Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presented the application of a safety comparator in the track circuit of a railway signaling system for counting the overvoltage caused by voltage fluctuation resulting in the damage of the BR966F2 relay. Overvoltage counting in the track circuit of the railway signaling system using the safety comparator to detect two voltages in the series circuit and the fault of overvoltage of the track circuit were used for detecting the status of the train in the interlocking system of the railway signaling system, and the digital counter circuit displaying the overvoltage status to monitor and confirm the use of the BR966F2 relay of the railway signaling system that resolved the problem causing the track circuit error, minimized the duration for system maintenance, and maximized the reliable performance of the advanced safety system in the track circuit for the control and command functions of the railway’s operations of the State Railway of Thailand.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie układu bezpieczeństwa w obwodzie torowym sygnalizacji kolejowej do zliczania przepięć wywołanych wahaniami napięcia powodującymi uszkodzenie przekaźnika BR966F2. Zliczanie przepięć w obwodzie torowym sygnalizacji kolejowej za pomocą komparatora bezpieczeństwa do wykrycia dwóch napięć w obwodzie szeregowym oraz zwarcia przepięcia obwodu torowego posłużyło do wykrycia stanu pociągu w blokadach systemu sygnalizacji kolejowej oraz obwodu licznika cyfrowego wyświetlającego stan przepięcia w celu monitorowania i potwierdzenia użycia przekaźnika BR966F2.
EN
The optimization of large distribution transformer is designed by using area elimination technique to change dimensional variables such as the number of turns in both sides of winding, induction flux density, electrical length, low current density and high voltage current density. To determine the lowest objective function such as minimum cost, minimum height, minimum weight, or total cost design that matches the consumer's specification, the combination of design technique and production technique was used in the real manufacturing process. This method was used for the design of 8000 kVA 22000 – 3300/1905 V. oil type large distribution transformer. After the design and production in the manufacturing process, the test results were found to be within guaranteed limitation. Furthermore, either the design parameters or the limit of the specification of distribution transformers were varied to find the optimal cost. In this regard, the design procedure of distribution transformers at desire characteristics and minimized total cost were achieved. The transformer was tested according to the IEC standard. It satisfactorily passed both routine and type tests.
PL
W artykule opisano optymalizację projektu dużego transformatora prze odpowiedni dobór uzwojeń, indukcji w rdzeniu, gęstości prądu, wymiarów, wagi a także kosztów. Metodę zastosowano do projektu transformatora 8000 kVA 3300/1905 V. Transformator zbadano zgodnie z normą IEC.
EN
This study was aimed to present a Technical loss analysis of the Provincial Electricity Authority (PEA) in Hatyai. To determine the technical loss in the distribution system included are Transmission Line Losses, Power Transformer Losses, Distribution Line Losses and Lowvoltage Transformer and Distribution Line Losses. It was found that Low-voltage Transformer and Distribution Line Losses had a maximum value of 79 % and Technical loss was at 3.43. So in controlling or decrease Technical loss, the appropriate and correct method had to be selected by investigating both cost and worth. This study was also to determine distribution line losses by electrical model and to report on the power losses evaluation method as an improvement method to reduce the investigation cost for both transformer and capacitor selection. The study further aims at increasing the efficiency and reliability of the distribution system by reducing Technical Losses by increasing feeder size, power factor correction, reducing feeder impedance, lower transformer losses. It was discovered that line losses have much value at the end line. This was found to decrease when loads have constant distribution and are near the source. That is, line losses have lower value when lead lines have a larger size. Both load distribution and lead line sizes were observed to affect distribution line losses.
PL
Niniejsze opracowanie miało na celu przedstawienie analizy strat technicznych Urzędu Prowincji Energii Elektrycznej (PEA) w Hatyai. W celu określenia strat technicznych w systemie dystrybucyjnym uwzględnia się straty linii przesyłowej, straty transformatora mocy, straty linii dystrybucyjnej oraz straty transformatora niskiego napięcia i linii dystrybucyjnej. Stwierdzono, że straty transformatora i linii rozdzielczej niskiego napięcia miały maksymalną wartość 79%, a straty techniczne 3,43.. Badanie to miało również na celu określenie strat linii rozdzielczych za pomocą modelu elektrycznego i przedstawienie metody oceny strat mocy jako metody poprawy w celu zmniejszenia kosztów badania zarówno doboru transformatora, jak i kondensatora. Ponadto badanie ma na celu zwiększenie wydajności i niezawodności systemu dystrybucyjnego poprzez zmniejszenie strat technicznych poprzez zwiększenie rozmiaru zasilacza, korekcję współczynnika mocy, zmniejszenie impedancji zasilacza i zmniejszenie strat transformatora. Stwierdzono, że straty linii mają dużą wartość na linii końcowej. Stwierdzono, że zmniejsza się to, gdy obciążenia mają stały rozkład i znajdują się blisko źródła. Oznacza to, że straty linii mają mniejszą wartość, gdy linie prowadzące mają większy rozmiar. Zaobserwowano, że zarówno rozkład obciążenia, jak i rozmiary linii ołowianych wpływają na straty w linii dystrybucyjnej.
EN
This article presents the application of a multi-stage window comparator circuit with safety mode for swell voltage control in low voltage systems that lack stability and electrical quality. High-voltage transistors were used to build a simple voltage detecting circuit with multi-stage functions and electronic load to detect and control swell voltage . SVSS as the overloaded energy receptor resulted in clamping voltage. The voltage of a device is equal to the voltage flowing to smart electronic loads and not over the IEEE 1159 and 1100 standards. The device worked normally without causing damages. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) might occur using a multi-stage window comparator circuit in the safety mode. The reliability and stability in detecting voltage and controlling electronic loads to work safely under many kinds of situations were also assessed.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie komparatorów do kontroli zwiększonego napięcia w systemach niskiego napięcia. Napięcie nie przekracza zaleceń norm IEEE 1159 i 1100.
EN
This research presented an electronic load circuit for electrical safety by using a serial mode comparator as a protection device against surges caused by electrical power lacking stability and quality. The application of comparators in detecting overvoltage and driving electronic load is possible because of a transistor which is a simple device for failure prevention used in the circuit design. The properties of the circuit can be set. Relation management for failures which might occur in the electrical system is done through SPDs for surge protection. The electronic load is used as a device to reduce swell. The experiment showed that the electronic load circuit could work according to the design, without any failure, and was efficient. The let-through voltage which came to the load did not reach the level at which electrical devices and electronics would get the failure. The circuit could work without interruption. Moreover, the results from the Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) showed that they met the specified standards.
PL
W pracy przedstawiono układ obciążenia obwodu elektrycznego/elektronicznego zabezpieczający obwód przed uszkodzeniem powodowanym przez brak stabilności zasilania. Układ wykorzystuje szeregowo połączenie komparatorów reagujących na przepięcia. Eksperymenty wykazały skuteczne działanie obwodu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.