Elektrotechnika II. egyenirányítás, villamos kapcsolók és készülékek. összefoglaló 2003.



Hasonló dokumentumok
Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék Elektrotechnika 3. félév

Elektrotechnika-tételek 3. félév (Elektrotechnika I.) 1. Villamos er tér összefüggései általánosan, pontszer töltésekre, síkkondenzátorra.

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

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

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

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

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

Elektrotechnika alapjai

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

BME-VIK villamosmérnök BSc, 3. félév Elektrotechnika 3. ZH

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MSZ EN MSZ EN

Szabályozatlan tápegységek

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Transzformátor vizsgálata

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m]

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT

Fizika II. feladatsor GEFIT012B, GEFIT120B

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

Felhasználói kézikönyv

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Egységes jelátalakítók

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

VILLAMOSSÁGTANI ALAPOK

Ipari és vasúti szénkefék

3. Térvezérlésű tranzisztorok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA (GEVEE050B) ELEKTROTECHNIKA (GEVEE6047)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TYP UTR Elektronikus Hőmérsékletszabályozó UFS-2 Kezelési utasítás

Tartalom. Bevezetés... 9

E.ON kisállomási típusterv bemutatója. Szitás Imre és Tóth István , Védelmes konferencia, Siófok

Üzembehelyezıi leírás

Villamos hálózatok - áramkörök

JAZZ KAROS MOTOR. Önzáró elektromechanikus motor manuális kioldóval. Egyfázisú, 230 V AC. Technikai adatok Mértékegység JAZZ

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

Q (m3/h)

BIZTONSÁGI ÉS JELZŐ BERENDEZÉSEK SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT "LSzR" TÍPUSÚ FÉLVEZETŐS FÉNYFORRÁSOK

Szakaszoló kapcsolók. Az erő felügyeletet igényel. LAS szakaszoló kapcsolók. LA szakaszoló kapcsolók. LAF késes biztosítós szakaszoló kapcsolók

ELEKTROTECHNIKA (GEVEE 048B)

5. Mérés Transzformátorok

Áramelosztás. RiLine biztosítós elemek. 000 méretű NH biztosítós szakaszolók. Szerelőlapos kiépítéshez

AZ ALPHA2 a legutolsó és a leginnovatívabb tagja a Grunfos magas minőségű keringető szivattyú családjának.

Egyszerű áramkörök vizsgálata

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

15. TRANZISZTOROS ERŐSÍTŐ

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Forgómozgás alapjai. Forgómozgás alapjai

higanytartalom kadmium ólom

Kötvények és részvények értékelése

GRUNDFOS ALPHA2 Az A-energiaosztályú kis keringető szivattyúk következő generációja

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

4.4. Villamos gyújtóberendezések (Negyedik rész)

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Összefüggő szakmai gyakorlat tematikája XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A MŰSZAKI MECHANIKA TANTÁRGY JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI AUGUSZTUS

Molekuláris motorok működése

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

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

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket!

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

Elektrodinamikai és optikai példák. 18 nf 9 nf 36 nf

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FIZIKA. 10. évfolyamos vizsga

Foglalkozási napló. Közlekedésautomatikai műszerész 13. évfolyam

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Különleges villámvédelmi problémák. környezetben. Kusnyár Tibor

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

Mérés és adatgyűjtés

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem

A Siemens szerepe a hazai és európai elosztótranszformátor piac fejlődésében

Villamos gépek 1.a) Villamos tér b) Az egyfázisú transzformátorok c) Környezetvédelem 2.a) Mágneses tér

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

A Fizikai Intézet által íratott kritérium dolgozatok a es időszakban

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+ Rövidlátás myopia, Asztigmatizmus cilinderes lencse

Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

Q (m3/h)

Átírás:

Elektrotechnika. egyenirányítás, villamos kapcsolók kzülékek összefoglaló. Dr. Kloknicer mre okl. eá. vill. mérnök vill. gép kzülék ágazat

artalom. Bevezet. Egyenirányítás. fázisú egyenirányító kapcsolások. fázisú egyenirányító kapcsolások. Sz r simítás. Villamos ív. Emissziók. Ív jelleggörbék. Ív oltás, újra gyulladás megakadályozása 4. Olvadóbiztosítók 5. Szakaszolók 6. Kontaktorok 6. Mágneskacsolók 6.. Egyenáramú mágnes mozgástörvényei 6.. Váltakozóáramú mágnes mozgástörvényei 6. H kioldók 6. Kapcsolók 7. Megszakítók 8. Villamosgépek hálózatok védelme

. Bevezet Ez a jegyzet (emlékeztet ) az Elektrotechnika. el adások tematikája szerint kzült. Egy közlekedmérnöknek nem feladata egy létesítmény elektromos berendezeinek terveze. Munkáját azonban úgy tudja jól ellátni, ha az er sáramú villamos tervez, üzemeltet területére van rálátása. Ez a jegyzet ehhez a tréninghez (el adás, szeminárium, labor) kínál segítséget.

4. Egyenirányítás Az ipari (er sáramú) egyenirányítás általában színuszosan váltakozó feszültségb l csinál hullámos egyenfeszültséget. A dióda nyitóirányú ellenállását nullának, a záróirányút végtelennek tekintjük. A küszöb feszültségek elhanyagolhatók a tápfeszültséghez képest. A disszipációs teljesítmény nagy lehet, a h tr l gondoskodni kell. Pl.: h t borda, kéményhatás, ventillátor stb.. fázisú egyenírányító kapcsolások FUÜ Az effektív érték: eff i ( t ) * dt i( t) * sin t, ha t i(t)=, ha t így eff sin tdt * t d * dt * felhasználásával eff sin d sin d cos cos sin d d d d behelyettesítve eff * * Az egyenáramú középérték: e i ( t ) dt

i( t) * sin t, ha t i(t)=, ha t így e sin tdt * t d * dt * felhasználásával e sin d sin d cos cos cos behelyettesítve e * A forma tényez : eff e FUÜ FUÜ Az effektív érték: 5 eff i ( t ) * dt i( t) * sin t így eff sin tdt

6 * t d * dt * felhasználásával eff sin d sin d cos cos sin d d d d behelyettesítve eff * * Az egyenáramú középérték: e abs i ( t ) dt i( t) * sin t így e abs t dt / sin sin tdt * t d * dt * felhasználásával e sin d sin d cos cos cos behelyettesítve e * A forma tényez :

7 eff e FUÜ. fázisú egyenirányító kapcsolások Az effektív érték: eff i ( t ) * dt i( t) * sin t, ha / 6 t 5 / 6 i( t) * sin( t / ), ha 5 / 6 t / i( t) * sin( t 4 / ), ha / t / 6 így * t d * dt * felhasználásával 6 eff sin d 6 sin 6 cos cos d d d d 6 ( ) (sin sin ) 6 6 6 8 6 behelyettesítve 6 eff * ( ) * 6 8 8

8 Az egyenáramú középérték: e i ( t ) dt i( t) * sin t, ha / 6 t 5 / 6 i( t) * sin( t / ), ha 5 / 6 t / i( t) * sin( t 4 / ), ha / t / 6 így * t d * dt * felhasználásával e 6 6 sin d sin d cos cos 6 6 behelyettesítve 6 e * * A forma tényez : eff e 8 FU6Ü FU6Ü Az effektív érték: eff i ( t ) * dt

i( t) * sin t, ha / t / i( t) * sin( t / ), ha / t i( t) * sin( t / ), ha t 4 / i( t) * sin( t ), ha 4 / t 5 / i( t) * sin( t 4 / ), ha 5 / t i( t) * sin( t 5 / ), ha t 7 / így * t d * dt * felhasználásával eff sin d sin cos cos d d d d ( ) (sin sin ) 9 8 behelyettesítve eff * * ( ) * 8 Az egyenáramú középérték: 6 8 e i ( t ) dt i( t) * sin t, ha / t / i( t) * sin( t / ), ha / t

i( t) * sin( t / ), ha t 4 / i( t) * sin( t ), ha 4 / t 5 / i( t) * sin( t 4 / ), ha 5 / t i( t) * sin( t 5 / ), ha t 7 / így * t d * dt * felhasználásával e sin d sin d cos cos behelyettesítve e * * A forma tényez : eff e 6 8 Összefoglalva: Ü Ü Ü 6Ü eff.5.77.8468.9558 e.8.666.87.9549 k.57..65.9. Sz r, simítás

Sz r párhuzamos kondenzátorral történik, feltölt-kisül. Simítás soros induktivitással (fojtótekercs) hozzuk létre. U L * di mutatja, hogy a tekercs nem szereti az áramváltozást. dt (Lentz törvény)

. Villamos ív 4A A villogó kisül, Glim lámpa. A A átmeneti tartomány. A ív. A villám ka-es nagyságrend.. Emissziók h emisszió: izzó katód, h energia, katódsugárcs fotó emisszió: fény, fotonok mozgási energiája, fotó dióda hideg emisszió: Feszültség növele a letörig, villamos energia A villamos energia mindig jelen van, de az utolsó esetben csak az van.. Ív jelleggörbék statikus U() dinamikus U() ív mentén U(x) stabil munkapont U(). Ív oltás, újra gyulladás megakadályozása mozgó ív jobban h l mozgó ív ívhossz n mozgó ív deion kamra mozgó ív ívhúzó szarvak Mozgatás oka: termzetes légáramlás (kéményhatás) mesterséges légáramlás (ventillátor, pneumatika stb.) mágneses fúvás (állandó mágnes, önfúvás ) 4. Olvadóbiztosítók Definíció: A hálózat tudatosan legyengített legyengébb rze. Fajtái: ultra gyors gyors lomha

nagyfeszültség Fogalmak: kes rendszer D rendszer, becsavarható kifordítható aljazat, illeszt elem felcserélhetetlen, nem lehet nagyobbat a foglalatba helyezni megszakítóképesség Kialakítás: olvadószál, segédszál feltekercselt lemez 5. Szakaszolók Általános méretezi elvek: zárlatiáramot el kell viselnie névlegesáram néhány százalékát kell csak szakítania dinamikus er hatásra kell méretezni nyitott érintkez távolság: önkoordinálás Szerkezeti kialakítás: bels téri küls téri jégtör kézi hajtás gépi hajtás vizszintes síkú m ködtet függ leges síkú m ködtet reteszel 6. Kontaktorok nem kézzel m ködtetnek (elektromágnes, pneumatikus) egy nyugalmi helyzete van üzemszer áram be-ki kapcsolás túlterhel kikapcsolása 6. Mágneskapcsolók

4 DL: kis feszültség légkontaktor, nagy élettartam, megbízhatóság. A behúzó tekercs lehet egyen vagy váltakozó feszültség. 6. Egyenáramú mágnes mozgástörvényei A gerjeszti törvény szerint N * Hv * lv H * N a tekercs menetszáma az áram H v *l v a vasra es mágneses feszültség (gerjeszt), ezt a továbbiakban elhanyagoljuk H * a légrre es mágneses feszültség (gerjeszt) Az (egyen)áramot állandó feszültség mellett a tekercs ellenállása határozza meg, tehát állandó. A menetszám úgyszintén állandó. Így a légr térer ssége nagysága fordítottan arányos. B= *H B F * A * ismert összefüggek a légrre vonatkoztatva, B a légr indukció H=H térer sség a légrben A a légr keresztmetszete F a légrben a vasra ható er =4* * -7 Vs/Am Az összefüggekb l következ en a légr térer ssége arányos az indukcióval, az indukció négyzetével arányos az er hatás. ehát a légr csökkenével a húzóer n, az áram állandó. 6.. Váltakozóáramú mágnes mozgástörvényei A gerjeszti törvény ugyanúgy, mint el bb N * Hv * lv H *

5 H v *l v elhanyagolva. Váltakozóáramú mágnesnél a hálózati feszültség egyensúlyt tart az indukált feszültséggel. Így U i =4.44*f*N* állandó, U i az indukált feszültség f a hálózati frekvencia N a tekercs menetszáma a fluxus Miután az f az N is állandó, így is. =B*A B F * A * Így B is állandó F is. ehát a húzóer nem függ a légrt l. Visszatérve a gerjeszti törvényhez N H légrsel arányosan n az áram. állandóságából következ en a 6. H kioldók Összehengerelt, esetleg szegecselt két különböz h tágulású fémlemez, mely h hatására elgörbül. F te (áram nagyság érzékele): közvetlen közvetett áramváltó 6. Kapcsolók Mind kézi m ködtet : Vezérl kacsoló Helyzetkapcsoló Kormányhenger, mester kapcsoló, kontroller erhel kapcsoló Kes kapcsolók, átkapcsolók

6 pari forgó kapcsolók (bütykös kapcsolók) Csillag-háromszög kapcsolók 7. Megszakítók Kikapcsolása történhet kézzel, kilincsm kioldása túlterhel érzékel zárlat érzékel Fajtái Nagy olajter Kis olajter Vízter Expanziós Vákuum SF 6 Kismegszakítók Szinkron megszakító 8. Villamosgépek hálózatok védelme A villamos védelem -funkciója jelz kapcsolás -fajtái alap fed tartalék -tulajdonságai szelektivitás gyorsaság érzékenység üzembiztonság egyszer ség gazdaságosság

7 -felépíte ébreszt mér elem kleltet elem (függ, független) kioldó elem tt az els negyedik elem nélkülözhetetlen.