Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken



Hasonló dokumentumok
VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

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?

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

Anyagvizsgálati módszerek

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

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

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

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Elektrotechnika. Ballagi Áron

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

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

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

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

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Villamosságtan szigorlati tételek

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Méréselmélet és mérőrendszerek

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

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

KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELEK

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Orvosi Fizika és Statisztika

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

Wavelet transzformáció

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

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

A teljes elektromágneses spektrum

Elektromos nagybıgı megvalósítása DSP-vel

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

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Valódi mérések virtuális műszerekkel

Jelgenerálás virtuális eszközökkel. LabVIEW 7.1

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Alapfogalmak, osztályozás

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

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

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Érzékelők és beavatkozók

Felhasználói kézikönyv

Kábelszerelvények akusztikus. tapasztalatai. Budapesti Műszaki M. gtudományi Egyetem

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

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

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

A napenergia alapjai

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

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Kvantitatív módszerek

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

Nanokristályos lágymágneses vasmagok minősitése

A napelemes rendszerek terjedésének hatása a kisfeszültségű elosztóhálózatra, (különös tekintettel a feszültségprofilra)

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

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

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Az elektromágneses indukció jelensége

Abszorpciós spektroszkópia

Méréselmélet és mérőrendszerek

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

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

Felhasználói kézikönyv

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

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

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

MEMS eszközök redukált rendű modellezése a Smart Systems Integration mesterképzésben Dr. Ender Ferenc

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

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

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

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.

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW előadás

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

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Mérés és adatgyűjtés

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

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

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

MONITORING RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON ÉS A KOMÁROMI ÚJ DUNA HÍDON Hidász Napok Visegrád, június Gilyén Elemér, Pont-TERV Zrt.

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Mérnöki alapok II. III. Rész Áttekintés az energiaátalakításokról és az energia-átalakítókról

Átírás:

Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken

A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik. Ez a modellalkotás. Modellt alkothatnak a: A mérés tárgyáról, tehát az adott transzformátorról. A mérő rendszerről. A mérés körülményeiről környezeti feltételeiről. A jelfeldolgozás módjáról. A kiértékelés mikéntjéről, menetéről.

A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tárgya az erőátviteli transzformátor, az lehet: A fázis szám szerint lehet: Egyfázisú, Háromfázisú. A vasmag felépítése szerint lehet: Mag típusú, vagy Köpeny típusú A tekercs kialakítása szerint lehet: Réteges, és Tárcsás. A tekercs szigetelés szerint lehet: Száraz transzformátor Olaj-papír szigetelésű transzformátor

A mérés tárgya, a tanszéki transzformátor képe

A valóság egyszerűsítése, modellezés. A transzformátor egy lehetséges modellje A1 A2 a1 a2 B1 B2 b1 b2 C1 C2 c1 c2

Rezgést létrehozó okok az erőátviteli transzformátorokban A transzformátor rezgésgerjesztés egyik lehetséges oka a lemez illeszkedéseknél kilépő fluxus által létesített megoszló mechanikai-terhelés, erőmező A1 A2 a1 a2 B1 B2 b1 b2 C1 C2 c1 c2

Rezgést létrehozó okok az erőátviteli transzformátorokban Az X, Y és Z irányú rezgést gerjesztő erők keletkezése Y 2 X A B Φ Z Elöl nézet 1 1 Z Oldal nézet Felül nézet

Rezgést létrehozó okok az erőátviteli transzformátorokban A transzformátor rezgésgerjesztés másik lehetséges oka a lemez anyag magnetostrictiós hatása által keltett mechanikai deformáció eloszlás A1 A2 a1 a2 B1 B2 b1 b2 C1 C2 c1 c2

Rezgést létrehozó okok az erőátviteli transzformátorokban Forrás: Dr. Timár Peregrin L., Fazekas A., Kiss J., Miklós A., S. J. Yang,: Villamos Gépek Zaja és Rezgése

Rezgést létrehozó okok az erőátviteli transzformátorokban A transzformátor magrezgés lehetséges érzékelési helyei Y A1 A2 a1 a2 B1 B2 b1 b2 C1 C2 Y Y c1 c2 X Z Z Z X Z Z Z

Rezgést létrehozó okok az erőátviteli transzformátorokban A transzformátor rezgésgerjesztés harmadik lehetséges oka tekercsekben folyó áram által keltett erő eloszlás A1 A2 a1 a2 B1 B2 b1 b2 C1 C2 c1 c2

Rezgést létrehozó okok az erőátviteli transzformátorokban A transzformátor tekercsrezgés lehetséges érzékelési helyei Piros tekercs Kék tekercs Tekercs rögzítők Vasmag Kék tekercs mozgás mérésére alkalmatlan felület Mag rögzítők Kék tekercs mozgás mérésére alkalmas felület

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések érzékelése Megvannak az érzékelési helyek, és azok hozzáférhetők. Milyen érzékelőt célszerű alkalmazni? Rezgés elmozdulás érzékelés történhet például: Örvényáramos elmozdulás érzékelővel, Kapacitív elven működő elmozdulás érzékelővel, Fény interferencia elvén működő elmozdulás érzékelővel. Rezgés sebesség érzékelés történhet például: A elektrodinamikus hangszóró működési elve alapján felépített érzékelővel. Rezgés gyorsulás érzékelés történhet például: Piezoelektromos rezgés gyorsulás érzékelővel.

Az erőátviteli transzformátorok egyes üzemállapotaiban kialakuló rezgések Elsődleges és másodlagos hatások: Elsődleges hatások: A mag rezgést gerjesztő okok, A tekercs rezgést gerjesztő okok. Másodlagos hatások: A transzformátor tekercs - lemezelés kapacitása miatt a rezgés érzékelőn át áram folyhat. A szórt mágneses tér által a mérővezetékben indukált feszültség keletkezhet. Az állandó mágneses érzékelő-rögzítés használata gyakori. Ez például a tartány falában egy állandó mágneses mezőt hoz létre, amely kölcsönhatásba léphet a mag szórt mágneses terének egy részével. Eredménye lehet hálózati frekvenciás rázóerő mező, amely az eredeti modellben nem létezik.

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése T r a n sz f o r m á t o r E1 Jelkondicionáló 1 E2 Jelkondicionáló 2 E3 Jelkondicionáló 3 E4 Jelkondicionáló 4 F F T a n a l i z á t o r Spektrum regisztrátum kijelző mező Adattovábbítás és rögzítés eszközei

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése NI PCI-4472B 8-Channel, 24-Bit, Vibration-Optimized DSA

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése A virtuális rezgésvizsgáló műszer blokkdiagramja

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése Üresjárási mérés 380V

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése Üresjárási mérés 380V

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése Rövidzárási mérés I = 77 A

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések mérése Rövidzárási mérés I = 77 A

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések kiértékelése A Microsoft Excel programban lévő FFT algoritmus használatával megvalósítható matematikai kísérlet Az FFT algoritmus használhatóságának vizsgálatához célszerű a következő adatokat felvenni, és rendezett adattömböket létrehozni: Adatok: amplitúdó, pl. 10 ( [V] ), alappont szám pl. 64, hullámok száma pl. 1, vagy 7, vagy, 19, vagy 127 összetevő, hullámok értékei pl. 1 és 17 és 29 és 33, Regisztrátum hossz eltérése a periódus hosszától, Az adatábrázolás, (15 szájegyű), csonkolásának mértéke. Adat tömbök: Az alappontok sorszáma, Az alappontok értékei radiánban, Az alappontokhoz tartozó amplitúdó értékek.

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések kiértékelése A Microsoft Excel programban lévő FFT algoritmus használatával megvalósítható matematikai kísérlet Az FFT algoritmus használhatóságának vizsgálatához az Microsoft Excel program által létrehozandó: Adat tömbök: Az FFT transzformációnál adódott frekvencia értékekhez tartózó amplitúdók valós és képzetes értékei. Az FFT transzformációnál adódott frekvencia értékekhez tartózó amplitúdók abszolút értékei. Trükk: az amplitúdók abszolút értékeihez célszerű 1*10-16 értéket hozzáadni azért, hogy a A=f(ω) függvény logaritmikus Y, lineáris X koordinátarendszerben való ábrázoláshoz szükséges log(0) hiba kialakulás elkerülhető legyen. Amplitúdó frekvencia regisztrátum Az erdelyi.istvan@vet.bme.hu címre érkező kérésre az általam oktatásban használt matematikai kísérlet excel állományait válaszként elküldöm.

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések kiértékelése A Mikrosoft Excel programban lévő FFT algoritmus használatával megvalósítható matematikai kísérlet tapasztalatai : Az FFT algoritmus nagyon pontos akkor, ha a regisztrátum hossz pontosan megegyezik periódus egészszámú többszörösével, és az alappontokhoz rendelt pillanat értékek 15 számjegyű felbontásúak. Az algoritmus felbontását nem befolyásolja az alappontok száma egyhullámú minta esetén, az lehet a vizsgáltak szerint 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. A 256 alappontú regisztrátum esetén az algoritmus felbontását nem befolyásolja a hullámok száma. A vizsgáltak szerint 1 127 között pontos. A 256 alappontú regisztrátum esetén az algoritmus felbontását nem befolyásolja az, ha a pillanat értékek tetszőleges, de egész számú hullámot tartalmazó érékek összegétből állnak.

Az erőátviteli transzformátorokban kialakuló rezgések kiértékelése A Mikrosoft Excel programban lévő FFT algoritmus használatával megvalósítható matematikai kísérlet tapasztalatai: Az FFT algoritmus felbontása csökken akkor, ha regisztrátum hossz nem egyezik meg pontosan periódus egészszámú többszörösével, és/vagy az alappontokhoz rendelt pillanat értékek a 15 számjegyű felbontásnál durvábbak. Egyhullámú minta, 256 alappont szám esetén a felbontás jelentősen csökken már akkor is, ha a periódus hossz és a regisztrátum hossz között 1 db. minta az eltérés. További eltérés a felbontást még jobban csökkenti. Egyhullámú minta, 256 alappont szám esetén a felbontás jelentősen csökken már akkor is, ha a pillanat értékek 15 számjegyű felbontása csonkolással 16 bitre csökkent. A bit szám csökkenésével, (14, 12, 10, 8), a felbontás még jobban csökken.