Wyznaczanie podstawowych parametrów ogniwa paliwowego
|
|
- Władysława Mikołajczyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wyznaczanie podstawowych parametrów ogniwa paliwowego
2 Spis ćwiczeń 1. Charakterystyka IU (prądowo-napięciowa) dla zacienionego i oświetlonego modułu solarnego 2. Natężenie prądu w funkcji odległości i kąta padania promieni świetlnych 3. Prawa Faradaya 4. Wydajność Faradaya i wydajność energetyczna elektrolizera 5. Charakterystyki ogniw paliwowych połączonych równolegle i szeregowo 6. Wydajność Faradaya i wydajność energetyczna ogniwa paliwowego 7. Prawo Faradaya dla ogniwa paliwowego 8. Woda = 2 cząsteczki wodoru + 1 cząsteczka tlenu
3 I. Charakterystyka IU (prądowo-napięciowa) dla oświetlonego modułu solarnego 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny Moduł obciążenia Amperomierz Woltomierz 5 przewodów połączeniowych Lampa W 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 1 Rys. 1. Schemat pomiarowy układu do wyznaczania charakterystyki IU oświetlonego modułu solarnego
4 1. Oświetl dobrze moduł solarny przy pomocy lampy (odległość pomiędzy lampą i modułem solarnym powinna wynosić ok. 30 cm, prąd zwarcia powinien wynosić ok. 700 ma). 2. Poczekaj ok. 5 minut, dopóki moduł solarny nie nagrzeje się i charakterystyka będzie mogła być wyznaczona dla stałej wartości temperatury. 3. Rozpocznij pomiar prądu zwarcia (przy pominiętej rezystancji). Następnie zmierz napięcie i natężenie prądu dla różnych wartości rezystancji (0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 ). Ostatni pomiar należy wykonać dla pozycji OPEN. 4. Sporządź tabele wyników pomiarów 5. Powtórzyć pomiary dla odległości pomiędzy lampą i modułem solarnym (np. 20 cm i 40 cm) - wersja dodatkowa 3. Analiza wyników pomiarów 1. Narysuj wykres IU (charakterystyka IU oświetlonego modułu solarnego). 2. Zinterpretuj tę charakterystykę. 3. Wyznacz punkt mocy maksymalnej (PMM) przez narysowanie wykresu mocy P w funkcji napięcia. 4. Określ wpływu natężenia oświetlenia na moc modułu solarnego
5 II. Natężenie prądu w funkcji odległości i kąta padania promieni świetlnych 4. Zestaw przyrządów Moduł solarny Lampa W Woltomierz 2 przewody połączeniowe Amperomierz Kątomierz 5. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 2 Rys. 2. Schemat pomiarowy układu pomiarowego 1. Używając kątomierza ustaw moduł solarny w pozycji 0 w stosunku do źródła światła i oświetl go lampą (dla uzyskania przypływu prądu około 400 ma). Odległość pomiędzy lampą i modułem solarnym powinna wynosić około 50 cm. Jeśli jedna lampa dostarcza za mało światła użyj dwóch lamp.
6 2. Kąt padania promieni świetlnych może być regulowany przez przesunięcie modułu solarnego i mierzony za pomocą kątomierza. 3. Należy zachować ostrożność przy dotykaniu modułu solarnego, ponieważ może być bardzo gorący! 4. Należy wykonać pomiar natężenia prądu (prąd zwarcia) dla różnych kątów padania światła (w 10 krokach, między 0 i 90 ). Obracaj moduł solarny zarówno w prawo jak i w lewo. Dokonaj pomiarów dla obu stron i wylicz średnią. Pozwoli to skompensować zmiany/wahania w wiązce światła. 5. W drugim części ćwiczenia ustaw odległość d = 50 cm pomiędzy modułem solarnym i lampą oraz dokonaj pomiaru natężenia prądu dla różnych odległości (w 10 cm krokach, między 50 cm i 150 cm). 6. Sporządź tabele wyników pomiarów 6. Analiza wyników pomiarów 1. Narysuj wykresy: I=f( ) oraz I=f(cos ). 2. Narysuj wykresy: I=f(d) oraz I=f(1/d 2 ). 3. Jakie zależności wynikają z powyższych wykresów i jakie może to mieć znaczenie w praktyce?
7 III. Charakterystyka elektrolizera 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny Lampa W Woltomierz Elektrolizer 5 przewodów połączeniowych Amperomierz Woda destylowana Należy przestrzegać instrukcji obsługi! Należy używać okulary ochronne i trzymać źródła ognia z dala od miejsca wykonywania eksperymentu!!! 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 3 Rys. 3. Schemat pomiarowy układu pomiarowego 1. Zmieniaj natężenie oświetlenia dla ustawienia prądu modułu solarnego, np. poprzez obracanie modułu solarnego pod różnymi kątami w stosunku do promieniowania
8 świetlnego. Ustawiaj różne wartości natężenia prądu, zaczynając od małych wartości, około 30 ma i zwiększając do około 800 ma. Dokonaj pomiarów napięcia elektrolizera. Należy wykonać przynajmniej 8 pomiarów natężenia prądu i napięcia 2. Sporządź tabelę wyników pomiarów 3. Analiza wyników pomiarów 1. Narysuj charakterystykę IU elektrolizera. 2. Zinterpretuj charakterystykę IU.
9 IV. Prawo Faradaya 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny Lampa W Woltomierz Elektrolizer Zacisk na wężyk 3 przewody połączeniowe Amperomierz Woda destylowana Wężyk Stoper Należy przestrzegać instrukcji obsługi! Należy używać okulary ochronne i trzymać źródła ognia z dala od miejsca wykonywania eksperymentu!!! 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 4.1 Rys.4.1 Schemat układu pomiarowego
10 1. Sprawdź polaryzację!!! Dodatni biegun modułu solarnego powinien być przyłączony do dodatniego bieguna elektrolizera a ujemny biegun modułu solarnego do ujemnego bieguna elektrolizera. 2. Upewnij się, że obydwa pojemniki na gaz, elektrolizera napełnione są wodą destylowaną do poziomu 0 ml. Przed wykonaniem pomiarów szczelnie zamknij zacisk na wężyku przyłączonym do zbiornika na wodór (Rys.4.2). Generowany wodór będzie gromadzony w tym pojemniku. 3. Ustaw moduł solarny tak aby produkował stałą wartość prądu (np. 850 ma) i dokonaj pomiaru ilości wodoru generowanej w różnych okresach czasu (od 60 s do 210 s, w 30 s krokach). 4. Sporządź tabelę wyników 5. Wykonaj pomiary w stałym czasie (t=180 s). Nastawiaj różne wartości prądów przez ustawianie modułu solarnego pod różnymi kątami (w 200 ma krokach, pomiędzy 200 ma a 800 ma). Zmierz ilość wodoru generowanego przez te prądy.
11 Pomiary dla prądu o natężeniu 800 ma wymagają zastosowania lampy o dużej mocy. Moduł solarny może być oświetlany tylko na tym poziomie natężenia oświetlenia podczas wykonywania pomiarów. 3. Analiza wyników pomiarów 1. Wykreśl 2 wykresy bazujące na danych z tabeli [1] i [2] (ilość H 2 w funkcji czasu oraz ilość H 2 w funkcji prądu). 2. Zbadaj relację między ilością uwolnionego wodoru i przeniesionego ładunku (1 sze prawo Faradaya). 3. Przeanalizuj 2-gie prawo Faradaya.
12 V. Wydajność Faradaya i wydajność energetyczna elektrolizera 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny Lampa W Woltomierz Elektrolizer Zacisk na wężyk 5 przewodów połączeniowych Amperomierz Woda destylowana Wężyk Stoper Należy przestrzegać instrukcji obsługi! Należy używać okulary ochronne i trzymać źródła ognia z dala od miejsca wykonywania eksperymentu!!! 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 5.1 Rys.5.1 Schemat układu pomiarowego
13 1. Sprawdź polaryzację! Dodatni biegun modułu solarnego powinien być przyłączony do dodatniego bieguna elektrolizera a ujemny biegun modułu solarnego do ujemnego bieguna elektrolizera. 2. Upewnij się, że obydwa pojemniki na gaz, elektrolizera napełnione są wodą destylowaną do poziomu 0 ml. Przed wykonaniem pomiarów szczelnie zamknij zacisk na wężyku przyłączonym do zbiornika na wodór (Rys.5.2). Generowany wodór będzie gromadzony w tym pojemniku. Rys.5.2 Schemat podłączenie zacisku na wężyk 3. Ustaw moduł solarny tak aby produkował stałą wartość prądu (np. 800 ma) i dokonaj pomiaru ilości wodoru generowanej w różnych okresach czasu. Wykonaj trzy pomiary dla takich samych czasów (np. t = 240 s) i użyj do obliczeń średniej wartości zgromadzonego wodoru. 4. Sporządź tabele wyników pomiarów
14 3. Analiza wyników pomiarów 1. Wyznacz wydajność Faradaya dla elektrolizera. 2. Wyznacz wydajność energetyczną dla elektrolizera. Obliczenia wydajności Faradaya dla elektrolizera: Wydajność Faradaya F jest to stosunek pomiędzy eksperymentalnie wyznaczoną ilością wodoru a ilością wodoru teoretycznie oczekiwaną: F = (V H2 eksperymentalna ) / (V H2 teoretyczna ) Wydajność Faradaya dla elektrolizera powinna być bliska 1 (100 %). Korzystając z II prawa Faradaya możemy wyliczyć teoretycznie spodziewanej ilości wodoru przy założeniu, że prąd elektrolizy wynosi 800 ma dla czasu 240 s. Obliczenia wydajności energetycznej dla elektrolizera Wydajność energetyczna elektrolizera E jest to stosunek pomiędzy ilością energii generowanego wodoru a ilością zużytej energii elektrycznej. E = Energia wodoru / Energia elektryczna E = (H 0 H2. V H2 eksperymentalna ) / (U. I. t) Wartość kaloryczna H jest ilością ciepła uwolnioną podczas spalania określonej ilości gazu (np. 1 m3). Wartość kaloryczna brutto H0 jest podawana jeśli woda otrzymana w wyniku spalania znajduje się formie ciekłej. Wartość kaloryczna brutto wodoru H0 H2 w temperaturze 20 O C wynosi 11,920 kj/m -3.
15 VI. Charakterystyki ogniw paliwowych połączonych równolegle i szeregowo 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny 9 przewodów połączeniowych Lampa W Amperomierz Woltomierz Woda destylowana Elektrolizer 2 długie wężyki 2 krótkie wężyki 2 zaciski do wężyki Stoper Ogniwo paliwowe Moduł obciążenia Należy przestrzegać instrukcji obsługi! Należy używać okulary ochronne i trzymać źródła ognia z dala od miejsca wykonywania eksperymentu!!! Część 1: Połączenie równoległe ogniw paliwowych 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 6.1 Rys.6.1 Schemat układu pomiarowego
16 Czyszczenie 1. Sprawdź, czy wężyki na gaz pomiędzy elektrolizerem i ogniwem paliwowym są podłączone poprawnie. Ustaw pokrętło na module obciążenia na OPEN. 2. Upewnij się, że oba pojemniki do przechowywania gazu wypełnione są wodą destylowaną do poziomu 0 ml. Użyj oświetlonego modułu solarnego w celu dostarczenia stałego prądu do elektrolizera (pomiędzy 700 a 900 ma). Moduł solarny powinien być ustawiony do źródła światła w taki sposób, aby można było obserwować produkcję gazu. 3. Oczyść cały system (elektrolizer, ogniwo paliwowe, wężyki) powstałym gazem przez 5 minut. Następnie ustaw pokrętło na module obciążenia na 2 Ω na 3 minuty. Amperomierz powinien wtedy wskazywać natężenie prądu około 400 ma, a woltomierz powinien wskazywać napięcie około 0,75 V. Teraz ustaw pokrętło z powrotem na pozycję OPEN. Użyj zacisków aby zamknąć dwa wężyki u wylotu gazu w ogniwie paliwowym. (Rys.6.2). Rys.6.2. Schemat podłączenia zacisków 5. Rozłącz połączenie pomiędzy modułem solarnym a elektrolizerem jeśli wskaźnik ilości wodoru w elektrolizerze osiągnął 60 ml. 6. Przystąp do pomiaru charakterystyki ogniwa paliwowego dokonując zmian wartości rezystancji (pokrętło na module obciążenia). Zacznij od pozycji OPEN (obwód otwarty), następnie stopniowo zmniejszaj opór poruszając pokrętłem w prawą stronę. Przed zapisaniem wyniku pomiaru za każdym razem poczekaj 30 sekund. Wprowadź dane do tabeli wyników pomiarów. Dokonaj również pomiarów dla wariantu z lampą w module obciążenia. 7. Po zakończeniu wykonywania pomiarów, ustaw pokrętło na module obciążenia na pozycję OPEN oraz usuń zaciski z wężyków ogniwa paliwowego.
17 Część 2: Połączenie szeregowe ogniw paliwowych. 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 6.3 Rys.6.3. Schemat układu pomiarowego w połączeniu szeregowym ogniw paliwowych 1. Rozłącz połączenie pomiędzy modułem solarnym a elektrolizerem jeśli wskaźnik ilości wodoru w elektrolizerze osiągnął 60 ml. 2. Przystąp do pomiaru charakterystyki ogniwa paliwowego dokonując zmian wartości rezystancji (pokrętło na module obciążenia). Zacznij od pozycji OPEN (obwód otwarty), następnie stopniowo zmniejszaj opór poruszając pokrętłem w prawą stronę. Przed zapisaniem wyniku pomiaru za każdym razem poczekaj 30 sekund. Wprowadź dane do tabeli wyników pomiarów. Dokonaj również pomiarów dla wariantu z lampą w module obciążenia. 3. Po zakończeniu wykonywania pomiarów, ustaw pokrętło na module obciążenia na pozycję OPEN oraz usuń zaciski z wężyków ogniwa paliwowego
18 3. Analiza wyników 1. Wykreśl charakterystykę UI dla ogniw paliwowych połączonych równolegle. 2. Zinterpretuj tę charakterystykę. 3. Nanieś na charakterystykę napięcie i natężenie prądu lampy. 4. Wykreśl charakterystyki dla ogniw paliwowych połączonych szeregowo i równolegle i porównaj je. 5. Narysuj wykresy P=f(I) dla ogniw paliwowych połączonych szeregowo i równolegle. Oblicz moc zużytą przez lampę i nanieś tą wartość na wykresy.
19 VII. Wydajność Faradaya i wydajność energetyczna ogniwa paliwowego 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny 9 przewodów połączeniowych Lampa W Amperomierz Woltomierz Woda destylowana Elektrolizer 2 długie wężyki 2 krótkie wężyki 2 zaciski do wężyki Stoper Ogniwo paliwowe Moduł obciążenia Należy przestrzegać instrukcji obsługi! Należy używać okulary ochronne i trzymać źródła ognia z dala od miejsca wykonywania eksperymentu!!! 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 7.1 Rys.7.1 Schemat układu pomiarowego
20 1. Sprawdź, czy wężyki na gaz pomiędzy elektrolizerem i ogniwem paliwowym są podłączone poprawnie. Ustaw pokrętło na module obciążenia na OPEN. 2. Upewnij się, że oba pojemniki do przechowywania gazu wypełnione są wodą destylowaną do poziomu 0 ml. Użyj oświetlonego modułu solarnego w celu dostarczenia stałego prądu do elektrolizera (pomiędzy 700 a 900 ma). Moduł solarny powinien być ustawiony do źródła światła w taki sposób, aby można było obserwować produkcję gazu. 3. Oczyść cały system (elektrolizer, ogniwo paliwowe, wężyki) powstałym gazem przez 5 minut. Następnie ustaw pokrętło na module obciążenia na 2 Ω na 3 minuty. Amperomierz powinien wtedy wskazywać natężenie prądu około 400 ma, a woltomierz powinien wskazywać napięcie około 0,75 V. Teraz ustaw pokrętło z powrotem na pozycję OPEN. Rys.7.2. Schemat połączeń zacisków na wężyki 4. Użyj zacisków aby zamknąć dwa wężyki u wylotu gazu w ogniwie paliwowym. (Rys.7.2). 5. Rozłącz połączenie pomiędzy modułem solarnym a elektrolizerem jeśli wskaźnik ilości wodoru w elektrolizerze osiągnął 60 ml. 6. W związku z tym, że w systemie używane są wężyki oraz uszczelki i może pojawić się wyciek, dlatego najpierw należy wykonać pomiar próbny wyznaczający stratność. Zmierz straty wodoru z pojemnika na wodór bez włączania modułu obciążenia (pozycja OPEN) przez okres 3 minut i określ wielkość wycieku w ml na sekundę. 7. Ponownie podłącz elektrolizer do modułu solarnego oraz napełnij pojemniki na wodór do wysokości 60 ml. Następnie ponownie rozłącz połączenie między źródłem prądu a elektrolizerem.
21 8. Ustaw rezystancję na 0,3 Ω. Zanotuj ilość wodoru zużytego przez ogniwo paliwowe w ciągu 180 sekund. Zmierz też i zanotuj wartość napięcia i natężenia prądu w ogniwie paliwowym. Po 180 sekundach przekręć pokrętło na pozycję OPEN. 9. Powtórz krok 7 i 8 dwukrotnie i skalkuluj średnie wartości wodoru zużytego przez ogniwo paliwowe. Po wykonaniu pomiarów, ponownie obróć pokrętło na pozycję OPEN i usuń wężyków z rurek przytwierdzonych do ogniwa paliwowego. 3. Analiza wyników pomiarów 1. Oblicz odpowiednie objętości wodoru. 2. Określ wydajność Faradaya dla ogniwa paliwowego. 3. Określ wydajność energetyczną ogniwa paliwowego.
22 VIII. Prawo Faradaya dla ogniwa paliwowego 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny 9 przewodów połączeniowych Lampa W Amperomierz Woltomierz Woda destylowana Elektrolizer 2 długie wężyki 2 krótkie wężyki 2 zaciski do wężyki Stoper Ogniwo paliwowe Moduł obciążenia Należy przestrzegać instrukcji obsługi! Należy używać okulary ochronne i trzymać źródła ognia z dala od miejsca wykonywania eksperymentu!!! 2. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 8.1 Rys.8.1 Schemat układu pomiarowego
23 1. Sprawdź, czy wężyki na gaz pomiędzy elektrolizerem i ogniwem paliwowym są podłączone poprawnie. Ustaw pokrętło na module obciążenia na OPEN. 2. Upewnij się, że oba pojemniki do przechowywania gazu wypełnione są wodą destylowaną do poziomu 0 ml. Użyj oświetlonego modułu solarnego w celu dostarczenia stałego prądu do elektrolizera (pomiędzy 700 a 900 ma). Moduł solarny powinien być ustawiony do źródła światła w taki sposób, aby można było obserwować produkcję gazu. 3. Oczyść cały system (elektrolizer, ogniwo paliwowe, wężyki) powstałym gazem przez 5 minut. Następnie ustaw pokrętło na module obciążenia na 2 Ω na 3 minuty. Amperomierz powinien wtedy wskazywać natężenie prądu około 400 ma, a woltomierz powinien wskazywać napięcie około 0,75 V. Teraz ustaw pokrętło z powrotem na pozycję OPEN. Rys.8.2 Schemat układu pomiarowego- Przechowywanie gazów i pomiary 1-go Prawa Faradaya dla ogniwa paliwowego 4. Użyj zacisków aby zamknąć dwa wężyki u wylotu gazu w ogniwie paliwowym. (Zobacz rys. Rys.8.2). 5. Rozłącz połączenie pomiędzy modułem solarnym a elektrolizerem jeśli wskaźnik ilości wodoru w elektrolizerze osiągnął 60 ml.
24 6. W związku z tym, że w systemie używane są wężyki oraz uszczelki i może pojawić się wyciek, dlatego najpierw należy wykonać pomiar próbny wyznaczający stratność. Zmierz straty wodoru z pojemnika na wodór bez włączania modułu obciążenia (pozycja OPEN) przez okres 3 minut i określ wielkość wycieku w ml na sekundę. 7. Ponownie podłącz elektrolizer do modułu solarnego oraz napełnij pojemniki na wodór do wysokości 60 ml. Następnie ponownie rozłącz połączenie między źródłem prądu a elektrolizerem. 8. Aby wyznaczyć pierwszą część prawa Faradaya ustaw rezystancję o wartości 0.5 Ω. Zapisz ilość wodoru zużytego przez ogniwo paliwowe w ciągu różnych czasów (od 60 do 240 s w odstępie co 60 s) [Tablica wyników pomiarów nr 1]. Zmierz również natężenie prądu w ogniwie paliwowym i zapisz wyniki. Następnie przesuń pokrętło na pozycję OPEN. 9. Ponownie podłącz elektrolizer do modułu solarnego oraz napełnij pojemniki na wodór do poziomu 60ml. Następnie ponownie przerwij połączenie między źródłem prądu a elektrolizerem. 10. Aby wyznaczyć drugą część prawa Faradaya, kolejno ustaw różne poziomy natężenia prądu poprzez wybór różnych wartości rezystancji - 3, (2), 1, (0,5) i 0,3 Ω na module obciążenia. Czas pomiaru powinien wynosić 180 s. 11. Po wykonaniu wszystkich pomiarów, przesuń pokrętło na pozycję OPEN i usuń zaciski z wężyków na ogniwie paliwowym. 12. Skoryguj wyniki pomiarów uwzględniając współczynnik wycieku. 13. Pomiary zapisz w tabeli
25 3. Analiza wyników pomiarów 1. Na podstawie danych z tabeli wyników pomiarów [1] i [2] wykreśl wykresy V=f(t) i V=f(I) Zbadaj relację pomiędzy ilością uwolnionego wodoru a ładunkiem (1 prawo Faradaya).
26 XI. Woda = 2 cząsteczki wodoru + 1 cząsteczka tlenu IX. Prawo Faradaya dla ogniwa paliwowego 1. Zestaw przyrządów Moduł solarny 6 przewodów połączeniowych Lampa W Amperomierz Woltomierz Woda destylowana Elektrolizer 2 długie wężyki 2 krótkie wężyki 2 zaciski do wężyki Stoper Ogniwo paliwowe Moduł obciążenia Należy przestrzegać instrukcji obsługi! Należy używać okulary ochronne i trzymać źródła ognia z dala od miejsca wykonywania eksperymentu!!! 4. Pomiary Zmontować układ pomiarowy przedstawiony na rys. 9.1 Rys.9.1 Schemat układu pomiarowego czyszczenie
27 1. Sprawdź czy wężyki na gaz pomiędzy elektrolizerem i ogniwem paliwowym s. podłączone poprawnie. Ustaw pokrętło na module obciążenia na OPEN. 3. Upewnij si.,.e oba pojemniki do przechowywania gazu wypełnione są wodą destylowaną. do poziomu 0 ml. Użyj oświetlonego modułu solarnego w celu dostarczenia stałego prądu do elektrolizera (pomiędzy 700 a 900 ma). Moduł. solarny powinien by ustawiony do źródła światła w taki sposób, aby można było obserwować. produkcję 4. Oczyść cały system (elektrolizer, ogniwo paliwowe, wężyki) powstałym gazem przez 5 minut. Następnie ustaw pokrętło na module obciążenia na 2 Ω na 3 minuty. Amperomierz powinien wtedy wskazywać. natężenie prądu około 400 ma, a woltomierz powinien wskazywać. napięcie około 0,75 V. Teraz ustaw pokrętło z powrotem na pozycję OPEN. Rys.9.2 Schemat układu pomiarowego 5. Użyj zacisków aby zamknąć dwa wężyki u wylotu gazu w ogniwie paliwowym. (Zobacz rys. 9.2). 6. Rozłącz połączenie pomiędzy modułem solarnym a elektrolizerem jeśli wskaźnik ilości wodoru w elektrolizerze osiągnął 60 ml. Zmierz też ilość wygenerowanego tlenu w tym samym czasie. 7. Ustaw na module obciążenia rezystancję o wartości 5 Ω. Powinien płynąć prąd, a ogniwo paliwowe powinno zużywać wodór z pojemnika. 8. Przerwij połączenie elektryczne ustawiając pokrętło na pozycję OPEN jeśli wodór w pojemniku osiągnie poziom 0 ml. Ogniwo paliwowe właśnie zużyło cały wodór w pojemniku (60ml). Zmierz też ilość zużytego tlenu. 9. Usuń zaciski z wężyków przy ogniwie paliwowym. 10. Wyniki pomiarów zapisz w tabeli
28 3. Analiza wyników pomiarów 1. Zmierz odpowiednie objętości gazów. 2. Wyznacz objętości gazu uwolnione podczas elektrolizy. 3. Wyznacz objętości gazów zużytych przez ogniwo paliwowe.
Instrukcja wykonywania eksperymentów (fragmenty) do Zestawu Profesjonalnego hydro-genius
Instrukcja wykonywania eksperymentów (fragmenty) do Zestawu Profesjonalnego hydro-genius heliocentris Energiesysteme GmbH Rudower Chaussee 29 12489 Berlin Germany 1 P e1 Charakterystyka elektrolizera Materiały:
Bardziej szczegółowoEksperyment 2.2. Charakterystyka IU elektrolizera. Zadanie. Wykonanie
Eksperyment 2.2 Charakterystyka IU elektrolizera Zadanie Wyznacz charakterystykę IU elektrolizera i zinterpretuj jej kształt. Ten eksperyment najlepiej jest wykonać przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym
Bardziej szczegółowoAkademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe
Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej
Ćwiczenie 5 Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej Wstęp Ogniwo paliwowe jest urządzeniem elektrochemicznym, które wytwarza energię użyteczną
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 5. Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej
Ćwiczenie 5 Testowanie ogniwa paliwowego wodorowego zasilanego energią pochodzącą z konwersji fotowoltaicznej Wstęp Ogniwo paliwowe jest urządzeniem elektrochemicznym, które wytwarza energię użyteczną
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 2-OP BADANIE OGNIW PALIWOWYCH
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR -OP BADANIE OGNIW PALIWOWYCH Cel i zakres ćwiczenia
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji
Bardziej szczegółowoZespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu
Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Montaż Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Badanie ogniwa galwanicznego. Opracował: mgr inż.
Bardziej szczegółowoĆw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa
Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa. Cel ćwiczenia Wyznaczenie całkowitej rezystancji rezystorów połączonych równolegle oraz szeregowo, poprzez pomiar prądu i napięcia. Weryfikacja praw Kirchhoffa. 2. Zagadnienia
Bardziej szczegółowoE12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa
1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest poznanie podstaw zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną, zasad działania fotoogniwa oraz wyznaczenie jego podstawowych
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 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
Bardziej szczegółowoI. Wyznaczenie prędkości rozruchowej trójpłatowej turbiny wiatrowej
I. Wyznaczenie prędkości rozruchowej trójpłatowej turbiny wiatrowej Płyta główna Dmuchawa z regulacją napięcia (0-12V) Turbina wiatrowa (wirnik trójpłatowy o wyprofilowanych łopatkach, 25 o ) 2. Pomiary
Bardziej szczegółowoEFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE
ĆWICZENIE 104 EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Panel z ogniwami 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza 2. Oświetlacz 3. Woltomierz napięcia stałego 4. Miliamperomierz
Bardziej szczegółowoLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne
LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Cztery identyczne diody oraz trzy oporniki o oporach nie różniących się od siebie o więcej niż % połączono szeregowo w zamknięty obwód elektryczny.
Bardziej szczegółowoSERIA II ĆWICZENIE 2_3. Temat ćwiczenia: Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Wiadomości do powtórzenia:
SE ĆWCZENE 2_3 Temat ćwiczenia: Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Wiadomości do powtórzenia: 1. Sposoby pomiaru rezystancji. ezystancję można zmierzyć metodą bezpośrednią, za pomocą
Bardziej szczegółowoE1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA
E1. OBWODY PRĄDU STŁEGO WYZNCZNIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁ tekst opracowała: Bożena Janowska-Dmoch Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych wywołany
Bardziej szczegółowoKatedra 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
Bardziej szczegółowoSprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Badanie ogniw paliwowych. Michał Stobiecki, Michał Ryms Grupa 5; sem. VI Wydz. Fizyki Technicznej
Bardziej szczegółowoEksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..
Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń
Bardziej szczegółowoNIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Ćwiczenie 5 Temat: Pomiar napięcia i prądu stałego. Cel ćwiczenia Poznanie zasady pomiaru napięcia stałego. Zapoznanie się z działaniem modułu KL-22001. Obsługa przyrządów pomiarowych. Przestrzeganie przepisów
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
Bardziej szczegółowoWyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników
Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników Ćwiczenie nr 7 Wprowadzenie Natężenie prądu płynącego przez przewodnik zależy od przyłożonego napięcia U oraz jego oporu elektrycznego (rezystancji)
Bardziej szczegółowoKatedra 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
Bardziej szczegółowoWYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE
W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 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
Bardziej szczegółowoBadanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)
Temat ćwiczenia: Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED) - - ` Symbol studiów (np. PK10): data wykonania ćwiczenia - godzina wykonania ćwiczenia. Nazwisko i imię*: 1 Pluton/Grupa
Bardziej szczegółowoPODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 2 REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3
PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 2 REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem
Bardziej szczegółowoLaboratorium odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenie nr 5
Laboratorium odnawialnych źródeł energii Ćwiczenie nr 5 Temat: Badanie ogniw paliwowych. Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Fizyka i technika konwersji energii VI semestr
Bardziej szczegółowoTest powtórzeniowy. Prąd elektryczny
Test powtórzeniowy. Prąd elektryczny Informacja do zadań 1. i 2. Przez dwie identyczne żarówki (o takim samym oporze), podłączone szeregowo do baterii o napięciu 1,6 V (patrz rysunek), płynie prąd o natężeniu
Bardziej szczegółowoIle wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?
Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie
Bardziej szczegółowoGenerator. 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
Bardziej szczegółowoCo się stanie, gdy połączymy szeregowo dwie żarówki?
Różne elementy układu elektrycznego można łączyć szeregowo. Z wartości poszczególnych oporów, można wyznaczyć oporność całkowitą oraz całkowite natężenie prądu. Zadania 1. Połącz szeregowo dwie identyczne
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 14 Temat: Pomiary rezystancji metodami pośrednimi, porównawczą napięć i prądów.
Ćwiczenie 14 Temat: Pomiary rezystancji metodami pośrednimi, porównawczą napięć i prądów. Cel ćwiczenia; Zaplanować pomiary w obwodach prądu stałego, dobrać metodę pomiarową do zadanej sytuacji, narysować
Bardziej szczegółowoELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia Sprawdzenie zasady superpozycji. Sprawdzenie twierdzenia Thevenina. Sprawdzenie twierdzenia Nortona. Czytanie schematów
Bardziej szczegółowoLVII Olimpiada Fizyczna (2007/2008)
LVII Olimpiada Fizyczna (2007/2008) Zadanie doświadczalne Masz do dyspozycji: baterię słoneczną, sześć różnych oporników o oporach 100Ω, 500Ω, 1000Ω, 2200Ω, 3000Ω, 4300Ω określonych z dokładnością 5%,
Bardziej szczegółowoIV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego
1 V. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności fotoprądu zwarcia i fotonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii słonecznej.
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA 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
Bardziej szczegółowoĆwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa
Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa
Bardziej szczegółowoTest powtórzeniowy Prąd elektryczny
Test powtórzeniowy rąd elektryczny 1 Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. W metalach kierunek przepływu prądu jest zgodny z kierunkiem ruchu elektronów, jest przeciwny do kierunku ruchu elektronów, ponieważ
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 3 Badanie obwodów prądu stałego
Ćwiczenie 3 Badanie obwodów prądu stałego Skład grupy (obecność na zajęciach) 3 Obecność - dzień I Data.. Obecność - dzień II Data.. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z istotą praw Kirchhoffa oraz zastosowaniem
Bardziej szczegółowoĆwiczenie nr 10. Pomiar rezystancji metodą techniczną. Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji.
Ćwiczenie nr 10 Pomiar rezystancji metodą techniczną. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru rezystancji. 2. Dane znamionowe Przed przystąpieniem do
Bardziej szczegółowoSPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ
Laboratorium Podstaw Elektroniki Marek Siłuszyk Ćwiczenie M 4 SPWDZENE PW OHM POM EZYSTNCJ METODĄ TECHNCZNĄ opr. tech. Mirosław Maś niwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2013 1. Wstęp Celem ćwiczenia
Bardziej szczegółowoLaboratorium Metrologii
Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 3 Oddziaływanie przyrządów na badany obiekt I Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1 Zdefiniować pojęcie: prąd elektryczny Podać odpowiednią zależność fizyczną
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 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
Bardziej szczegółowoMETROLOGIA EZ1C
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METOLOGI Kod przedmiotu: EZ1C 300 016 POMI EZYSTNCJI METODĄ
Bardziej szczegółowoAkademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki Alternatywne Źródła Energii Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego Opracowanie instrukcji:
Bardziej szczegółowoĆwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"
Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:
Bardziej szczegółowoInstrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a Temat: Charakterystyki i parametry półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych. Cel ćwiczenia: Zapoznać z budową, zasadą działania, charakterystykami
Bardziej szczegółowoInstytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Typy ogniw paliwowych. 2. Komórki paliwowe PEM ( Proton Exchange Membrane).
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 5: Pomiar parametrów i charakterystyk scalonych Stabilizatorów Napięcia i prądu REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 5: Pomiar parametrów i charakterystyk scalonych Stabilizatorów
Bardziej szczegółowoBADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU
Ćwiczenie E7 BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU Przyrzady: Przyrząd do badania zjawiska fotoelektrycznego, płytki absorbenta suwmiarka, fotoelementy (fotoopór, fotodioda, lub fototranzystor). Zjawisko
Bardziej szczegółowoRys. 1. Układ informacji na wyświetlaczu układu MPPT
Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice Poszukiwanie punktu mocy maksymalnej modułu fotowoltaicznego wer. 1.0.1, 2014 opracowanie: Łukasz Starzak Układ pomiarowy Układ śledzenia punktu mocy maksymalnej
Bardziej szczegółowoPRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW
L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów
Bardziej szczegółowoBADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza
ĆWICZENIE 89 BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Polarymetr Lampa sodowa Solenoid Źródło napięcia stałego o wydajności prądowej min. 5A Amperomierz prądu stałego
Bardziej szczegółowoEFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY
ĆWICZENIE 91 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Monochromator 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza. Oświetlacz 6. Zasilacz fotokomórki 3. Woltomierz napięcia
Bardziej szczegółowoWyznaczanie 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.
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 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
Bardziej szczegółowoĆwiczenie nr 43: HALOTRON
Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 43: HALOTRON Cel
Bardziej szczegółowoInstrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 Temat: Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk prądowonapięciowych i wybranych parametrów
Bardziej szczegółowoBadanie 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
Bardziej szczegółowoInstrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13 Temat: Charakterystyki i parametry dyskretnych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady
Bardziej szczegółowoE12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa
E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa 1/5 E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawami zjawiska konwersji energii świetlnej na elektryczną,
Bardziej szczegółowoĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI
ĆWICZENIE 6 POMIAY EZYSTANCJI Opracowała: E. Dziuban I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wdrożenie umiejętności poprawnego wyboru metody pomiaru w zależności od wartości mierzonej rezystancji oraz postulowanej
Bardziej szczegółowoMetodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)
OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu
Bardziej szczegółowoZakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki
Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH
Bardziej szczegółowoInstytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię
Bardziej szczegółowoLVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D
LI OLIMPIADA FIZYCZNA (26/27). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Autor: Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej. Andrzej ysmołek Komitet Główny Olimpiady Fizycznej,
Bardziej szczegółowoPOLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Obwody nieliniowe. (E 3) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził: dr
Bardziej szczegółowosymbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona
ZADANIA ELEKTROTECHNIKA KLASA II 1. Uzupełnij tabelkę: nazwa symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz ----------------- watomierz ----------------- wielkość mierzona jednostka - nazwa symbol jednostki
Bardziej szczegółowopobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka
6. Prąd elektryczny zadania z arkusza I 6.7 6.1 6.8 6.9 6.2 6.3 6.10 6.4 6.5 6.11 Na zmieszczonym poniżej wykresie przedstawiono charakterystykę prądowo-napięciową żarówki. 600 500 400 I, ma 300 200 6.6
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy
LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie nr 2 Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ przepisów BHP związanych z obsługą urządzeń
Bardziej szczegółowoŹródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego
POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz
Bardziej szczegółowost. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE
Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem
Bardziej szczegółowoInstrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13 Temat: Charakterystyki i parametry dyskretnych półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny o
Bardziej szczegółowoElementy i obwody nieliniowe
POLTCHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNR ŚRODOWSKA NRGTYK NSTYTT MASZYN RZĄDZŃ NRGTYCZNYCH LABORATORM LKTRYCZN lementy i obwody nieliniowe ( 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLWCZ 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia
Bardziej szczegółowoCelem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych.
1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych w obwodach prądu stałego za pomocą przyrządów pomiarowych. 2. Wstęp teoretyczny. Pomiary podstawowych wielkości
Bardziej szczegółowoĆwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA
Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA Cel: Celem ćwiczenia jest zbadanie charakterystyk prądowo
Bardziej szczegółowoMierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki. czy prawo Ohma jest zawsze spełnione?
1 Mierzymy opór elektryczny rezystora i żaróweczki czy prawo Ohma jest zawsze spełnione? Czas trwania zajęć: 1h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć:
Bardziej szczegółowoĆwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny
Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego
Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracowali: Łukasz Śliwczyński Witold Skowroński Karol Salwik ver. 3, 05.2019 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami
Bardziej szczegółowoWOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA
Nie przyznaje się połówek. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania otwarte W ch, za które przewidziano maksymalnie jeden
Bardziej szczegółowoPROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO
PROTOKÓŁ POMIAROWY LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 Lp. Nazwisko i imię Data wykonania ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie Podpis Data oddania sprawozdania Temat
Bardziej szczegółowoNIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Temat: Własności diody p-n Cel ćwiczenia Ćwiczenie 30 Zrozumienie właściwości diod ze złączem p-n. Poznanie własności diod każdego typu. Nauka testowania parametrów diod każdego typu za pomocą różnych
Bardziej szczegółowoPowtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.
Powtórzenie wiadomości z klasy II Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia. Prąd elektryczny 1. Prąd elektryczny uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych
Bardziej szczegółowoWYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza
ĆWICZENIE 76A WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw ) Instrukcja wykonawcza. Wykaz przyrządów Spektrometr (goniometr) Lampy spektralne Pryzmaty. Cel ćwiczenia
Bardziej szczegółowoUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 4 Temat: PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE TRANZYSTOR BIPOLARNY Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data
Bardziej szczegółowoPomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek
Pomiary elektryczne: Szeregowe i równoległe łączenie żarówek 1. Dane osobowe Data wykonania ćwiczenia: Nazwa szkoły, klasa: Dane uczniów: A. B. C. D. E. 2. Podstawowe informacje BHP W pracowni większość
Bardziej szczegółowoScenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum
Scenariusz lekcji fizyki w klasie drugiej gimnazjum Temat: Opór elektryczny, prawo Ohma. Czas trwania: 1 godzina lekcyjna Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot fizyka matematyka Realizowana
Bardziej szczegółowoPomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Bardziej szczegółowoBadanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Przemiany energii laboratorium Ćwiczenie Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła
Bardziej szczegółowoPOLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 5. Źródła napięć i prądów stałych
POLITCHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-2 Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów wykonujących ćwiczenie ze źródłami sygnałów stałoprądowych stosowanych w elektronice, jak również z podstawowymi
Bardziej szczegółowoPOWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 ZADANIA ZAMKNIĘTE
DO ZDOBYCIA PUNKTÓW 50 POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 14 Jest to powtórka przed etapem rejonowym (głównie elektrostatyka). ZADANIA ZAMKNIĘTE łącznie pkt. zamknięte otwarte SUMA zadanie 1 1 pkt Po włączeniu
Bardziej szczegółowoPOLITECHNIKA 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
Bardziej szczegółowoPRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza
ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający
Bardziej szczegółowoBadanie własności fotodiody
Badanie własności fotodiody Ryszard Kostecki 13 maja 22 Wstęp Celem tego doświadczenia było wykonanie charakterystyki prądowo-napięciowej fotodiody dla różnych wartości natężenia padającego światła, a
Bardziej szczegółowoBadanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)
Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2) 1. Wymagane zagadnienia - ruch ładunku w polu magnetycznym, siła Lorentza, pole elektryczne - omówić zjawisko Halla, wyprowadzić wzór na napięcie
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego
Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracowali: Łukasz Śliwczyński Witold Skowroński Karol Salwik ver. 3, 05.2018 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami
Bardziej szczegółowo