Elektrotechnika. 4. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet



Hasonló dokumentumok
Háromfázisú hálózat.

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

4. A villamos gépekkel kapcsolatos általános feladatok.

5. Mérés Transzformátorok

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem

Elektrotechnika jegyzet

4.Modul 1. Lecke1, Villamos gépek fogalma, felosztása

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

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

Huroktörvény általánosítása változó áramra

ALAPFOGALMAK ÉS ALAPTÖRVÉNYEK

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

Villamosgépek. összefoglaló kivonat az Elektrotechnika III. tantárgy el adásaiból Dr. Kloknicer Imre egy. adj., okl. eá. vill.

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány

11. ÉVFOLYAM FIZIKA. TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Elektrotechnika Feladattár

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

2. fejezet: Aszinkron gépek

Ellenáll. llások a. ltség. A szinuszosan váltakozv U = 4V U = 4V I = 0,21A

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

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

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító.

Elektrotechnika "A" tételek

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

Fizika I, Villamosságtan Vizsga fé, jan. 12. Név:. EHA Kód:

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSOK MICRO92

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

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 10. évfolyam 2015.

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

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

II/1. Szabadvezeték szerkezeti elemei, sodronyok, szigetelők, szerlvények anyaga, igénybe vétele, kialakítása, feladata.

19. Az elektron fajlagos töltése

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: HELYI TANTERV Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

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

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek /V

MECHATRONIKAI PÉLDATÁR

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

Mikrohullámú aluláteresztő szűrők tápvonalas megvalósítása

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

Szaktanári segédlet. FIZIKA 10. évfolyam Összeállította: Scitovszky Szilvia

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

Háromfázisú hálózatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés,

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Traszformátorok Házi dolgozat

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

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

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

k u = z p a = = 2880, k M = z p 2πa = (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

Integrált áramkörök termikus szimulációja

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

EMM-u3 VA multifunkciós volt/ampermérő Használati útmutató v2.2

Kawasaki Új Modell Információ ZX-636R

3. M. 1. L. 1. Bevezetés

Teszt kérdések. Az R n vektortér

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

Villamosság biztonsága

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

4. Mérés Szinkron Generátor

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Pólusváltós motorok. Alternatív fordulatszám szabályozás teljesítmény elektronika nélkül.

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

Dr. Kuczmann Miklós JELEK ÉS RENDSZEREK

FELHARMONIKUSOK HATÁSA AZ ELSZÁMOLÁSI FOGYASZTÁSMÉRÉSRE

2. előadás: További gömbi fogalmak

Átírás:

udapest Műszaki Főiskola ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utechnikai ntézet Elektrotechnika 4. előadás Összeállította: Langer ngrid őisk. adjunktus

Háromázisú hálózatok gyakorlatban a illamos energia termelésében, elosztásában és elhasználásában csaknem kiétel nélkül a háromázisú rendszer terjedt el. Ennek oka nemcsak a háromázisú energiátitel gazdaságossága, hanem a háromázisú aszinkron motorok üzembiztonsága is. Szimmetrikus eszültségrendszer: u sin t sin t u sin( t 0) sin( t 0) u sin( t 40) sin( t 40) ωt Re Komplex írásmóddal: 0 0 e j0 = R S e e j0 j40 m T N Négyezetékes háromázisú eszültségrendszer MF GK ME 008.

MF GK ME 008. MF GK ME 008. 3 sillagkapcsol sillagkapcsolás (Y kapcsol s (Y kapcsolás) s) ; Z ; Z ; Z sillagkapcsolás kiezetett csillagponttal: Szimmetrikus, ha Z =Z =Z. Ha nem szimmetrikus., N ezetékre aló rácsatlakozással kiküszöbölhető a 0 pont eltolódás: 0 áram olyik rajta. Hurokegyenletek:. körre: 0 0. körre:. körre: 0 Vonali eszültség Fázis eszültség Fázis áram 0 Z ; Z ; Z cos 3 30 3

Háromszög g kapcsolás s (Δ( kapcsolás) s) Szimmetrikus, ha Z =Z =Z Nincs 0 pont eltolódás somóponti egyenletek: 0 Vonali áram Fázis áram sin 60 3 3 MF GK ME 008. 4

MF GK ME 008. MF GK ME 008. 5 Három romázis zisú rendszer teljes rendszer teljesítm tménye nye háromázisú rendszer három egyázisúból teődik össze Fázisteljesítmények összege= háromázisú teljesítmény Q Q Q Q hatásos teljesítmény meddő teljesítmény Q S látszólagos teljesítmény Szimmetrikus terhelés esetén: cos cos 3 sin Q sin Q Q Q 3 S cos teljesítmény onali értékekkel: Y kapcsolás: Δ kapcsolás: ; 3 ; 3 cos 3 3 cos 3 3 cos 3 ; sin Q 3 S 3

háromh romázisú teljesítm tmény állandósága Szimmetrikusan terhelt háromázisú rendszer teljesítményének pillanatértéke időben nem áltozik és megegyezik az átlagteljesítménnyel. p p (t) p (t) p (t) p p (t) p p sin t sin( t ) miel sin sin cos( ) cos( ), cos cos( t ) sin t sin( t ) ezért cos cos( ( t 0 ) ) cos cos( t 40 ) cos cos( ( t 40 ) ) cos cos( t 0 ) pillanatteljesítmények áltozó részei egymáshoz képest 0 -kal eltolt ω körrekenciáal lengő cosinus görbék, ezért összegük minden időpillanatban nulla. p p p p cos MF GK ME 008. 6

Árammal átjárt ezető körül mágneses tér alakul ki: Mágneses tért d l df = dlx dl mpere tapasztalati törénye Két égtelen hosszú, egymással párhuzamos ezető között ébredő erőhatás, ha bennük és áram olyik: k l ahol k= 0-7 d F MF GK ME 008. 7

F k l l d Mágneses tért mágneses terének hatása -re Mágneses indukció: Ha l iránya -el nem 90 -os szöget zár be, az erő csökken: F l sin Vs T, tesla m Mágneses luxus: Valamely elületen áthaladó összes indukcióonal száma. agyis F d, d 0 l z indukciót erőonalaial indukcióonalaial szemléltetjük: érintői irányát, sűrűségük nagyságát adják meg. Vs Wb, weber z indukcióonalak zárt görbék (nem erednek és nem égződnek). Zárt elület luxusa 0. MF GK ME 008. 8

H 0 gerjesztési si tört rény Gerjesztés: s: a mágneses teret létrehozó áramok összege: tér egy pontjában a mágneses teret létrehozó gerjesztő hatás erősségét, az egységnyi hosszra jutó gerjesztést mágneses térerősségnek (gerjesztettségnek) neezzük: mágneses m térert rerősség és s a mágneses m indukció kapcsolata ákuumban: ahol 0 4 0 7 Vs m m,57 0 6 Vs m a ákuum permeabilitása (Ha a mágnes nem ákuumban, hanem anyagban keletkezik, értéke µ r -szerese a ákuumban számítottnak, ahol µ r a relati permeabilitás.) Gerjesztési si tört rény: d H, dl n i i H dl n i i mágneses térerősség zárt görbére ett integrálja egyenlő a görbe által körülett áramok előjeles összegéel MF GK ME 008. 9

Végtelen hosszú ezető mágneses tere gerjesztési törény égtelen hosszú egyenes ezetőre: H H Hdl dl H r, r agy, r Egyenes tekercs (szolenoid) mágneses m tere H l H Hdl N l N, N l MF GK ME 008. 0

ndukció törény Elektromágneses indukció z indukció időbeli áltoz ltozása elektromos teret hoz létre. l. Nyugalmi indukció Ha egy nyugó ezetőhurok agy tekercs belsejében ben időben áltozik a mágneses tér,, akkor abban eszültség indukálódik. u i d dt negatí előjel: az indukált eszültség által létrehozott áram olyan irányú, hogy az indukált eszültséget létrehozó áltozást gátolja Lenz-törény N menetszámú tekercsben indukálódó eszültség: u i d N dt MF GK ME 008.

Elektromágneses indukció. Mozgási indukció Ha indukciójú mágneses térben egy l hosszúságú ezetékdarab sebességgel mozog, akkor abban eszültség indukálódik. z indukált eszültség egyenlő az időegység alatt metszett indukcióonalak számáal. d d d l dx d l dt d ui l dt MF GK ME 008.

Elektromágneses indukció 3. Önindukció Ha egy tekercs árama luxust gerjeszt és s ez az áram időben áltozik, akkor a luxus is áltozik. Ez a luxusáltoz ltozás s eszülts ltséget, un. önindukciós eszültséget hoz létre. l u L d N dt Ha a tekercs belsejében nincs erromágneses anyag, akkor a tekercsluxus (Ψ) arányos az árammal. N L így u L L di dt Vasmagos tekercs esetén a tekercs induktiitása nem állandó, így a tekercsluxus nem arányos az árammal. Ezért: u L d(li) dt MF GK ME 008. 3

4. KölcsK lcsönös s indukció Elektromágneses indukció z N menetszámú. tekercs Φ luxust gerjeszt.. tekercset az. tekercs terébe helyeze azzal az. tekercs Φ luxusa kapcsolódik. Ha az. tekercs árama áltozik, az a. tekercsben eszülts ltséget indukál: u L N d N dt L d dt. tekercs gerjesztése esetén: d d u L N dt dt L L M hol M a kölcsönös indukció tényezője u u L L di M dt di M dt MF GK ME 008. 4

Transzormátorok Déri Miksa, láthy Ottó,, Zipernoszky Károly K 885.: Első zárt asmagú transztormátor tor Erőmű 0-750 kv transzormátor táezeték l R eszt. R 0-35 kv transzormátor területi elosztó ezeték 400/30 V transzormátor Fogyasztó transzormátorok eladata: kiseszültségű illamos energiát nagyeszültségűé, ill. nagyeszültségű illamos energiát kiseszültségűé alakítani. él: a illamos energia gazdaságos szállítása. Erőátiteli transzormátorok MF GK ME 008. 5

Felépítés és s működésm u u i i d N dt N d( sin t) N dt cos t N cos t rimer tekercs Szekunder tekercs N N Z i i N N i N 4,44 i 4, 44N a transzormátor őegyenlete MF GK ME 008. 6

Feszülts ltség- és áramáttételtel őluxus által a primer és a szekunder tekercsben indukált eszültség: i 4, 44N i 4, 44N N N a i i menetszám-áttétel a a a u i Z Z Z i i N N i a N N i i eszültségáttétel a i a i i áramáttétel impedancia -áttétel MF GK ME 008. 7

Helyettesítő kapcsolás R X s X s R R i X 0 R,R m 0 X R X s,x s a primer és a szekunder tekercs ohmos ellenállása a primer és a szekunder oldali szórt reaktancia az átmágnesezés aseszteségét jelentő ellenálás a őluxus reaktanciája (mágnesező reaktancia) ' ' ' a Xs, R a R, a,, a ' X s helyettesítő kapcsolás ellenállásának szokásos arányai: R ' R ; X (...5) R ; s X 000 R ; 0 R 0000 R; szekunder oldali mennyiségek primer oldalra redukált értékei MF GK ME 008. 8

Üresjárás R X s R Re s R i X 0 i 0 φ 0 0 +m -m ' ' 0 i s R i i s R 0 a őluxus által indukált eszültség 0 üresjárási (primer) áram φ 0 üresjárási ázisszög (cos φ 0 0,) i a őluxus által indukált eszültség 0 as MF GK ME 008. 9

Terhelés R X s X s R R Re s s R i X 0 Z i R m 0 +m 0 -m ' i ' 0 0 i Nagyságát és ázisát a ogyasztók szabják meg, általában késik a szekunder eszültséghez képest ' s ' s R ' R i j X j X s s ' R R ' MF GK ME 008. 0

Röidzárás R X s X s R R Re s z i z / z i s R n = n szekunder kapcsokat röidre zára a tekercsekben olyó áram meghaladná a néleges érték 0-5- szeresét. Ez az áram a transzormátort tönkreteheti, ezért a transzormátor szekunder kapcsait néleges eszültségen nem szabad röidre zárni. röidzárási mérés elégzéséhez akkora eszültséget kell a primer oldalra kapcsolni, ami a röidrezárt szekunder oldalon éppen n néleges áramot hoz létre. +m -m z n R Xs z Viszonylagos röidzárási eszültség, drop: 00% röidzárási eszültség rz tek. n MF GK ME 008.

Háromázisú transzormátorok torok illamos energia előállítása, elosztása és elhasználása túlnyomórészt háromázisú rendszeren történik ehhez háromázisú transzormátorokat használnak. R u rs S T R S T u rs primer oldalra szimmetrikus háromázisú eszültséget köte a szekunder oldalon is szimmetrikus háromázisú eszültség jelenik meg. Mágnesesen is összeüggő háromázisú transzormátor: tekercseket nem tartalmazó oszlopot egyetlen oszlopba onják össze. Ezen az oszlopon az eredő luxus minden időpontban 0, ezért ez az oszlop elhagyható. t) (t) (t) ( 3 0 MF GK ME 008.

Háromázisú transzormátorok torok kapcsolása sa gyakorlatban előorduló kapcsolások: sillag-csillag, csillag-zegzug, csillag-delta, delta-csillag sillagkapcsolás Jelzése: Y agy y, kiezetett csillagpont esetén n Y0 agy y0. csillagpontot általában csak a szekunder oldalon szokás s kiezetni, amikor a transzormátor tor négyezetn gyezetékes hálózatot h táplt plál. l. Delta-kapcsol kapcsolás Jelzése: D agy d. Zegzug kapcsolás zegzug kapcsolás s lényegl nyegében egy speciális csillagkapcsolás, s, amelyet szinte kizárólag a ogyasztói i hálózatot h táplt pláló transzormátorok torok szekunder oldalán n alkalmaznak. z alkalmazás s célja c az aszimmetrikus terhelés s hátrh trányos köetkezmk etkezményeinek terhelése. Yy6 Yz 0 5 Yd5 Dy 0 5 megelelő primer és szekunder eszültségek ektorai közötti áziseltérést jelenti az óraszám. Ez csak 30 ok egész számú többszöröse lehet. Ha a primer eszültség ektora órára mutat, a szekunder eszültség alamelyik egész órára og mutatni. MF GK ME 008. 3

Különleges transzormátorok torok. Takarékkapcsol kkapcsolású transzormátor tor Egyetlen tekerccsel rendelkezik: két oldal elcserélhető, leelé is és elelé is lehet eszültséget transzormálni. - első teljesítmény, amire a tekercset méretezni kell: S b ( ) ( ) Néleges (átmenő) teljesítmény: S n Sb ( ) S a n S b S n a MF GK ME 008. 4

Különleges transzormátorok torok. Feszülts ltségszabályozó transzormátor tor illamos elosztóhálózatok terhelésüggő eszültségingadozásának kiküszöbölésére szolgál. transzormátor primer agy szekunder tekercse megcsapolásokkal készül. különböző megcsapolásokkal különböző áttételek, így különböző eszültségek érhetők el. Speciális átkapcsolószerkezetboiztosítja a terhelés közbeni átkapcsolást. csillagponti szabályozó kapcsolási ázlata: MF GK ME 008. 5

Különleges transzormátorok torok 3. MérőtranszormM transzormátoroktorok Feladat: nagy eszültségek és áramok átalakítása normál műszerek által mérhető értékűre (00-0 V; -5 ) a nagyeszültség elszigetelése a mérőműszerektől (életédelmi okokól) a) Feszülts ltségáltó nagy belső impedanciájú mérőműszert a szekunder tekercsre kötik: ' a eszültséghiba: h a (0,-3%) MF GK ME 008. 6

Különleges transzormátorok torok b) Áramáltó h a a kis belső impedanciájú árammérőt a szekuder tekercsre kötik, így a transzormátror gyakorlatilag röidre an zára. szekunder áram csak a primer áramtól ügg, agyis a szekunder tekercs áramgenerátorként iselkedik. z áramáltó szekunder áramkörét tilos megszakítani, mert a teljes N gerjesztés a asat gerjeszti. aseszteség a luxus négyzetéel arányos, a keletkező eszteségi hő tönkreteheti az áramáltót. áramhiba: (0,-0%) MF GK ME 008. 7