1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

Σχετικά έγγραφα
STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Elektrický prúd v kovoch

Obvod a obsah štvoruholníka

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

1. písomná práca z matematiky Skupina A

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

3. Meranie indukčnosti

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Meranie na jednofázovom transformátore

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Nestacionárne magnetické pole

Riadenie elektrizačných sústav

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Elektrotechnika 2 riešené príklady LS2015

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

( V.m -1 ) ( V) ( V) (0,045 J)

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

Cvičenia z elektrotechniky II

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

MERACIE TRANSFORMÁTORY (str.191)

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

R//L//C, L//C, (R-L)//C, L//(R-C), (R-L)//(R-C

OBSAH TEMATICKÉHO CELKU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Ekvačná a kvantifikačná logika

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Cvičenia z elektrotechniky I

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Úloha č. 8: Meranie výkonu v 3-fázovom obvode

4. Presluchy. R l1. Obr. 1. Dva vodiče nad referenčnou rovinou

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Pasívne prvky. Zadanie:

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

T11 Elektrické stroje ( Základy elektrotechniky II., strany ) Zostavil: Peter Wiesenganger

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

Modulárne stykače pre inštaláciu do domových spínacích skríň

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Návrh 3-fázového transformátora

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KOMPENZÁCIA UČINNÍKA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Termodynamika a molekulová fyzika

Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI-TU v Košiciach NÁVODY NA CVIČENIA Z VÝKONOVEJ ELEKTRONIKY. Jaroslav Dudrik

Elektrotechnické meranie III - teória

Úloha č. 4: Meranie základných parametrov striedavého obvodu

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

Gramatická indukcia a jej využitie

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

7 Striedavé elektrické prúdy

1. laboratórne cvičenie

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Siete jednosmerného prúdu alebo 77 odporných príkladov

16 Elektromagnetická indukcia

MERANIE NA IO MH7493A

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

= 0.927rad, t = 1.16ms

Návrh 1-fázového transformátora

Transcript:

. OVODY JEDNOSMENÉHO PÚDU. (ktualizované 7..005) Príklad č..: Vypočítajte hodnotu odporu p tak, aby merací systém S ukazoval plnú výchylku pri V. p=? V Ω, V S Príklad č..: ký bude stratový výkon vedenia? Koľko stojí ročná prevádzka vedenia? ké bude napätie U na záťaži? Cu (ρ = 0,0786.0-6 Ωm), l = 00 m, d = 0,5 mm, z = 50 Ω, U = 00 V, kwh = 4 Sk Príklad č..3: Vypočítajte hodnotu rezistivity a minimálny výkon odporu, ktorý treba pripojiť k žiarovke, ak musíme dodržať parametre žiarovky (V, 50W). Príklad č..4: =... = 5 = Ω U =0V, U =?V 3 4 U U =? 5

Príklad č..5: Vypočítajte hodnotu odporu, tak aby daný merací systém S ukazoval plnú výchylku, ak svorkami, bude pretekať prúd 0. Príklad č..6: Vypočítajte veľkosť prúdu I v danom obvode, ak: = Ω, = Ω, = 3Ω, U= V U I=? Príklad č..7: Vypočítajte veľkosť prúdu, ktorý by ukazoval ampérmeter (I =? ), ak: = Ω, = Ω, = 3Ω, 4 = 4Ω, U= 5V, = 0Ω I Príklad č..8: Vypočítajte hodnotu predradného odporu, pre jednoduchý stabilizátor so zenerovou diódou. I p =50 m; U =5V; U = V; =? Ω u Ip u Príklad č..9: Vypočítajte veľkosť prúdu I, ak platí: = 0,5Ω; = Ω; = 6Ω; U= 4 V; I=?

U I=? Príklad č..0: ké napätie ukáže voltmeter ( v = ). U=0V, = Ω, = Ω, z = 3Ω V U Z Príklad č..: U = 0V, = 50 Ω. Vypočítajte hodnotu odporu =? Ω tak, aby platilo: U = 3 V. U U z Príklad č..: Vypočítajte hodnotu odporu =? Ω tak, aby výkon odoberaný zo zdroja bol presne 500 W. = 30Ω, = 40Ω, U =00V

. Elektrostatické pole (ktualizované 7..005) Príklad č..: C =µf, C =µf, C 3 =3µF. V polohe je na kondenzátore C napätie 0 V. ké bude napätie na kondenzátore C v polohe,ak kondenzátor C 3 bol nenabitý. Príklad č..: Kondenzátor C je nabitý na 50V. ké bude na ňom napätie, keď k nemu pripojíme nenabitý kondenzátor C. C =µf, C = µf 50V C C Príklad č..3: Premenlivý kondenzátor C má počiatočnú kapacitu 50 pf a koncovú 500 pf. ký kondenzátor C musíme k nemu pripojiť do série, aby výsledná počiatočná hodnota kapacity bola 0 pf. ká bude výsledná koncová kapacita? C C Príklad č..4: O koľko sa zmení kapacitu kondenzátora, ak medzi dosky kondenzátora vsunieme mm hrubý kartón papiera presne do stredu (ε r kartónu = 3,5 ). Vzdialenosť medzi doskami kondenzátora je 3 mm. Dosky kondenzátora majú rozmery 0 x 0 cm. Príklad č..5: Kondenzátory C a C sú spojené paralelne a pripojené na napätie 50V. Odpojíme ich od napätia, rozpojíme, jeden z nich (C ) otočíme a znovu spojíme. ké bude na nich napätie? U=50 V U=? C C C C Príklad č..6: Kondenzátor má kapacitu 5 µf. ký kondenzátor a ako musíme k nemu pripojiť, aby bola celková kapacita µf?

3. Odporové siete (ktualizované 7..005) Pre všetky príklady platí: Hodnota odporu je rovnaká ako jeho index. ( =Ω, =Ω, =3Ω, 4 =4Ω, 5 =5Ω,. ) Treba určiť výsledný odpor medzi svorkami a. Príklad č.3.: 4 Príklad č.3.: 4 6 5 7 Príklad č.3.3: 4 Príklad č.3.4:

Príklad č.3.5: 4 5 Príklad č.3.6: 4 5 Príklad č.3.7: Príklad č.3.8: 4 5 6 Príklad č.3.9: 5 6 4

Príklad č.3.0: Príklad č.3.: Príklad č.3.: 4 5 Príklad č.3.3: 4

Príklad č.3.4: 4 Príklad č.3.5: Príklad č.3.6: 4 Príklad č.3.7 3 4

Príklad č.4.: ký je cos ϕ motora? 4. Striedavé obvody (ktualizované 7..005) Príklad č.4.: = 0 Ω, L = 0 mh, u = 50 sin (00 t), I =? (mpérmeter ukazuje... ) u L Príklad č.4.3: ký kondenzátor C treba pri f = 00 Hz pripojiť k cievke aby I = 0? I L=00 mh Príklad č.4.4: ký je činný výkon jednofázového motora pripojeného na 30V/50Hz, ak jeho vinutie má L = 3 mh a = 5Ω. Príklad č.4.5: = 5Ω, L = mh, f = 50 Hz, ϕ ui =? C=? L u Príklad č.4.6: kú cievku s indukčnosťou L=? H musím pripojiť k žiarovke ( V, 40W), ak celé zapojenie bude napájané zo siete (30V, 50Hz)

Príklad č.4.7: =30Ω, C= 500 µf, u =0 sin (50t), u =? u C u Príklad č.4.8: Vyjadrite činiteľ filtrácie ( U k = U ) pri frekvencii 000 Hz, ak =0 Ω a C= 500 µf. u C u Príklad č.4.9: L= 00 mh, = 50 Ω. ký kondenzátor je treba pripojiť, aby bol cos ϕ =! U=30V,f=50Hz Príklad č.4.0: Harmonické napätie má fázový posun ϕ =30. ká bola hodnota tohto napätia v čase t = 0, ak voltmeter pripojený na toto napätie ukazoval 50V. Príklad č.4.: Vypočítajte fázový posun medzi celkovým U a I. k: = 0 Ω, L= 00 mh, C = 00 µf. ký je výsledný charakter záťaže? (Kapacitná, induktívna, alebo odporová záťaž). L C 50Hz Príklad č.4.: Voltmeter ukazuje 00V. ký prúd ukazuje ampérmeter (I =? )? = 50 Ω, C = 50 µf, volt = Ω, amp = 0 Ω

Príklad č.4.3: ký kondenzátor C treba pripojiť k motoru, aby ϕ ui = 0! U = 00V, = 50 Ω, L = 00 mh, f = 50 Hz Príklad č.4.4: u =30sin(50t+ 3 π ), u =0 cos(50t), u =? Príklad č.4.5: Pre daný obvod nakreslite fázorový diagram. k u =30sin(50t+ 3 π ), u =0 cos(50t) Príklad č.4.6: Vypočítajte výsledný fázový posun ϕ medzi celkovým napätím a prúdom. Určite charakter záťaže. = 0 Ω, L = 00 mh, C = 00 µf, f = 50 Hz Príklad č.4.7: 3π Určite okamžitú hodnotu napätia u v čase t=5s. k: u =5cos(30t- ), u =60sin(30t+7 50 ) 8

5. Trojfázové obvody (ktualizované 7..005) Príklad č.5.: ký je činný výkon 3-fázového motora, ak má cos ϕ=0,75, je pripojený do siete 3x400/30 V a jedným prípojným vodičom tečie prúd 0. L L L N 3 Príklad č.5.: Transformátor napája dva stroje napätím 3x 400/30V. ký prúd tečie jeho fázovými vodičmi, ak sú záťaže súmerné? Stroj má výkon P =60 kw, odoberá prúd I =0. Stroj má výkon P =5 kw a odoberá prúd I =50. Príklad č.5.3: = 0 Ω, L = 00 mh, C = 00 µf. Vypočítajte prúd tečúci nulovacím vodičom (I N =?). Zariadenie je napájané z našej verejnej rozvodnej sústavy (3*400/30V, 50Hz). Príklad č.5.4 ký prúd odoberá zo siete trojfázový motor zapojený do trojuholníka, ak má cievky s impedanciou 50 Ω a je pripojený na sieť 3x400/30 V, 50Hz?

6. Mix príkladov (ktualizované 7..005) Príklad č.6.: kou silou sú namáhané na ohyb izolátory dvoch zberníc v rozvodni, ak sú pretekané prúdom 0000. Vzdialenosť zberníc a = 0 cm. Vzdialenosť izolátorov b = cm. Príklad č.6.: u=50sin(34t) a) ká je frekvencia daného napätia? b) ká je okamžitá hodnota napätia v čase t=/3t? c) ká bude výchylka voltmetra pripojeného na takéto napätie? Príklad č.6.3: ký odpor a ako musím pripojiť k meraciemu systému S (U S =0,5V, S =50Ω), aby som s daným systémom mohol merať prúd 00? (Nakreslite schému zapojenia) Príklad č.6.4: =85Ω, =70Ω, =0Ω, U =0V a) ký prúd I z bude tiecť záťažou a aké napätie U bude na výstupe v prípade nezaťaženého deliča? b) ký prúd I z bude tiecť záťažou, aké napätie U bude na výstupe deliča zaťaženého záťažou? Príklad č.6.5: Koľko závitov manganinového drôtu s priemerom D=0,5 mm musíme navinúť na keramický valček s priemerom 5 cm, aby bol jeho odpor 7 Ω? ká musí byť minimálna dĺžka valčeka, ak predpokladáme jednovrstvové navíjanie drôtu? ρ=0,5*0-6 Ωm

Príklad č.6.6: ký prúd tiekol vykurovacím telesom, ak ohrialo za 7 min,8 l vody z teploty 5 C na 00 C, ak bolo pripojené na 30V, 50Hz? Účinnosť premeny elektrickej energie na tepelnú predpokladáme 89 %. ké sú náklady na zohriatie daného množstva tekutiny s daným vykurovacím telesom? kwh = 4 Sk. Určite menovitý prúd istiaceho prvku (istič, poistka), pomocou ktorého budem istiť dané teleso. Príklad č.6.7: Vypočítajte vlastnosti odporu p, ak majú byť dodržané parametre danej LED diódy (,V, 5m) Príklad č.6.8: Vypočítajte vlastnosti kondenzátora (U, C), ak je v danom zapojení: Príklad č.6.9: L= 00 mh, U=30V, f=50hz, C =? F a) Cievka je priamo pripojená na zdroj striedavého napätia u, teda pomocou voltmetra by so na jej koncoch zmeral plné napätie zdoja. b) Určite hodnotu kapacity kondenzátora C tak, aby platilo: k zoberiem voltmeter a zmeriam napätie na cievke, tak bude polovičné oproti napätiu zdroja.

Výsledky príkladov (ktualizované 7..005) Výsledky nie sú overené, príklady som počítal iba raz. k Vám vyjde niečo iné, pošlite Vaše riešenie na Stanislav.Paulovic@uniag.sk, alebo na ohumir.rachtyr@uniag.sk. Pripadne sa zastavte osobne na katedre. k prepočítate všetky príklady, tak by ste mali spraviť písomnú časť skúšky na 00 %.. p = Ω. P ved =39, W Prevádzka daného vedenia nás ročne stojí 370,4 Sk. Na záťaži bude napätie 73,V..3 =5,39 Ω, P min = 908,33 W.4 U =V.5 =83,3 mω.6 I= 6 =0,545454.7 mpérmetrom preteká prúd 0,5..8 =46,667 Ω.9 I=,5 50.0 Voltmeter zmeria napätie o hodnote =4,545454 V. k =64,86 Ω, tak U =3V.. =0 Ω. V polohe je na kondenzátore C napätie 4V.. Napätie na kondenzátore C poklesne na 6,667V..3 C =33,33pF Výsledná koncová kapacita bude 3,47pF..4 C pred =9,5pF, C po =38,763pF, Kapacita kondenzátora sa teda zvýši o 9,53pF. C C.5 Výsledné napätie bude: U = U C + C.6 Musíme k nemu pripojiť do série kondenzátor s kapacitou 3,333pF S pozdravom Ing. Stanislav Paulovič 3. =Ω 8 3. = =9,Ω 9 3 3.3 = =0,93Ω 3.4 = 6 =0,5454Ω 4 3.5 = =0,6776Ω 83 5 3.6 = =,47Ω 7 3.7 = =0,48Ω 5 8 3.8 = =,058Ω 7

6 3.9 = =,86Ω 39 94 3.0 = =0,606Ω 55 50 3. = =,69Ω 3 0 3. = =,3836Ω 59 4 3.3 = =,86Ω 3 6 3.4 = =0,7878Ω 33 3.5 =0Ω 3.6 =0Ω 5 3.7 = =,0833Ω 4. cos ϕ = 0,445 4. mpérmeter ukazuje 3,466. 4.3 Pri danej frekvencií treba pripojiť kondenzátor o kapacite C=5,356F. 4.4 P=097,W 4.5 ϕ (ui) = 37 4.6 Indukčnosť cievky L musí byť 0,9H. 4.7 u =8.sin(30t-36,86 ) 4.8 k =3,46 4.9 C=0,4µF 4.0 u(t=0)=33.33v 4. ϕ (ui) = -.8, Výsledný charakter záťaže je kapacitný. 4. mpérmeter ukazuje,35. 4.3 C=8,68µF 4.4 u=48,36.sin(50t+7,93 ) 4.5... 4.6 ϕ (ui) = 0,5, Výsledný charakter záťaže je induktívny. 4.7 u(t=5s)= -,46V 5. P=875W 5. Každou fázou tečie rovnaký prúd o veľkosti 67,3 5.3 I N =4,08 5.4 I=3,9, (I=3,85) Obe hodnoty sú správne, zistite prečo môžu byť rôzne výsledky. 6. F=48N 6. f=50hz, u(t=/3t)=-43,5v, voltmeter ukazuje 35,35V 6.3 Treba k meraciemu systému S pripojiť paralelne odpor o veľkosti =0,005Ω. 6.4 a) I z =0, U =49,677V b) I z =,066, U =0,66V 6.5 N=965,34Z, l val =48,3cm 6.6 I=7,43, cena=0,79 Sk, Menovitý prúd poistky (ističa) musí byť minimálne 0. 6.7 p =960Ω 6.8 Kondenzátor: C=34,6µF, U Cmin =3V 350V 6.9 C=33,8µF