time Elő-ívelési áram (eltérő idő skála)

Zárási áram Áram -I C 8 pozíció az elő-íveléshez a szinusz hullámon ka 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50 time (s) 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.08 Megszakítási áram Zárási Áram Time Elő-ívelési áram (eltérő idő skála)

Példa a mérési eredményekre a szintetikus teszt áramkörrel Megszakítási energia Zárási (hegesztési) energia

Összefogalalás a vákuum fokozatkapcsolókra Terhelés átvitel szempontjából napjainkban a legjobb megoldás A régi teszt környezet/kapcsolás nem tudja a VK igénybe vételét szimulálni megfelelően Az új szintetikus teszt áramkör: - az üzemi körülményeket jól szimulálja. - VK minősítésére alkalmas fokozatkapcsolóban való alkalmazáshoz - minősítheti, hogy a fokozatkacsoló mechanika megfelelően működik a VK-val - Fokozatkapcsolót minősíthet bizonyos alkalmazásokra. - Része az új IEC szabványnak