Разорна пражњења у далеководима

Σχετικά έγγραφα
налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004

Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 2 (13Е013ЕП2) октобар 2016.

Теорија електричних кола

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

1.2. Сличност троуглова

Слика 1 Ако се са RFe отпорника, онда су ова два температурно зависна отпорника везана на ред, па је укупна отпорност,

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

ЈЕДНОСМЈЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ ЧОПЕРИ (DC-DC претварачи)

Анализа Петријевих мрежа

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Теорија електричних кола

Катедра за електронику, Основи електронике

Теорија електричних кола

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези

R 2. I област. 1. Реални напонски генератор електромоторне силе E. и реални напонски генератор непознате електромоторне силе E 2

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Енергетски трансформатори рачунске вежбе

Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Слика 1. Слика 1.1 Слика 1.2 Слика 1.3. Количина електрицитета која се налази на електродама кондензатора капацитивности C 3 је:

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

I област. 1. Када је у колу сталне струје приказаном на слици 1 I g1. , укупна снага Џулових губитака је. Решење: a) P Juk

7. Модели расподела случајних променљивих ПРОМЕНЉИВИХ

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) колоквијум новембар 2016.

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) - септембар 2018

ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

P = 32W. Колика је укупна снага Џулових губитака у овом колу када је I = I = 2Ig?

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1.

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед.

Упутство за избор домаћих задатака

Семинарски рад из линеарне алгебре

ДВАДЕСЕТПРВО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Вежба 17 Kарактеристикa транзистора

Вежба 18 Транзистор као појачавач

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

40. Савезно такмичење из физике Петровац Експериментални задаци Општа група

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА

УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА И АСИНХРОНИХ МАШИНА

(однос се одређује као однос броја навојака у секундару када је он изведен као сломљена звезда у односу на број навојака када је секундар изведен као

6.2. Симетрала дужи. Примена

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.

10.3. Запремина праве купе

САМОПОБУДНИ АСИНХРОНИ ГЕНЕРАТОР SELF-EXCITED ASYNCHRONOUS GENERATOR

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ СИНХРОНИХ МАШИНА

Енергетски трансформатори рачунске вежбе

1. Функција интензитета отказа и век трајања система

ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (13Е013ЕНТ) Септембар 2017.

Кондензатор је уређај који се користи

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

Вежба 19 Транзистор као прекидач

Примена првог извода функције

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА

8.5 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 5 Задатак вежбе: PI регулација брзине напонски управљаним микромотором једносмерне струје

Висока техничка школа струковних студија Београд Математика 2 Интервали поверења и линеарна регресија предавач: др Мићо Милетић

Осцилације система са једним степеном слободе кретања

Апсорпција γ зрачења

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

4. ГУБИЦИ СНАГЕ, СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕЊА И ПРОМЕНА НАПОНА

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

Transcript:

Разорна пражњења у далеководима Диелектрична чврстоћа је онај напон који изолатор може да поднесе. Конвенциони напон опрема мора увек да издржи. Прескочни напон у ваздуху зависи од облика електрода, од облика електричног поља, амплитуде и трајања пренапона. Такође зависи од низа микропроцеса у природи и има случајан карактер, не долази увек до прескока при истом напону., N - нормална Гаусов расподела, µ - математичко очекивање, σ - квадрат стандардне девијације. f x x,, f - је густина расподеле, x - случајна променљива. F x x x,, d - није обавезно време. d P P x x вероватноћа x - дискретне вредности које случајна променљива узима. E x x P D x x P Стандардизација расподеле: x Нормализована расподела µ=, σ =, N,

. Мерењем прекочног напона између коаксијалних цилиндричних електрода у SF6 гасу добијене су следеће вредности V:, 8, 8, 75, 8, 6, 9, 94, 98, 5,,, 5,, 7,,,, 88, 5, 9,, 6, 96. Одредити: а очекивану вредност прескочног напона, б варијансу и стандардну девијацију прескочног напона, в функцију густине расподеле и функцију расподеле прескочног напона. x 75 8 88 9 94 96 98 5 6 7 8 9 6 P P /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 / / /8 /4 /4 / /4 / /4 /4 /4 /4 /4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 /4 /4 5/4 6/4 7/4 9/4 /4 /4 /4 P x<x P - амплитуда учестаности појављивања. Релативна учестаност, вероватноћа да прескочни напон узме неку од прескочних вредности. P P 4 а E x 8 6 б x P, кумулативна вероватноћа. 75 4 8 88 9 94 96 98 6 7 9 8 5.5 V 8 D x 8 x P 9.7 V σ = 9,55 V, на основу ове вредности се одређује интервал око вредности где се очекује прескочни напон. в f x P x x P f x x x.5 8. 54.48 V

Метода горе доле за одређивање 5% прескочног напона 5% прескочни напон је напон при коме у 5% случајева долази до прескока. Ова метода се може применити јер подлаже нормалној расподели. Испитује се кад долази до прескока а не до пробоја. ДН МИ - капацитивно делило напона, - мерни инструмент. Коаксијални кабл елиминише електро магнетне сметње до мерног инструмента. Ударни генератор може давати таласе различитих амплитуда. Метода горе доле Полази се од напона приликом кога не долази до прескока. Напон се повећава за Δ све док не дође до прескока напона на изолатору и тај напон се усваја да је онда се напон спушта и добија се = - Δ и такав напон се доводи на изолатор и утврђује да ли долази до прескока, ако се не појави прескок напон се повећа за Δ, а ако се појави напон се смањи за Δ. Поступак се понавља све док се не добије вредности напона. Аритметичка средина ових напона представља 5% прескочни напон.. При одређивању 5% прескочног напона методом горе доле напон се мења на следећи начин. Одредити 5% прескочни напон и стандардно одступање. Редни број 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 V 45 4 45 5 45 5 45 4 5 4 45 4 45 5 55 5 45 прескок не да не Не да не да да да не не да не не не да да да Δ=5 V. се не користи за израчунавање 5% прескочни напон. x 5 4 45 5 55 P 4 7 4 P /7 4/7 7/7 4/7 /7 P /7 5/7 /7 6/7 P релативна учестаност појављивања ових вредности.

P кумулативно појављивање. 5% E x D x 4.85 V 5 5 x P 45 V x P.5 V Одређивање расподеле напона дуж изолаторског ланца. Одредити расподелу напона дуж једног изолаторског ланца који се састоји из изолаторскох чланака. Претпоставити да су капацитивности металних делова чланака према землји, према проводнику и према суседном чланку независне од чланка. Бројни подаци: =, капацитивност између металних делова суседних чланака = 5 F, капацитивност према земљи = 5 F, капацитивност према проводнику = F. Конзола стуба је уземљена, тако да је =. Расподела напона дуж изолатора је нелинеарна, а то је последица постојања паразитних капацитивности према проводнику под напоном и према земљи.

x x x На главној дијагонали је збир свих капацитивности које се сустичу у тој тачки. % је релативни однос у односу на напон на изолатору који се сматра да је % напон. % 6.5.4 % 5..57.57. 6 5 5 6 6 5 5 6 876 6 5 5 6 d % 5 6 5 5 6 % ad 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 4 487696 468 5 666 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 d

666 468 468 96 ad 65 568 5 65 6.4.5 % 49.8 4 7.64 65 568 966 468 5 65 468 666 4. Високонапонски монофазни испитни трансформатор има следеће карактеристике: ' '' називни примарни напон 5V, називни секундарни напон 5V, називна фреквенција f = 5 H, називно оптерећење при пуном напону S = 75 VA, KS = 6 %. Напајање овог испитног трансформатора врши се из регулационог трансформатора '' следећих карактеристика: 58V, секундарни напон је променљив од до 5 V, минимално напонско подешење Δ = %, трајна снага при максималном напону S = VA, KS =,6 %. Испитни трансформатор на располагању има и заштитни отпорник чија је отпорност = 9 Ω. a Одредити колики капацитет може да има објекат који се испитује, б Проценити да ли је потребно прикључивати заштитни отпорник ако је краткотрајно дозвољена струја кратког споја KS = A. Заменска шема а Максимална капацитивност је она при коме се има максимална струја кроз испитни трансформатор

ax S 75 9.955 F 5 5 б Када не би било отпорника и када би испитни објекат био кратко спојен X X X s X S S 5V 79Ω '' '' 6.6 5 75.79A 5 KS Ω 79Ω Неопходно је коришћење заштитног отпорника X s X 9 5 79.5A 5. Каскадни генератор једносмерног напона напаја се напоном мрежне учестаности f = 5 H и даје једносмерни напон од V то је номинални напон каскадног генератора. Генератор се састоји од 4 каскаде, сви кондензатори имају по С =, µf, номинално струјно оптерећење је 4 A. Одредити: а пад напона при номиналном оптерећењу, б пулсацију напона при номиналном оптерећењу, в напон празног хода. Ако се претпостави да наилази негативна полупериода, постоји могућност да се кондензатор напуни на максималну вредност напон на високонапонској страни трансформатора. У току позитивне полупериоде преко вертикалне диоде која је усмерена на доле пуни се доњи кондензатор на напон на кондензатору се надовезује на напон секундара високонапонског трансформатора.

Напон од 8 је напон празног хода. Када се каскада оптерети протећиће нека струја и долази до пражњења ових кондензатора. Напон при оптерећењу је мањи од напона празног хода. а s f 6 4 6 5. 4 4 4 V 6 - број каскада б s f 4 5. 6 44 4 V в h h V 5 V 4

Ударни струјни генератор Служи за добијање великих струја при малим напонима, проблем је добити велику струју и велики напон истовремено. Принцип рада ударног струјног генератора се заснива на прежњењу кондензатора преко мале импедансе која у себи садржи неки отпор или индуктивитет. Користе се за динамичко и термичко напрезање објекта, симулира струју атмосферског пражњења. 6. Дати су параметри ударног струјног генератора: = 5 V, = 58, µf, =,4 µh индуктивност целог објекта, O = 8,6 Ω. Одредити облик и амплитуду ударног струјног таласа. Принципијална шема: Сферно искриште варничар има улогу прекидача Подешавањем ових елемената може се добити жељени облик струјног таласа. d d d d, при прескоку

и су нуле полинома +δ+ω = s ad 4.464 58..4 s 4.46.4 8.6 4 4 6 6 6, Пошто је ω > δ има се псеудопериодичан режим, тј. нуле ће бити имагинарне..995 46.464 4.46 s.9 6 степен пригушења s s s cos s cos Максимална вредност струје се приближно постиже за /4 периоде..88 μs 4 4

[A] 5.995 46.464.4 4.46 594.7 s46.464 6 6 4.46.88 56.8 A µs,,,,,5 6, 6,4 6, A 4,5 47,87 7,4 5,94 457,56 5,6 4,6 48,4 =, µs при,, и =,5 µs при,9..8.5..775 μs.8 6 x 5 5 4 - - - -4.5.5.5.5 4 4.5 5 [s] x -5 Једносмерни ударни напонски генератор 7. За изградњу једносмерног ударног напонског генератора на располагању су два кондензатора С = 7, F, и С =,5 F С обухвата и капацитивност испитног објекта. Активна отпорност испитног објекта је бесконачна. Одредити отпор који је потребно убацити у коло да би облик таласа био,/5. С >> С >>

За овај прелазни процес, који је кратак, је бесконачно велик. С се незнатно празни у процесу пуњења С. После тога обе капацитивности се празне преко. Ово је други временски процес, има дужу временску константу. Т С, Т С d d d d h d d

h h.9. 7 μs 7. l l 5.7 μs.5 74 74.4.4.6 l 7.6 9 9. Č Č Делила напона се користе при мерењу високог напона јер су јефтинија од трансформатора за високи напон. 8. За мешовито делило напона који је приказан на слици одредити такав однос параметара да делило теоријски не уноси изобличења. Однос дељења треба да буде +:. Делило је предвиђено да ради тако да буде повезано са осцилоскопом преко коаксијалног кабла карактеристичне импедансе, дужине d који је на крају затворен отпором.

= да не би било рефлексија од коаксијалног кабла. Потребно је да се плашт уземљи само у једној тачки, да не би било лутајућих струја што је случај ако је кабал уземљен на два места. Еквивалентна шема Да би био цео број: Y

Одавде следи да је: Само један кондензатор зато што је горе редна веза, одавде следи да је: 9. За мерење импулсног напона примењено је омско делило напона на које је прикључен осцилоскоп за снимање брзих појава као на слици. Карактеристична импеданса коаксијалног кабла је =7 Ω. Осетљивост осцилоскопа је 5 V/c а висина екрана је 8 c. Одредити отпор да би овим делилом могли да меримо напон до MV. Отпор сматрати: а да тежи бесконачности, б = = 7 Ω.

6 ax ax.4 4 4 V 8 c c V 5 v v v v v 75.4 7 a 87.5 b