VIVEM111 Váltakozó áramú rendszerek III

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Advertisements

Túlfeszültség-védelem Készítette: Berengyán Tamás és Bódi László.
Csík Zoltán Elektrikus T
Kondenzátor.
ESD © Farkas György.
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosművek Tanszék Szakaszolási tranziensek.
AKTÍV ELEKTROSZTATIKA
VER Villamos Berendezések
Hálózatok osztályozása csillagpontkezelés alapján
Elektromos mennyiségek mérése
Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram.
Fajlagos ellenállás definíciójához
Magyar Mérnökakadémia ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZETVÉDELEM
Szigetelések igénybevétele Tamus Zoltán Ádám
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
VIVEM111 Váltakozó áramú rendszerek I. (3+0+0 f 4k) 2013 készítette Dr
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
VER Villamos Berendezések
Járművillamosság-elektronika
Multiméter története, használata, főbb jellemzői.
Szinkrongépek Generátorok, motorok.
Készítette: Paragi Dénes
A villamos és a mágneses tér
Automatikai építőelemek 7.
Rendszerek energiaellátása 6. előadás
Elektrotechnika 2. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 11. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 7. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 4. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 6. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 8. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 12. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika előadás Dr. Hodossy László 2006.
TAMOP /2/A/KMR INTERAKTÍV ANIMÁCIÓ Teljes feszültségválasz módszere Animáció indítása.
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
Transzformátorok.
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Ma igazán feltöltőthet! (Elektrosztatika és elektromos áram)
A Transzformátor szerda, október 3. Varga Zsolt.
Áramköri alaptörvények
Ózon előállítás villamos kisülések segítségével
Transzformátor Transformátor
Nagyfeszültség előállítása. Vizsgálófeszültségek fajtái: Váltakozó feszültség, egyenfeszültség, aperiodikus feszültséghullám, nagyfrekvenciás, csillapodó.
Nagyfeszültség mérése
 Védelmek és automatikák  5. előadás.
Analóg alapkapcsolások
Készítette: Kovács Sándor
Aszinkron gépek.
Villamos tér jelenségei
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
Flyback konverter Under the Hood.
AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK Széchenyi István Egyetem
1.Határozza meg a kapacitást két párhuzamos A felületű, d távolságú fémlemez között. Hanyagolja el a szélhatásokat, feltételezve, hogy a e lemez pár egy.
Rendszerek energiaellátása 1. előadás
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
Az elektromágneses indukció
A villamos és a mágneses tér kapcsolata
Elektromágnesség (folyt.). Feszültségrezonancia Legyen R = 3 , U k = 15 V és X L = X C = 200 . (Ez az önindukciós együttható (L), a kapacitás (C) és.
Készítette: Sovák Miklós Konzulens: Dr. Kiss Endre
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Elektromágneses indukció
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség (Összefoglalás)
Konduktometria.
TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM
Fizikai kémia I. a 13. GL osztály részére 2016/2017
Automatikai építőelemek 7.
Rendszerek energiaellátása 6. előadás
Előadás másolata:

VIVEM111 Váltakozó áramú rendszerek III VIVEM111 Váltakozó áramú rendszerek III. (3+0+0 f 4k) 2013 készítette Dr.Berta István egyetemi tanár és Dr Szedenik Norbert egyetemi docens Dr. Horváth Tibor professzor emeritusz és Dr. Németh Endre egyetemi docens könyvei és előadásai felhasználásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék

Nagyfeszültségű méréstechnika

Mérendő mennyiségek Elrendezésre jellemző villamos térerősség feszültség kapacitás töltés levezetési ellenállás kisülési áram

Mérendő mennyiségek Anyagra jellemző Fajlagos térfogati ellenállás Fajlagos felületi ellenállás Befolyásoló tényezők: Hőmérséklet Relatív páraartalom Relatív permittivitás

Nagyfeszültség előállítása

Vizsgálófeszültségek fajtái: váltakozó feszültség, egyenfeszültség, aperiodikus feszültséghullám, nagyfrekvenciás, csillapodó feszültséghullám.

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása

Próbatranszformátorok

nagyfeszültségű tekercs kisfeszültségű tekercs Lépcsős felépítésű nagyfeszültségű tekercselés, áramirányok feltüntetésével szigetelés nagyfeszültségű tekercs kisfeszültségű tekercs

Próbatranszformátorok T1,T2: tápláló tekercs N1,N2: nagyfeszültségű tekercs K1,K2: kiegyenlítő tekercs A vasmagot el kell szigetelni a föld potenciáltól!!!

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Szigetelés igénybevételének megosztása két félre osztott tekerccsel és félfeszültségen lévő vasmaggal:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Szigetelő házba épített olajszigetelésű transzformátor:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Osztott tekercsű próbatranszformátor a földtől szigetelt házzal és vasmaggal:

nagyfeszültségű oldal kisfeszültségű oldal szigetelő talpak

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Lépcsős transzformátorok:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Dessauer-féle lépcsős transzformátor kapcsolása:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Dessauer-féle lépcsős transzformátor kapcsolása:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Az aototranszformátoros transzformátor táplálás kapcsolása:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Kaszkád transzformátor kapcsolása:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Dessauer-rendszerű 3x750 kV-os próbatranszformátor:

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása A próbatranszformátor táplálása: Kis teljesítmény estén: ellenállásos feszültségosztó vagy toroidtranszformátor; nagyobb teljesítményre: szinkron generátor, indukciós szabályzó vagy fluxusáttereléssel működő feszültségszabályzó transzformátor.

Ipari frekvenciájú váltakozófeszültség előállítása Feszültségszabályozó transzformátor rövidrezárt tolótekerccsel: 1. kétszeres menetszámú primer tekercs; 2. egyszeres menetszámú szekunder tekercs; R rövidrezárt mozgó tekercs; F mágneses fluxus

Nagyfeszültség mérése

A feszültség csúcsértékének mérése Gömbszikraközök előírt méretei és az idegen tárgyak megközelítésének legkisebb B távolsága: a) aszimmetrikus; b) szimmetrikus elrendezésű szikraköz

A feszültség középértékének mérése Elektrosztatikus voltmérő álló és mozgó elektródjai:

A feszültség középértékének mérése Starke-Schröder rendszerű elektrosztatikus voltmérő:

Generátor-elven működő voltmérők

Generátor-elven működő voltmérők Áramhullám: ω: a mérendő feszültség körfrekvenciája ν : a kapacitás változásának körfrekvenciája

Generátor-elven működő voltmérők Rezgőkondenzátoros voltmérő elvi felépítése:

Generátor-elven működő voltmérők Rotorvoltmérő elvi felépítése: N nagyfeszültségű elektród; F földelt árnyékoló elektród; M1 és M2 álló mérőelektródok

Fajlagos ellenállás mérése Fajlagos térfogati ellenállás [ohm m]  = U a/(I A) = R a/A

Fajlagos ellenállás mérése Fajlagos felületi ellenállás [ohm]

Fajlagos ellenállás mérése Fajlagos felületi ellenállás

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!