sta a elektryczna zwana te przenikalno ci E =

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sta a elektryczna zwana te przenikalno ci E ="

Transkrypt

1 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Pole elektryczne i kondensatory Materia nauczania Zgodnie z prawem ustalonym przez Coulomba sia F, z jak na kady z dwóch adunków punktowych Q 1 i Q 2 dziaa ich wspólne pole elektryczne, jest proporcjonalna do iloczynu tych adunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odlegoci r midzy nimi. Przenikalno elektryczna bezwzgldna o r 1 12F gdzie: o 8,8510 staa elektryczna zwana te przenikalnoci m elektryczn próni r przenikalno elektryczna wzgldna rodowiska. Przenikalno elektryczna próni o jest jedn ze staych fizycznych, a jej warto zostaa okrelona w ukadzie SI i ma wymiar farada na metr. Przenikalno elektryczna wzgldna podaje nam, ile razy przenikalno okrelonego rodowiska jest wiksza od przenikalnoci próni. Przenikalno wzgldna jest wielkoci bezwymiarow. Natenie pola elektrycznego Zgodnie z prawem Coulomba na adunek próbny q dziaa sia F. Sia F, okrelona wzorem, jest proporcjonalna do wartoci adunku próbnego. Natenie pola elektrycznego w dowolnym punkcie, w którym istnieje pole elektryczne, jest wielkoci wektorow, w której warto mierzymy stosunkiem siy dziaajcej na umieszczony w tym punkcie adunek próbny do wartoci tego adunku. F Q E = 2 q 4r Równanie jednostek mona napisa umownie w postaci [ F] N Nm J Ws V [E ] = [ q] C Cm Cm Asm m Jeeli w kadym punkcie pola elektrycznego wektor natenia pola E ma ten sam zwrot i t sam warto ( t sam miar ), to pole takie nazywamy polem równomiernym. Potencja i napicie elektryczne Mona wykaza, e praca wykonana wzdu dowolnej drogi zamknitej przechodzcej przez punkty A i B jest zawsze równa zeru. Jest to jedna z podstawowych wasnoci pola elektrycznego. Stosunek pracy W, któr wykonayby siy pola elektrycznego przy przemieszczeniu adunku Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 7

2 próbnego dodatniego q z punktu A do punktu B, do wartoci tego adunku nazywamy W napiciem elektrycznym midzy punktami UAB. q Poniewa praca wykonana przy przemieszczaniu adunku W Fl Eql U AB = U= E l [ U ] V [E] = [ l] m Potencjaem elektrycznym w punkcie A pola elektrycznego nazywamy stosunek pracy wykonanej przez przemieszczenie adunku próbnego q z punktu A do punktu pooonego w nieskoczonoci, do adunku próbnego q, czyli W A A q Analogicznie potencja w punkcie B W B B q W WA WB W W A WB to UAB A B q q q Jednostk potencjau, podobnie jak jednostk napicia, jest 1 wolt [ 1 V ]. Miejsce geometryczne punktów o równym potencjale nazywamy powierzchni równego potencjau lub powierzchni ekwipotencjaln. Powierzchnie ekwipotencjalne w polu adunku punktowego tworz koncentryczne powierzchnie kuliste. Kondensatory Kondensatorem nazywamy urzdzenie skadajce si z dwóch przewodników zwanych okadzinami, rozdzielonych dielektrykiem. Pojemno kondensatora C jest cech charakterystyczn (kondensatora) okrelajc jego zdolno do gromadzenia adunku elektrycznego. Rys. 1. Kondensator paski ( przekrój poprzeczny ) [1, s. 94] Pojemno kondensatora paskiego mona obliczy ze wzoru: C = gdzie: C pojemno kondensatora w [F], S powierzchnia okadziny w [m 2 ], F przenikalno bezwzgldna dielektryka m, d odstp midzy okadzinami w m. S d Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 8

3 Jednostk pojemnoci jest Farad [1F]. Mniejsze jednostki to: milifarad 1 mf = 10-3 F mikrofarad 1 µ F = 10-6 F nanofarad 1 nf = 10-9 F pikofarad 1 pf = F adunek zgromadzony na jednej z okadzin nazywamy adunkiem kondensatora. adunek jest wprost proporcjonalny do napicia, Q = C U, czyli pojemno kondensatora jest stosunkiem adunku kondensatora do napicia wystpujcego pomidzy jego okadzinami. C = U Q [C] = [Q] [U] C V F Pojemnoci przewodnika odosobnionego nazywamy stosunek adunku nagromadzonego na przewodniku do jego potencjau wzgldem obranego punktu w polu elektrycznym, któremu przypisujemy potencja równy zeru, czyli: C = Q przy czym: Q - adunek zgromadzony na przewodniku - potencja tego adunku Rozróniamy kondensatory : a) paskie b) cylindryczne (walcowe) Kondensator nazywamy paskim, jeeli jego okadzinami s pyty metalowe paskie równolege. Pojemno kondensatora paskiego jest tym wiksza, im wiksza jest powierzchnia okadzin i przenikalno elektryczna wzgldna dielektryka oraz im mniejszy odstp midzy okadzinami. Kondensator nazywamy cylindrycznym (walcowym), jeeli jego okadziny zbudowane s z dwóch cylindrów koncentrycznych oddzielonych dielektrykiem. Pole elektryczne w kondensatorze cylindrycznym nie jest równomierne. czenie kondensatorów Rozróniamy dwa rodzaje pocze kondensatorów: poczenie szeregowe i poczenie równolege. Poczenie równolege Przy poczeniu równolegym kondensatorów napicie na zaciskach kadego kondensatora jest takie samo. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 9

4 Rys. 2. Poczenie równolege kondensatorów [3, s. 58] Przy poczeniu równolegym kondensatorów pojemno zastpcza jest równa sumie pojemnoci poszczególnych kondensatorów. Poczenie szeregowe C = C z C1 C2 C3 Rys. 3. Poczenie szeregowe kondensatorów [3, s. 58] Przy poczeniu szeregowym kondensatorów wszystkie kondensatory maj taki sam adunek. Przy poczeniu szeregowym kondensatorów odwrotno pojemnoci zastpczej jest równa sumie odwrotnoci pojemnoci poszczególnych kondensatorów. 1 C z 1 C 1 Przy poczeniu szeregowym kondensatorów o jednakowej pojemnoci, pojemno zastpcza jest równa pojemnoci jednego z kondensatorów podzielonej przez liczb poczonych kondensatorów. 1 C 2 1 C 3 jeeli C 1 = C 2 = C 3 = C to C z = 3 C ' Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Co to jest przenikalno elektryczna próni? 2. Co to jest pole elektryczne? 3. Co to jest przenikalno wzgldna rodowiska? 4. Jakie znasz podstawowe wasnoci pola elektrycznego? 5. Jak brzmi prawo Coulomba? 6. Co to jest pojemno elektryczna kondensatorów? 7. W jaki sposób oblicza si pojemno kondensatora paskiego? 8. Od jakich wielkoci zaley pojemno kondensatora? 9. Co nazywamy pojemnoci przewodnika odosobnionego? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 10

5 wiczenia wiczenie 1 W jednorodne pole elektrostatycznego filtra powietrza dostay si naadowane czsteczki kurzu. Natenie pola w filtrze wynosi 50kV/m, a zgromadzony adunek ma warto As. Oblicz si dziaajc na ten adunek. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) skorzysta ze wzoru na natenie pola elektrycznego, 2) obliczy si dziaajc na ten adunek. Wyposaenie stanowiska pracy zeszyt, kalkulator, literatura uzupeniajca zgodna z punktem 6. wiczenie 2 Trzy kondensatory o nastpujcych pojemnociach: 0,1 µf; 0,22 µf i 0,68 µf s poczone szeregowo. Cay ukad przyczono na napicie 100V. Oblicz C z,q c,u 1, U 2 i U 3. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) obliczy pojemno zastpcz ukadu, 2) obliczy adunki kondensatorów, 3) obliczy napicie na poszczególnych kondensatorach. Wyposaenie stanowiska pracy zeszyt, kalkulator, literatura uzupeniajca zgodna z punktem 6. wiczenie 3 Wykonaj pomiar pojemnoci metod techniczn elementów zaproponowanych przez nauczyciela. Ukad do pomiaru pojemnoci metod techniczn Tabela wyników pomiarów i oblicze Lp. U[V] I [ma] X c [] f x [Hz] C [nf lub F] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 11

6 Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur i elementy, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go sygnaem sinusoidalnie zmiennym o U=5V i f=100hz, 4) wykona pomiary wartoci skutecznych prdu oraz napicia, 5) obliczy wartoci pojemnoci na podstawie wzorów: U 1 Xc C I 2f Xc 6) porówna obliczone wartoci pojemnoci z oznaczeniami na wybranych elementach, 7) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy generator funkcyjny, czstociomierz, multimetr cyfrowy i analogowy, kondensatory: C = 10 nf, C = 0,22 F, C = 0,47 F, C = 22 nf, C = 0,1 F Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniowa pojemno elektryczn? 2) obliczy pojemno kondensatora paskiego? 3) narysowa ukad szeregowy kondensatorów? 4) narysowa ukad równolegy kondensatorów? 5) obliczy pojemno kondensatora? 6) obliczy pojemno zastpcz dla poczenia szeregowego i równolegego kondensatorów? 7) zdefiniowa prawo Coulomba? 8) wyjani, co to jest przenikalno elektryczna w próni? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 12

7 4.2. Prd przemienny jednofazowy Materia nauczania Wielkoci charakterystyczne prdu sinusoidalnego Warto chwilowa i = I m sint gdzie: I m warto maksymalna (amplituda ), pulsacja (prdko ktowa) t czas 2 Okres prdu sinusoidalnego T = [T ]= s Pulsacja = 2f 1 Czstotliwo f = T [] = rad/s. [ f ]= Hz (herc). Warto skuteczna prdu sinusoidalnego I: I I = m 2 = 0,707 I m Rys. 4. Wykres prdu sinusoidalnie zmiennego [3, s. 32] Warto rednia póokresowa prdu sinusoidalnego I r : I r = 2 I m = 0,637 I m Analogicznie okrela si warto skuteczn i redni napicia sinusoidalnego: U = U m 2 = 0,707 U m U r = 2 U m = 0,637 U m Warto skuteczn oznacza si duymi literami bez wskaników. Wartoci skuteczne prdów i napi mona mierzy za pomoc mierników elektrodynamicznych i elektromagnetycznych. Wartoci rednie prdów i napi mona mierzy miernikami magnetoelektrycznymi. W praktyce posugujemy si wartociami skutecznymi napi i prdów. Obwód elektryczny z rezystancj, reaktancj i impedancj Obwód elektryczny z rezystancj R: Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 13

8 I m = I U R U m R G U Napicie na rezystancji jest w fazie z prdem (kt przesunicia fazowego midzy prdem i napiciem = 0) Rys. 5. Obwód elektryczny z rezystancj R: a) ukad pocze, b) przebiegi u, i, ; c) wykres wektorowy wartoci skutecznych prdu i napicia [3, s. 33] Obwód elektryczny z cewk o indukcyjnoci L U m I m = X L U I = gdzie: X L - reaktancja indukcyjna cewki X L X L L 2 f L [X L ] = Napicie na cewce wyprzedza prd o kt 90 ( ) lub prd opónia si wzgldem napicia o kt Rys. 6. Obwód elektryczny z cewk o indukcyjnoci L: a)schemat dwójnika; b)wykres czasowy napicia i prdu; c) wykres wektorowy [1, s. 170] Obwód elektryczny z kondensatorem o pojemnoci C U m I m = X C U I = gdzie: X C - reaktancja pojemnociowa X C Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 14

9 1 1 X C = = C 2 fc [X C ] = Napicie na kondensatorze opónia si wzgldem prdu o kt 90 lub prd wyprzedza napicie na kondensatorze o kt 90. Rys. 7. Obwód elektryczny z kondensatorem C: a) schemat dwójnika; b)wykres czasowy napicia i prdu; c) wykres wektorowy [1,s.171] Obwód elektryczny z impedancj Z Impedancja Z = R 2 X 2 Reaktancja X = X L - X C Rys. 8. Dwójnik szeregowy R, L, C: a)schemat dwójnika; b) wykres wektorowy dla X L > X C ; c) wykres wektorowy dla X L < X C ; d) wykres wektorowy dla X L = X C [1, s.178] Prawo Ohma dla prdu przemiennego U U I = lub inne postacie U I Z ; Z = Z I 1 = Y -admitancja [Y] = S (simens) Z Rezonans napi i prdów Zjawisko rezonansu przedstawia taki stan pracy obwodu elektrycznego, przy którym reaktancja wypadkowa obwodu jest równa zeru. Napicie i prd na zaciskach rozpatrywanego obwodu s zgodne w fazie. Czstotliwoci rezonansow (f r ) nazywamy czstotliwo, przy której reaktancja wypadkowa lub susceptancja wypadkowa obwodu jest równa zeru. Rezonans napi Rezonansem napi lub rezonansem szeregowym nazywamy rezonans wystpujcy w obwodzie o poczeniu szeregowym elementów R,L,C, charakteryzujcy si równoci reaktancji indukcyjnej i reaktancji pojemnociowej. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 15

10 Rys. 9. Rezonans napi w dwójniku szeregowym R, L, C: a) schemat obwodu; b) wykres wektorowy w stanie rezonansu [1,s.209] Rezonans prdów Rezonansem prdów lub rezonansem równolegym nazywamy rezonans wystpujcy w obwodzie o poczeniu równolegym elementów R,L,C, charakteryzujcy si równoci susceptancji indukcyjnej i susceptancji pojemnociowej Pytania sprawdzajce: Rys. 10. Rezonans prdów w dwójniku równolegym R, L, C: a) schemat obwodu; b) wykres wektorowy w stanie rezonansu [1,s.212] Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Co nazywamy wartoci skuteczn? 2. Co nazywamy wartoci redni? 3. Jak wyglda przebieg czasowy i wykres wektorowy prdu i napicia dla cewki indukcyjnej? 4. Jak wyglda przebieg czasowy i wykres wektorowy prdu i napicia dla kondensatora? 5. Jak zdefiniowa prawo Ohma dla prdu przemiennego? 6. Jak wyjani co to jest reaktancja cewki i kondensatora? 7. Co to jest impedancja i reaktancja obwodu RLC? 8. Co to jest zjawisko rezonansu? 9. Jakie s cechy charakteryzujce obwód, w którym wystpuje rezonans prdów? 10. Jakie s cechy charakteryzujce obwód, w którym wystpuje rezonans napi? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 16

11 wiczenia wiczenie 1 Wykonaj pomiar amplitudy, wartoci midzyszczytowej oraz skutecznej napicia sinusoidalnie zmiennego za pomoc oscyloskopu i woltomierza. Ukad do pomiaru amplitudy, wartoci midzyszczytowej oraz skutecznej napicia sinusoidalnie zmiennego Tabela wyników pomiarów i oblicze Lp. L y [dziaki] C y [dziaki/v] U ss [V] U m [V] U [V] Wskazanie woltomierza [V] L y - maksymalna wysoko oscylogramu; C y - wspóczynnik odchylania pionowego oscyloskopu Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene : 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go napiciem sinusoidalnie zmiennym, 4) wykona pomiary wartoci skutecznej napicia sinusoidalnie zmiennego za pomoc woltomierza, 5) przerysowa zaobserwowane oscylogramy, a wyniki pomiarów i oblicze zapisa w tabeli, 6) obliczy wartoci napi U ss, U m, U na podstawie wzorów: Ly Uss U ss = L y C y ; Um Cy wynika ze wzoru Um ; 2 2 Ly Uss U Cy wynika ze wzoru Um ) porówna obliczone wartoci napicia skutecznego U ze wskazaniami woltomierza, 8) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy generator funkcyjny, woltomierz napicia zmiennego, oscyloskop. wiczenie 2 Wykonaj pomiar czstotliwoci oraz okresu napicia sinusoidalnie zmiennego za pomoc oscyloskopu i czstociomierza. Ukad do pomiaru czstotliwoci i okresu napicia sinusoidalnie zmiennego oscyloskopem i czstociomierzem. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 17

12 Tabela wyników pomiarów i oblicze Lp. L x [dziaki] C x [ms/dziaki] T x [ms] f x [Hz] Wskazanie czstociomierza [Hz] L x - warto okresu z oscylogramu; C x - wspóczynnik odchylania poziomego oscyloskopu Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene : 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go napiciem sinusoidalnie zmiennym, 4) wykona pomiary czstotliwoci napicia sinusoidalnie zmiennego czstociomierzem, 5) przerysowa zaobserwowane oscylogramy, a wyniki pomiarów zapisa w tabeli, 6) obliczy wartoci T x, f x na podstawie wzorów: 1 Tx Lx Cx f x Tx 7) porówna obliczone wartoci czstotliwoci f x ze wskazaniami czstociomierza, 8) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy generator funkcyjny, czstociomierz, oscyloskop. wiczenie 3 Zbadaj obwód szeregowy RLC. Ukad do badania obwodu szeregowego RLC Tabela wyników pomiarów i oblicze f[khz] 0,1 0, I [ma] U R [V] U C [V] U L [V] X L [] X C [] Z[] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 18

13 Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go napiciem sinusoidalnie zmiennym o wartoci skutecznej U=3V, zmieniajc czstotliwo w zakresie od 100Hz do 9kHz, 4) wykona pomiary prdu I, napicia U R na rezystorze, U C na kondensatorze i U L na cewce, 5) obliczy wartoci reaktancji pojemnociowej X C, reaktancji indukcyjnej X L i impedancji Z obwodu z zalenoci: 1 XC XL 2 f 2 f C L 2 2 Z R (XL XC) 6) wyznaczy charakterystyki impedancji Z, reaktancji pojemnociowej X C, indukcyjnej X L, oraz napi U R na rezystorze, U C na kondensatorze i U L na cewce w funkcji czstotliwoci, 7) odczyta z otrzymanych wykresów warto czstotliwoci rezonansowej f r, 8) obliczy warto czstotliwoci rezonansowej f r na podstawie zalenoci: 1 fr 2 LC 9) porówna wartoci f r otrzymane z wykresów i oblicze, 10) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy: generator funkcyjny, czstociomierz, 2 multimetry cyfrowe i multimetr analogowy, rezystor R = 470/2W, cewka L = 33mH, kondensator C = 47nF/250V. wiczenie 4 Zbadaj obwód równolegy RLC Ukad do badania obwodu równolegego RLC Tabela wyników pomiarów i oblicze f[khz] ,5 4 4, I [ma] I R [ma] I C [ma] I L [ma] Z[] U[V] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 19

14 Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go napiciem sinusoidalnie zmiennym o wartoci skutecznej U=3V, zmieniajc czstotliwo w zakresie od 1kHz do 8kHz, 4) wykona pomiary prdów: gównego I, I R w gazi z rezystorem, I C w gazi z kondensatorem, I L w gazi z cewk. 5) obliczy wartoci impedancji Z obwodu z zalenoci: U Z I 6) wyznaczy charakterystyki impedancji Z oraz prdu I w funkcji czstotliwoci, 7) odczyta z otrzymanych wykresów warto czstotliwoci rezonansowej f r, 8) obliczy warto czstotliwoci rezonansowej f r na podstawie zalenoci: 1 f r, 2 LC 9) porówna wartoci f r otrzymane z wykresów i oblicze, 10) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy: generator funkcyjny ze wskanikiem wartoci skutecznej napicia wyjciowego, czstociomierz, 3 multimetry cyfrowe i multimetr analogowy, rezystor R = 220/2W, cewka L = 33mH, kondensator C = 47nF/250V Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) odczyta parametry prdu sinusoidalnie zmiennego z wykresu przebiegu czasowego tego prdu? 2) narysowa wykres przebiegu czasowego na podstawie parametrów przebiegu sinusoidalnego? 3) obliczy warto reaktancji indukcyjnej obwodu na podstawie jego parametrów? 4) wyznaczy dowiadczalnie czstotliwo rezonansow w ukadzie szeregowym RLC? 5) wyznaczy dowiadczalnie czstotliwo rezonansow w ukadzie równolegym RLC? 6) okreli zmiany reaktancji indukcyjnej przy zmianach czstotliwoci? 7) okreli zmiany reaktancji pojemnociowej przy zmianach czstotliwoci? 8) narysowa wykres wektorowy prdów w obwodzie równolegym RLC? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 20

15 4.3. Pole magnetyczne i elektromagnetyczne Materia nauczania Pole magnetyczne moe by wytworzone przez: a) magnes trway b) elektromagnes Rys. 11. Obraz pól magnetycznych wytworzonych przez: a) magnes trway; b) elektromagnes [4, s. 25] Obwodem magnetycznym nazywamy zespó elementów tworzcych drog zamknit dla strumienia magnetycznego. Indukcja elektromagnetyczna Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na indukowaniu si napicia nazywanego si elektromotoryczn SEM w przewodzie poruszajcym si w polu magnetycznym lub w zamknitym obwodzie obejmujcym zmienny w czasie strumie magnetyczny. Napicie indukowane w przewodzie poruszajcym si w polu magnetycznym jest wprost proporcjonalne do dugoci czynnej przewodu l, prdkoci poruszania przewodnika v oraz indukcji magnetycznej B. Indukcja B okrela intensywno pola magnetycznego: E B l v [ B] = T (tesla) Kierunek indukowanej siy elektromotorycznej wyznaczamy za pomoc reguy prawej doni. Rys. 12. Stosowanie reguy prawej doni [1, s. 136] Zjawisko indukcji wasnej i wzajemnej Zjawisko indukcji wasnej jest to indukowanie si siy elektromotorycznej w cewce pod wpywem zmian prdu pyncego w tej cewce. Si elektromotoryczn indukcji wasnej nazywamy si elektromotoryczn samoindukcji e L. di e L L [L] = H (henr) dt Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 21

16 Wielko L oznacza indukcyjno wasn cewki. Rys. 13. Indukowanie siy elektromotorycznej: a) w cewce 2 przy zmianie prdu w cewce 1; b) w cewce 1 przy zmianie prdu w cewce 2 [4,s.27] Zjawisko indukcji wzajemnej jest to indukowanie si siy elektromotorycznej w cewce pod wpywem zmian prdu w drugiej cewce z ni sprzonej Sia elektromotoryczna indukcji wzajemnej wyraa si wzorem: di e M M [M] = H (henr) dt wielko M indukcyjno wzajemna. Wielkoci charakteryzujce pole magnetyczne: - natenie pola magnetycznego H, jednostk jest [A/m] - indukcja magnetyczna B jest wielkoci charakteryzujc gsto linii si pola magnetycznego, jednostk jest B = [Vs/m 2 ] = [T] (Tesla) - strumie magnetyczny, jednostk jest [Wb] = [ V s ] (weber) Wasnoci magnetyczne materiaów Ze wzgldu na przenikalno magnetyczn wzgldn µ r rozróniamy nastpujce grupy materiaów: ferromagnetyczne (stal elektrotechniczna, stopy Alnico, ferryty), w których µ r jest duo wiksza od 1, paramagnetyczne (platyna, powietrze, aluminium), w których µ r jest nieco wiksza od 1, diamagnetyczne ( rt, woda, bizmut, mied), w których µ r jest nieco mniejsza od 1. W zalenoci od ksztatu ptli histerezy rozróniamy materiay : - magnetyczne mikkie 1 - magnetyczne twarde 2 Rys. 14. Ptla histerezy [1,s.125] 1 materiau magnetycznie mikkiego, 2 - materiau magnetycznie twardego Zastosowanie materiaów magnetycznych: Materiay magnetycznie mikkie stosuje si do budowy : silników elektrycznych ( blacha twornika ), Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 22

17 przekaników, transformatorów sieciowych, cewek z rdzeniem ( ferryty ). Materiay magnetycznie twarde stosuje si do budowy magnesów trwaych. Indukcyjno wasna i wzajemna cewki. Indukcyjno wasna Stosunek strumienia skojarzonego cewki do prdu I pyncego przez cewk nazywamy indukcyjnoci wasn cewki. L = I L indukcyjno wasna [ ] Wb Vs Jednostk indukcyjnoci jest 1henr [1H] [ L] = s H [I] A A Indukcyjno wzajemna Dwa elementy uoone wzgldem siebie w taki sposób, e pole magnetyczne jednego z nich przenika, choby czciowo, element drugi nazywamy elementami sprzonymi magnetycznie. Rys. 15. Dwie cewki sprzone magnetycznie [1,s.127] Indukcyjnoci wzajemn cewki pierwszej z drug nazywamy stosunek strumienia magnetycznego wytworzonego w cewce pierwszej 1 i skojarzonego z cewk drug 2, do prdu pyncego w cewce 1.Oznaczamy M M 12 = I1 Wspóczynnikiem sprzenia cewki pierwszej z cewk drug ( drugiej z pierwsz ) nazywamy stosunek strumienia magnetycznego gównego cewki pierwszej ( drugiej ) do strumienia cakowitego tej cewki. Zapamitaj! Cewka jest elementem zdolnym do gromadzenia energii w polu magnetycznym. Zjawisko elektrodynamiczne Jeli w polu magnetycznym znajduj si przewodniki z prdem, to na przewodnik dziaa sia F. F B I l Wielko siy zaley od indukcji magnetycznej B, natenia prdu I i dugoci czynnej przewodu l. Kierunek dziaania siy okrela si stosujc regu lewej doni. Rys. 16. Regua lewej doni [5,s.39] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 23

18 Zasada dziaania prdnicy i silnika prdu staego Zjawisko indukowania si siy elektromotorycznej w przewodniku w poruszajcym si polu magnetycznym oraz oddziaywania pola magnetycznego na prd elektryczny s podstaw przemiany energii mechanicznej w energi elektryczn i odwrotnie. Przemiany te odbywaj si w maszynach elektrycznych, które dzielimy na: silniki elektryczne wykonujce prac mechaniczn kosztem pobieranej energii elektrycznej. prdnice elektryczne wytwarzajce energi elektryczn kosztem dostarczonej im pracy mechanicznej Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Co nazywamy obwodem magnetycznym? 2. Co okrela regua prawej doni? 3. W jaki sposób wyznaczamy kierunek pola magnetycznego? 4. Co to jest zjawisko indukcji wasnej? 5. Jakie wielkoci charakteryzuj pole magnetyczne? 6. Co to jest indukcja wzajemna? wiczenia wiczenie 1 Oblicz warto indukcji pola magnetycznego powstaego w cewce o przekroju poprzecznym S=10 cm 2 3, jeli wytworzony w niej strumie magnetyczny 0,810 Vs. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) skorzysta ze wzoru na strumie magnetyczny 2) nastpnie naley dokona przeksztacenia tego wzoru, 3) obliczy indukcj magnetyczn. Wyposaenie stanowiska pracy zeszyt, kalkulator, literatura uzupeniajca zgodna z punktem 6. wiczenie 2 Wykonaj pomiar rezystancji cewek multimetrem cyfrowym. Ukad do pomiaru rezystancji cewek multimetrem cyfrowym Tabela wyników pomiarów L 1 = 10mH L 2 = 33mH L 3 = 100mH L 4 = 220mH R [] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 24

19 Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur i elementy, 3) poczy obwód elektryczny, 4) wykona pomiary rezystancji cewek omomierzem, 5) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy : multimetr cyfrowy, cewki L=10mH, L=33mH, L=100mH, L=220mH. wiczenie 3 Wykonaj pomiar indukcyjnoci, elementów zaproponowanych przez nauczyciela metod rezonansow. Tabela wyników pomiarów i oblicze Lp. f r [Hz] L [mh] Ukad do pomiaru indukcyjnoci metod rezonansow Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur i elementy, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go sygnaem sinusoidalnie zmiennym o U=1V, zmieniajc czstotliwo od 100Hz do 100kHz, 4) okreli czstotliwo rezonansow f r przy której wskazanie woltomierza jest najwiksze, 5) obliczy warto indukcyjnoci kadej z badanych cewek na podstawie wzoru: 1 L fr C 6) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy: generator funkcyjny, czstociomierz, multimetr cyfrowy lub analogowy, kondensator C = 22nF, cewki L = 10mH, L = 33mH, L = 100mH, L = 220mH, rezystor R = 100/2W. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 25

20 wiczenie 4 Wykonaj pomiar indukcyjnoci wzajemnej cewek sprzonych magnetycznie. Ukad do pomiaru indukcyjnoci wzajemnej cewek sprzonych magnetycznie. Tabela wyników pomiarów i oblicze Lp. L 1 [mh] L 2 [mh] I[mA] U 2 [V] M [mh] k Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy i skompletowa potrzebn aparatur oraz elementy, 2) poczy obwód elektryczny i zasili go sygnaem sinusoidalnie zmiennym o U=9V i czstotliwoci f = 1 khz, 3) wykona pomiary prdu I po stronie pierwotnej ukadu i napicia UL 2 po stronie wtórnej, 4) obliczy warto indukcyjnoci wzajemnej cewek M oraz ich wspóczynnika sprzenia k z poniszych wzorów: UL 2 M M k, 2 f I L 1L 2 5) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy generator funkcyjny, multimetr cyfrowy i analogowy, 4 cewki z rdzeniem ferromagnetycznym: 2 cewki o L = 70mH i 2 cewki o L = 140mH Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjani zjawisko elektrodynamiczne? 2) omówi waciwoci magnetyczne materiaów? 3) wyjani, co nazywamy indukcj elektromagnetyczn? 4) narysowa ukad równolegy kondensatorów? 5) omówi zasad dziaania prdnicy prdu staego? 6) narysowa obraz pól magnetycznych? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 26

21 4.4. Rodzaje mocy w obwodzie prdu sinusoidalnego Materia nauczania Moc czynn nazywamy warto redni mocy chwilowej i okrelamy j wzorem P = UI cos gdzie: - kat przesunicia fazowego pomidzy prdem i napiciem, cos - wspóczynnik mocy Jednostk mocy czynnej jest l wat [l W]. Jeeli moc czynn P pomnoymy przez czas T, to otrzymamy energi pobran przez odbiornik ze róda w czasie jednego okresu. Moc pozorna oznaczana jest przez S i definiowana jako iloczyn wartoci skutecznych napicia i prdu. Moc pozorna ma istotne znaczenie dla urzdze elektrycznych ze wzgldu na ich okrelone wartoci znamionowe napicia i prdu, wynikajce z wytrzymaoci izolacji i dopuszczalnych wartoci prdu S = UI Jednostk mocy pozornej jest l woltoamper [ VA]. W obwodach elektrycznych znajduje zastosowanie jeszcze trzecia wielko zwana moc biern, oznaczana przez Q i definiowana jako iloczyn wartoci skutecznych napicia, prdu i sinusa kta przesunicia fazowego midzy nimi. Q = UI sin Jednostk mocy biernej jest l war [l var]. Z powyszych wzorów wynika, e moc czynna, bierna i pozorna s zwizane zalenoci S 2 =P 2 + Q 2 czyli S = 2 P Q 2 Dla zalenoci wicych poszczególne moce podaje si ilustracj (graficzn) w postaci trójkta mocy, który jest pomocny przy analizie obwodów. Moc bierna moe przyjmowa warto dodatni, gdy kt fazowy jest dodatni(odbiornik rezystancyjno indukcyjny) lub moe mie warto ujemn, gdy kat fazowy jest ujemny ( odbiornik rezystancyjno pojemnociowy). Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 27

22 Rys.17. Trójkty mocy: a) odbiornik pojemnociowy, b) odbiornik indukcyjny [1,s.200] Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Co to jest wspóczynnik mocy? 2. Co to jest moc czynna? 3. Jaka jest zaleno midzy moc czynn, biern i pozorn? wiczenia wiczenie1 Silnik indukcyjny jednofazowy zasilany napiciem U= 230 V posiada nastpujce dane: P odd =1,1 kw, cos =0,98 oraz =74%. Oblicz warto prdu pobieranego z sieci oraz moc. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) skorzysta ze wzoru na sprawno, nastpnie przeksztaci wzór 2) obliczy moc. Wyposaenie stanowiska pracy zeszyt, kalkulator, literatura uzupeniajca zgodna z punktem 6. wiczenie 2 Wykonaj pomiary mocy prdu przemiennego. Ukad do pomiaru mocy prdu przemiennego Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 28

23 Tabela wyników pomiarów i oblicze Lp. U[V] I [A] P[W] Wskazanie watomierza [W] Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur i elementy, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go napiciem z autotransformatora zmieniajc jego warto co 10V w zakresie od 0 V do 100V, 4) wykona pomiary prdu I napicia U oraz mocy P za pomoc watomierza, 5) obliczy warto mocy na podstawie wskaza woltomierza i amperomierza, korzystajc ze wzoru: P=UIcos, gdzie dla badanego obwodu cos =1, 6) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy autotransformator, 2 multimetry cyfrowe, watomierz, rezystor R=100/100W Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniowa moc czynn i biern? 2) obliczy moc silnika? 3) wymieni wielkoci mocy czynne, pozornej i biernej? 4) wyjani podstawowe jednostki mocy? 5) wyjani, co to jest wspóczynnik mocy? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 29

24 4.5. Filtry czstotliwociowe Materia nauczania Filtr czstotliwociowy to czwórnik, który przepuszcza bez tumienia lub z maym tumieniem napicia i prdy o okrelonym pamie czstotliwoci, a tumi napicia i prdy lece poza tym pasmem. Parametry filtrów czstotliwociowych to: pasmo przepustowe zakres czstotliwoci, które filtry przepuszczaj, pasmo tumieniowe - zakres czstotliwoci, które filtry tumi, czstotliwo graniczna f 0 oddziela pasmo przepustowe i tumieniowe, wspóczynnik tumienia a miara zmian napicia przy przejciu od zacisków wejciowych do zacisków wyjciowych filtra, w pamie przepustowym a=0 (lub jest bliskie zeru), w pamie tumieniowym a jest bardzo due, wspóczynnik fazowy b okrela zmiany fazy napicia i prdu przy przejciu sygnau przez filtr, charakterystyka czstotliwociowa okrela napicie wyjciowe w funkcji czstotliwoci (zwyczajowo jest to funkcja pulsacji ). Ze wzgldu na pooenie pasma przepustowego filtry dzielimy na: - dolnoprzepustowe, - górnoprzepustowe, - pasmowe, - zaporowe. Ze wzgldu na budow filtry dzielimy na: reaktancyjne LC zbudowane z cewek i kondensatorów, bezindukcyjne, pasywne RC - zbudowane z rezystorów i kondensatorów, piezoceramiczne, aktywne. Filtry mog mie struktur czwórników typu:, lub. Filtry dolnoprzepustowe Filtry dolnoprzepustowe przepuszczaj sygnay o czstotliwociach z zakresu od 0 do czstotliwoci granicznej f 0. W gaziach podunych wystpuj idealne cewki, a w poprzecznych idealne kondensatory. a) b) Rys. 18. Filtr dolnoprzepustowy: a)schemat, b) charakterystyka czstotliwociowa [1,s.308] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 30

25 Filtry górnoprzepustowe Filtry górnoprzepustowe przepuszczaj sygnay o czstotliwociach z zakresu od czstotliwoci granicznej f 0 do nieskoczonoci. W gaziach podunych wystpuj idealne kondensatory, a w poprzecznych idealne cewki. a) b) Rys. 19. Filtr górnoprzepustowy: a)schemat, b) charakterystyka czstotliwociowa [1, s. 308] Filtry pasmowe Filtry pasmowe przepuszczaj sygnay o czstotliwociach z zakresu od czstotliwoci granicznej f 01 do czstotliwoci granicznej f 02. Czstotliwoci f 01 i f 02 s czstotliwociami granicznymi. W gaziach podunych tych filtrów wystpuj obwody rezonansu napi, a w poprzecznych zazwyczaj obwody rezonansu prdów (cho moe by sam kondensator). a) b) Rys. 20. Filtr pasmowy: a)schemat, b) charakterystyka czstotliwociowa [1, s. 311] Filtry zaporowe Filtry zaporowe przepuszczaj sygnay o wszystkich czstotliwociach za wyjtkiem sygnaów okrelonego pasma ograniczonego czstotliwociami granicznymi f 01 i f 02. W gaziach podunych tych filtrów wystpuj obwody rezonansu prdów, a w poprzecznych obwody rezonansu napi. a) b) Rys. 21. Filtr zaporowy: a) schemat, b) charakterystyka czstotliwociowa [1, s. 311] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 31

26 Filtry pasywne RC Realizowane s za pomoc rezystorów i kondensatorów. W konstrukcji tych filtrów zrezygnowano z cewek, poniewa elementy te sprawiaj najwiksze kopoty, przede wszystkim nie mog by realizowane w technice scalonej. Maj one parametry troch gorsze ni filtry reaktancyjne. Najczciej wykonywane s jako ukady zminiaturyzowane. Rys. 22. Filtr RC [1, s. 312] Filtry aktywne Budowane s z wykorzystaniem wzmacniaczy, rezystorów i kondensatorów. Prócz waciwoci typowych filtrów wzmacniaj równie przepuszczane sygnay Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz czy jeste przygotowany do wicze., 1. Jakie funkcje spenia filtr czstotliwociowy? 2. Jak dzielimy filtry czstotliwociowe ze wzgldu na przepuszczane czstotliwoci? 3. Jakie s podstawowe parametry filtrów czstotliwociowych? 4. Jak dzielimy filtry ze wzgldu na budow? 5. Jak zbudowane s i czym charakteryzuj si filtry dolnoprzepustowe? 6. Jak zbudowane s i czym charakteryzuj si filtry górnoprzepustowe? 7. Jak zbudowane s i czym charakteryzuj si filtry pasmowe? 8. Jak zbudowane s i czym charakteryzuj si filtry zaporowe? 9. Czym róni si filtry aktywne od reaktancyjnych? 10. Jakie s rónice w budowie midzy filtrami reaktancyjnymi a pasywnymi RC? 11. Jakie zalety posiadaj filtry pasywne RC? wiczenia wiczenie 1 Zbadaj filtr dolnoprzepustowy RC. Ukad do badania filtra dolnoprzepustowego RC Tabela wyników pomiarów i oblicze f[hz] k 2k 4k 8k 10k 20k U we [V] U wy [V] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 32

27 Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur i elementy, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go sygnaem napicie sinusoidalnie zmiennym o U=1V i czstotliwociach zmienianych w zakresie od 40Hz do 20kHz, 4) wykona pomiary napicia U we na wejciu ukadu i U wy na jego wyjciu, 5) wyznaczy charakterystyk czstotliwociow badanego filtra, 6) okreli warto czstotliwoci granicznej f 0 oraz pasmo przepustowe filtra (czstotliwo graniczna wyznaczana jest przy spadku wartoci sygnau wyjciowego o 3 decybele), 7) obliczy sta czasow badanego obwodu z zalenoci: R C i na jej podstawie 1 ponownie okreli czstotliwo graniczn f 0, 2 8) porówna obie wartoci czstotliwoci granicznej f 0, 9) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Wyposaenie stanowiska pracy generator funkcyjny, czstociomierz, 2 multimetry cyfrowe, 2 rezystory R=470/2W, kondensator C=0,22 F/400V Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikowa filtr ze wzgldu jego na pasmo przepustowe na podstawie schematu elektrycznego? 2) zdefiniowa parametry filtrów? 3) sklasyfikowa filtry ze wzgldu na budow? 4) okreli czstotliwo graniczn filtra na podstawie charakterystyki czstotliwociowej? 5) okreli pasmo przepustowe filtra na podstawie charakterystyki czstotliwociowej? 6) zaprojektowa ukad pomiarowy do okrelenia charakterystyki czstotliwociowej filtra? 7) zaproponowa struktur filtra o okrelonym pamie przepustowym? 8) opisa budow filtra pasywnego o danym pamie przepustowym? 9) narysowa schemat przykadowego filtra dolnoprzepustowego? 10) narysowa schemat przykadowego filtra górnoprzepustowego? 11) narysowa schemat przykadowego filtra pasmowego? 12) narysowa schemat przykadowego filtra zaporowego? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 33

28 4.6. Transformator Materia nauczania Transformator jest to urzdzenie elektroenergetyczne przetwarzajce energi elektryczn na energi elektryczn o innych parametrach, za pomoc pola elektromagnetycznego bez udziau ruchu. Przy przetwarzaniu uzyskuje si zmian napicia i prdu przy staej wartoci czstotliwoci. Do podstawowych zada transformatorów naley: zmiana wartoci napicia sinusoidalnie zmiennego, oddzielenie (czyli separacja odbiornika) obwodów dla prdu przemiennego, dopasowanie obwodów elektrycznych prdu zmiennego. Podstawowymi elementami transformatora s: rdze, uzwojenie pierwotne, uzwojenie wtórne. Rdze transformatora skada si z blach elektrotechnicznych odizolowanych od siebie lakierem, warstw tlenków lub specjaln izolacj. Poziome elementy rdzenia nazywamy jarzmem, a pionowe kolumnami. Rdze suy do przewodzenia strumienia magnetycznego. Do podstawowych parametrów transformatora zaliczamy: napicie znamionowe strony pierwotnej i wtórnej, prdy znamionowe strony pierwotnej i wtórnej, grup pocze ( dla transformatorów trójfazowych), przekadni napiciow, moc pozorn, sprawno transformatora Transformator moe pracowa w trzech stanach pracy 1) w stanie jaowym; 2) w stanie obcienia; 3) w stanie zwarcia. Bardzo szerokie zastosowanie w technice znalazy transformatory specjalne: przekadnik prdowy i napiciowy, spawalniczy, autotransformator, transformatory wielkiej czstotliwoci. Poza tym w elektrotechnice transformatory stosuje si do budowy zasilaczy sieciowych i przetwornic transformatorowych. Stan jaowy transformatora W stanie jaowym uzwojenie pierwotne jest wczone do sieci, a uzwojenie wtórne jest rozwarte. Prd pyncy w uzwojeniu pierwotnym nazywamy prdem jaowym; w transformatorach mocy stanowi okoo 1 10% prdu znamionowego. Stan obcienia transformatora Stanem obcienia transformatora nazywamy taki stan pracy, w którym uzwojenie pierwotne jest zasilane napiciem znamionowym, a w obwód wtórny jest wczony odbiornik. W stanie obcienia transformatora w obu uzwojeniach pyn prdy. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 34

29 Stan zwarcia transformatora Stanem zwarcia transformatora nazywamy taki stan, w którym do uzwojenia pierwotnego jest doprowadzone napicie zasilajce, a uzwojenie wtórne jest zwarte. Napicie na zaciskach zwartego uzwojenia jest równe zero. Zwarcie wystpujce przy penym napiciu zasilajcym nazywamy zwarciem awaryjnym. Prd pyncy w uzwojeniach transformatora jest wówczas od kilku do kilkudziesiciu razy wikszy od prdu znamionowego. Stan ten jest niebezpieczny dla transformatorów z dwóch powodów: powstaj due siy dynamiczne dziaajce na uzwojenia cakowita moc pobrana w tym stanie wydziela si w postaci ciepa, co powoduje wzrost temperatury uzwoje a w konsekwencji uszkodzenie transformatora. Zwarcie pomiarowe realizowane jest w warunkach laboratoryjnych. Napicie zwarcia jest to napicie doprowadzone do pierwotnych zacisków transformatora przy zwartym uzwojeniu wtórnym, pod wpywem którego w uzwojeniach transformatora pyn prdy znamionowe. gdzie: u z - wzgldne napicie zwarcia U z = napicie zwarcia [V] U N = napicie znamionowe [V] Transformatory specjalne u z 0 = 0 U u z = U N Z N U Z 100 U % Due zastosowanie w technice znalazy transformatory specjalne. Zaliczamy do nich np.: autotransformatory s transformatorami, które maj tylko jedno uzwojenie (cz uzwojenia jest wspólna zarówno dla pierwotnego jak i wtórnego napicia), transformatory trójuzwojeniowe - maj po trzy uzwojenia na kadej kolumnie. S to uzwojenia: górnego napicia (GN), redniego napicia (SN) i dolnego napicia (DN); transformatory takie s stosowane w energetyce, przekadniki stosowane s w celu obnienia wartoci napicia lub prdu dla dokonania pomiarów lub dla galwanicznego oddzielenia obwodu pomiarowego od sieci wysokiego napicia, transformatory spawalnicze. Sprawno transformatorów Sprawno znamionowa transformatora jest to sprawno przy obcieniu znamionowym, wspóczynniku mocy odbiornika równym jeden, znamionowej wydajnoci urzdze pomocniczych oraz przy temperaturze uzwoje równej 75 C. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 35

30 Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Z czego zbudowany jest transformator? 2. Jakie znasz podstawowe parametry transformatora? 3. Jakim urzdzeniem jest transformator? 4. Narysowa schemat zastpczy transformatora? 5. Jakie podstawowe zadania spenia transformator? 6. Z jakich podstawowych elementów zbudowany jest transformator? wiczenia wiczenie 1 Wykonaj badania transformatora jednofazowego. Ukad do badania transformatora jednofazowego Tabele wyników pomiarów i oblicze U 1SS [V] U 2SS [V] I 1 [ma] I 2 [ma] N 1 N 2 R 0 [k] P 1 [mw] P 2 [mw] % , , Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zanalizowa schemat pomiarowy, 2) skompletowa potrzebn aparatur i elementy, 3) poczy obwód elektryczny i zasili go sygnaem sinusoidalnie zmiennym wartoci midzyszczytowej U ss =6V i f=100hz, 4) wykona pomiary napicia i prdu po stronie pierwotnej ukadu i po stronie wtórnej zmieniajc liczb uzwoje N 1 i N 2 oraz warto rezystancji obcienia R 0. Powtórzy pomiary po woeniu midzy rdze transformatora izolatora (kawaka papieru), 5) obliczy moc pobran przez uzwojenie pierwotne transformatora P 1, moc oddan przez uzwojenie wtórne P 2, sprawno transformatora % i przekadni zwojow wedug zalenoci: P 2 N 2 P 1 I 1 U 1; P 2 I 2 U 2 ; % 100% ;. P 1 N 1 6) oszacowa dokadno pomiarów i sformuowa wnioski. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 36

31 Wyposaenie stanowiska pracy generator funkcyjny, multimetr cyfrowy i analogowy, oscyloskop dwukanaowy, multimetr cyfrowy i analogowy, 2 cewki z rdzeniem ferromagnetycznym o L=70mH i liczbie zwojów N 1 =850, oraz 2 cewki z rdzeniem ferromagnetycznym o L =140mH i liczbie zwojów N 2 = 1700, rezystory R = 100 /2W, R = 4,7 k/1w, R = 1 k/1w Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) Zdefiniowa, co to jest zwarcie pomiarowe? 2) wyjani zasad dziaania transformatora? 3) omówi stany pracy transformatora? 4) obliczy napicie zwarcia? 5) omówi budow transformatora? 6) okreli podstawowe parametry transformatorów? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 37

32 4.7. Pr&d przemienny trójfazowy Materia! nauczania Uk adem trójfazowym nazywamy zbiór trzech obwodów elektrycznych, w którym dzia aj! trzy napi$cia,ród owe sinusoidalnie zmienne o jednakowej cz$stotliwo#ci, przesuni$te wzgl$dem siebie o k!t 120 i wytwarzane w jednym,ródle energii, którym najcz$#ciej jest generator lub pr!dnica trójfazowa. W zale"no#ci od tego czy punkt neutralny jest doprowadzony do odbiornika rozró"niamy uk ady: trójprzewodowy lub czteroprzewodowy. Rys. 23. Uk ad trójfazowy: a) trójprzewodowy, b) czteroprzewodowy W uk adach trójfazowych symetrycznych zachodz! nast$puj!ce zale"no#ci: a) po!czenie w gwiazd$ Rys. 24. Po!czenie odbiorników trójfazowych w gwiazd$ [4,s.39] Na zaciskach,ród a 3- fazowego skojarzonego w gwiazd$ rozró"niamy napi$cia:! napi$cia fazowe U L1, U L2, U L3 ; s! to napi$cia pomi$dzy zaciskiem fazowym a punktem neutralnym,! napi$cia mi$dzyfazowe U L12, U L23,U L31 ; s! to napi$cia wyst$puj!ce pomi$dzy przewodami fazowymi. b) po!czenie w trójk!t Rys. 25. Po!czenie odbiorników trójfazowych w trójk!t [4,s.39] Projekt wspó finansowany ze!rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego 38

33 U = U f I= 3 If gdzie: U napicie midzyprzewodowe (midzyfazowe), U f napicia fazowe, I prd przewodowy, I f prd fazowy. Ukady odbiorników trójfazowych W ukadach 3-fazowych w zalenoci od przeznaczenia i rodzaju odbiornika stosuje si poczenie w trójkt i gwiazd.odbiorniki 3 fazowe mog by symetryczne i niesymetryczne. Moc prdu trójfazowego Moc prdu trójfazowego w ukadzie symetrycznym oblicza si ze wzorów: Moc czynna P 3U I cos 3U I cos Moc bierna Q 3U Moc pozornas 3U f f f f I I f f sin 3U I 3U Isin S= 2 P Q 2 tg = P Q Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Co nazywamy ukadem trójfazowym? 2. Jakie napicia wystpuj w ukadzie skojarzonym w gwiazd? 3. Jak mierzymy moc czynn w ukadach jednofazowych i trójfazowych? 4. Jak mona czy róda i odbiorniki trójfazowe? wiczenia wiczenie 1 Silnik klatkowy 3- fazowy ma nastpujce dane: U= 400 V; P odd = 75 kw; n=2935 obr/min; =91,5%; cos = 0,9. Oblicz P, I i Q. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) oblicz moc P pobran przez silnik, 2) skorzysta ze wzoru na moc czynn i obliczy prd, 3) obliczy moc biern. Wyposaenie stanowiska pracy: zeszyt, kalkulator, literatura uzupeniajca zgodna z punktem 6. wiczenie 2 Silnik hamulcowy 3- fazowy ma nastpujce dane: U = 400V; P odd = 7,5 kw; I =14 A; Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 39

34 = 87 %. Oblicz : P, cos, Q. Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) obliczy moc pobran, 2) skorzysta ze wzoru na moc czynn i obliczy cos, 3) obliczy moc biern. Wyposaenie stanowiska pracy: zeszyt, kalkulator, literatura uzupeniajca zgodna z punktem Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjani co nazywamy ukadem trójfazowym? 2) obliczy moc biern i pozorn? 3) narysowa ukad trójfazowy symetryczny poczony w gwiazd? 4) narysowa ukad trójfazowy symetryczny poczony w trójkt? 5) poda rónice pomidzy ukadem trójprzewodowym a czteroprzewodowym? 6) wyjani, co to jest napicie fazowe i napicie midzyfazowe? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 40

35 4.8. Oddziaywanie prdu przemiennego na organizm ludzki Materia nauczania Poraenie prdem elektrycznym efekt powstajcy w wyniku przepywu znacznego prdu elektrycznego przez tkanki organizmów ywych - ludzi i zwierzt. Skutki przepywu prdu przez ciao czowieka zale od: rodzaju prdu ( staego lub przemiennego), natenia prdu, czstotliwo, czasu przepywu prdu przez ciao, drogi przepywu prdu przez ciao gstoci prdu, rezystancji ciaa ludzkiego. Minimalna niebezpieczna dla czowieka warto prdu pyncego przez duszy czas wynosi: 30 ma prdu zmiennego 70 ma prdu staego Napicie dotykowe jest to napicie wystpujce midzy dwoma punktami, nie nalecymi do obwodu elektrycznego, z którymi mog si zetkn jednoczenie rce lub rka i stopa czowieka. W praktyce nie operuje si bezpiecznymi wielkociami prdów lecz bezpiecznymi wielkociami napi U L w danych warunkach rodowiskowych. Napicie U L nazywa si napiciem dotykowym bezpiecznym. Dla prdu przemiennego (w warunkach normalnych) warto napicia wynosi 50V, dla prdu staego 120 V. Tabela 1. Objawy dziaania prdu przemiennego Hz na czowieka przy przepywie na drodze rka- rka lub rka - noga Warto skuteczna prdu Objawy ma 0 0,5 prd niewyczuwalny 0,6 1,6 prd znacznie wyczuwalny(swdzenie, askotanie) 1,6 3,5 cierpnicie doni i przegubów, lekkie sztywnienie nóg 3, silnie sztywnienie rk, ból przedramion, skurcze doni i drenia rk; przy wzrocie wartoci prdu coraz silniejsze skurcze mini pleców i ramion, zaciskanie si rk obejmujcych przedmiot i niemono samodzielnego oderwania si nie kontrolowane skurcze, utrudniony oddech, wzrost cinienia krwi bardzo silne skurcze mini rk i klatki piersiowej; nieregularno pracy serca, przy duszym dziaaniu prdu w górnym zakresiemigotanie komór sercowych migotanie komór sercowych, poraenie mini oddechowych, przy duszym dziaaniu mier przez uduszenie Powyej 70 przy duszym dziaaniu prdu zwykle mier Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 41

36 Ratowanie poraonych prdem elektrycznym Przed wszystkim naley: uwolni czowieka poraonego spod napicia, rozpozna stan zagroenia poraonego, zastosowa najlepsz metod ratownictwa. Naley pamita, e niebezpieczne dla ratownika s: bezporednie zetknicie goych rk ratownika z ciaem poraonego, równoczesne uywanie obu rk przy odciganiu spod napicia, mokre podoe, bliskie ssiedztwo urzdze pod wysokim napiciem, brak równowagi Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Co nazywamy poraeniem elektrycznym? 2. Ile wynosi minimalna niebezpieczna dla czowieka warto prdu przemiennego pyncego przez duszy czas? 3. Czemu ma zapobiega ochrona podstawowa? 4. Jakie s skutki przepywu prdu przez organizm czowieka? wiczenia wiczenie 1 Jaka musiaaby by najmniejsza rezystancja zastpcza obwodu, w którym nastpio zwarcie przy U f = 230V, aby dopuszczalne napicie dotykowe nie przekroczyo wartoci U d =50 V; R c =1500? R z U = f R c Ud Sposób wykonania wiczenia Aby wykona wiczenie powiniene: 1) zapisa proporcj rezystancji z napiciem, 2) wyliczy rezystancj zastpcz. Wyposaenie stanowiska pracy: zeszyt, kalkulator, literatura uzupeniajca zgodna z punktem Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjani, co nazywamy poraeniem prdem elektrycznym? 2) wymieni rodki ochrony przeciwporaeniowej podstawowej? 3) wymieni, jakie s skutki przepywu prdu przez ciao czowieka? 4) wyliczy bezpieczne wartoci prdów i napi dla czowieka? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 42

37 6. LITERATURA 1. Bolkowski S.: Elektrotechnika. WSiP, Warszawa Goliska E.: Maszyny elektryczne wiczenia. WSiP, Warszawa Jaboski W., Poszajski G.: Elektrotechnika z automatyk. WSiP, Warszawa Orlik W.: Egzamin kwalifikacyjny elektryka. KaBe, Krosno Praca zbiorowa: Poradnik elektryka. WSiP, Warszawa Pilawski M.: Pracownia elektryczna. WSiP, Warszawa 2001 Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 49

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego: Ćwiczenie 27 Temat: Prąd przemienny jednofazowy Cel ćwiczenia: Rozróżnić parametry charakteryzujące przebieg prądu przemiennego, oszacować oraz obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach prądu

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II Nr zadania.1.. Przemiany gazu.. SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIZA ZADA W ARKUSZU II PUNKTOWANE ELEMENTY ODPOWIEDZI Za czynno Podanie nazwy przemiany (AB przemiana izochoryczna) Podanie nazwy

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego Ćwiczenie 5 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Rodzaje transformatorów.

Bardziej szczegółowo

3. Poprawa współczynnika mocy. Pomiar mocy odbiorników jednofazowych

3. Poprawa współczynnika mocy. Pomiar mocy odbiorników jednofazowych 3. oprawa współczynnika mocy. omiar mocy odbiorników jednofazowych Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru mocy odbiorników prądu przemiennego jednofazowego oraz metody poprawy współczynnika mocy odbiornika

Bardziej szczegółowo

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODBIORNIKÓW R, L, C W OBWODZIE PRDU SINUSOIDALNEGO

BADANIE ODBIORNIKÓW R, L, C W OBWODZIE PRDU SINUSOIDALNEGO Cel wiczenia BADANIE ODBIORNIKÓW R, L, C W OBWODZIE PRDU SINUSOIDALNEGO Cele wiczenia jest poznanie etod technicznych wyznaczania podstawowych paraetrów pojedynczych odbiorników o charakterze R, L, C i

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E 5. Częstotliwość graniczna

Ć W I C Z E N I E 5. Częstotliwość graniczna 36 Ć W I Z E N I E 5 PASYWNE FILTY ZĘSTOTLIWOŚI. WIADOMOŚI OGÓLNE Filtrem częstotliwości nazywamy układ o strukturze czwórnika (czwórnik to układ mający cztery zaciski jedna z par zacisków pełni rolę wejścia,

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI 37 Ć wiczenie POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI 1. Wiadomości ogólne 1.1. Rezystancja Zasadniczą rolę w obwodach elektrycznych odgrywają przewodniki metalowe, z których wykonuje się przesyłowe

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

I= = E <0 /R <0 = (E/R) Ćwiczenie 28 Temat: Szeregowy obwód rezonansowy. Cel ćwiczenia Zmierzenie parametrów charakterystycznych szeregowego obwodu rezonansowego. Wykreślenie krzywej rezonansowej szeregowego obwodu rezonansowego.

Bardziej szczegółowo

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu 7 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 7. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony z połączonych: kondensatora C cewki L i opornika R

Bardziej szczegółowo

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 3 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 3. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź

Zaznacz właściwą odpowiedź EUOEEKTA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ok szkolny 200/20 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź Zadanie Kondensator o pojemności C =

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

WICZENIE 2 Badanie podstawowych elementów pasywnych

WICZENIE 2 Badanie podstawowych elementów pasywnych Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Katedra Sterowania i In»ynierii Systemów www.control.put.poznan.pl 1 Politechnika Pozna«ska WICZENIE 2 Badanie podstawowych elementów pasywnych Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE FILTRÓW. Instytut Fizyki Akademia Pomorska w Słupsku

BADANIE FILTRÓW. Instytut Fizyki Akademia Pomorska w Słupsku BADANIE FILTRÓW Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami filtrów. Zagadnienia teoretyczne. Filtry częstotliwościowe Filtrem nazywamy układ o strukturze czwórnika, który przepuszcza

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indukcja elektromagnetyczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strumień indukcji magnetycznej Analogicznie do strumienia pola elektrycznego można

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY I. Rezonans napięć Zjawisko rezonansu napięć występuje w gałęzi szeregowej RLC i polega na tym, Ŝe przy określonej częstotliwości sygnałów w obwodzie, zwanej częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 5. Badanie rezonansu napięć w obwodach szeregowych RLC. Rzeszów 206/207 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Mechatronika (WM) Laboratorium Elektrotechniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Teoria obwodów. 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża:

Teoria obwodów. 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża: Teoria obwodów 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża: a) zasadę wzajemności b) twierdzenie Thevenina c) zasadę superpozycji

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4)

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest poznanie budowy i działania elementów regulatorów elektrycznych. W trakcie wiczenia zdejmowane s charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Przedmiot: Pomiary Elektryczne Materiały dydaktyczne: Pomiar i regulacja prądu i napięcia zmiennego Zebrał i opracował: mgr inż. Marcin Jabłoński

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki. Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek www.marwie.net.pl 1.. Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp. 2. Układ wielkości.

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C. espół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYNA EEKTONNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE SEEGOWEGO OBWOD rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C. espół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYNA EEKTONNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE SEEGOWEGO OBWOD rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych ĆWICZENIE 1 Badanie obwodów jednofazowych rozgałęzionych przy wymuszeniu sinusoidalnym Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest Poznanie podstawowych elementów pasywnych R, L, C, wyznaczenie ich wartości na

Bardziej szczegółowo

Wykład VII ELEMENTY IDEALNE: OPORNIK, CEWKA I KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Wykład VII ELEMENTY IDEALNE: OPORNIK, CEWKA I KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO Wykład VII ELEMENTY IDEALNE: OPORNIK, CEWKA I KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO IDEALNA REZYSTANCJA W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO Symbol rezystora: Idealny rezystor w obwodzie prądu przemiennego:

Bardziej szczegółowo

Elektryczne mierniki analogowe firmy ETI Polam

Elektryczne mierniki analogowe firmy ETI Polam 54 Elektryczne mierniki analogowe firmy ETI Polam Roman Kłopocki Elektryczne mierniki analogowe to elektryczne przyrzπdy pomiarowe wyskalowane w jednostkach wielkoúci mierzonej. Mimo, øe sπ wypierane przez

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

2.Rezonans w obwodach elektrycznych 2.Rezonans w obwodach elektrycznych Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właściwości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych. 2.1. Wiadomości ogólne 2.1.1

Bardziej szczegółowo

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości Elementy indukcyjne Konstrukcja i właściwości Zbigniew Usarek, 2018 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Elementy indukcyjne Induktor

Bardziej szczegółowo

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO

BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO OPISYWICZENIE 3 BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO WPROWADZENIE 1. Zasada działania maszyn prdu stałego. 2. Prdnice prdu stałego. 2.1. Prdnice samowzbudne. 2.1.1. Prdnica samowzbudna bocznikowa. 3. Silniki prdu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m. Segment B.XIV Prądy zmienne Przygotowała: dr Anna Zawadzka Zad. 1 Obwód drgający składa się z pojemności C = 4 nf oraz samoindukcji L = 90 µh. Jaki jest okres, częstotliwość, częstość kątowa drgań oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15 Spis treci 1. PODSTAWOWE WIADOMOCI O POMIARACH... 9 UKŁAD JEDNOSTEK MIAR... 11 2. WZORCE...15 2.1. Wzorce siły elektromotorycznej...15 RÓDŁA WZORCOWE WYKORZYSTUJCE EFEKT JOSEPHSONA...18 ELEKTRONICZNE WZORCE

Bardziej szczegółowo

SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE

SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Temat: SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Zagadnienia: budowa i zasada działania, charakterystyka mechaniczna, rozruch i regulacja prędkości obrotowej. PODZIAŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH Podział maszyn ze względu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(4)/2008, s. 91-95 ISSN-1895-3794 Andrzej Kidawa Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Katowicach Jagoda G³az Wy sza Szko³a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp. Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek www.marwie.net.pl 1.. Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp. 2. Układ wielkości.

Bardziej szczegółowo

Wykad 3 Spadki i straty napicia. Straty przesyowe mocy. Analiza promieniowych ukadów przesyowych.

Wykad 3 Spadki i straty napicia. Straty przesyowe mocy. Analiza promieniowych ukadów przesyowych. 1 Wykad 3 Spadki i straty napicia. Straty przesyowe mocy. Analiza promieniowych kadów przesyowych. 3.1. Spadki i straty napicia. Straty przesyowe. a rys. 3.1. pokazano wykres wektorowy napi# odnosz$cy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

Prąd przemienny - wprowadzenie

Prąd przemienny - wprowadzenie Prąd przemienny - wprowadzenie Prądem zmiennym nazywa się wszelkie prądy elektryczne, dla których zależność natężenia prądu od czasu nie jest funkcją stałą. Zmienność ta może związana również ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. 4.1.1 Materia nauczania

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. 4.1.1 Materia nauczania 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy 4.1.1 Materia nauczania Zasilaczem sieciowym prdu staego (lub krótko zasilaczem) nazywamy urzdzenie, które przetwarza energi elektryczn prdu

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW NAPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie nr: 1 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona Pracownia fizyczna i elektroniczna Wykład. Obwody prądu stałego i zmiennego 4 lutego 4 Krzysztof Korona Plan wykładu Wstęp. Prąd stały. Podstawowe pojęcia. Prawa Kirchhoffa. Prawo Ohma ().4 Przykłady prostych

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH 8. PRDY APCA PRY WARCACH YMTRYCYCH 8.. Wprowadzenie Przez impedancj obwodu zwarciowego rozumie si impedancj widzian z miejsca zwarcia, przy zao$eniu, $e wszystkie siy elektromotoryczne s równe zeru. Twierdzenie

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Fizyka Kod przedmiotu: ISO73, INO73 Ćwiczenie Nr 7 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie nr 2 Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ przepisów BHP związanych z obsługą urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA SKRYPT DO LABORATORIUM. dla studentów kierunku elektrotechnika. Leona Swędrowskiego. pod redakcją

METROLOGIA SKRYPT DO LABORATORIUM. dla studentów kierunku elektrotechnika. Leona Swędrowskiego. pod redakcją METROLOGIA SKRYPT DO LABORATORIUM dla studentów kierunku elektrotechnika pod redakcją Leona Swędrowskiego Gdańsk 2011 PRZEWODNICZ CY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDA SKIEJ Romuald Szymkiewicz

Bardziej szczegółowo

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym Lekcja szósta poświęcona będzie analizie zjawisk rezonansowych w obwodzie RLC. Zjawiskiem rezonansu nazywamy taki stan obwodu RLC przy którym prąd i napięcie są ze sobą w fazie. W stanie rezonansu przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i pomiary parametrów obwodów prądu jednofazowego 311[08].O1.04

Obliczanie i pomiary parametrów obwodów prądu jednofazowego 311[08].O1.04 MINISTERSTWO EDKACJI i NAKI Teresa Birecka Obliczanie i pomiary parametrów obwodów prądu jednofazowego 311[08].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi Ćwiczenie nr 7 Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie dławika jako elementu nieliniowego, wyznaczenie jego parametrów zastępczych

Bardziej szczegółowo

Siła elektromotoryczna

Siła elektromotoryczna Wykład 5 Siła elektromotoryczna Urządzenie, które wykonuje pracę nad nośnikami ładunku ale różnica potencjałów między jego końcami pozostaje stała, nazywa się źródłem siły elektromotorycznej. Energia zamieniana

Bardziej szczegółowo