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

Hasonló dokumentumok
VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Számítási feladatok a 6. fejezethez

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez


VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

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

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.

2014. április 14. NÉV:...

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

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

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév)

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport

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

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA - A csoport

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.

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

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

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

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

2013. április 15. NÉV:... NEPTUN-KÓD:...

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

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

A soros RC-kör. t, szög [rad]

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

2.11. Feladatok megoldásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei:

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Versenyző kódja: 30 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

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?

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

4. Konzultáció: Periodikus jelek soros RC és RL tagokon, komplex ellenállás Részlet (nagyon béta)

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

Fizika A2E, 8. feladatsor

Mérés és adatgyűjtés

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Energetikai számítások és meddőkompenzáció. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Témakörök. HMKE hálózatoldali átalakítója Feszültség viszonyok. Harmonikus zavarszint. Villogás zavarszint egy HMKE-re

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

1. mérés: Indukciós fogyasztásmérő hitelesítése wattmérővel

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

Teljesítm. ltség. U max

Villamos gépek tantárgy tételei

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Elektrotechnika 9. évfolyam

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Fejlesztések a zárlati méréstechnikában

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Hazai fejlesztésű hibahely behatárolási eljárás tapasztalatai

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

Elektrotechnika- Villamosságtan

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Átírás:

1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő villamos jellemzők szükségesek: - ohmos ellenállás, - induktivitás, - kapacitás, - levezetés, - sugárzás, - hullámellenállás, - természetes teljesítmény. Ezen jellemzők gyakorlati alkalmazása a vezeték fajtájától, hosszától és az átviteli feszültségszintjétől függ. További befolyásoló szempont, hogy állandósult (normál) üzemvitelről, vagy üzemzavari (zárlatos) állapotokról van szó. Ezen merésen belül egy rövid (max. 00 km hosszú) nagyfeszültségű szabadvezeték állandósult üzemviszonyait vizsgáljuk. Üzemviszonyok vizsgálata alatt a vezeték villamos-üzemi jellemzőinek (áram, feszültség, feszültségesés, teljesítmény, teljesítményveszteség), ill. ezek változásának vizsgálatát értjük. 1.1. Feszültségesés Mind a teljes vektoros feszültségkülönbség, mind a ténylegesen mérhető, ún. feszültségesés legáttekinthetőbben egy szabadvezeték egyszerűsített egyfázisú kapcsolási vázlata alapján szemléltethető.

A vektoros feszültségkülönbség: U 1 = I Z Általában a fogyasztók induktív jellegűek, tehát az áram I = I w ji m ahol I w az áram wattos összetevője, I m az áram meddő összetevője, amelynek előjele negatív az egyezményes áramirányoknak megfelelően. Ha a vektoros feszültségkülönbséget valós és képzetes részre bontjuk, az Uh = IwR.+ ImX ún. hosszúirányú összetevőt és az Uk = IwX ImR keresztirányú összetevőt kapjuk. A tényleges feszültségesés alatt a távvezeték két végén lévő feszültségek különbségét értjük. e = U 1 U A gyakorlati számításokban elegendő pontosságot szokott adni az e U h közelítés. A távvezeték vektorábráját komplex síkon szokás ábrázolni. Célszerű a vezeték végi feszültséget a valós tengelyre felvenni, és ehhez viszonyítani a távvezeték áramát (I). ahol ϕ a távvezeték árama és a végponti feszültség közötti szög. 1.. Teljesítményveszteség és az átvitel hatásfoka A távvezetéken létrejövő teljesítményveszteség az áram négyzetével arányos: P v = 3 I R egy adott távvezeték és teljesítmény-átvitel esetén a teljesítményveszteség csökkenthető feszültségszint emelésével, vagy a szállított meddőteljesítmény csökkentésével. Mivel általában P S + Q I = = 3 U n 3 U n

P + Q így P v = R U n Az átvitel hatásfoka η = P P + P v 100% 1.3. Természetes teljesítmény Egy távvezeték üzeme akkor optimális; ha a távvezeték meddőteljesítmény fogyasztása - soros induktív meddőteljesítmény veszteség - megegyezik a távvezeték által termelt meddőteljesítménnyel (kapacitív töltőteljesítménnyel) azaz melyből 1 L I = 1 C U U L = = Z I C A Z érték a vezeték hullám impedanciája, amely meghatározza a távvezeték természetes teljesítményét: U Pt = Z Ha a távvezetéket a természetes teljesítménnyel terheljük, akkor azon tiszta wattos áram folyik, és így minimálisak a veszteségek. 10 kv-os és a középfeszültségű szabadvezetéket általában a természetes teljesítménynél nagyobb teljesítménnyel, míg a 0 kv és nagyobb feszültségű távvezetékeket a természetes teljesítménnyel vagy annál kisebb értékekkel terheljük.. Az egyfázisú szabadvezeték-kisminta jellemzői A mérést egy Un = 400 kv In = 500 A névleges adatokkal rendelkező nagyfeszültségű távvezeték 1:1000 léptékű egyfázisú kismintán végezzük. A kisminta 4 db 50 km-es szakaszból áll. Egy-egy szakasz leképzése π-taggal történik.

3. A mérési feladatok 3.1 A feszültségesés vizsgálata az átvitt teljesítmény függvényében: e = f /S/ 3. A teljesítményveszteségek mérése és az átvitel hatásfokának vizsgálata: P v = f / S / η = f / S / 3.3 A természetes teljesítmény meghatározása. 3.4 A Ferranti-jelenség mérése. 4. A mérés tartozékai 1 db hálózati modell 1 db toroid transzformátor db ~300 V-os voltmérő db ~600 ma-es ampermérő db wattmérő ~300 V; 1A 1 db változtatható impedanciájú terhelés 5. A mérés kapcsolása és menete Az 1.3.1. és 1.3.. feladatpontok mérésénél a kondenzátorokat nem kötjük be.

A táplálás 400/ 3 V feszültséggel történik toroid transzformátorról. Végezzük el a következő mérési sorozatokat: 1.3.1 és 1.3.. feladatokhoz: I 0,0 I n 0, I n... 1, I n U P v U 1 =const. cosϕ =1 mellett cosϕ 0,5 0,6...... 1 sinϕ U P v U = const. I = const. mellett. Az 1.3.3. pont méréséhez bekötjük a kondenzátorokat. A távvezeték terhelését addig változtatjuk, amíg a távvezeték elején a tiszta wattos teljesítményfelvételt elérjük. A távvezeték terhelése ohmos legyen. A Ferranti-jelenség mérésénél a távvezetéket nem terheljük. 6. A mérési jegyzőkönyv tartalmazza: - A megvalósított kapcsolások rajzát - A mérési eredményeket (táblázatos és grafikus formában) - Egy terhelési pont vektorábráját - A természetes teljesítményt és a Ferranti jelenség értékelését.