LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Pomiary mocy i energii w sieciach jednofazowych i trójfazowych
|
|
- Witold Gajewski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ćwiczenie 2 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Pomiary mocy i energii w sieciach jednofazowych i trójfazowych Opracował: Grzegorz Wiśniewski
2 Zagadnienia do przygotowania Układy sieci zasilania. Układy pomiarowe -jedno i -trójfazowe. Poziomy napięć w układach -jedno i -trójfazowych. Co to jest moc czynna, bierna, pozorna (trójkąt mocy) i w jakich jednostkach jest wyrażona? Wykresy wektorowe napięć i prądów dla takich układów. Odbiory symetryczne i niesymetryczne w układach -trójfazowych. Literatura [1] B. Karolewski, Z. Okraszewski, A. Szymański Elektrotechnika Ćwiczenia laboratoryjne dla wydziałów nieelektrycznych. Skrypt PWr [2] Bogdan Miedziński ELEKTROTECHNIKA Podstawy i instalacje elektryczne wydawnictwo WNT 2
3 Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru mocy czynnej i pozornej odbiorników symetrycznych i niesymetrycznych. Program ćwiczenia obejmuje pomiary mocy i energii odbiorników w sieciach jednofazowych oraz trójfazowych trójprzewodowych i czteroprzewodowych. 1. Wprowadzenie 1.1. Budowa i działanie watomierza. Pomiar mocy odbywa się z zastosowaniem przyrządów zwanych watomierzami. Budowa ustroju pomiarowego watomierza opiera się na dwóch cewkach: ruchomej napięciowej oraz nieruchomej prądowej. Cewka prądowa posiada niewielką liczbę zwojów nawiniętych drutem o dużym przekroju i ma niewielką rezystancję. Cewkę tę do obwodu włącza się szeregowo tak jak amperomierz. Cewka napięciowa ma dużą rezystancje i posiada dużą liczbę zwojów nawiniętych cienkim drutem. Cewkę te włącza się podobnie jak woltomierz, czyli równolegle do odbiornika. Siły elektrodynamiczne działające na cewkę, w których płyną prądy w zgodnych kierunkach powodują przyciąganie się boków cewek i odpychanie tych, w których kierunki prądów są przeciwne. Pod wpływem powstałych sił uzyskujemy moment obrotowy proporcjonalny do iloczynu skutecznych wartości prądów płynących w obu cewkach i do kosinusa kąta między ich wektorami. Prąd pojawiający się w cewce napięciowej jest proporcjonalny do napięcia, więc wychylenie wskazówki można przedstawić zależnością UIcos a= c w (1.1) gdzie: a - wychylenie wskazówki w działkach, cw - stała watomierza [W/dz], = U,I Pomiary mocy czynnej odbywają się przede wszystkim z użyciem watomierzy, jak wynika ze wzoru (1.2) wartość mierzonej mocy jest iloczynem wychylenia wskazówki i stałej watomierza. P=cwa, (1.2) Stała watomierza to iloczyn znamionowych wartości prądu In i napięcia Un podzielny przez maksymalne wychylenie (zakres skali) amax: UI n n c w = (1.3) a max 3
4 Zmiana konfiguracji w układzie pomiarowym tak, aby kąt przyrządu różnił się o 90 od kąta mocy odbiornika na przykład poprzez zmianę między wektorami napięcia i prądu doprowadzonymi do urządzenia sprawi, że watomierzem można mierzyć moc bierną. Moc pozorną natomiast wyznacza się ze wskazań amperomierza i woltomierza. Wskazania tych przyrządów determinują nastawienie zakresów pomiarowych prądu i napięcia watomierza (przekroczenie ustawionych wartości może doprowadzić do uszkodzenia watomierza) Sieci niskiego napięcia Typowymi sieciami, niskiego napięcia są sieci czteroprzewodowe (TN-C), pięcioprzewodowe (TN- S) oraz w warunkach przemysłowych i kopalnianych sieci trójprzewodowe (IT). Poszczególne litery są skrótami od wyrażeń: T terre (franc.) ziemia, uziemiony, N neutre (franc.) neutralny, I isolate (franc.) izolować, izolowany, C combine (franc.) łączyć, wiązać, połączony, S separe (franc.) rozdzielać, oddzielać. Układ sieci TN-C Układ ten jest powszechnie stosowany do rozdziału energii elektrycznej w budynkach 3x230/400 oraz do zasilania symetrycznych odbiorników 3-fazowych. W całym układzie sieci TN-C (rys.1) funkcje przewodu neutralnego (N) i ochronnego (PE) pełni jeden wspólny przewód ochronno-neutralny (PEN). Z uwagi na to, że układ TN-C nie spełnia wymagań odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej ze względu na niekontrolowany rozpływ prądu roboczego płynącego w przewodzie PEN na przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu oraz możliwość pojawienia się napięcia fazowego na przewodzących obudowach odbiorników jednofazowych przyłączonych za miejscem uszkodzenia izolacji sieci. Układ ten sukcesywnie jest zastępowany układem TN-S 4
5 Rys.1 Schemat układu sieciowego TN-C Układ sieci TN-S W całym układzie sieci TN-S (rys. 2) stosowany jest oddzielny przewody ochronny (PE). Przewód neutralny (N) jest odseparowany od ochronnego. Układ TN-S nie posiada wad sieci TN-C, a zastosowanie dwóch linii zasilających i automatycznego SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) znacznie zwiększa pewność zasilania. Układ TN-S jest rekomendowany do zasilania urządzeń z wysokimi wymaganiami odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej. Rys.2 Schemat układu sieciowego TN-S 5
6 Układ sieci IT W systemie IT (rys. 3.) wszystkie części czynne są odizolowane od ziemi albo jeden punkt jest przyłączony do ziemi poprzez impedancję lub bezpiecznik iskiernikowy, (który w czasie normalnej pracy sieci zapewnia przerwę izolacyjną, pomiędzy punktem neutralnym N a ziemią), a części przewodzące dostępne są uziemione niezależnie od siebie albo wspólnie, lub są przyłączone do uziemienia układu sieci. Układ może być odizolowany od ziemi. Przewód neutralny może być wyprowadzony lub nie. System IT w porównaniu z sieciami TN i TT (z punktem neutralnym bezpośrednio uziemionym) zalecany jest głównie, gdy wymagana jest wysoka niezawodność zasilania (pojedyncze zwarcie przewodu fazowego na obudowę urządzenia odbiorczego nie powoduje zatrzymania pracy układu), zwiększone bezpieczeństwo pod względem porażeniowym i pożarowym (cechą tego układu jest fakt, iż nawet bezpośrednie dotknięcie jednego przewodu fazowego nie powoduje porażenia). Dodatkową zaletą jest możliwość pracy systemu IT przy stosunkowo dużej rezystancji uziemienia. Stosowany jest obligatoryjnie w górnictwie, w zagrożonych wybuchem lub pożarem oddziałach chemicznych, w wielu gałęziach przemysłu i w szpitalach sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej itp.. Układ wymaga ciągłej kontroli wartości rezystancji izolacji, aby dostatecznie wcześnie stwierdzić pojedyncze zwarcie przewodu czynnego do ziemi. Przykładowo w sieciach górniczych w przypadku zastosowania transformatora 6kV/500V w miejscu impedancji punktu gwiazdowego (Z) instaluje się z centralne zabezpieczenie upływowe (CZU), które ma spowodować samoczynne, bezzwłoczne wyłączenie sieci spod napięcia, gdy wartość wypadkowa rezystancji izolacji doziemnej obniży się poniżej wartości granicznej. Rezystancja zadziałania centralnego zabezpieczenia upływowego nie powinna przekraczać dla sieci o napięciu znamionowym 500 V 15 kω (dla pozostałych: 4 kω ( 127 V), 7 kω (220 V), 30 kω (1000 V). 6
7 Rys.3 Schemat układu sieciowego IT Układ sieci TT Układ sieci TT ma jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne instalacji są przyłączone do uziomu niezależnego elektrycznie od uziomu układu sieci. Rys.4 Schemat układu sieciowego TT W rozpatrywanych sieciach występują dwa poziomy napięć: napięcia fazowe Uf występują między przewodem zerowym a każdym z przewodów fazowych (aktualnie w sieciach niskiego napięcia 230 V), 7
8 napięcia przewodowe (międzyfazowe) U między przewodami fazowymi (aktualnie w sieciach niskiego napięcia 400V), Miedzy napięciami przewodowym i fazowymi zachodzi zależność: U = 3U f (1.4) Jeśli odbiornik jest symetryczny, (ma w każdej fazie jednakową impedancję) to suma wektorów prądów fazowych jest równa zero, a w przewodzie neutralnym prąd nie płynie. IN= IA+IB+IC = 0, (1.5) Dla odbiornika niesymetrycznego w przewodzie neutralnym pojawia się prąd wyrównawczy. IN= IA+IB+IC 0, (1.6) W sieci trójprzewodowej zarówno o odciążeniu symetrycznym jak i niesymetrycznym spełniony jest warunek: IA+IB+IC = 0, (1.7) 1.3. Pomiary mocy odbiorników jednofazowych i trójfazowych Pomiar mocy w układach odbiorników zasilanych napięciem przemiennym związany jest bezpośrednio z rodzajem i charakterem tych odbiorów. Dla odbiorników czysto rezystancyjnych (grzejniki, żarówki) mamy do czynienia jedynie z mocą czynną (P), natomiast dla idealnych odbiorników o charakterze pojemnościowym i indukcyjnym z mocą bierną (Q). Większość odbiorów pobiera zarówno moc czynną jak i bierną. Powszechnie stosowane silniki, transformatory i dławiki pobierają moc bierną indukcyjną. Moc czynna pobierana przez silniki zamieniana jest na pracę mechaniczną i narzucona jest przez warunki pracy, natomiast moc bierna wydatkowana jest na wytworzenie pola magnetycznego. Moc ta jest cyklicznie gromadzona i oddawana między polem magnetycznym silnika a źródłem zasilania, możliwe jest więc ograniczenie poboru tej mocy poprzez odpowiednie dobranie elementów kompensujących (pojemności). Wskaźnikiem udziału mocy czynnej w przesyłanej mocy pozornej jest 8
9 współczynnik mocy (cosφ). Dla pełnego zrozumienia występujących tu zależności należy analogicznie do wprowadzonego w ćwiczeniu z obwodami RLC wykresu wektorowego napięć (trójkąt impedancji) wprowadzić wektorowe przedstawienie odpowiednich zależności poszczególnych mocy. Zależności te dla poszczególnych mocy (trójkąt mocy) widoczne są zwłaszcza dla układu szeregowego RLC gdzie umowny wektor przedstawiający prąd ma stałą wartość i kierunek dla wszystkich rozpatrywanych elementów. Rys.5. Przykład zobrazowania trójkąta mocy na podstawie wektorów napięć i prądu. Z przedstawionych na rys. 5 zależności można wyprowadzić następujące równania: moc czynna (jednostka [W]) moc bierna (jednostka [var]) P = UIcosφ (1.8) moc pozorna (jednostka [VA]) Q = UIsinφ (1.9) S = UI (1.10) Schemat połączenia przyrządów podczas pomiaów mocy w sieci jednofazowej przedstawiono na rys.5. Watomierz wskazuje moc czynną odbiornika P = UIcosφ (1.11) Moc pozorna odbiornika jest iloczynem wskazań woltomierza i amperomierza S = UI (1.12) Moc bierną można obliczyć ze wzoru 9
10 2 2 Q = S P (1.13) Pomiaru mocy odbiorników trójfazowych pracujących w sieci czteroprzewodowej wykonuje się w zależności od charakteru obciążenia. Dla obciążenia symetrycznego zastosowany układ pomiarowy jest analogiczny do układu zastosowanego przy pomiarach w sieciach jednofazowych. Moce w poszczególnych fazach są sobie równe wystarczy mierzyć moc jednej dowolnej fazy, a moc układu trójfazowego jest trzykrotnie większa. Wtedy: P = 3Pf (1.14) S = 3UfIf (1.15) 2 2 Q = S P (1.16) Analogicznie, gdy włączymy woltomierz miedzy dwie fazy: S = 3UI (1.17) f W przypadku pomiaru mocy w sieci czteroprzewodowej z niesymetrycznym obciążeniem zastosowany układ pomiarowy powinien zawierać trzy zestawy przyrządów (analogicznie jak do pomiarów w układzie symetrycznym) mierzące moce w poszczególnych fazach. Moc układu trójfazowego jest sumą mocy z poszczególnych faz: P = PA+PB+PC (1.18) 2 2 Q = U I P A A A A 2 2 Q = U I P B B B B (1.19) Wtedy: Moc pozorna: 2 2 Q = U I P C C C C Q = QA+QB+QC (1.20) 2 2 S = P +Q (1.21) Pomiary mocy czynnej odbiorników zarówno symetrycznych jak i niesymetrycznych w sieciach trójprzewodowych można wykonywać za pomocą dwóch watomierzy, połączonych w tzw. układ 10
11 Arona. Pomiar wykonuje się według schematu pokazano na rys.8. Moc układu trójfazowego równa jest sumie wskazań watomierzy, dlatego w przypadku, gdy watomierz wychyla się w kierunku ujemnym należy zamienić kolejność doprowadzenia napięcia do cewki napięciowej watomierza i wynik pomiaru uwzględnić ze znakiem ujemnym. P = P1 ± P2 (1.22) 1.4 Program ćwiczenia i sposób wykonania Pomiary mocy i energii odbiornika jednofazowego Po połączeniu układu pomiarowego wg schematu przedstawionego na rys.6. Mierzymy wartości prądu, napięcia oraz mocy czynnej przyjmując rożne konfiguracje charakteru odbiornika jednofazowego (charakter rezystancyjny, indukcyjny). Po wykonanych pomiarach wyznaczamy moc pozorną i bierną odbiornika jednofazowego według zależności (1.12) i (1.13) oraz obliczmy jego współczynnik mocy ze wzoru (1.11). Rys. 6. Przykład pomiary mocy i energii dla odbiornika jednofazowego [1] Rezystancją i reaktancję odbiornika obliczamy z zależności P R = (1.23) I odb 2 Q X = (1.24) I odb 2 11
12 Wyniki dokonanych pomiarów i obliczeń zebrać w tabeli 1.1. Tabela 1.1. Załączone człony odbiornika U I P S Q cosφ φ Rodb Xodb [V] [A] [W] [V A] [var] [-] [ º] [Ω] [Ω] 1 R = 2 X = 3 R i X Wartości rezystancji i reaktancji odbiornika wyznaczamy z danych modelu odbiornika. Wartości te porównujemy z R0 i X0 obliczonymi na podstawie pomiarów. Po obliczeniu wartości należy w odpowiedniej skali wykonać wykresy wektorowe prądów i napięć. Dla różnych konfiguracji odbiornika należy zmierzyć czas obrotu tarczy licznika energii. Stoperem zmierzyć cykl obrotów obserwując położenie czerwonej kreski na tarczy licznika, wyznaczyć moc czynną wynikającą z pomiaru licznikiem z zależności 3600 n 3 P= L 10 (1.25) tc L Gdzie: t - czas jednego obrotu tarczy licznika [s], cl - stała licznika, [obr/kwh], n liczba obrotów tarczy licznika. Rezultaty pomiarów wykonane licznikiem energii przedstawić w tabeli 1.2. Tabela 1.2 Załączone człony odbiornika t n cl PL P [s] [-] [obr/kwh] [W] [W] 1 R = 2 X = 3 R i X Wartości mocy uzyskanych z pomiaru watomierzem P i licznikiem PL należy porównać i opisać we wnioskach. 12
13 1.4.2 Pomiary nocy odbiornika połączonego w gwiazdę zasilanego czteroprzewodowo Według schematu obwodu pokazanego na rys. 7, wykonać pomiary dla kilku różnych połączeń odbiornika trójfazowego symetrycznego i niesymetrycznego. Rys. 7. Pomiary mocy odbiornika trójfazowego zasilanego czteroprzewodowo Moc czynną, bierną i pozorną odbiornika wyznaczony z zależności podanych we wprowadzeniu do ćwiczenia, Pomiar odpowiedniego napięcia wykonuje prowadzący, załączając woltomierz do poszczególnych faz. Wartości pomierzone przedstawić w tabeli 1.3 oraz tabeli 1.5, zaś wyniki obliczeń w tabelach 1.4. oraz
14 Tabela 1.3. Załączone człony odbiornika symetrycznego w fazach IA IB IC I0 UA UB UC PA PB PC [A] [V] [W] 1 RA, RB, RC 2 XA, XB, XC 3 R(A,B,C) i X(A,B,C) Tabela 1.4. Załączone człony odbiornika symetrycznego w fazach SA SB SC QA QB QC cosφa cosφb cosφc [V A] [var] [-] 1 RA, RB, RC 2 XA, XB, XC 3 R(A,B,C) i X(A,B,C) Tabela 1.5. Załączone człony odbiornika niesymetrycznego w fazach IA IB IC I0 UA UB UC PA PB PC [A] [V] [W] 1 RA, RB, RC 2 XA, XB, XC 3 R(A,B,C) i X(A,B,C) 14
15 Tabela 1.6. Załączone człony odbiornika niesymetrycznego w fazach SA SB SC QA QB QC cosφa cosφb cosφc [V A] [var] [-] 1 RA, RB, RC 2 XA, XB, XC 3 R(A,B,C) i X(A,B,C) Tabela 1.7. Odbiornik symetryczny Odbiornik niesymetryczny S P Q S P Q [V A] [W] [var] [V A] [W] [var] Zakładając symetrię zasilania wykonać wykresy wektorowe napięć oraz prądów fazowych, Obok każdego wykresu w sposób graficzny przedstawić sumę wektorów prądów Pomiary mocy czynnej odbiornika połączonego w trójkąt. Pomiary mocy czynnej odbiornika połączonego w trójkąt wykonuje się w układzie (schemat przedstawiony na rys.8). Podobny układ pomiarowy stosujemy gdy mierzymy odbiornik połączony w gwiazdę bez wyprowadzonego punktu zerowego. Ćwiczenie wykonujemy dla kilku konfiguracji zarówno odbiornika symetrycznego jak i odbiornika niesymetrycznego. Konfigurację obciążenia zmieniamy tak, aby któryś z pomiarów dotyczył sytuacji, gdy wskazanie jednego z watomierzy jest ujemne. Z uzyskanych wskazań amperomierzy i woltomierzy można wyznaczyć moc pozorną odbiornika z zależności (1.17) ale tylko w razie symetrii układu. [2] Wyniki pomiarów i obliczeń przedstawić w tabeli
16 Rys. 8. Pomiary mocy odbiornika -trójfazowego zasilanego trójprzewodowo Tabela 1.8. Załączone człony odbiornika symetrycznego w fazach IA IB IC UAB UBC UCA PA PB P [A] [V] [W] 1 RA, RB, RC 2 XA, XB, XC 3 R(A,B,C) i X(A,B,C) 16
17 Tabela 1.9. Załączone człony odbiornika niesymetrycznego w fazach IA IB IC UAB UBC UCA PA PB P [A] [V] [W] 1 RA, RB, RC 2 XA, XB, XC 3 R(A,B,C) i X(A,B,C) 17
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej
Ćwiczenie 6 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Co to jest kompensacja
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem
Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)
1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu
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,
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
Lekcja Układy sieci niskiego napięcia
Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem
Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego
1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności
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.
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:,
Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu
Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Pracownia elektryczna MontaŜ Maszyn Instrukcja laboratoryjna Pomiar mocy w układach prądu przemiennego (dwa ćwiczenia) Opracował: mgr inŝ.
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
Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego
Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego I. Prawa Kirchoffa Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozpływami prądów w obwodach rozgałęzionych
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
Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE
Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE 1. Wiadomości ogólne Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej odbywa się niemal wyłącznie za pośrednictwem prądu przemiennego trójazowego. Głównymi zaletami
Data oddania sprawozdania BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH
LORTORIUM ELEKTROTEHNIKI I ELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 5 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia 4. 5. Temat Data oddania sprawozdania DNI ODIORNIKÓ
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude
Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary
Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH
Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAOWYCH Celem ćwiczenia jest poznanie własności odbiorników trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych połączonych w trójkąt i gwiazdę w układach z przewodem neutralnym
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
15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH
15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych
Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"
Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską
Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym
Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną
I. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE
omiary mocy w obwodach trójazowych. Cel ćwiczenia oznanie metod pomiaru mocy czynnej i biernej w układach trójazowych symetrycznych i niesymetrycznych za pomocą watomierzy. I. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE omiary
Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA.
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Kod przedmiotu ES1C 200 012 Ćwiczenie pt. POMIAR
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
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
ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt
ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem mocy w obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt:
Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia
Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych
Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych
Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych 1. Wiadomości podstawowe Przekładniki, czyli transformator mierniczy, jest to urządzenie elektryczne przekształcające
Ćwiczenia tablicowe nr 1
Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy
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
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.
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
ĆWICZENIE T2 PRACA RÓWNOLEGŁA TRANSFORMATORÓW
ĆWICZENIE T2 PRACA RÓWNOLEGŁA TRANSFORMATORÓW I. Program ćwiczenia 1. Pomiar napięć i impedancji zwarciowych transformatorów 2. Pomiar przekładni napięciowych transformatorów 3. Wyznaczenie pomiarowe charakterystyk
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 =
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
Podstawy elektrotechniki
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Podstawy elektrotechniki Pro. dr hab. inż. Juliusz B. Gajewski, pro. zw. PWr Wybrzeże. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Bud. A4 tara kotłownia, pokój 359 el.: 71 320 3201
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
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
Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
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
Podstawy Elektroenergetyki 2
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW
43. Badanie układów 3-fazowych
43. elem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami symetrycznych i niesymetrycznych układów trójfazowych gwiazdowych i trójkątowych. 43.1. Wiadomości ogólne 43.1.1 Określenie układów
Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH
Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,
Ćwiczenie 15. Sprawdzanie watomierza i licznika energii
Ćwiczenie 15 Sprawdzanie watomierza i licznika energii Program ćwiczenia: 1. Sprawdzenie błędów podstawowych watomierza analogowego 2. Sprawdzanie jednofazowego licznika indukcyjnego 2.1. Sprawdzenie prądu
Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego
Ćwiczenie 7 Pomiary mocy i energii dla jednofazowego prądu zmiennego Program ćwiczenia: 1. Wybór układu do pomiaru mocy czynnej 2. Pomiar mocy czynnej pobieranej przez żarówkę 3. Bezpośredni pomiar mocy
PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
BADANIE OBWODÓW TRÓJFAZOWYCH
Katedra Energetyki Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczenia: BADAIE OBWODÓW TÓJFAZOWYCH . Odbiornik rezystancyjny ołączony w gwiazdę. Podłączyć woltomierze ameromierze
ENS1C BADANIE OBWODU TRÓJFAZOWEGO Z ODBIORNIKIEM POŁĄCZONYM W TRÓJKĄT E10
Politechnika iałostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii nstrukcja do zajęć laboratoryjnych ENS1200 013 DNE OWOD TRÓJFOWEGO ODORNKEM POŁĄONYM W TRÓJKĄT Numer ćwiczenia
Układy przekładników napięciowych
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja
Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO
Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.
Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.
Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane
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
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.
Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz
Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci
Ćwiczenie 5 - Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Strona 1/9 Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Spis treści 1.Cel ćwiczenia...2 2.Wstęp...
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie
ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii nstrukcja do zajęć laboratoryjnych ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄD SNSODALNE ZMENNEGO Numer ćwiczenia E0 Opracowanie:
Obliczanie i pomiary parametrów obwodu prądu trójfazowego 724[01].O1.06
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Teresa Birecka Obliczanie i pomiary parametrów obwodu prądu trójfazowego 724[01].O1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy
Pomiar indukcyjności.
Pomiar indukcyjności.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru indukcyjności, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich właściwego
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..
6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE
6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE Jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe,
Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.
Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej
(EL1A_U09) 4. Przy otwartym przełączniku, woltomierz idealny wskazał 0. Po zamknięciu wyłącznika woltomierz i amperomierz idealny wskażą:
Teoria obwodów (EL1A_U07) 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża: a) zasadę wzajemności b) twierdzenie Thevenina c) zasadę
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
ZASILANIE ODBIORCÓW UKŁADY SIECIOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZASILANIE ODBIORCÓW UKŁADY SIECIOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Układ sieciowy = konfiguracja sieci elektroenergetycznej. Układ
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
Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym
Ćwiczenie 1 Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest sprawdzenie podstawowych praw elektrotechniki w obwodach prądu stałego. Badaniu
Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:
Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna
Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
1 Katedra Energetyki Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Temat ćwiczenia: POMIARY PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO (obwód 3 oczkowy) 2 1. POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ
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 2 OBWODY NIELINIOWE PRĄDU
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie silnika bocznikowego prądu stałego
Ćwiczenie 3 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie silnika bocznikowego prądu stałego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Urządzenia
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH
WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO
Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne
Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa
ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH
ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania
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:
4.8. Badania laboratoryjne
BOTOIUM EEKTOTECHNIKI I EEKTONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 p. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia 4. 5. Temat Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej
transformatora jednofazowego.
Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia
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
Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów
Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi
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:
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
Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności
Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych.
Lekcja 69. Budowa przyrządów pomiarowych. Metrologia jest jednym z działów nauki zajmująca się problemami naukowo-technicznymi związanymi z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i od dokładności
Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego
PROTOKÓŁ POMAROWY LABORATORUM OBWODÓW SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 3 Nazwisko i imię Data wykonania ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie Podpis Data oddania sprawozdania Temat BADANA
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
Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO
Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe Ćwiczenie BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Instrukcja Opracował: Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr Wrocław, listopad 2014 r. Ćwiczenie
Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Właściwy dobór rezystorów nastawnych do regulacji natężenia w obwodach prądu stałego. Zapoznanie
Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego
Wyłącznik różnicwwwprądwwy ZZstWsWwZnie: Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest samoistne
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
Katedra lektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Laboratorium Teorii Obwodów Przedmiot: lektrotechnika teoretyczna Numer ćwiczenia: 1 Temat: Liniowe obwody prądu stałego, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa
Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym
Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment
ĆWICZENIE 2 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w gwiazdę
Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach stalonych i ieustalonych ĆWZ adanie obwodów trójowych z odbiornikiem połączonym w gwiazdę. el ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem
Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia
Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 25 Poznanie własności obwodu szeregowego RC w układzie. Zrozumienie znaczenia reaktancji pojemnościowej, impedancji kąta fazowego. Poznanie
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"
Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY
SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana
Kompensacja prądów ziemnozwarciowych
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja
Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena
Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się