w7 58 Prąd zmienny Generator Napięcie skuteczne Moc prądu Dodawanie prądów zmiennych Opór bierny

Podobne dokumenty
w5 58 Prąd d zmienny Generator Napięcie skuteczne Moc prądu Dodawanie prądów w zmiennych Opór r bierny Podstawy elektrotechniki

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

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

Obwody prądu zmiennego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Ć wiczenie 3 OBWODY JEDNOFAZOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

) I = dq. Obwody RC. I II prawo Kirchhoffa: t = RC (stała czasowa) IR V C. ! E d! l = 0 IR +V C. R dq dt + Q C V 0 = 0. C 1 e dt = V 0.

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

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

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

Siła elektromotoryczna

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

Systemy liniowe i stacjonarne

2. Obwody prądu zmiennego

OBWODY JEDNOFAZOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Podstawy elektrotechniki

Sygnały zmienne w czasie

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład 1. 9 marca Krzysztof Korona

Prąd przemienny - wprowadzenie

Prąd d zmienny. prąd zmienny -(ang.:alternating current, AC) prąd elektryczny, którego natężenie zmienia się w czasie.

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

BADANIE ODBIORNIKÓW R, L, C W OBWODZIE PRDU SINUSOIDALNEGO

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład marca Krzysztof Korona

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

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

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 10. Dwójniki RLC, rezonans elektryczny

II. Elementy systemów energoelektronicznych

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 11. Janusz Andrzejewski

Dr inż. Agnieszka Wardzińska Room: 105 Polanka Advisor hours: Tuesday: Thursday:

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

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Dielektryki Opis w domenie częstotliwości

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

KONSPEKT LEKCJI. Podział czasowy lekcji i metody jej prowadzenia:

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

ładunek pobrany ze źródła jest równy sumie ładunków na poszczególnych kondensatorach

8. ELEMENTY RZECZYWISTE W OBWODACH PRĄDU ZMIENNEGO Cewka indukcyjna rzeczywista - gałąź szeregowa RL

Induktor i kondensator. Warunki początkowe. oraz ciągłość warunków początkowych

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA; PRAWO FARADAYA

W procesie rozwoju elektrotechniki prąd stały został w wielu dziedzinach prawie zupełnie wyparty przez prąd zmienny. W układach elektrycznych prądu

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

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

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

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

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

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

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

Prawa Maxwella. C o p y rig h t b y p lec iu g 2.p l

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Obwody prądu przemiennego bez liczb zespolonych

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

REZONANS W UKŁADZIE SZEREGOWYM RLC WYZNACZANIE WARTOŚCI REZYSTANCJI, INDUKCJI I POJEMNOŚCI.

Przydatne wzory trygonometryczne: cos2. sin 2. cos. sin

TEST DLA GRUPY ELEKTRYCZNEJ

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

WSTĘP. Autorzy: mgr inż. Bronisława Rutecka mgr inż. Roman Magiera. Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śląski ul.

Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Przykład ułożenia uzwojeń

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

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Ć wiczenie 4 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Dr inż. Agnieszka Wardzińska pokój: 105 Polanka Advisor hours: Tuesday: Thursday:

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: POMIARY MOCY

Zjawiska falowe. Wstępne wiadomości o drganiach i falach

Fizyka 2 Podstawy fizyki

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W SIECIACH OŚWIETLENIOWYCH

Obwody prądu zmiennego

Transkrypt:

58 Prąd zienny Generator Napięcie skuteczne Moc prądu Dodawanie prądów ziennych Opór bierny

Prąd zienny

Prąd zienny 3

Prąd zienny 4

Prąd zienny 5

Prąd zienny Przy stałej prędkości kątowej ω const pola agnetycznego względe raki przewodnika w przewodniku indukowana jest usoidalnie zienna siła elektrootoryczna ε 6

Prąd zienny b z S S z a a b b z a b a cosα ω S z S cos ( ω t ) 7

Prąd zienny ε ε ε ε ε dφ dt ds B dt B S d d dt ( ω t ) ( B S ) dt ( ω t ) S S cos ( ω t ) ( cos( ω t ) ) B S ω ( ω t ) 8

Prąd zienny R ε i i R R ~ 0 ( ω t ) ( ω t ) 9

Prąd zienny V t 0

Prąd zienny Wartość skuteczna prądu usoidalnie ziennego jest to wartość prądu stałego, który przepływając przez opór R wydziela tą saą ilość ciepła, co prąd usoidalnie zienny

Prąd zienny t t

Prąd zienny sk t 3

Prąd zienny Q Q i sk ( prad staly ) ( ) ( ) R i ω t prad zienny R T i sk R i R T T 0 T 0 ( ω t )dt dt 4

5 5 Prąd zienny w7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 cos cos cos 0 0 0 0 0 T T t dt t dt t dt dt t T T T T T π ω ω ω ω ω ω α α

Prąd zienny i i i sk sk sk R T i R T i i T T 0 dt 6

Prąd zienny sk R sk T ω R T 0 ( t ) dt 7

Prąd zienny Moc prądu stałego jest iloczyne napięcia i natężenia prądu P i 8

Prąd zienny Iloczyn napięcia i natężenia prądu ziennego określa jego oc chwilową Moc średnia jest oc odniesiona do jednego okresu prądu ziennego Dla prądu ziennego przebieg zian napięcia i natężenia oże być różny w fazie i i ( ω t ) ( ω t ) 9

Prąd zienny P P T [ ( ω t ) i ( ω t ) ] dt T 0 i T T [ ( ω t ) ( ω t )] dt 0 0

Prąd zienny ( ω t ) ( ω t ) cos ( ω t ) ( ω t ) ( ω t ) ( ω t ) cos cos ( ω t ) cos( ω t )

Prąd zienny P P T 0 ( ω t ) ( ω t ) cos cos( ω t ) i T i T T [ ( ω t ) ( ω t )] dt 0 T 0 cos ( ω t ) ( ω t ) cos( ω t ) dt ] dt

Prąd zienny [ ( ) ] ω t ( ω t ) ω cos( ω t ) [ ( ω t ) cos( ω t ) ] dt ( ω t ) C ω 3

4 4 Prąd zienny w7 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 cos cos cos 0 0 0 T T t dt t t T dt t T T T π ω ω ω ω ω ω

Prąd zienny P P T i i T cos cos P sk isk cos 5

Prąd zienny Moc średnia jest nazywana ocą czynną i jest to oc, jaka wydziela się na odbiorniku Wartość ocy czynnej jest obniżana przez przesunięcie w fazie napięcia i natężenia prądu (cosφ) Moc, która nie wydziela się na odbiorniku nazywana jest ocą bierną Q 6

Prąd zienny Q i sk sk Moc bierna a wartość dodatnią napięcie wyprzedza w fazie natężenie prądu Moc bierna a wartość ujeną natężenie wyprzedza w fazie napięcie prądu 7

Prąd zienny Moc czynna i bierna ogą być przedstawione w postaci wektorowej Sua ocy czynnej i biernej nazywana jest ocą pozorną S S P Q 8

Prąd zienny φ>0 P φ<0 S S Q>0 Q<0 9

Prąd zienny Przesunięcie fazowe oże być przedstawione przy poocy wirującego wektora ω φ,i φ t 30

Prąd zienny Dodawanie prądów usoidalnie ziennych (ωconst) φ φ φ,i t 3

Prąd zienny φ φ φ 3

Prąd zienny φ φ φ 33

34 34 Prąd zienny w7 ( ) ( ) cos cos

Prąd zienny ( ω t ) ( ω t ) ( ω t ) ( α β ) α cos β β cosα 35

Prąd zienny ( ω t ) [ cos ( ω t ) ( ω t ) ] cos 36

Prąd zienny ( ω t ) ( ) ω t [ ( ω t ) cos ( t ) ] cos ω [ ( ω t ) cos cos( ω t ) ] 37

Prąd zienny [ ( ) ( )] ω t cos cos ω t [ ( t ) ( t ) ] ω cos cos ω [ ( ω t ) cos cos( ω t ) ] 38

Prąd zienny cos ( ω t ) cos ( ω t ) ( ω t ) ( ω t ) cos( ω t ) cos cos ( ω t ) cos 39

40 40 Prąd zienny w7 ( ) ( ) cos cos cos cos cos cos

4 4 Prąd zienny w7 ( ) ( ) ( ) cos cos cos cos

4 4 Prąd zienny w7 cos cos cos cos cos tg

Prąd zienny Rezystor idealny R ~ R 43

Prąd zienny u i i i i R R R R ur R R i R ( ω t ) ( ω t ) ( ω t ) i ( sk ) R ( sk ) 44

Prąd zienny Rezystor idealny φ0 R i 45

Prąd zienny Rezystor idealny,i t 46

Prąd zienny Cewka idealna L ~ L 47

Prąd zienny i ε L u u L L L i L d dt ( ω t ) dil L dt dil ε L L dt [ i ( ω t ) ] L ω i cos( ω t ) 48

49 49 Prąd zienny w7 ( ) ( ) ( ) L L sk sk L R X L i i L i L t u ω ω ω π ω XL, RL reaktancja indukcyjna, (bierny) opór indukcyjny

Prąd zienny W obwodzie z cewka idealna napięcie wyprzedza prąd w fazie o kąt φ π/ 50

Prąd zienny φπ/ Cewka idealna L i 5

Prąd zienny Cewka idealna,i t 5

Prąd zienny Kondensator idealny C ~ C 53

Prąd zienny u dq i i C C C dq dt C C du d dt C ( ω t ) du C dt [ ( ω t )] C ω cos( ω t ) C 54

55 55 Prąd zienny w7 ( ) ( ) ( ) C C sk sk C R X C i C i C i t i i ω ω ω π ω XC, RC reaktancja pojenościowa, (bierny) opór pojenościowy

Prąd zienny W obwodzie z kondensatore idealny napięcie opóźnia się względe prąd w fazie o kąt φ π/ 56

Prąd zienny Kondensator idealny i φ-π/ C 57

Prąd zienny Kondensator idealny,i t 58