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

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

REZONANS SZEREGOWY I RÓWNOLEGŁY. I. Rezonans napięć

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

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

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

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

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

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

(EL1A_U09) 4. Przy otwartym przełączniku, woltomierz idealny wskazał 0. Po zamknięciu wyłącznika woltomierz i amperomierz idealny wskażą:

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Prąd przemienny - wprowadzenie

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

OBWODY JEDNOFAZOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

Zaznacz właściwą odpowiedź

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

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

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

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

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

2. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

Wykład 2 Analiza obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym. PEiE

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

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

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

Obwody prądu zmiennego

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt

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

Pomiar indukcyjności.

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

Systemy liniowe i stacjonarne

Dr inż. Agnieszka Wardzińska 105 Polanka Konsultacje: Poniedziałek : Czwartek:

Siła elektromotoryczna

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

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

LITERATURA. [1] Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2001.

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Elektrotechnika podstawowa 159 ZADANIA

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

INDEKS ALFABETYCZNY CEI:2002

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

Elektrotechnika teoretyczna

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

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

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

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

1) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć rezystancję R AB i konduktancję G AB zastępczą układu. R 1 R 2 R 3 R 6 R 4

AiR_E_1/1 Elektrotechnika Electrical Engineering

MiBM_E_1/1 Elektrotechnika Electrical Engineering

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

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

Induktor i kondensator. Warunki początkowe. oraz ciągłość warunków początkowych

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

Elektrotechnika Electrical Engineering

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

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

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

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

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

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

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

43. Badanie układów 3-fazowych

Wydział IMiC Zadania z elektrotechniki i elektroniki AMD 2014 AMD

Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

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

ładunek pobrany ze źródła jest równy sumie ładunków na poszczególnych kondensatorach

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

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

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

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

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

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Generatory drgań sinusoidalnych LC

Spis treści 3. Spis treści

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 8

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

Ć w i c z e n i e 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

I. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

LICZBY ZESPOLONE W ELEKTROTECHNICE, ELEKTRYCZNY WEKTOR ZESPOLONY, METODA SYMBOLICZNA,

Materiały dydaktyczne. Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Semestr III. Ćwiczenia

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Transkrypt:

prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość szczytowa największa wartość chwilowa, jaką sygnał osiąga w rozpatrywanym przedziale czasu: U m I m Wartość średnia półokresowa lub całookresowa średnia arytmetyczna z wartości chwilowych sygnału okresowego o okresie T obliczona dla odpowiedno: połowy okresu lub jednego okresu: przemienny tętniący Wartość skuteczna pierwiastek kwadratowy z wartości średniej kwadratu sygnału okresowego, obliczonej dla jednego okresu T sinusoidalny odkształcony 1 2 Sygnał sinusoidalny Chwilowa wartość napięcia sinusoidalnie zmiennego: Wartość skuteczna prądu okresowego odpowiada takiej wartości prądu stałego, który płynąc przez tą samą rezystancję R w czasie okresu T, spowoduje wydzielenie na tej rezystancji takiej samej ilości ciepła, co tenże prąd okresowo zmienny w tym samym czasie. Amplituda Faza Pulsacja Okres Wartość skuteczna napięcia sinusoidalnie zmiennego (i analogicznie prądu sinusoidalnie zmiennego): 3 4 Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie 5 6

Dwójnik szeregowy RLC Dwójnik element mający dwa zaciski Niech do dwójnika z idealnymi elementami RLC doprowadzone jest napięcie sinusoidalnie zmienne: 7 8 Prawo Ohma w postaci zespolonej: U=Z I Z impedancja zespolona (opór pozorny zespolony) [Ω] : Z=Z e jϕ Z moduł impedancji; ϕ - argument impedancji rezystancja [Ω] reaktancja [Ω] [Ω] : R=Re(Z) [Ω] : X=Im(Z) Z=( R 2 +X 2 ) ½ Prawo Ohma w postaci zespolonej: U=Z I admitancja [S] : Y=Z 1 konduktancja [S] susceptancja [S] [S] : G=Re(Y) [S] : B=Im(Y) Y=( G 2 +B 2 ) ½ Ogólnie: G R 1 B X 1 9 10 Napięcie (spadek napięcia) na rezystorze jest w fazie z prądem Wykresy wektorowe Napięcie (spadek napięcia) na cewce wyprzedza prąd o kąt fazowy π/2, czyli o ¼T¼ Napięcie (spadek napięcia) na kondensatorze opóźnia się względem prądu o kąt fazowy π/2, czyli o ¼T¼ 11 12

Dwójnik równoległy RLC 13 14 Moc w obwodach AC Moc chwilowa przy wymuszeniu sinusoidalnym ( dla uproszczenia faza początkowa napięcia ψ = 0 ): UIcosϕ = const Gdy moc chwilowa p(t) ) >0 energia dostarczana jest ze źródła do odbiornika. Gdy moc chwilowa p(t) ) <0 energia dostarczana jest zwracana do źródła przez odbiornika (energia nagromadzona w polu elektrycznym - kondensatory lub magnetycznym - cewki). składowa stała + składowa zmienna Moc chwilowa p przy przebiegach sinusoidalnych oscyluje sinusoidalnie wokół wartości UIcosϕ z częstotliwością 2/T i z amplitudą równą UI. 15 16 Energia dostarczona do obwodu w ciągu okresu T : Wartość średnia mocy chwilowej w okresie T to moc czynna: Z wykresów widać, że: Skąd moc czynna [ W ] : Moc czynna jest równa składowej stałej mocy chwilowej. 17 Analogicznie moc bierna [ Var ] : 18

moc pozorna [VA] : Trójkąt mocy Moc bierna: indukcyjna jest dodatnia; pojemnościowa ujemna składowa nieujemna (czynna) + składowa oscylacyjna (bierna) Moc bierna to amplituda składowej oscylacyjnej mocy chwilowej. Interpretacja prawdziwa tylko dla obwodów jednofazowych z przebiegami idealnie sinusoidalnymi. Współczynnik mocy : 19 20 Postać zespolona mocy Rezonans w obwodach AC szeregowy (napięć) Rezonans stan obwodu, w którym prąd i napięcie są ze sobą w fazie Pulsacja rezonansowa: Częstotliwość rezonansowa: 21 22 Obwód szeregowy RLC Rezonans w obwodach AC równoległy (prądów) równej rezonansowej (charakter rezystancyjny) mniejszej niż rezonansowa (charakter pojemnościowy) większej od rezonansowej (charakter indukcyjny) Pulsacja rezonansowa: Częstotliwość rezonansowa: 23 24

Obwód równoległy RLC Sprzężenia magnetyczne cewek równej rezonansowej (charakter rezystancyjny) mniejszej niż rezonansowa (charakter indukcyjny) większej od rezonansowej (charakter pojemnościowy) 25 Strumienie magnetyczne położonych blisko siebie cewek przenikają się. Całkowity strumień skojarzony z daną cewką: Ψ =Ψ 1 11 +Ψ 12 Ψ =Ψ 2 22 +Ψ gdzie: 21 Ψ 11 - strumień cewki 1 wytworzony przez prąd tej cewki; Ψ 12 Ψ 22, Ψ 21 -analogicznie - 12 strumień wytworzony w cewce 2, który przenika do cewki 1; 26 Indukcyjności własne: Jeżeli prądy i 1, i i napięcia u, u 2 są sinusoidalnie zmienne, to można wyrazić je jako wektory wirujące: 1 2 Indukcyjności wzajemne: W środowisku o tej samej przenikalności magnetycznej indukcyjności wzajemne cewek są równe: M 12 =M 21 =M gdzie: k współczynnik sprzężenia dla dwóch cewek sprzężonych magnetycznie cewek sprzężonych magnetycznie 27 28 Czyli: skąd: Układy trójfazowe Układ wielofazowy zbiór obwodów elektr. w których działają napięcia źródłowe sinusoidalne o jednakowej częstotliwości i przesunięte względem siebie w fazie, wytwarzane w jednym źródle energii (generatorze wielofazowym). Faza pojedynczy obwód generatora wielofazowego W układach 3-fazowych kolejne fazy oznacza się jako: A, B, C lub L1, L2, L3,, rzadziej: R, S, T. T 29 30

Wartości chwilowe napięć fazowych układu 3f symetrycznego: Napięcia źródłowe generatora wielofazowego o liczbie faz równej n tworzą układ symetryczny zasilania,, gdy we wszystkich fazach mają równe wartości skuteczne i przesunięte są względem siebie o kąt: Dla układu 3-fazowego α=k2π/3 symetryczne źródło: W postaci zespolonej: Wprowadźmy tzw. operator obrotu o kąt 120 o : Wówczas: Zauważmy, że: 32 Napięcia międzyfazowe napięcia między punktami zewnętrznymi poszczególnych faz: Relacja pomiędzy napięciem fazowym f i między fazowym mf (modułami): (trójkąt równoboczny) 33 Prąd płynący w przewodzie fazowym to prąd przewodowy: I A, I B, I C Prąd płynący przez przewód neutralny to prąd zerowy (neutralny neutralny) I N lub lub 34 I 0 Układ 3f λ λ 4-ro przewodowy, odbiornik niesymetryczny Z N 0, skąd U N 0 Napięcie niezrównoważenia Napięcia na fazach odbiornika i prądy fazowe: 35 36

Układ 3f λ λ 4-ro przewodowy, odbiornik niesymetryczny Z = N 0 (zwarcie), skąd U = 0 N Układ 3f λ λ trój-przewodowy, odbiornik niesymetryczny Y = N 0 (przerwa), skąd I = 0 N U A =E A U B =E B U C =E C Pomimo, że U = N 0, to I = I +I +I 0 N A B C I A +I B +I C =0 I A =E A Y A I B =E B Y B I C =E C Y C I A =(E A -U N )Y A I B =(E B -U N )Y B 37 I C =(E C -U N )Y C 38 Układ 3f, odbiornik symetryczny Y A =Y B =Y C =Y Moce w układach wielofazowych Suma mocy chwilowych we wszystkich n fazach: skąd: U A =E A U B =E B U C =E C Gdy: Gdy odbiornik jest symetryczny (bez względu, czy układ jest 3, czy 4-ro przewodowy), to zawsze: W układach wielofazowych symetrycznych, o licznie faz co najmniej 3, suma mocy chwilowych wszystkich faz nie zależy od czasu (tzw. układy wyrównane) 39 40 Moc czynna pobierana przez jedną fazę odbiornika: Gdy układ jest symetryczny (źródło i odbiornik),czyli: Pomiary mocy czynnej w obwodach 3f Układ symetryczny pomiar jednym watomierzem Wówczas moc czynna odbiornika: Moc bierna i pozorna: 41 42

Układ niesymetryczny pomiar dwoma watomierzami Układ niesymetryczny pomiar dwoma watomierzami (Układ( Arona) Gdy układ jest symetryczny: 43 44 Układ niesymetryczny pomiar trzema watomierzami 45 46