NAPIĘCIE PRACY AKUMULATORA W WARUNKACH ROZRUCHU SILNIKA
|
|
- Maria Piątkowska
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Grzegorz DYGA, Józef PSZCZÓŁKOWSK NAPĘCE PRACY AKMLATORA W WARNKACH ROZRCH SLNKA W artykule przedstawiono wyniki zależności napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora w warunkach badań rozruchowych silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym. Analizie poddano wartość imalną, maksymalną oraz ednią napięcia w funkcji imalnej, maksymalnej oraz edniej wartości natężenia prądu oraz temperatury, w której realizowano próby rozruchowe. Przedstawiono jedno oraz dwuczynnikowe zależności opisujące wpływ zmiennych niezależnych na zmienną zależną zarówno dla silnika o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym. Przedstawiono zależności pozwalające wyznaczyć wartość napięcia w funkcji parametrów je określających, także przy zmiennych oporach ruchu walu korbowego. Wykazano adekwatność wyznaczonych zależności oraz statystycznie stwierdzono brak istotności wpływu temperatury, jako zmiennej niezależnej na wartość napięcia określanego za pomocą modelu. WSTĘP Rozruch silnika spalinowego wymaga napędzania jego wału korbowego z określona prędkością obrotową, pozwalającą na wytworzenie odpowiednich warunków termodynamicznych w komorze spalania. Do napędzania wału korbowego silnika spalinowego wykorzystywany jest układ rozruchowy składający się z rozrusznika, w którym energia elektryczna dostarczona z akumulatora zamiennia jest na mechaniczną. Prędkość obrotowa wirnika rozrusznika za pomocą przekładni wymusza prędkość obrotową wału korbowego. Prędkość obrotowa wału korbowego deterowana jest przez napięcie źródła zasilania oraz opory silnika spalinowego. Wartość napięcia na zaciskach akumulatora zależy od jego stopnia naładowania oraz stanu technicznego. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wartość napięcia obciążonego akumulatora jest temperatura. Zmiany wartości temperatury wpływają na moc układu rozruchowego deterowaną głównie poprzez zmianę przewodności elektrycznej elektrolitu, która obniża się wraz z obniżaniem wartości temperatury. Ponadto wraz ze zmniejszaniem wartości temperatury zwiększają się opory ruchu wału korbowego silnika w chwili napędzania go przez rozrusznik, co powoduje zwiększenie wartości natężenia prądu pobieranego z akumulatora, a to spadek wartości prędkości obrotowej wału korbowego. Wzrost oporów ruchu oraz spadek mocy układu rozruchowego powoduje, że rozruch silnika spalinowego w warunkach obniżonej (ujemnej) wartości temperatury staje się utrudniony, a czasem nawet niemożliwy. W celu ułatwienia rozruchu silników, często stosuje się dodatkowe źródła energii: świece żarowe, świece płomieniowe, podgrzewacze rozruchowe, które zwiększają wartość temperatury ładunku w komorze spalania, przez co ułatwiają rozruch. Wzrost temperatury ładunku powoduje, że rozruch silnika możliwy jest przy mniejszej wartości prędkości obrotowej wału korbowego. Celem artykułu jest analiza zmian wartości napięcia mierzonego podczas napędzania wału korbowego silnika przez rozrusznik elektryczny podczas rozruchu silnika. Badania realizowano przy różnej wartości temperatury otoczenia oraz zmiennych oporach ruchu, wyrażanych przez natężenie pobieranego przez rozrusznik prądu. stotny jest tu charakter wymuszenia zmian napięcia obciążonego akumulatora w jego naturalnych warunkach pracy. Są to więc warunki rzeczywistych zakresów i dynamiki zmian obciążenia w różnej temperaturze otoczenia. Oceniano również wpływ wartości napięcia na prędkość obrotową wału korbowego. 1. OBEKTY WARNK BADAŃ Komora do badań obiektów technicznych w niskiej temperaturze otoczenia istnieje w WAT od około roku 198. Realizowano w niej badania o charakterze podstawowym, jak też i kontrolnym urządzeń na rzecz gospodarki i wojska. Dotyczyły one głównie badań właściwości rozruchowych silników w niskiej temperaturze otoczenia, a także funkcjonowania w tych warunkach różnego rodzaju urządzeń i obiektów. Analiza tych badań w kontekście charakterystyk pracy akumulatorów kwasowych daje możliwość oceny zmiany parametrów pracy akumulatora w warunkach zbliżonych do jego normalnej pracy, a także daje możliwość oceny zmian cech akumulatorów, ich właściwości elektrycznych w długim czasie. Zależności te mają istotne znaczenie dla opracowania metody diagnozowania silnika i układu rozruchowego na podstawie sygnałów rozruchu (napędzania wału korbowego). Badania rozruchowe silników spalinowych o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym wykonano w komorze niskiej temperatury, która umożliwiała zmianę jej wartości. Komora umożliwia przeprowadzenie badań rozruchowych silnika zamontowanego w samochodzie. Badaniu poddawano układ rozruchowy silnika o zapłonie iskrowym o oznaczeniu AA i mocy znamionowej 75 KM. Do napędu wału korbowego zastosowano seryjny rozrusznik. Jako źródło energii elektrycznej zastosowano akumulator kwasowo-ołowiowy o oznaczeniu 6SC45 i napięciu znamionowym zn = 12 V oraz pojemności znamionowej Qzn = 45 Ah. Silnik przed rozpoczęciem prób rozruchowych przygotowano pod względem technicznym. Przygotowany i zamontowany w pojeździe silnik chłodzono do uzyskania temperatury badania. Następnie silnik poddawany był stabilizacji termicznej przez 12 godzin. Wraz z silnikiem chłodzono akumulator zastosowany jako źródło zasilania rozrusznika oraz rozrusznik. W silniku znajdował się olej o klasie lepkości SAE 1W/3. Badania rozruchowe realizowano napędzając wał korbowy przez 15 sekund, po tym następowała 15-sto sekundowa przerwa, po której ponownie napędzano wał korbowy silnika przez kolejne 15 sekund. W trakcie trwania próby rozruchowej za pomocą sprzęgła rozłączano układ napędowy samochodu. Podczas prób rozruchowych rejestrowano przebieg napięcia na zaciskach rozrusznika oraz natężenia prądu pobieranego przez rozrusznik podczas napędzania wału korbowego silnika, temperaturę otoczenia, w której realizowana była próba oraz prędkość obrotową wału korbowego. Po każdej zakończonej próbie rozruchowej 844 ATOBSY 12/217
2 wygrzewano silnik przy prędkości wału korbowego około 25 obr./. Wygrzewania realizowano do osiągnięcia przez olej silnika temperatury 8 ±5 o C, w trakcie wygrzewania płyn w układzie chłodzenia osiągał temperaturę przekraczającą 9 o C. Po zakończeniu wygrzewania silnik przygotowano do kolejnej próby oraz ładowano akumulator do pełnej pojemności. Drugim analizowanym obiektem badań był silnik o zapłonie samoczynnym samochodu STAR. Badania rozruchowe tego silnika w komorze niskiej temperatury były realizowane według metodyki analogicznej jak silnik o zapłonie iskrowym. W szczególności silnik do prób chłodzono wraz z układem rozruchowym do osiągnięcia temperatury badania, po czym stabilizowano termicznie przez 12 godzin. W trakcie trwania próby rejestrowano parametry pracy układu rozruchowego i prędkość obrotową wału korbowego silnika. 2. CHARAKTERYSTYK NAPĘCA PRACY AKMLATORA Napięcie pracy akumulatora w warunkach obciążenia prądowego deterowane jest przez jego stan techniczny oraz stopień naładowania, natężenie prądu obciążenia i temperaturę elektrolitu. Podstawową charakterystyką pracy akumulatora jest zależność napięcia od natężenia pobieranego prądu = f(). W warunkach napędzania wału korbowego podczas rozruchu silnika charakteryzuje ona wpływ zmieniających się oporów silnika spalinowego [1], których miarą jest natężenie pobieranego przez rozrusznik prądu na wartość napięcia mierzonego na zaciskach akumulatora przy stałej wartości temperatury otoczenia. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wartość napięcia obciążonego akumulatora jest temperatura, w której przeprowadzane są próby rozruchowe. Charakterystyki napięcia akumulatora w funkcji temperatury = f(t) pozwalają określić jej wpływ na wartość napięcia mierzonego podczas pracy akumulatora. Pod wpływem temperatury zmienia się przewodność elektryczna elektrolitu, co powoduje zmianę parametrów ruchu wału korbowego podczas napędzania go przez rozrusznik. Od napięcia na zaciskach obciążonego akumulatora zależy prędkość obracania wałka rozrusznika i wału korbowego silnika podczas rozruchu Silnik o zapłonie iskrowym 4-ro cylindrowy samochodu osobowego Badania rozruchowe zrealizowano na silniku o zapłonie iskrowym 4-ro cylindrowym o pojemności 15 cm 3. Do zasilania rozrusznika zastosowano akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności znamionowej Qzn = 45 Ah. Rejestrowane podczas prób parametry pracy układu rozruchowego posłużyły do opracowania modelu opisującego wpływ zmiennych niezależnych na wartość napięcia pracującego akumulatora. Na podstawie danych pomiarowych opracowano jedno- oraz dwuczynnikowe modele napięcia w funkcji parametrów mających na niego wpływ, tj. natężenia prądu i temperatury. Modele uwzględniają wartość imalną, ednią i maksymalną napięcia w funkcji zmiennych niezależnych. Analiza różnych poziomów wartości napięcia wynika ze zmienności obciążenia układu rozruchowego podczas napędzania wału korbowego wskutek realizacji procesów sprężania ładunku. Daje także możliwość oceny wpływu na wartość napięcia zmienności obciążenia i wpływu na charakterystyki akumulatora jego cech dynamicznych. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany wartości edniej napięcia w funkcji wartości edniej natężenia prądu. Na rysunku umieszczono rozkład punktów wyznaczonych eksperymentalnie oraz wyznaczone równanie prostej, a także wartość współczynnika deteracji. Charakterystyki napięcia w funkcji natężenia prądu pobieranego przez rozrusznik sporządzono również dla maksymalnej oraz imalnej wartości napięcia w funkcji imalnej i maksymalnej wartości natężenia prądu. Na podstawie wykreślonych charakterystyk zapisano wyrażenia (1 3) wyrażające ilościowy wpływ zmiennej niezależnej na wartość zmiennej zależnej. 9,5 8,5 y = -,191x + 12,454 R² =, , 15, 17, 19, 2 [A] Rys. 1. Przebieg napięcia imalnego w funkcji maksymalnego natężenia prądu.,182 12,666 (1),197 12,17 (2),191 12,454 (3) lościowy wpływ zmiennej niezależnej na zmienna zależną wyraża współczynnik znajdujący przy danej zmiennej. Największą wartość przyjmuje współczynnik wyrażający wpływ wartości imalnej natężenia prądu na wartość maksymalną napięcia. Do oceny adekwatności wyrażeń wykorzystano współczynnik deteracji R 2, który dla opracowanych zależności zawiera się w przedziale R 2,81,87. Współczynnik ten określa, w jakim stopniu wyrażenie opisujące charakterystykę wyjaśnia związki między zmiennymi. Charakterystykę napięcia imalnego w funkcji temperatury otoczenia przedstawiono na rysunku nr 2. Zmiana wartości temperatury wpływa na zmianę lepkości elektrolitu, przez co zmienia się ruchliwość jonów będących nośnikami ładunków elektrycznych w akumulatorze. To powoduje ograniczenie pobierania ładunków elektrycznych z akumulatora. Dodatkowo zmiana wartości temperatury powoduje zmiany wartości oporów ruchu wału korbowego silnika spalinowego wynikające ze zmiany lepkości oleju smarującego węzły tribologiczne silnika. [V] 9,5 8,5 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Rys. 2. Przebieg napięcia imalnego w funkcji temperatury Model opisujący ilościowy wpływ temperatury na wartość imalną napięcia zapisano w postaci wyrażenia (4): 12/217 ATOBSY 845
3 ,12 T 9,984 (4) Podobne charakterystyki sporządzono dla wartości maksymalnej oraz edniej napięcia w funkcji temperatury, a ich przebieg opisano wyrażeniem 5 oraz 6. Podobnie jak poprzednio widać różną wartość współczynnika określającego ilościowy wpływ zmiennej niezależnej na wartość napięcia mierzonego podczas pracy akumulatora. Największe wartości przyjmuje współczynnik określający wpływ temperatury na imalną wartość napięcia, najmniejsze natomiast przyjmuje współczynnik określający maksymalną wartość napięcia. Oceny zgodności modelu zapisanego w postaci wyrażeń (4 6) z danymi empirycznymi dokonano na podstawie współczynnika deteracji, który zawiera się w przedziale R 2,43,52. Niezbyt wysokie wartości tego współczynnika oznaczają, że wyrażenie opisujące wpływ temperatury na wartość napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora tylko w nieznacznym stopniu wyjaśnia obserwowaną zależność. Napięcie na zaciskach obserwowanego akumulatora zależy w danej próbie rozruchu w istocie od dwóch zmiennych niezależnych: natężenia prądu i temperatury W warunkach zmienności zarówno temperatury, jak i natężenia pobieranego prądu oczekiwana zgodność modelu i danych rzeczywistych byłaby możliwa w przypadku liniowej zależności zmian analizowanych parametrów zmiennych zależnych i niezależnych. zyskany wynik wskazuje, że zależność nie jest na tyle prosta, by mogła być opisana wyrażeniami liniowymi. Stąd konieczność budowy modeli o postaci wieloczynnikowej oraz innych formach pod względem matematycznym. Także w aspekcie opracowywanej metody diagnostycznej, która ma na celu opracowanie zależności pozwalającej wyznaczyć wartość ciśnienia w końcu suwu sprężania w cylindrach silnika na podstawie sygnałów rozruchu, zasadne jest opracowanie wieloczynnikowych zależności opisujących wpływ poszczególnych zmiennych na wartość napięcia pracującego akumulatora. Na podstawie wyników badań rozruchowych, które wykorzystano do opracowania jednoczynnikowych zależności napięcia opracowano również zależności dwuczynnikowe. Podobnie jak poprzednio rozpatrywano wartość maksymalną, imalną oraz ednią zmiennej zależnej i zmiennej niezależnej natężenia prądu oraz wartość temperatury otoczenia, w której prowadzone były próby rozruchowe. Opracowanie struktury modelu uzyskano było za pomocą analizy regresji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Dwuczynnikowy model opisujący wpływ maksymalnej wartości natężenia prądu oraz temperatury na imalną wartość zmiennej zależnej zapisano w postaci wyrażenia (7):,218,35 T 13,83 (7),77 T 1,93 (5),854 T 1,443 (6) Wartość współczynnika określającego ilościowy wpływ zmiennych jest większa dla temperatury w stosunku do maksymalnego natężenia prądu. Formalnie wskazuje to, że większy wpływ na zmiany wartości napięcia imalnego ma temperatura. stotność poszczególnych zmiennych niezależnych ustalano na podstawie statystyki t i porównywano ją z wartością krytyczną opracowaną na podstawie odwrotnego rozkładu t-studenta. Z porównania danych wynika, że temperatura jest zmienną nieistotną w opracowanym modelu, co wynika w szczególności z zakresu zmian wartości obydwu parametrów. Dla wyrażenia (7) uzyskano dużą wartość współczynnika deteracji i poddano je dalszej analizie. Stopień dopasowania opracowanego wyrażenia do danych empirycznych przedstawiono graficznie w postaci rozkładu linii dopasowanej oraz składników resztowych dla obu zmiennych. Rozkład linii dopasowanej napięcia imalnego w funkcji maksymalnego natężenia prądu przedstawiono na rysunku 3. (na kolejnych rysunkach Y oznacza wartość wielości uzyskaną eksperymentalnie, a Przewidywane Y na podstawie wyrażenia modelu). [V] 9,5 8,5 7,5 Y Przewidywane Y 7, [A] Rys. 3. Rozkład linii dopasowanej napięcia imalnego w funkcji maksymalnego natężenia prądu Zaznaczona kolorem niebieskim seria danych przedstawiona na rysunku prezentuje dane empiryczne natomiast seria koloru czerwonego przedstawia przewidywane na podstawie modelu dane napięcia imalnego. Widać dość dużą zgodność danych opracowanych na podstawie modelu z empirycznymi. Różnice wartości między seriami są nieznaczne, a rozkład reszt przedstawia rys. 4.,5,3,1 -, ,3 -,5 ma x [A] Rys. 4. Rozkład składników resztowych modelu zapisanego w postaci wyrażenia (7) [V] Y Przewidywane Y 9,5 8,5 7,5 7, 6,5 6, Rys. 5. Rozkład linii dopasowanej napięcia imalnego w funkcji temperatury 846 ATOBSY 12/217
4 Wartości odchyleń danych dla napięcia imalnego i maksymalnego natężenia prądu nie przekracza ±,2 V, co oznacza, że opracowany model dobrze odwzorowuje dane empiryczne. Na rysunku 5 pokazano wyniki oceny zgodności modelu opisanego zależnością (7) dla zmiennych napięcia imalnego oraz temperatury z danymi empirycznymi. Dla rozpatrywanych zmiennych również widać dużą zgodność danych wyznaczonych na podstawie modelu z danymi empirycznymi. Odchylenia danych przewidywanych za pomocą modelu przedstawiono w postaci rozkładu składników resztowych pokazanych na rysunku 6.,5,3, ,1-5 Rys. 6. Rozkład składników resztowych temperatury -,3 -,5 Wartość składników resztowych w zależności od temperatury nie przekracza ±,2 V, co oznacza, że opracowany model w dużym stopniu odwzorowuje dane empiryczne, świadczy o tym również wartość współczynnika deteracji, która w tym przypadku jest równa R 2 =,88. Wyrażenia (8) oraz (9) pozwalają wyznaczyć wartość napięcia maksymalnego (8) oraz edniego (9) na podstawie imalnego i edniego natężenia prądu oraz temperatury.,238,242 T 12,254 (8),241,348 T 12,838[ V ] (9) Wartości współczynników określających ilościowy wpływ wartości imalnej i edniej natężenia prądu nieznacznie różnią się. Natomiast wpływ temperatury jest większy w przypadku wartości edniej napięcia. W tym przypadku obie zmienne mają istotny wpływ na wartość zmiennej zależnej, co zostało sprawdzone na podstawie wartości statystyki t dla poszczególnych zmiennych i porównane z wartością krytyczną współczynnika. Wartość krytyczna dla współczynników jest równa tkr = 2,6, a wartość bezwzględna statystyki t dla poszczególnych zmiennych odpowiednio: t = 8,949, tt = 2,185. Wartość bezwzględna statystyki t dla obu zmiennych jest większa od wartości krytycznej współczynnika. Wartość współczynnika deteracji, która określa, w jakim stopniu opracowany model odzwierciedla dane empiryczne dla wyrażenia (8) wynosi R 2 =,81, natomiast dla (9) jest nieznacznie większa (R 2 =,88), co oznacza, że w obu przypadkach opracowane zależności w dużym stopniu odwzorowują dane pomiarowe. O odchyleniu wartości napięcia przewidywanego za pomocą modelu od danych empirycznych informuje rozkład składników resztowych zmiennych niezależnych. Rozkład składników resztowych zmiennych niezależnych wykorzystanych w modelu (8) przedstawiono na rysunku 7 oraz 8. Wartość reszt w zależności od temperatury zawiera się w przedziale +,184,149 V. Dla imalnego natężenia prądu wartość składników resztowych przyjmuje takie same wartości, co widoczne jest na rysunku 9. Tak małe wartości składników resztowych dla rozpatrywanego przypadku oznaczają, że model może być wykorzystany do przewidywania napięcia na zaciskach obciążonego akumulatora.,5,3, ,1 Rys. 7. Rozkład składników resztowych dla temperatury,5,3,1 -,3 -,5 -,3 -,5 -, [A] Rys. 8. Rozkład składników resztowych dla imalnej wartości natężenia prądu Rozkład składników resztowych opisujących dopasowanie napięcia przewidywanego na podstawie wyrażenia (9) przedstawiono na rysunku 9 w zależności od temperatury oraz 1 od edniego natężenia prądu. -2, -15, - -5, -,1, Rys. 9. Rozkład składników resztowych dla temperatury,5,3,1 -,3 -,5 w zależności od temperatury, a także edniego natężenia prądu przyjmują wartości +,147,16 V. Opracowane i przedstawione zależności napięcia w funkcji zmiennych niezależnych wyznaczono na podstawie serii prób rozruchowych o niewielkiej liczności. Wyniki tych prób wykazały, że opracowane zależności pozwalające przewidywać wartość napięcia obciążonego akumulatora mogą zostać wykorzystane podczas opracowywania metody diagnostycznej, a zwłaszcza wartości ednie zmiennych, które wykazywały istotność wpływu obu zmiennych niezależnych na wartość napięcia. 12/217 ATOBSY 847
5 ,5,3,1 -,112, 14, 16, 18, 2, -,3 -,5 Rys. 1. Rozkład składników resztowych dla edniej wartości natężenia prądu Poniżej zaprezentowano modele napięcia opracowane na podstawie dużej populacji różnych serii badań rozruchowych. Badania rozruchowe przeprowadzono dla silników o zapłonie iskrowym o pojemności 15 oraz 16 cm 3. Silniki te różniły się wartością ciśnienia sprężania, co powodowało zmianę wartości momentu oporów ruchu wału korbowego, zwłaszcza składowej zmiennej. Jako źródło energii elektrycznej stosowano akumulator o pojemności znamionowej Qzn = 45 Ah, który po każdej próbie rozruchowej ładowano do pełnej pojemności. Jak wykazały przedstawione wcześniej wyniki analizy prób rozruchowych zmienne niezależne, a zwłaszcza. Przedstawiono wyrażenia pozwalające przewidywać wartość napięcia podczas rozruchu silnika na podstawie ednich wartości zmiennych zależnych i niezależnych. Nie przedstawiono zależności dla wartości maksymalnych i imalnych zmiennych ze względu na to, że temperatura w pewnych warunkach wykazywała brak istotności wpływu na wartość przewidywanego napięcia. Na rysunku 12 pokazano charakterystykę napięcia edniego w funkcji edniego natężenia prądu pobieranego podczas napędzania wału korbowego silnika. 11, 7, 6, 1, 15, 2, 25, 3, [A] Rys. 11. Przebieg wartości edniej napięcia w funkcji edniego natężenia prądu Na podstawie danych wyznaczono zależność pozwalającą wyznaczać wartość napięcia edniego w funkcji edniej wartości natężenia prądu, co zapisano w postaci równania (1):,142 11,654 (1) Dla opracowanego wyrażenia wyznaczono wartość współczynnika deteracji, która w tym przypadku wynosi R 2 =,6. Porównując wartość współczynnika z analogicznym, dla równania (3), obserwuje się nieznaczny spadek jego wartości. Przyczyną tego może być liczba prób rozruchowych oraz ich położenie na charakterystyce, wynikające z realizacji prób dla różnych obiektów badań. Na rysunku 12 pokazano charakterystykę napięcia edniego wyznaczoną w funkcji temperatury otoczenia, a równanie opisujące związki między zmiennymi zapisano w postaci wyrażenia (11):,89 T 1,344 (11) Dla wyrażenia (11) wartość kwadratu współczynnika korelacji wynosi R 2 =,64, co oznacza, że opracowany model w dość dużym stopniu wyjaśnia zależności między zmiennymi. 11, 7, 6, -3, -2, -, Rys. 12. Przebieg wartości edniej napięcia w funkcji temperatury Porównując wartości współczynników określających ilościowy wpływ zmiennej niezależnej na wartość zmiennej zależnej z analogicznymi, opracowanymi na podstawie charakterystyki pokazanej na rysunku 3 zaobserwować można niewielką różnicę ich wartości. Większy wpływ temperatury uwzględnia wyrażenie opisujące charakterystykę pokazana na rysunku 12. Na podstawie danych z prób rozruchowych opracowano również dwuczynnikowe zależności opisujące wpływ edniej wartości natężenia prądu oraz temperatury na ednią wartość napięcia mierzonego podczas rozruchu silnika spalinowego, a wyniki przedstawiono w postaci równania (12).,56,785 T 11,171 (12) Rozkład wartości napięcia przewidywanego dla poszczególnych zmiennych przedstawiono za pomocą rozkładu linii dopasowanej dla obu zmiennych. Rysunek 13 pokazuje rozkład dla edniej wartości natężenia prądu, natomiast rysunek 14 rozkład składników resztowych dla tej samej zmiennej niezależnej. 11, 7, 6, 12, 17, 22, 27, [A] Y Przewidywane Y Rys. 13. Rozkład linii dopasowanej edniej wartości napięcia w funkcji edniego natężenia prądu 848 ATOBSY 12/217
6 Na rysunku kolorem czerwonym zaznaczono wartość edniego napięcia obliczonego za pomocą zależności (12), natomiast kolorem niebieskim dane empiryczne. Rysunek 14 pokazuje wartości różnic edniego napięcia wyznaczonego empirycznie oraz wyznaczonego na podstawie zależności (12) w funkcji edniej wartości natężenia prądu obciążenia.,6,4,2 12, -,2 17, 22, 27, -,4 -,6 [A] Rys. 14. Rozkład składników resztowych w funkcji edniej wartości natężenia prądu Wartość składników resztowych zawierająca się w przedziale -,364 +,436 V świadczy o dobrym odwzorowaniu danych empirycznych przez opracowany model. Ponadto ednia wartość natężenia prądu ma istotne znaczenie w modelu pozwalającym prognozować wartość edniego napięcia. Oceny istotności zmiennych dokonano na podstawie wyznaczonych statystyk. Wartość krytyczna współczynników wynosi tkr = 1,97, natomiast wartość bezwzględna statystyki t odnosząca się do zmiennej niezależnej dla natężenia prądu wynosi t = 12,37. Y Przewidywane Y 11, 7, 6, -3, -25, -2, -15, - -5,, Rys. 15. Rozkład linii dopasowanej edniej wartości napięcia w funkcji temperatury Rozkład linii dopasowanej edniej wartości napięcia w funkcji temperatury przedstawiono na rysunku 15, a rozkład składników resztowych dla tych samych zmiennych na rysunku 16. Składniki resztowe wyrażające odchylenia wartości edniej napięcia wyznaczonego na podstawie zależności (12) od wartości empirycznych mieszczą się w przedziale -,363 +,436. Taka ich wartość świadczy o poprawności opracowanego równania i jego przydatności do wyznaczania wartości napięcia na zaciskach obciążonego akumulatora. Temperatura jest tu zmienną niezależną, która ma istotny wpływ na wartość przewidywaną napięcia, co wynika z wartości odpowiednich statystyk, które wynoszą odpowiednio tkr = 1,97 oraz tt = 24,63. stotność wyrażenia (12) pozwalającego przewidywać wartość napięcia edniego w zależności od zmiennych niezależnych oceniano na podstawie współczynnika deteracji, którego wartości wynosi R 2 =,84. Oznacza to, że opracowane równanie może być wykorzystywane do prognozowania wartości napięcia na zaciskach obciążonego akumulatora.,6,4,2-3, -2, -, -,2 -,4 -,6 Rys. 16. Rozkład składników resztowych w funkcji temperatury Analiza danych empirycznych pochodzących z prób rozruchowych przeprowadzonych na różnych obiektach badań pozwala opracować zależności, na podstawie których możliwe jest prognozowanie wartości zmiennych zależnych dla różnych obiektów badań oraz warunków tych badań Silnik 6-cio cylindrowy o zapłonie samoczynnym samochodu ciężarowego Badania rozruchowe prowadzone były również na 6-cio cylindrowym silniku o zapłonie samoczynnym. Jako źródło energii elektrycznej wykorzystano dwa akumulatory kwasowo-ołowiowe pojemności znamionowej Qzn = 165 Ah połączone szeregowo, co daje napięcie instalacji elektrycznej 24 V. Napięciem tym zasilany był rozrusznik w trakcie realizowania porób rozruchowych. Na podstawie wyników prób rozruchowych opracowano jedno oraz dwuczynnikowe modele matematyczne opisujące wpływ zmiennych na wartość napięcia obciążonego akumulatora. Podobnie jak dla silników o zapłonie iskrowym analizowano wpływ wartości imalnej, maksymalnej oraz edniej natężenia prądu oraz temperatury na wartość zmiennej niezależnej napięcia na zaciskach jednego akumulatora. Na rysunku 17 przedstawiono zależność napięcia imalnego w funkcji maksymalnej wartości natężenia prądu. [V] 11, 7, 6, 5, 4, [A] Rys. 17. Przebieg napięcia imalnego w funkcji maksymalnego natężenia prądu pobieranego podczas rozruchu silnika o ZS Wyrażenie (13) opracowano na podstawie danych przedstawionych na rysunku 17. Pozwala ono prognozować wartość imalną napięcia w funkcji maksymalnej wartość natężenia prądu pobieranego podczas obracania wałem korbowym silnika. stotność modelu określono na podstawie kwadratu współczynnika korelacji, który dla wyrażenia (13) ma wartość R 2 =,942. Podobne charakte- 12/217 ATOBSY 849
7 rystyki wyznaczono dla wartości maksymalnej napięcia w funkcji imalnej wartości natężenia prądu oraz wartości edniej napięcia i natężenia prądu. Zależności opisujące opracowane charakterystyki przedstawiono w postaci wyrażenia (14) oraz (15). Na rysunku 18 pokazano charakterystykę edniej wartości napięcia w funkcji edniego natężenia prądu. 11, 7, 6, 5, 4, 42, 62, 82, 12, [A] Rys. 18. Przebieg napięcia edniego w funkcji edniego natężenia prądu pobieranego podczas rozruchu silnika o ZS We wszystkich rozpatrywanych przypadkach wartość współczynnika deteracji określająca istotność zależności matematycznych opisujących charakterystyki przekracza R 2 =,94. Temperatura jest zmienną niezależną w funkcji, której analizowano wartość imalną, maksymalną oraz ednią napięcia obciążonego akumulatora. Rysunek 19 przedstawia charakterystykę wartości maksymalnej napięcia w funkcji temperatury. [V],57 13,59 (13),71 13,341 [V] (14),62 13,163 [V] (15) y =,779x + 1,439 R² =,862 sr 11, 7, 6, 5, 4, Rys. 19. Przebieg napięcia maksymalnego w funkcji temperatury dla silnika o ZS Zależności matematyczne opisujące wpływ temperatury na wartość napięcia imalnego, maksymalnego oraz edniego przedstawiono w postaci równań (16), (17), (18). Porównując wartości współczynników określających wpływ zmiennej niezależnej na wartość napięcia wynika, że temperatura ma największy wpływ na wartość imalną napięcia, ale w tym przypadku najmniejsze wartości przyjmuje wyraz wolny, który reprezentuje siłę elektromotoryczną akumulatora. Opracowane zależności uznane zostały za adekwatne, gdyż wyznaczony dla nich kwadrat współczynnika korelacji przyjmuje wysokie wartości, znacznie przewyższające R 2 =,8.,186 T 1,133 [ V] (16),779 T 1,439 (17),933 T 1,287 (18) Biorąc pod uwagę jednoczynnikowe zależności między zmiennymi i dość dużą dokładność odwzorowania przez opracowane równania wartości empirycznych sporządzono również dwuczynnikowe modele opisujące zależności między zmiennymi. Model opisujący zmiany napięcia imalnego w funkcji maksymalnego natężenia prądu oraz temperatury przedstawia wyrażenie (19).,49,178 T 12,685 (19) Analiza istotności wpływu zmiennych niezależnych na zmienną zależną wykazała, że temperatura jest tu zmienną nieistotną. Wartość bezwzględna statystyki t wynosi odpowiednio dla natężenia prądu t = 6, dla temperatury tt = 1,45. Wartość krytyczna, do której porównywane są wartości bezwzględne statystyk odpowiadających zmiennym niezależnym wynosi tkr = 2,4. Zgodność modelu z danymi empirycznymi przedstawiono w postaci wykresu linii dopasowanej napięcia w funkcji zmiennych niezależnych oraz rozkładu skalników resztowych. Na rysunku 2 przedstawiono rozkład linii dopasowanej napięcia imalnego w funkcji maksymalnej wartości natężenia prądu. Rozkład składników resztowych pokazujących odchylenia modelu napięcia w funkcji natężenia prądu od danych empirycznych pokazano na rysunku 21. [V] 11, Y Przewidywane Y 7, 6, 5, 4, [A] Rys. 2. Przebieg linii dopasowanej napięcia imalnego w funkcji maksymalnego natężenia prądu 1,,8,6,4,2, -,2 4 -, ,6 -,8-1, [A] Rys. 21. Rozkład reszt dla maksymalnego natężenia prądu 85 ATOBSY 12/217
8 Wartość składników resztowych dla napięcia imalnego w funkcji maksymalnej wartości natężenia prądu zawiera się w przedziale,465 +,2496 V. Opracowany model uznano za adekwatny, co potwierdza wartość współczynnika R 2 =,946. Rozkład linii dopasowanej pozwalającej ocenić wpływ temperatury na wartość imalną napięcia przedstawiono na rysunku 22. Y Przewidywane Y 11, 7, 6, 5, 4, [V] Rys. 22. Przebieg linii dopasowanej napięcia imalnego w funkcji temperatury dla silnika o ZS Tu, podobnie jak poprzednio widać zgodność wartości napięcia wyznaczonego za pomocą równania (18) z danymi empirycznymi, czego potwierdzeniem jest rozkład składników resztowych pokazany na rys. 23. Wartość odchyleń napięcia imalnego wyznaczonego za pomocą modelu zawiera się w przedziale,41 +,25 V. 1,,8,6,4,2, ,2 -,4 -,6 -,8-1, Rys. 23. Rozkład reszt dla temperatury Na podstawie wyników doświadczeń opracowano także modele dwuczynnikowe napięcia maksymalnego w funkcji imalnej wartości natężenia prądu oraz temperatury w postaci wyrażenia (2).,63,14 T 13,44 (2) stotność zmiennych niezależnych, podobnie jak poprzednio, została zweryfikowana na podstawie statystyk, z których wynika, że temperatura jako zmienna niezależna, wykazuje brak istotności wpływu na wartość wyznaczanego za pomocą wyrażenia (2) napięcia maksymalnego. Jednak z uwagi na bardzo dużą wartość współczynnika R 2 =,946 dokonano dalszej analizy zgodności opracowanego modelu z danymi empirycznymi. Wartości składników resztowych rys. 24 opracowanego modelu w funkcji temperatury, jak również w funkcji imalnej wartości natężenia prądu rys. 25 zawarte są w przedziale,318 +,273 V. Niewielkie wartości składników resztowych napięcia znamionowego świadczą o poprawności opracowanego modelu. 1,,8,6,4,2, ,2 -,4 -,6 -,8-1, Rys. 24. Rozkład reszt w zależności od temperatury 1,,8,6,4,2, -,2 4 -, ,6 -,8-1, [A] Rys. 25. Rozkład reszt w zależności od natężenia prądu Z punktu widzenia informacji diagnostycznej największe znaczenia ma wartość ednia napięcia w funkcji edniej wartości natężenia prądu oraz temperatury. Mając powyższe na uwadze wykonano analizę wpływu wartości edniej natężenia prądu oraz temperatury na wartość edniej wartości napięcia obciążonego akumulatora. Wyniki analizy przedstawiono w postaci zależności matematycznej (21) opisującej ilościowy wpływ poszczególnych zmiennych niezależnych na zmienną zależną.,55,129 T 12,854 (21) Analiza zapisanego modelu matematycznego wyrażającego wpływ zmiennych niezależnych na zmienną zależną wykazuje brak istotności temperatury, podobnie jak w poprzednich rozpatrywanych przypadkach. Wyznaczony dla zależności (21) współczynnik R 2 =,95 świadczy o adekwatności wyznaczonego modelu. 1,,5, 4, 6, 8, 1, -,5-1, [A] Rys. 26. Rozkład reszt w funkcji natężenia prądu Również przedstawiony na rysunku 26 oraz 27 rozkład składników resztowych w funkcji edniej wartości natężenia prądu oraz 12/217 ATOBSY 851
9 temperatury pokazuje, że model dobrze odwzorowuje dane empiryczne. Wartości składników resztowych zawierają się w przedziale,36 +,25 V, co w odniesieniu do napięcia zasilania rozrusznika jest wartością niewielką. Podobne wartości składniki resztowe przyjmują w funkcji temperatury. 1,,5, -4, -3, -2, -, Rys. 27. Rozkład reszt w funkcji temperatury -,5-1, Niewielkie wartości składników resztowych świadczą o poprawnie opracowanym modelu, czego potwierdzeniem jest również duża wartość współczynnika R 2. PODSMOWANE Faza rozruchu tłokowego silnika spalinowego stwarza szerokie możliwości jego diagnozowania, szczególnie w aspekcie szczelności komór spalania i osiąganego ciśnienia sprężania ładunku, a także elektrycznego układu rozruchowego: rozrusznika i akumulatora [2]. Parametrami diagnostycznymi układu są przede wszystkim parametry elektryczne pracy akumulatora: napięcie na jego zaciskach oraz natężenie pobieranego prądu i prędkość obrotowa wału korbowego. Tak złożony układ mechaniczno-elektryczny jest trudny do bezpoedniego analitycznego modelowania, które może być wspomagane poprzez modele o charakterze empirycznym. Charakter w znacznej części empiryczny ma także model akumulatora kwasowo-ołowiowego, dla którego istotne są charakterystyki napięcia w funkcji natężenia prądu, a także innych parametrów warunkujących to napięcie. Są nimi: pojemność znamionowa, temperatura elektrolitu a przede wszystkim stan tzw. techniczny i stopień naładowania akumulatora, które są przedmiotem diagnozy. Szczególnie cennych danych do opracowania takiego modelu dostarczają wyniki prób rozruchowych silników prowadzonych przez wiele lat badań rozruchowych silników w komorze niskiej temperatury w WAT. Pozwoliły one na zgromadzenie obszernego zbioru danych, które mogą być wykorzystane do opracowania modeli diagnostycznych silnika i układu rozruchowego. Przedstawiona w artykule analiza wybranych wyników badań rozruchowych wskazuje na dokładność odwzorowania napięcia pracy akumulatora za pomocą prostych modeli liniowych dla wartości imalnej maksymalnej i edni napięcia. Jednakże różna postać tych modeli wskazuje na złożoność i nieliniowość charakterystyk pracy akumulatora od określających je zmiennych. BBLOGRAFA 1. Constantinescu L., Enache B., Lefter E., Modeling aspects of an electric starter system for an internal combustion engine, ECA nternational Conference, Bucharest, ROMÂNA, Pszczółkowski J.: Rozruch silnika spalinowego jako proces diagnostyczny, Diagnostyka vol. 27, 29. Battery voltage in the engine starting conditions The results of the voltage dependence on the terals of the loaded battery under the starting conditions tests of spark and selfignition engines were presented. The imum, imum and average values of the voltage as a function of the imum, imum and average values of the current and the temperature at which the starting tests were performed were analyzed. One and two-factorial relationships describing the influence of independent variables on dependent variable in both spark and selfignition engines were presented. The dependencies that detere the value of the voltage in the function of the defining parameters are also presented, also in case of variable crank movement resistance. The adequacy of the detered relationships was found and statistically significant lack of temperature influence on the independent variable of the voltage detered by the model. Autorzy: mgr inż. Grzegorz Dyga Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny: -98 Warszawa: ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel , grzegorz.dyga@wat.edu.pl dr hab. inż. Józef Pszczółkowski, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny: -98 Warszawa: ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel , jozef.pszczolkowski@wat.edu.pl 852 ATOBSY 12/217
ANALIZA SYGNAŁÓW ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO
R w [Ω] I Grzegorz DYGA, Józef PSZCZÓŁKOWSKI ANALIZA SYGNAŁÓW ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO W artykule omówiono sygnały rejestrowane podczas napędzania wału korbowego silnika przez rozrusznik oraz opisano
Funkcja napięcia akumulatora kwasowego
PSZCZÓŁKOWSKI Józef 1 DYGA Grzegorz 2 Funkcja napięcia akumulatora kwasowego WSTĘP Akumulator kwasowo-ołowiowy jest podstawowym i odnawialnym źródłem energii elektrycznej w pojazdach samochodowych. Wzrost
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne
Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment
KORELACJE I REGRESJA LINIOWA
KORELACJE I REGRESJA LINIOWA Korelacje i regresja liniowa Analiza korelacji: Badanie, czy pomiędzy dwoma zmiennymi istnieje zależność Obie analizy się wzajemnie przeplatają Analiza regresji: Opisanie modelem
OCENA WPŁYWU POJEMNOŚCI I PRĄDU WYŁADOWANIA NA WARTOŚĆ NAPIĘCIA OBCIĄŻONEGO AKUMULATORA
Józef PSZCZÓŁKOWSKI, Grzegorz DYGA OCENA WPŁYWU POJEMNOŚCI I PRĄDU WYŁADOWANIA NA WARTOŚĆ NAPIĘCIA OBCIĄŻONEGO AKUMULATORA W artykule poddano analizie wpływ pojemności rzeczywistej oraz natężenia prądu
Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji
Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących
Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl
Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący
1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:
Temat: Silniki prądu stałego i ich właściwości ruchowe. 1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: a) samowzbudne bocznikowe; szeregowe; szeregowo-bocznikowe b)
ROZRUCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W UJEMNYCH TEMPERATURACH
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Jerzy NAWROCKI ROZRUCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W UJEMNYCH TEMPERATURACH Streszczenie: Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Wojska Polskiego powinien uruchamiać
REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ
REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ Korelacja oznacza fakt współzależności zmiennych, czyli istnienie powiązania pomiędzy nimi. Siłę i kierunek powiązania określa się za pomocą współczynnika korelacji
REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji
Statystyka i opracowanie danych Ćwiczenia 5 Izabela Olejarczyk - Wożeńska AGH, WIMiIP, KISIM REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ MODEL REGRESJI LINIOWEJ Analiza regresji
Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103
Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych
OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Rafał SROKA OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA Streszczenie. W
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi
Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Szczęsny 1, Konrad Suprowicz 2 OCENA ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH W OPARCIU O ANALIZĘ WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 1. Wprowadzenie Konstrukcje silników spalinowych
Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników
Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16
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
ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Karol Franciszek Abramek Zmiana stopnia sprężania i jej wpływ na
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
Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu
Rozdział 8 Regresja Definiowanie modelu Analizę korelacji można traktować jako wstęp do analizy regresji. Jeżeli wykresy rozrzutu oraz wartości współczynników korelacji wskazują na istniejąca współzmienność
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO
TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości
X Y 4,0 3,3 8,0 6,8 12,0 11,0 16,0 15,2 20,0 18,9
Zadanie W celu sprawdzenia, czy pipeta jest obarczona błędem systematycznym stałym lub zmiennym wykonano szereg pomiarów przy różnych ustawieniach pipety. Wyznacz równanie regresji liniowej, które pozwoli
Charakterystyka rozruchowej prędkości obrotowej silnika o zapłonie samoczynnym
BIULETYN WAT VOL. LV, NR 3, 2006 Charakterystyka rozruchowej prędkości obrotowej silnika o zapłonie samoczynnym JÓZEF PSZCZÓŁKOWSKI, KAZIMIERZ KOLIŃSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,
Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi
dr inż. ANDRZEJ DZIKOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przekształtników
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
Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna
Regresja wieloraka Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna zmienna niezależna (można zobrazować
STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5
STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5 Analiza korelacji - współczynnik korelacji Pearsona Cel: ocena współzależności między dwiema zmiennymi ilościowymi Ocenia jedynie zależność liniową. r = cov(x,y
Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów LABORATORIUM TEORII SILNIKÓW CIEPLNYCH Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych Opracowanie Dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa Warszawa 2015
Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.
tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1
ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu
ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OMiUO 2005 Karol Franciszek Abramek Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI
Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.
Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których
(54) Sposób oceny szczelności komory spalania silnika samochodowego i układ do oceny
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189563 (21) Numer zgłoszenia: 332658 (22) Data zgłoszenia: 19.04.1999 (13) B1 (51) IntCl7 G01M 15/00 (54)
THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP
Journal of KONES Internal Combustion Engines 23, vol. 1, No 1-2 THE CONTROLLING OF THE FUEL AUTOIGNITION PROCESS DURING DIESEL ENGINE START-UP Tadeusz Kałdoński, Kazimierz Koliński, Józef Pszczółkowski
2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora
E Rys. 2.11. Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora 2.3. Praca samotna Maszyny synchroniczne może pracować jako pojedynczy generator zasilający grupę odbiorników o wypadkowej impedancji Z. Uproszczony
Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ
Współczynnik korelacji Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Własności współczynnika korelacji 1. Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną 2. ϱ 1,
WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA
WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA Powtórka Powtórki Kowiariancja cov xy lub c xy - kierunek zależności Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r siła liniowej zależności Istotność
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek Jeżeli moment napędowy M (elektromagnetyczny) silnika będzie większy od momentu obciążenia M obc o moment strat jałowych M 0 czyli: wirnik będzie wirował z prędkością
1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych
1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.
Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.
Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)
ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012
ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.
INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania
INNOWACYJNY SILNIK z aktywną komorą spalania MULTIENGINE Dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki Dr Przemysław Kubiak Politechnika Łódzka Czego naukowcy i inżynierowie oczekują od silników
Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia
Podstawy niepewności pomiarowych Ćwiczenia 1. Zaokrąglij podane wartości pomiarów i ich niepewności. = (334,567 18,067) m/s = (153 450 000 1 034 000) km = (0,0004278 0,0000556) A = (2,0555 0,2014) s =
PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych
Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora
Ćwiczenie E10 Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora E10.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie przebiegu procesu ładowania kondensatora oraz wyznaczenie stałej czasowej szeregowego układu.
Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną
Zmiana punktu pracy wentylatorów dużej mocy z regulowaną prędkością obrotową w obiektach wytwarzających energię cieplną lub elektryczną Zbigniew Szulc 1. Wstęp Wentylatory dużej mocy (powyżej 500 kw stosowane
Teoria termodynamiczna zmiennych prędkości cząsteczek gazu (uzupełniona).
Teoria termodynamiczna zmiennych prędkości cząsteczek gazu (uzupełniona). Założeniem teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu jest zobrazowanie mechanizmu, który pozwala zrozumieć i
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne
STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO 1. Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych granicach:
Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:
Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia
PL B1. OSTROWSKI LESZEK, Gdańsk-Wrzeszcz, PL OSTROWSKI STANISŁAW, Gdańsk-Wrzeszcz, PL BUP 26/10
PL 213042 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213042 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388240 (51) Int.Cl. F02D 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
XLIV SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH KOŁO NAUKOWE MAGNESIK
XLIV SESJ STUDENCKICH KÓŁ NUKOWYCH KOŁO NUKOWE MGNESIK naliza własności silnika typu SRM z wykorzystaniem modeli polowych i obwodowych Wykonali: Miłosz Handzel Jarosław Gorgoń Opiekun naukow: dr hab. inż.
WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek
MOTROL, 2006, 8, 5 11 WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Karol Franciszek Abramek Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Politechnika Szczecińska
Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 10 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia / 31
Statystyka Wykład 8 Magdalena Alama-Bućko 10 kwietnia 2017 Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia 2017 1 / 31 Tematyka zajęć: Wprowadzenie do statystyki. Analiza struktury zbiorowości miary położenia
STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE
STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE 1 W trakcie badania obliczono wartości średniej (15,4), mediany (13,6) oraz dominanty (10,0). Określ typ asymetrii rozkładu. 2 Wymień 3 cechy rozkładu Gauss
LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze
LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Przygotowanie silnika do badań. Badanie stopnia rozruchu silnika spalinowego Celem ćwiczenia jest określenie właściwości rozruchowych samochodowego
RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH
RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Równoważność metod??? 2 Zgodność wyników analitycznych otrzymanych z wykorzystaniem porównywanych
Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.
1 Temat /6/: DYNAMIKA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE. Celem ćwiczenia jest doświadczalne określenie wskaźników charakteryzujących właściwości dynamiczne hydraulicznych układów sterujących
Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
Zadania i funkcje skrzyń biegów Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania skrzyni biegów Skrzynia biegów umożliwia optymalne wykorzystanie mocy silnika. Każdy silnik ma pewien
2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych
SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.
Diagnostyka i zasady ładowania akumulatorów samochodowych
Diagnostyka i zasady ładowania akumulatorów samochodowych data aktualizacji: 2016.08.05 Dobór akumulatora do konkretnego pojazdu musi być zgodny z: gabarytami, parametrami technicznymi, sposobem mocowania,
Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych
Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych 3.1. Estymacja parametrów i ocena dopasowania modeli z jedną zmienną 23. Właściciel komisu w celu zbadania
Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe
Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,
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
Analiza składowych głównych. Wprowadzenie
Wprowadzenie jest techniką redukcji wymiaru. Składowe główne zostały po raz pierwszy zaproponowane przez Pearsona(1901), a następnie rozwinięte przez Hotellinga (1933). jest zaliczana do systemów uczących
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5.
Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski
Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej
Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).
Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana
Rozrusznik. Elektrotechnika w środkach transportu 85
i Elektrotechnika w środkach transportu 85 Elektrotechnika w środkach transportu 86 Silnik spalinowy Elektrotechnika w środkach transportu 87 Silnik spalinowy Elektrotechnika w środkach transportu 88 Proces
Zawartość. Zawartość
Opr. dr inż. Grzegorz Biesok. Wer. 2.05 2011 Zawartość Zawartość 1. Rozkład normalny... 3 2. Rozkład normalny standardowy... 5 3. Obliczanie prawdopodobieństw dla zmiennych o rozkładzie norm. z parametrami
Sposoby prezentacji problemów w statystyce
S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki
MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik
MODELE LINIOWE Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod modelowania Zależność między zbiorem zmiennych objaśniających, a zmienną ilościową nazywaną zmienną objaśnianą
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
Analiza współzależności zjawisk
Analiza współzależności zjawisk Informacje ogólne Jednostki tworzące zbiorowość statystyczną charakteryzowane są zazwyczaj za pomocą wielu cech zmiennych, które nierzadko pozostają ze sobą w pewnym związku.
LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Elektroniki LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI Grupa Podgrupa Data wykonania ćwiczenia Ćwiczenie prowadził... Skład podgrupy:
Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji
Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Stanisza r xy = 0 zmienne nie są skorelowane 0 < r xy 0,1
I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia
22 ĆWICZENIE 3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych
O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego
msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,
MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.
Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy
ZJAZD 4. gdzie E(x) jest wartością oczekiwaną x
ZJAZD 4 KORELACJA, BADANIE NIEZALEŻNOŚCI, ANALIZA REGRESJI Analiza korelacji i regresji jest działem statystyki zajmującym się badaniem zależności i związków pomiędzy rozkładami dwu lub więcej badanych
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 4 (174) 2014 ISSN 1731-8157 DOI: 10.5604/17318157.1143826 OCENA WPŁYWU PALIWA W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZRUCHU SILNIKA NA INTENSYWNOŚĆ PRZEDMUCHÓW GAZÓW DO SKRZYNI KORBOWEJ
ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013
ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.
Analiza korelacyjna i regresyjna
Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Analiza korelacyjna i regresyjna Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, kwiecień 2014 Podstawy Metrologii i
Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)
Silnik AHU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 37
( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:
ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość
WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH
ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR
Journal of KONES Internal Combustion Engines 003, vol. 10, No 1- IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR Dariusz Pietras Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów, Zakład
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie
VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15
VI WYKŁAD STATYSTYKA 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 6 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI Weryfikacja hipotez ( błędy I i II rodzaju, poziom istotności, zasady
LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI
LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI WERYFIKACJA HIPOTEZ Hipoteza statystyczna jakiekolwiek przypuszczenie dotyczące populacji generalnej- jej poszczególnych
Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy
XL SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Zasilanie silnika indukcyjnego poprzez układ antyrównoległy Wykonał: Paweł Pernal IV r. Elektrotechnika Opiekun naukowy: prof. Witold Rams 1 Wstęp. Celem pracy było przeanalizowanie
Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).
Statystyka i opracowanie danych Ćwiczenia 12 Izabela Olejarczyk - Wożeńska AGH, WIMiIP, KISIM REGRESJA WIELORAKA Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych
Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska
Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza
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
Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych
Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)
Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125
y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie
BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO
Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO Warszawa 00. 1. STANOWISKO I UKŁAD POMIAROWY. W skład stanowiska pomiarowego
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
PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM
51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE
W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: n 1
Temat: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00 0,20) Słaba