Távvezetékek, távíróegyenlet



Hasonló dokumentumok
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Kábelek. Felosztás, fajták

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése III. rész Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

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

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

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?

SWR, HA5GY. mérése. antenna analizátorok. összeállította:

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

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

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Gyakorlat anyag. Veszely. February 13, Figure 1: Koaxiális kábel

Pótlap nem használható!

Vezetékek. Fizikai alapok

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

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

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Villamosenergia hálózatok aktuális kérdései

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

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

1. SI mértékegységrendszer

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben

Burkolt középfeszültségű szabadvezetékek (konstrukció, alkalmazás, tapasztalatok) Dr. Bán Gábor & Prikler László BME Villamos Energetika Tanszék

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

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

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Elektromos áramerősség

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

NIVOCONT KONDUKTÍV SZINTKAPCSOLÓK SZINTKAPCSOLÓK

Elektrotechnika 9. évfolyam

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

KTV koaxiális kábelek mérése

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Szigetelőanyagok. Szigetelők és felhasználásuk

Elektromos áram, egyenáram

Hálózatok I. (MIN3E0IN-L) ELŐADÁS CÍME. Segédlet a gyakorlati órákhoz. 2.Gyakorlat. Göcs László

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Optikai kábelek. Brunner Kristóf

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szigetelés- vizsgálat

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Elektromosság, áram, feszültség

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Elektromágneses hullámok

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Abszorpciós spektroszkópia

Elektromos töltés, áram, áramkör

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Hőmérsékleti sugárzás

Mérés és adatgyűjtés

Az elektromágneses tér energiája

KöF kapcsolóberendezés végeselemes analízisei. Balázs Novák

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Elektrotechnika. Ballagi Áron

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

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

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk

Az optika tudományterületei

Szolárrendszerek tűzvédelmi szempontból. Tűzvédelem műszaki irányelvei.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

HÁLÓZATI TRANZIENSEK

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Épületinformatika â 1880 Edison

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

M/4 N/0 N/0. SEGÉDANYAGOKTömítőszelencék PG tömítőszelencék. PG fémből készült tömítőszelencék V2 UL94 V2 UL94. Piktogramok MSZ 4858.

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A DINAMIKUS TÁVVEZETÉK-TERHELHETŐSÉG (DLR) ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

V e r s e n y f e l h í v á s

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Bekötési diagramok. Csatlakozó típusok

Átírás:

, távíróegyenlet 2016.04.06.

Elektromágneses hullámok anyagban Távíró egyenlet Maxwell átírható E,B re E, B időfejlődése Jean le Rond d Alembert 1717-1783

Elektromágneses hullámok anyagban Távíró egyenlet Jó vezető -> nincs töltésfelhalmozás -> Linearitás -> lokális Ohm E,B időfejlődése Lassú, kis frekvenciás mozgás Szabad töltés anyagban Távíró egyenlet Georg Simon Ohm 1789-1854

Elektromágneses hullámok anyagban Skin-effektus TFH: Ismert: Behelyettesítve: A kezdeti feltétel független a tér felülettel párhuzamos komponenseitől (x,y) -> az eredmény is független lesz Határfeltétel miatt lecsengő exponenciális Egy egyenlet: Megoldása:

Elektromágneses hullámok anyagban Hullámvezető, üregrezonátor Ideális (a,b) vezetővel határolt cső (a,b) síkban állóhullámok n-1 és m-1 csomóponttal Cső mentén terjedő k z ω hullám Levágási frekvencia Üregrezonátor: Extra határfeltétel Csak a sajátfrekvenciák képesek csillapítás nélkül fennmaradni

Távközlés Nagy frekvencia Rádió adó/vevő antennával való összekötése, TV jel, koaxiális kábel Villamos Kis frekvencia Magas feszültség RLC esetén az ellenállás -> impedancia

Zavarok - Bekerülésének megakadályozása - A bent lévő szűrése a vevőnél - Szigetelés - Árnyékolás - Eltérő frekvenciájú zavarokat könnyű szűrni Zajforrás Csatolás Jelforrás Csatorna Jelvevő

Egyszerű kábel Egyenáram/ kis frekvencia (Hálózat 50Hz) Nagy frekvencián, antennaként szétsugározza az energiát Ohm törvény Labor Vákuum impedancia

Telegráf - Sok előd - Sok féle kivitel - Sport - Telepített vezetékek Samuel Morse 1791-1872 1844

Telefon Alexander Graham Bell 1847-1922 1846 -Telefonnal együtt szabadalmaztatott vezetékek - Cu Al - 1880 s városi villamoshálózat -> zavar a telefonvezetékben - Keresztezett vezetékek, EM interferencia (mobil+hangszóró) - Zajforrás távol a vezetéktől -> a két drót között lévő jelet egyszerre zavarja -> nincs gond - Drótközeli zaj -> gond

- Távvezeték -> áram hullámhossza < szállítandó távolság - C számok alkalmazása -1880 Koax kábel -1884 4 Maxwell 4 változóval - Differenciálegyenletek megoldása Nem utasítom el a vacsorámat csak azért, mert nem vagyok tisztában az emésztés folyamatának minden részletével. Oliver Heaviside 1850-1925 1873-1887

Koaxiális kábel D: Belső vezető ér C: Dielektrikum B: Árnyékoló D: külső szigetelő Ideális kábel: A tér csak a belső és külső vezető között Impedancia függ: (hossz független) belső és külső vezető átmérőjétől, dielektrikumtól D: Ált réz, régen alu, terhelésnek kitéve -> Rézzel bevont acél (skin-effekt) C: Polietilén, polipropilén, (levegő) (A jel terjedési sebességét 66-88% c közt befolyásolja) B: Réz, alu (Akát többrétegű árnyékolás) A: PVC (UV-ra keményedik, törik -> beengedi a párát, pár év. Füstje mérgező: nem használható alagutakban (londoni metrótűz)), nem vízálló. Polietilén, poliuretán <- vízálló

Impedanciaillesztés Kimenet ellenállása/terhelés ellenállása Távvezeték esetén haladóhullám -> ez illesztés nélküli vezetékeken a fogyasztóról visszaverődik (Másik jelenség szintén illesztéssel megoldható) Teljesítmény fele a generátorban disszipálódik

Villamosvezetékek

Szabadvezeték Véletlen érintésvédelmi magasságban A fázisvezetők és a föld közötti szigetelés levegő, fázisvezeték és tartóelem közt szigetelő Régek kizárólag acél ASC: 99.5% tiszta Al, kis oszlopközre AASC: Mg, Si, Fe ötvöző, nagyobb oszlopközre ACSR: Al Conductor Steel Reinforced. Acél sodronybélben az elemi Al vezető szálak Védővezeték: villámcsapás és földrövidzár ellen minden oszlopon földelve Sodronyok -> Homogén elemi szálak, rugalmasság AASC

Szigetelés Elvárások: Megfelelő villamos szilárdság Átívelés, átütés védelem Mechanikai állóképesség Porcelán: Régen csak ez. Földpát-kaolit-kvarc kiégetése. Nyomásra nagy teherbírás, húzás hajlítás kevésbé Üveg: Átlátszósága felfedi a hibákat, napon kevésbé melegedik Műanyag: csak beltéren UV miatt: epoxigyanta + kvarcliszt, poliaddíciós gyanta Kompozitok: vízlepergető, Könnyű, mech. Biztonság olcsó

Nagyfeszültségű kábel Kábel: A fázisvezetők és a föld közt nagy villamos szilárdságú anyag: pl térhálós polimer. (Vezető(k), szigetelés, védőburkolat) vezető: Al, Cu, tömör, sodrott 4-8: Védőburkolat: Mech. védelem, nedvesség védelem, telítő olaj bent tartása, párnázás hajlítás ellen), rozsdavédelem, árnyékolás

Kapcsolókészülékek Feladatuk: Generátor transzformátor távvezeték összekapcsolása, hibás elem lekapcsolása, mérések, stb. Villamos ív: Gázkisülés: ~10 V katódfesz, > 1 A áram, 10 4 A/cm2 Áramsűrűség, ~ 4-20 kk hőmérséklet. Lekapcsolás: csökken a vezetők közti felület -> nő az áramsűrűség -> nő a hőmérséklet -> megolvadt fémcsepp -> elgőzölgött fém <- meggyullad Termikus emisszió: Magas hőm hatására a katódból töltéshordozók lépnek ki. (Ezek az ionizációs energia fölé gyorsulnak)

Kapcsolókészülékek Egyenáramú ív: nyitást követően állandósult állapot : U L =0 <- U ív mérhető, kioltásának feltétele: U T -Ri < U ív, Ív nyújtása, hűtése Váltóáramú ív: Gyors változást a hőmérséklet nem tudja követni. U(i) irányfüggően az egyenáramú U(i) függvény felett és alatt lesz. U gy =gyújtási feszültség. U k =kialvási feszültség. Létrejövetel: U T >U gy, kialszik minden periódusban: U T <U k -> csak az újragyulladást kell megakadályozni. Ívoltó közeg: olaj, levegő, vákuum, SF 6 : inert <- kialváskor gyors rekombináció

Hivatkozások [1] Jakovács A. Takács G. Orosz L.: Elektrodinamika [2] J. D. Bernal: A fizika fejlődése Einsteinig [3] http://ecseri.puskas.hu/oktseged/elektromossag,magnesseg/elektromagneses_r ezgesek_es_hullamok.pdf [4] Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete [5] http://szkeptikus.bme.hu/spanyol/plazmbev.pdf [6] http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0603/hartlein0603.html [7] https://phet.colorado.edu/sims/radiating-charge/radiating-charge_hu.html [8] Budó Ágoston: Kísérleti fizika II [9] http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2004/szeptember/222-mi-van-akabelben [10] http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_07_iranyitastechnika/ Pages_from_2-2_lecke_jav.pdf [11] Sipot-Takáts Bence: Villamosenergetikai nagyberuházások [12] http://www.pollak.sulinet.hu/~bojtos/erosaram/energetika%20ii%20ttelek.pdf

Köszönöm a figyelmet!