Kenneth Wosylus Opgaver og Vejledende løsninger

Relaterede dokumenter
TRANSFORMEREN - PARALLELDRIFT

TRANSFORMEREN SPÆNDINGSFALD OG VIRKNINGSGRAD. Spændingsfald Virkningsgrad

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A

Elektroteknik 3 semester foråret 2009

Fredericia Maskinmesterskole Afleverings opgave nr 5

IMPEDANSBEGREBET - SPOLEN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

Matematik 1 Semesteruge 5 6 (30. september oktober 2002) side 1. Komplekse tal Arbejdsplan

- Henføring af impedanser fra sekundærside til primærside og omvendt - Vektordiagram

IMPEDANSBEGREBET - KONDENSATOREN. Faseforskydning mellem I og U Eksempel: R, X og Z I og U P, Q og S. Diagrammer

Matematik 1 Semesteruge 5 6 (1. oktober oktober 2001) side 1 Komplekse tal Arbejdsplan

ELEKTRISKE KREDSLØB (DC)

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

Grundlæggende El-varmeteknik

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg

Kenneth Wosylus opg 1.xmcd 1/3

DesignMat Komplekse tal

ELEKTRISKE KREDSLØB OG DYNAMISKE SYSTEMER

Lasse F Jørgensen BM5A-2017 Gul farve = facit. Der tages udgangs punkt i højeste potentiale A 400 V 0 deg 400 V 3

Fremstil en elektromagnet

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

Noter om komplekse tal

Magnetens tiltrækning

KREDSLØBSTEORI 10 FORELÆSNINGER OM ELEKTRISKEKREDSLØB

Inden der siges noget om komplekse tal, vil der i dette afsnit blive gennemgået en smule teori om trigonometriske funktioner.

Nulstrømme i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling

MASKELIGNINGER - KIRCHHOFFS LOVE (DC) Eksempel

Impedans. I = C du dt (1) og en spole med selvinduktionen L

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

Elektroteknik 3 semester foråret 2009

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

3.3 overspringes. Kapitel 3

VEKSELSPÆNDINGENS VÆRDIER. Frekvens Middelværdi & peak værdi (max) Effektiv værdi (RMS) Mere om effektiv værdi!

Nur nichtkommerzielle Verwendung

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

ELEKTRISKE KREDSLØB (DC)

Måleteknik Effektmåling

Matematik 1 Semesteruge 4 5 (25. september - 6. oktober 2006) side 1 Komplekse tal Arbejdsplan

CASE Tværfagligt Projekt

Elektroteknik 2 semester foråret 2009

ebmpapst ERFA-Blad 1 Formål 2 Omfang Målinger af strømforbrug ift. dataark fra ebmpapst Version 4 R 2 E 190 -A

Komplekse tal. x 2 = 1 (2) eller

Elektroteknik 3 semester foråret 2009

Øvelser til multimeter: 1. Indre modstand: 2. DC spændingsmåling. 3. DC strømmåling

MM501 forelæsningsslides

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning

Noter til Komplekse tal i elektronik. Højtaler Bas, lavpasled, Mellemtone, Diskant

T e k n i s k R a p p o r t 3 5 6, 3. u d g a v e M a r t s Kontrolmetoder på målestedet

Komplekse tal. Mike Auerbach. Tornbjerg Gymnasium, Odense 2015

Computer- og El-teknik A 6. semester BAR Version 03.17

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011

Komplekse tal i elektronik

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

KONDENSATORER (DC) Princip og kapacitans Serie og parallel kobling Op- og afladning

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw samt Teknisk forskrift for solcelleanlæg

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering

DEFU TR 357, 3. udgave. Rapporten er udarbejdet og revideret af en ad hoc arbejdsgruppe med følgende medlemmer:

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

kv AC Station

Typenr. Varetekst Pris i kr. Typenr. Varetekst Pris i kr. TA/ Måle trafo Imax: 15A 121,29 TA/ Måle trafo Imax: 15A 0,00

Thevenin / Norton. 1,5k. Når man går rundt i en maske, vil summen af spændingsstigninger og spændingsfald være lig med 0.

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

Komplekse tal i elektronik

DesignMat Lineære differentialligninger I

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

ELEKTRISKE KREDSLØB (DC)

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

ELEKTROMAGNETISME. 1. Omregning af mediekonstanter. 1a. Med generelle formler. 1b. Med reelle beregninger. Institut for elektroniske systemer E4/01

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Elforsk PSO-projekt nr

Vektorer i 3D. 1. Grundbegreber. 1. Koordinater. Enhedsvektorerne. Vektor OP. De ortogonale enhedsvektorer kaldes for: Hvis punkt p har koordinaterne:

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

Lineære systemer med hukommelse.

62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE transformere.

Matematik F2 Opgavesæt 6

Ligninger med Mathcad

Elektrisk (grund)teori Niveau F 60/10 kv forsyningstransformer på Bedsted Friluftsstation (foto Peter Valberg) september 2005

Studieretningsprojekt 2013/14 Elevens navn: Helena Clara Eiken Klasse: 3x 08

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Note om Laplace-transformationen

Antennens udstrålingsmodstand hvad er det for en størrelse?

Installation af UPS-anlæg

DesignMat Lineære differentialligninger I

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Kogebog for start af motor med Y/Δ beskyttet med sikringer

Komplekse Tal. 20. november UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen.

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan findes her. PDF. Henrik S. Hansen, version 3.

Fysikrapport Kogepladen. Gruppe Nr. 232 Udarbejdet af Nicolai & Martin

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet PVNET.dk

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

24 DC til DC omformer

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2004

Transkript:

9.3 To transformere A og B, begge for 10/0,4 kv er parallelt forbundne. Den fælles belastning på sekundærsiden er symmetrisk og udgør i alt 900 kva ved en induktiv effektfaktor på 0,80. På primærsiden er netspændingen 10,5 kv. Transformernes data er følgende: Transf. A Transf. B Mærkeeffekt 630 800 kva Fuldlastkobbertab 10800 700 W Procentisk kortslutn.spænding 5,0 9,0 % Beregn a) den sekundære netspænding b) hver transformers belastning i kva c) hver transformers belastning P i kw transformerens omsætningsforhold: U N1nom 10kV U Nnom 0.4kV n U N1nom 5 U Nnom den påtrykte primærspænding: U N1 10.5kV U f1 U N1 3 606.178 V sekundærsidens resulterende belastning: bel 900kVA ϕ bel acos( 0.8) 36.87deg der står intet om trafoen er Yy-koblet eller eksempelvis Dy koblet - vi regner på den som om den var Yy koblet, vi kan altid regne om til D-kobling vha stjerne trekant transformation! da transformernes impedanstrekanter ikke er ensdannede beregner vi opstillingen som parallelle impedanser copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 1/9

først finder vi transformernes impedanser:(udgangspunktet er transforens nominielle data) transformer A: transformer B: A 630kVA B 800kVA P cua 10800W P cub 700W e ka 5% e kb 9% A B I A_100% 909.367 A I B_100% 3U Nnom 3U Nnom 1154.7005 A P cua R A 4.3537 10 3 P cub Ω R B 3I A_100% 3I B_100% 0.0018 Ω U Nnom e ka U Nnom e kb Z A 0.017 Ω Z B 3I A_100% 3I B_100% 0.018 Ω R A ϕ ka acos 69.949deg ϕ Z kb acos A R B Z B 84.61deg jeg finder parralelforbindelsens samlede impedans, men først laver jeg et index skift- aht mathcad: parallelforbindelsen : Z A Z A ϕ ka 4.354 10 3 0.01i Ω Z B ϕ kb 1.8 10 3 0.018i Ω Z p Z A Z A 1.83 10 3 7.75i 10 3 Ω Z p 7.50 10 3 Ω 75.863deg arg Z p R p X Lp ReZ p 0.0018 Ω ImZ p 0.0073 Ω copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 /9

nu ønsker jeg at finde sekundærspændingen, dvs primærspændingen henført til sekundær siden fra trukket spændingsfaldene over impedanserne ligeledes henført til sekundærsiden U f = U' f1 ΔU f U f = U f1 n I bel R p cos ϕ bel X Lp sin ϕ bel belastningsstrømmen på sekundærsiden kan udtrykkes ved: I bel = bel 3U f = bel U n 3 udtrykkene samles: U f = U f1 n bel 3U f R p cos ϕ bel X Lp sin ϕ bel dette udtryk ganges igennem med: U f U f = bel U f 3U f U f U f1 n R p cos ϕ bel X Lp sin ϕ bel dette er nu en andengradsligning,hvor den eneste ubekendte er sekundærfasespændingen. jeg rydder lidt op i udtrykket: U f U f1 U f n bel 3 R p cos ϕ bel X Lp sinϕ bel = 0 det kan jeg lege meget med, men istedet lader jeg mathcad løse denne ligning: U f 3 3U f1 4R p bel n cos ϕ bel U f1 3 n 3 3U f1 4R p bel n cos ϕ bel U f1 3 n 4 bel X Lp n sin ϕ bel 4 bel X Lp n sin ϕ bel 35.045 U f 7.44 V en spænding på 7.4 Volt er lidt urealistisk derfor må spændingen være: U f 35.045Vog U N U f 3 407.11 V copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 3/9

b) hver transformers belastning i kva vi kender følgende : bel 900kVA ϕ bel 36.87deg U f 35.045V U N 407.11 V Z p ( 0.0018 0.0073i)Ω Z A ( 0.0044 0.0119i)Ω X LA Im Z A ( 0.0018 0.0179i)Ω X LB Im opstillingen ser sådan ud: 0.0119 Ω 0.0179 Ω R A 4.354 10 3 Ω X LA 0.01 Ω R B 1.8 10 3 Ω X LB 0.018 Ω nu kan vi finde den afgivne strøm: bel ϕ bel I ( 101.081 765.811i)A I 176.351 A arg I 3U N transformeren spændingsfald ΔU T I Z p ( 7.44 6.05i)V 36.87 de ΔU T 9.576 V 38.993deg arg ΔU T ΔU T I A ( 646.675 387.887i)A I Z A 754.086 A A 30.956 arg I A deg copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 4/9

ΔU T I B ( 374.406 377.94i)A I Z B 531.983 A B 45.68 arg I B deg Abel 3U N I A ( 455.993 73.513i) kva Abel 531.73kVA Bbel 3U N I B ( 64.007 66.487i) kva Bbel 375.1kVA P Abel Abel cos arg I A ( 39104.7 34554.167i )W P Abel 455.993kW P Bbel Bbel cos arg I B ( 185805.79 187551.71i )W P Bbel 64.007kW forfærdelig opgave at blive klog på :-) vektordiagrammet må vente til en anden dag eller den mere simple:(husk der bruges komplekse tal) her fåes en løsning med real del og imaginær del a bel ϕ bel ( 455.993 73.513i) kva Z A Z a 531.73kVA B Z A b bel ϕ bel ( 64.007 66.487i) kva Z A b 375.1kVA eller endnu mere simpelt :-) a. bel ( 58.90 54.786i) kva Z A Z a. 531.73kVA B Z A b. bel ( 371.098 54.786i) kva Z A Z b. 375.1kVA B men heraf kan vi ikke se P og Q effekten idet belastningens effekt er sat som reference og ikke transformerens klemspænding men hvordan kan det gøres så simpelt - det kræver et bevis og et spørgsmål! copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 5/9

hvor simpelt kan det gøres? jeg tager udgangspunktet i, at spændingsfaldet skal være det samme både for parallelkoblingen, transformer A og transformer B dvs: I Z p = I A Z A = I B Z B regnet kompleks selvfølgeligt Z A Z B I Z A Z B = I A Z A = I B Z B Z B I A = I Z A Z B Z A I B = I Z A Z B ups der bevidste jeg vist strømdeling for vekselspænding men husk det er beregnet ifh til klemspændingen på transforenens sekundær side jeg prøver om det passer: I Atest I ( 646.675 387.887i)A Z A idet I ( 101.081 765.811i)A ( 0.00 0.018i)Ω I Atest 754.086 A 30.956 arg I Atest deg I Btest I ( 646.675 387.887i)A idet I Z A Z ( 101.081 765.811i)A B Z A ( 0.004 0.01i)Ω I Btest 754.086 A 30.956 arg I Btest deg det gør det saft susme copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 6/9

jeg leger lidt mere idet jeg ganger alle led med kvadratrod 3 og netspændingen på sekundærsiden 3U n I Z p = 3U n I A Z A = 3U n I B Z B Z p = B Z A = B Z B Z A Z A = B Z A = B Z B heraf følger: Z A B = Z A A = Z A jeg tester: Btest bel ϕ bel Z A ( 64006.507 66487.39i) VA Z A Btest arg Btest 375.1kVA 45.68 deg 64.007kW Re Btest Atest bel ϕ bel ( 455993.493 7351.761i) VA Z A Atest arg Btest 531.73kVA 45.68 deg 455.993kW Re Atest så er der vist ikke ret megen udfordring tilbage i denne opgave type. det kan nu sammenfattes til at strømme og effekter i transformere der er totalt uens kan findes som: (husk nu at det er komplekse tal med vinkler og alt det der) Z B Z A I A = I Z A Z B = og B Z A Z A I B = I Z A Z A = B Z A copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 7/9

eg copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 8/9

copyright Kenneth.Wosylus 14-11-010 9/9