NZEV PROJEKTU ROK INVESTICE DO VZDLN NESOU NEJVY

  • Slides: 10
Download presentation
NÁZEV PROJEKTU: ÚROK INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 5.

NÁZEV PROJEKTU: ÚROK INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0521 AUTOR: ING. ZUZANA KERNDLOVÁ TEMATICKÁ SADA: ELEKTROENERGETIKA PRO ŽÁKY 3. ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY TÉMA: VEDENÍ VVN, ŘEŠENÍ POMOCÍ ČLÁNKU П

Název projektu: Číslo a název šablony: Téma sady: Téma: Číslo materiálu: Druh učebního materiálu:

Název projektu: Číslo a název šablony: Téma sady: Téma: Číslo materiálu: Druh učebního materiálu: Předmět: Ročník: Třída: Autor: Datum vytvoření: Datum ověření: Ověřil: Anotace: Klíčová slova: Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0521 V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy Vedení vvn, řešení pomocí článku П VY_52_INOVACE_01_19_KEZU Prezentace Elektroenergetika 3 Z 3 K Ing. Zuzana Kerndlová 29. 8. 2013 6. 3. 2014 Autor Materiál je určen pro 3. ročník SPŠEIT. Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice vedení vvn. Studenti se seznámí s řešením pomocí náhradního článku a grafickým řešením pomocí vektorového diagramu. Naučí se i Blondelovy konstanty pro výpočet vstupních veličin. Článek π, vektorový diagram, Blondelovy konstanty Investice do vzdělání nesou

VEDENÍ VVN PARAMETRY VEDENÍ, ŘEŠENÍ POMOCÍ ČLÁNKU П, NÁHRADNÍ SCHÉMA ING. ZUZANA KERNDLOVÁ BRNO

VEDENÍ VVN PARAMETRY VEDENÍ, ŘEŠENÍ POMOCÍ ČLÁNKU П, NÁHRADNÍ SCHÉMA ING. ZUZANA KERNDLOVÁ BRNO 2013

PARAMETRY VEDENÍ Činný odpor Odpor určíme i z norem Rk ( Ω km-1 )

PARAMETRY VEDENÍ Činný odpor Odpor určíme i z norem Rk ( Ω km-1 ) Indukční reaktance , kde je indukčnost vedení Kapacita Svod Při nízkém napětí je 24 kΩ Do 20 k. V je 80 Ω/V Nad 20 k. V je 1, 6 MΩ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 4/10

NÁHRADNÍ SCHÉMA VVN Vedení VVN se vyjadřuje jako čtyřpól, kde R – činný odpor

NÁHRADNÍ SCHÉMA VVN Vedení VVN se vyjadřuje jako čtyřpól, kde R – činný odpor (rezistance) XL – indukčnost (reaktance) BC - kapacita (susceptance) G - svod Obr. 1 náhradní schéma vvn INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5/10

ŘEŠENÍ POMOCÍ NÁHRADNÍCH ČLÁNKŮ Π - pí T - té Γ - gama Obr.

ŘEŠENÍ POMOCÍ NÁHRADNÍCH ČLÁNKŮ Π - pí T - té Γ - gama Obr. 2 náhradní článek pro vedení vvn Vycházíme z obecného řešení přenosu dvojbranu U 1 = AU 2 + BI 2 I 1 = CU 2 + DI 2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6/10

ŘEŠENÍ POMOCÍ ČLÁNKU Π Použití pro vedení délky do 300 km Z = R

ŘEŠENÍ POMOCÍ ČLÁNKU Π Použití pro vedení délky do 300 km Z = R + j. XL ( Ω ) Y = j. Bc ( S ) Obr. 3 náhradní schéma s vyznačením impedancí a admitancí Podélná větev obsahuje impedanci. Příčná větev je rozdělena na dvě části. Svod je zanedbán. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7/10

VEKTOROVÝ DIAGRAM ČLÁNKU Π Obr. 4 vektorový diagram článku π Začínáme vždy vektorem výst.

VEKTOROVÝ DIAGRAM ČLÁNKU Π Obr. 4 vektorový diagram článku π Začínáme vždy vektorem výst. napětí na vodorovnou osu a výstupním proudem. Vektor úbytku napětí na činném odporu je rovnoběžný s vektorem výstupního proudu Vektor úbytku napětí na reaktanci je kolmý k úbytku na činném odporu. Součet těchto úbytků se výstupním napětím je roven napětí vstupnímu. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 8/10

BLONDELOVY KONSTANTY PRO ČLÁNEK Π Pro zjednodušení výpočtu používáme Blondelovy konstanty, které dosadíme do

BLONDELOVY KONSTANTY PRO ČLÁNEK Π Pro zjednodušení výpočtu používáme Blondelovy konstanty, které dosadíme do základních rovnic dvojbranu. U 1 = AU 2 + BI 2 kde I 1 = CU 2 + DI 2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 9/10

DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Zuzana Kerndlová zuzana. kerndlova@sspbrno. cz

DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Zuzana Kerndlová zuzana. kerndlova@sspbrno. cz