Muuntaja yleisesti MUUNTAJAN OMINAISUUKSISTA TEHO TYHJÄKÄYNTIJÄNNITE HYÖTYSUHDE POIKKEAMAT TYYPPITEHOSTA

Samankaltaiset tiedostot
Muuntajat ja sähköturvallisuus

1-vaiheinen 100 kva 1000 V / 100 V muuntajan standardimittaustulokset ovat. Short-circuit test L-voltage side shorted

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4].

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

Hinnasto. Invertterit, laturit, erotinreleet

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

Hinnasto Invertterit, laturit, erotinreleet

ELEC-E8419 Sähkönsiirtojärjestelmät 1

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala

FYSA2010 / K1 MUUNTAJA

Sinimuotoinen vaihtosähkö ja siihen liittyviä käsitteitä ja suureita. Sinimuotoisten suureiden esittäminen osoittimilla

Mittamuuntajien yleiset ominaisuudet

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Helppokäyttöinen siirrettävä taloudellinen: teollista suurtaajuushiontaa FEINin työkaluilla.

Pienitehoisen hakkurivirtalähteen rakentaminen ja toiminnan tutkiminen

MUUNTAJAT. KAAVAT ideaalimuuntajalle 2 I2 Z. H. Honkanen

M.7. Sisällysluettelo Virtamuuntajatand shunts. Sivu. Tuotteet 3 TC 5 TC 5,2 TC 6,2 TC 6 TC 8 TC 10 TC 12. Virtamuuntajat 7

Pienjännitemittaroinnit

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

Infokortti. Kapasitiiviset anturit

TIETOISKU SUUNNITTELUHARJOITUKSEN DOKUMENTAATIOSTA

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

NOBILÉ LED MINISPOT VALAISIMET

Tehoelektroniikan komponentit ELEC-E8421

9 MUUNTAJAT JA SÄHKÖLAITTEET

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551

OHJE SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

Kemppi K5 Hitsauslaitteet

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen

Pynnönen Opiskelija: Tarkastaja: Arvio:

SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA

SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA

L-sarjan mittamuuntimet

Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X

Kolmipisteohjauksen toimimoottorit

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

2 Jannitelähde 24 V 28 V 7,5 A

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

150 CTO150/20.5-vok 20500±2x2,5 %/410 Dyn ,

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet

KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET. Minarc Evo 180 ERITTÄIN PIENIKOKOINEN

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat

Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus

Sähköasennusten suojaus osa1

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

1. Perusturvallisuusohjeet

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Asennusohje aurinkopaneeliteline

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE KUIVAMUUNTAJAT

Kontaktorit ja releet

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Sähkötekniikan perusteita. Pekka Rantala Syksy 2016

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

1. Mitä tarkoittaa resistanssi? Miten resistanssi lasketaan ja mikä on sen yksikkö?

Yleistä DIN-kiskoasenteisista PULS teholähteistä

GALVAANISEN EROTTIMEN KÄYTTÖ

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 7. Tehtävä 1

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

Sami Tikkanen kwh-mittaus kylmälaitoksesta

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447

Teollisuusinfralämmitin IR

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 3X18 DIM

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

ECO S EVI. Edut. Sovellettavuus

Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP 2A-23. Tuote No.: 09001K23

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Enston jännitekorottaja

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkön laatu sairaalaympäristössä Aki Tiira Merus Power Dynamics Oy

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

DEE Sähkötekniikan perusteet

Minarc Evo TEHOKKAAMPI JA EDULLISEMPI KUIN KOSKAAN AIEMMIN

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Transkriptio:

lähde: http://www.trafomic.fi/muuntaja, luettu 2.9.2014 Muuntaja yleisesti Muuntaja on sähkölaite ilman liikkuvia osia. Sen toiminta perustuu sähkömagneettiseen induktioon, joten se toimii vain vaihtovirralla. Muuntajan päätehtävä on muuntaa sähköjännitettä toiseksi, korkeammaksi tai matalammaksi. Samalla muuntajan tehtävä on usein erottaa galvaanisesti toisistaan virtapiirit, joiden kesken kuitenkin tapahtuu energiansiirtoa. Eräs syy vaihtovirtaverkon suosioon sähkönjakelussa on se, että muuntajalla on helppo muuttaa jännitetasoa hyvällä hyötysuhteella. MUUNTAJAN OMINAISUUKSISTA TEHO Muuntajan teho ilmoitetaan aina näennäistehona, jonka yksikkö on VA. Näennäisteho on toisiojännite kertaa toisiovirta. Joskus on hyödyksi tietää myös muuntajaan syötetty teho esimerkiksi ensiöjohtimien tai sulakkeiden mitoitusta varten. Siksi datalehdessä on annettu myös ΔS. Koska kaikilla muuntajilla on suuremmat tai pienemmät kupari-, rauta- ja magnetointihäviot, on ΔS aina suurempi kuin 1. Kertomalla nimellisteho ΔS:llä saadaan sisään syötettävä näennäisteho. (Esim. erään muuntajan nimellisteho on 400 VA ja ΔS = 1,10. Sisäänmenevä näennäisteho on tällöin 1,10 X 400 VA = 440 VA). Kun tiedetään sisäänsyötetty näennäisteho ja syöttöjännite, saadaan helposti syöttövirta. (edellisessä esimerkissä U = 220 V, S = 440 VA, I = 440 VA : 220 V = 2 A). Kytkettäessä muuntajaa sähköverkkoon esiintyy aina tietty kytkentävirtasysäys, josta syystä ensiöpuolella tulee käyttää hidasta sulaketta. TYHJÄKÄYNTIJÄNNITE Muuntajassa esiintyy aina kuormitushäviöitä (kuparihäviöt), josta johtuen toisiojännite muuttuu kuormituksen mukaan. Nimellistoisiojännite ilmoitetaan sen tähden aina nimelliskuormalla. Voidaksemme laskea toisiojännitteiden vaihtelut on datalehdellä ilmoitettu ΔU. Tyhjäkäyntijännite saadaan kertomalla nimellistoisiojännite ΔU:lla. (Esim. toision nimellisjännite on 110 V ja ΔU=1,05. Tyhjäkäyntijännitteeksi saadaan silloin 1,05 X 110 V = 115,5 V. Toisiojännite vaihtelee siis 110 voltista nimelliskuormalla 115,5 volttiin tyhjäkäynnillä). HYÖTYSUHDE Muuntajien hyötysuhde vaihtelee voimakkaasti niiden koon mukaan. Mitä suurempi muuntaja on, sen parempi on yleensä sen hyötysuhde. Muuntajan todellinen hyötysuhde on aina jonkin verran parempi kuin sen näennäishyötysuhde, joka saadaan ΔS:n käänteisarvona. POIKKEAMAT TYYPPITEHOSTA Muuntajan nimellisteho voi poiketa datalehden tyyppitehosta useistakin syistä. Eräs tavallisimmista on, että ensiöjännitteitä on useita. Tällaisessa tapauksessa ensiökäämin kaikki osat on mitoitettava täydelle teholle, mikä vaatii normaalia enemmän käämitilaa, jolloin yleensä joudutaan käyttämään suurempaa sydäntehoa. Toinen tavallinen syy on, että halutaan pienentää jännitteen alenemaa,

jolloin käämit joudutaan ylimitoittamaan kuparihäviöiden pienentämiseksi. Myös tapauksissa, jolloin ympäristön lämpötila on epätavallisen korkea, täytyy käämit ylimitoittaa. Ilmoitetut tyyppitehot ovat taajuudella 50-60 Hz. Pienemmällä taajuudella esim. 16 2/3 Hz tulee muuntajasta suurempi ja suuremmalla taajuudella esim. 400 Hz pienempi kuin vakiomuuntaja. Ilmoitettu tyyppiteho koskee jatkuvaa käyttöä. Mikäli muuntajaa käytetään vain jaksottaisesti, voidaan se rakentaa pienemmäksi. Sen tähden on tärkeää, että mahdollinen jaksottaiskäyttö ilmoitetaan tilauksessa. Jaksottaiskäyttöprosentti ilmaisee, montako prosenttia käyttöajasta muuntaja on kuormitettuna. Tyyppiteho voidaan tuolloin Iaskea seuraavasti: Toisioteho kertaa jaksotekijän neliöjuuri = tyyppiteho. Esim. toisioteho 100 VA otetaan 1 sekunnin ajan joka neljäs sekunti, tällöin jaksotekijä on 0,25, neliöjuuri siitä on 0,5, joten tyyppiteho = 5O VA. Jaksottaiskäytössä on huomioitava, että jakson ajan tulee olla huomattavasti muuntajan omaa lämpenemisaikavakiota pienempi. Lämpenemisaikavakiot ovat yleensä 5-50 min muuntajan koosta riippuen. Suurimmilla muuntajilla aikavakion pituus on kuitenkin useita tunteja. SÄÄSTÖMUUNTAJAT Täysmuuntajissa ovat ensiö- ja toisiokäämit galvaanisesti erotettu toisistaan, mutta säästömuuntajissa on vain yksi käämi, jossa on ulosotot eri jännitteille. Säästömuuntajista saadaan suurempi teho kuin datalehdessä annettu tyyppiteho. Tyyppiteho voidaan laskea siten, että suuremmasta jännitteestä vähennetään pienempi ja jäännös jaetaan suuremmalla jännitteellä ja tällä osamäärällä kerrotaan haluttu teho. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä pienempi on jännitteiden ero, sitä suurempi hyöty säästömuuntajasta saadaan tavalliseen verrattuna. On kuitenkin huomioitava turvallisuusnäkökohdat säästömuuntajaa käytettäessä, sillä ensiö ja toisio ovat galvaanisessa yhteydessä toisiinsa. Säästömuuntajia käytetään yleensä säätö- ja käynnistysmuuntajina. 3-VAIHEKYTKENNÄT Samaan jännitteeseen kuuluvat käämit 3-vaihemuuntajissa voidaan kytkeä joko tähteen (Y), kolmioon (D) tai hakatähteen (Z). Y-KYTKENTÄ Tämä on yleisin kytkentä 3-vaihemuuntajissa. Sitä käytetään sekä ala- että yläjännitepuolella. Y- kytkentä saadaan kytkemällä kaikkien käämien toiset päät yhteen, joka muodostaa 0-pisteen, johon voidaan kytkeä nollajohdin. Äärijohtimien ja nollajohtimen välillä on tällöin vaihejännite, joka on pääjännite jaettuna 3:lla. D-KYTKENTÄ Kytkemällä joka vaiheen alku yhteen seuraavan vaiheen lopun kanssa saadaan D-kytkentä. Äärijohtimien välillä saadaan pääjännite, mutta mitään välijännitettä ei tästä kytkennästä saada. D- kytkentää käytetään etupäässä pienjännitteillä, sillä se vaatii 3 kertaa niin paljon kierroksia kuin Y- kytkentä. Z-KYTKENTÄ

Tämä kytkentä voidaan ajatella muodostuneeksi Y-kytkennästä, missä jokainen vaihekäämi on jaettu kahteen puolikkaaseen. Toisten puolikkaiden loppupäät ovat yhteenkytketyt, joka piste muodosta nollapisteen. Eri pylväillä sijaitsevat puolikkaat kytketään sarjaan. Jännitteiden vaihesiirto on 60, josta johtuen kierroksia tarvitaan 15,5% enemmän kuin Y-kytkennässä. Sama kytkentä voi esiintyä sekä ensiö- että toisiopuolella (esim. Y/Y, D/D). Tätä kutsutaan puhtaaksi kytkennäksi. Mikäli kytkennät poikkeavat, kutsutaan sitä sekakytkennäksi (esim. D/Y, Y/Z). Alla olevassa taulukossa ovat tavallisimmat kytkennät. Huomioonottaen vinokuormitusominaisuudet sekä taloudelliset näkökohdat suosittelemme useimpiin tapauksiin kytkentää Dy11. Mikäli tilattaessa ei erikseen mainita kytkentäryhmää toimitetaan muuntaja tällä kytkennällä. 3-vaihemuuntaja voidaan luonnollisesti tehdä säästömuuntajana kuten 1-vaihemuuntaja. Tällöin käytetään tavallisesti Y-kytkentää.

KOTELOINTILUOKAT Kotelointiluokalla tarkoitetaan sähkölaitteen ulkokuoren tai -vaipan (koteloinnin) kykyä suojata ympäristöä laitteen sisäosissa esiintyvän kipinöinnin, valokaaren, lämpötilan ja jännitteisten tai liikkuvien osien aiheuttamalta hengen-, terveyden- tai omaisuuden vaaralta sekä ulkokuoren tai - vaipan kykyä suojata laitteen arkoja sisäosia ympäristöstä tunkeutuvalta kosteudelta, pölyltä ja syövyttäviltä tai muuten vahingollisilta aineilta. Kansainvälisen IEC-järjestön luokittelujärjestelmässä kotelointiluokan tunnus muodostuu kirjaimista IP, joita seuraa kaksi tunnusnumeroa. Ensimmäinen tunnusnumero ilmaisee koteloinnin kosketus- ja vierasainesuojauksen ja toinen tunnusnumero sen vesisuojauksen. Jos halutaan ilmaista kotelointiluokka vain jommalla kummalla tunnusnumerolla, korvataan toinen -tällöin koteloinnin kannalta merkityksetön numero- isolla X-kirjaimella, esim. IP 2X tai IP X5. Seuraavassa taulukossa IP-luokitukset.

VAKIOTYYPPIEN RAKENNE E-sarjan standardina on muuntajissa 2-lokerokela ja kuristimissa 1-lokerokela. Muuntajat voidaan toimittaa myös 1-lokerokelalla. Sydän on kylmävalssattua 0,5 mm dynamolevyä, El-tyyppiä. Käämien lämpötilan nousu on yleensä max 90 C ja lämpöluokka on B (130 C). Tarvittaessa valmistamme muuntajat myös korkeampaan lämpöluokkaan. Käyttövarmuuden lisäämiseksi osa eristemateriaaleista täyttää luokan F tai H vaatimukset. Pienitehoisissa malleissa lämpötilan nousu on tyypillisesti n. 40 C. Tuotteet kyllästetään upottamalla ne hartsiin, joka kuivatetaan uunissa. Muuntajien ja kuristimien mitat noudattavat DlN-normia ja ne valmistetaan ja koestetaan normaalisti IEC 61558-1 mukaan. Tuotteet voidaan valmistaa ja koestaa myös muiden normien mukaan (esim. CSA tai Maritime Register of shipping). Koteloidut mallit on tarkoitettu kiinteään asennukseen. MUUNTAJIA TILATTAESSA MAINITTAVA: - tyyppi - teho - ensiö- ja toisiojännitteet; myös kunkin toisiojännitteen virran voimakkuus sekä onko kysymyksessä väliulosotto vai erillinen käämiliitäntä - kytkentäryhmä, 3-vaihemuuntajat - mahdollinen sulake tai ylivirtasuoja - sekä muut lisätiedot kuten taajuus, jaksottaiskäyttö, säästökytkentä jne.