ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ (ELM) T2A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ (ELM) T2A"

Transkript

1 ELEKTOTECHNICKÁ MĚŘENÍ (ELM) T2A

2 Úvod Účel elektrického měření Elektrickým měřením se určuje (měří) velikost elektrických veličin. Máme-li provádět měření, musíme znát jeho účel. Podle účelu rozlišujeme měření : a) zkušební - ve výrobě el. strojů a přístrojů - měření dílčích komponentů z nichž se sestavuje výrobek, - měření hotových výrobků, - zkušební měření při přejímacích zkouškách b) provozní, zejména při výrobě a rozvodu el. energie c) vědecká d) naučná ve školních laboratořích 2

3 Měřící metody Podle účelu měření volíme měřící metodu způsob, jak se měření provádí. Měřící metody dělíme z několika hledisek : 1) základní rozdělení měřících metod : a) absolutní vychází z definice měřené veličiny ( P=U.I (W), = U/I (Ω) ) a její velikost vypočteme, tzn. v tomto případě změříme U (V),I (A) a vypočteme P(W) resp. (Ω ). b) porovnávací např. můstkové metody měření, kdy porovnáváme neznámou měřenou veličinu se stejnou veličinou známé hodnoty. Z poměru známé a naměřené hodnoty určíme velikost měřené veličiny. 3

4 Měřící metody 2) podle funkce měřících přístrojů : a) výchylkové měřící metody měřená el. veličina se určí z velikosti výchylky ručky měřícího přístroje. Měření je snadné, menší přesnost. b) nulové měřící metody měření je podmíněno splněním určitých podmínek přístroj ukáže nulovou hodnotu můstkové metody 3) podle způsobu určení měřené veličiny : a) metody přímé měřenou veličinu ukáže měřící přístroj přímo b) metody nepřímé měřenou veličinu vypočítáme z naměřených hodnot Při volbě měřící metody musíme vzít i v úvahu požadovanou přesnost, vybavení laboratoří, časové možnosti, požadavek zákazníka apod. 4

5 Zpracování výsledků měření Výsledky měření zpracováváme do laboratorního protokolu z měření. Ten obsahuje : 1) Zadání 2) Popis měřeného předmětu 3) Teoretický rozbor 4) Schéma zapojení 5) Postup měření 6) Seznam použitých měřících přístrojů 7) Tabulky naměřených hodnot 8) Závěr 9) Grafická příloha protokolu o měření 5

6 Chyby a přesnost měření Chyby v měření - nedokonalost měř. přístrojů - stálost teploty, tlaku, vlhkosti během měření - nevhodně zvolená metoda měření V praxi nepožadujeme absolutně přesné výsledky ( fin. nákladné měření), je však nutné znát přesnost s jakou byla veličina změřena. Chyby : a) soustavné - známe jejich velikost, provádíme korekci výsledku měření. b) nahodilé - zjistíme je při opakovaném měřeni c) hrubé vlivem nepozornosti, nevyhovující podmínky měření (osvětlení, apod.). Velká odchylka předpokládaných výsledků, měření musíme opakovat 6

7 Chyby a přesnost měření Před začátkem měření zvolíme : - správnou metodu měření - vhodné měřící přístroje - způsob měření (laboratorní, provozní) V praxi obvykle požadujeme přesnost měření podle mezní chyby, tj. podle chyby, která udává meze v nichž se skutečná chyba měření pohybuje. Je-li např. výsledek měření stanoven s přesností + 2%, znamená to, že chyba měření nepřekročí mezní hodnoty + nebo 2%. 7

8 Chyby měřících přístrojů, chyby měření. Přesnost měřících přístrojů, resp. přesnost měření základní kritérium měř.přístroje a celého měření. Uvádí se zpravidla nepřímo, velikostí chyby měřícího přístroje, resp. měření. Chyby MP nedokonalostí MP. Absolutní chyba : Δ a = N S, má vždy znaménko ( + ). N údaj přístroje S skuteční velikost měřené veličiny na svorkách přístroje. Pro určení správné hodnoty musíme provést opravu k o r e k c i. S = N - Δ a, S = N + (- Δ a ), S = N + k o r e k c e k o r e k c e = (- Δ a ) Korekce se k naměřené hodnotě připočítá, je-li chyba záporná a odečte, je-li chyba kladná. 8

9 Poměrná (relativní) chyba : δ r = Δ a / M. 100 [ % ] M největší hodnota měřícího rozsahu MP. Pro značně nerovnoměrné dělené stupnice MP ( např. logaritmické): δ rs = Δ a / S. 100 [ % ], se poměrná chyba udává v % skutečné hodnoty S. Přesnost měření je dána celkovou chybou měření : Δ c = Δ m + ( I Δ p I + I Δ n I ) kde : Δ m - chyba metody Δ p - chyba měřících přístrojů Δ n - krajní (absolutní, poměrná nebo procentní) chyba měření 9

10 Přesnost měření vyjádřena procentní chybou : δ c = Δ c /N. 100 (%). Je to největší možná chyba v % naměřené hodnoty N. 10

11 Třída přesnosti měřících přístrojů Udává se pro základní MP (V, A, W, fázoměry, ohmetry a kmitoměry ručkové, vibrační). Neplatí pro zapisovací přístroje a elektroměry a pro speciální laboratorní přístroje (galvanometry, fluxmetry apod., můstky a kompenzátory) a dále neplatí pro elektronické a číslicové MP. Je uvedena na stupnici MP a dosahuje hodnot : 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5 Udává mez dovolené poměrné chyby přístroje ( %) δ rm při určitých podmínkách, případně δ rs. Je-li měřící rozsah v němž platí zaručení přesnost menší než rozsah stupnice, musí být jeho meze na stupnici vyznačeny. 11

12 Měřící rozsah - je dán hodnotou měřené veličiny pro plnou (max.) výchylku MP. - přesné MP mají několik měřících rozsahů, větší přesnost dosahujeme ve 2/3 stupnice MP. - takovéto MP nemají stupnici dělenou v jednotkách měřené veličiny, stupnice je rozdělena na určitý počet dílků. Potom pro každý měřící rozsah musíme určit tzv. k o n s t a n t u p ř í s t r o j e. Konstanta přístroje : - číslo, kterým násobíme výchylku na přístroji ( v dílkách stupnice), abychom dostali hodnotu výchylky v jednotkách měřené veličiny. K = jmenovitý rozsah / počet dílků stupnice Příklad : ampérmetr s měřícím rozsahem 5A (plná výchylka) má 100 dílkovou stupnici. K A = 5A / 100d = 0,05 A/d 12

13 Výpočet chyby měření analogového měřicího přístroje U voltmetru s měř.rozsahem 10V na obrázku ovte z údajů stanovte o jaký přístroj se jedná a vypočítejte : přesnosti ad a) K = M/d = 10V/100 = 0,1V/d ad b) N = K. d = 0,1. 50 = 5V a) konstantu přístroje b) naměřenou hodnotu c) absolutní chybu s použitím údaje třídy d) relativní chybu e) horní mez skutečné hodnoty f) dolní mez skutečné hodnoty Ad c) Δ a kde d je počet dílků ad d) M h = N + Δ a = 5 + 0,15 = 5,15 V. M d = N - Δ a = 5 0,18 = 4,85 V r K. M 100 a N 1,5.10V 100 0,15V 0, %.100% 3% 5V

14 14

15 Přesnost digitálního multimetru - příklad Fluke 28 II Přesný digitální multimetr v kategorii s krytím IP67 pro použití v náročných provozech Technická data Přesnost měření : Stejnosměrné napětí : 0,1 mv 1000 V ; ± (0,05% z č.h. + 1 dig.) Střídavé napětí 0,1 mv 1000 (45 Hz 20 khz) ; ± (0,7% z č.h. + 4 dig.) Stejnosměrný proud 0,1 μa 10 A ; ± (0,2% z č.h. + 4 dig.) Střídavý proud 0,1 μa 10, (45 Hz 2 khz) ; ± (1,0% z č.h. + 2 dig.) Odpor 0,1 Ω 50 MΩ ; ± (0,2% z č.h. + 1 dig.) Kapacita 0,01 nf 9999 μf ; ± (1,0% z č.h. + 2 dig.) Kmitočet 0,01 Hz 200 khz ; ± (0,005% z č.h. + 1 dig.) Teplota -200 C C / 0,1 C; ± (1,0 % z č.h dig.) 15

16 Zpracování výsledků měření Protokol z měření laboratorní protokol. Vzor : SPŠel-it Dobruška Třída : T2A Skupina : 1 Měření na lineárních a nelineárních odporech Datum měření : Vypracoval : Jakub Horák Spolupracovali : Jan Hron, Marek oman, Václav Šnajdr 16

17 1) Zadání 2) Popis měřeného předmětu Název Výrobce Max.napětí Invent.číslo Wolframová žárovka Tesla 225V - Uhlíková žárovka Philips 230V - ezistor V 26DMB

18 3) Teoretický rozbor 4) Schéma zapojení 5) Postup měření 6) Seznam použitých měřících přístrojů Název Invent.číslo Měřící rozsah Voltmetr 26DMB V Ampérmetr 26DMB A egulační autotransformátor 26DMJ Proměnný rezistor 26DMJ Ω 18

19 7) Tabulky naměřených hodnot U (V) I1(A) I2(A) I3(A) 1(Ω) 2(Ω) 3(Ω) 10 0,03 0,175 0,2 333,33 57,14 500, ) Závěr 9) Grafická příloha protokolu o měření 19

20 I(A) I2 I1 I3 U(V) 20

21 Měřící soustavy Symboly používané na přístrojích 21

22 22

23 Soustava magnetoelektrická ( soustava s otočnou cívkou, deprézská) Jsou to přístroje u nichž magnetické pole nepohyblivého permanentního (trvalého) magnetu působí na jednu nebo více cívek, které jsou otočné a kterými prochází stejnosměrný proud. Jsou určeny pro měření stejnosměrných proudů a napětí. Princip : Prochází-li vodičem umístěným v mg.poli permanentního magnetu proud, působí na tento vodič síla F (N), která je úměrná velikosti procházejícího proudu. Tato síla způsobí vychýlení vodiče z rovnovážné polohy. Nahradíme-li vodič obdélníkovou cívkou, otočnou kolem své osy, bude na cívku působit pohybový moment Moment soustavy M s : M p = k.i.cosα Ms= 2.B.I.Ɩ.N.r kde I měřený proud ( A ) cosα úhel natočení otočného systému B magnetická indukce ve vzduchové mezeře Ɩ činná délka cívky N počet závitů r střední poloměr cívky (2 Ɩr = S c ) Je- li B v mezeře rovnoměrně rozložena, je dělení stupnice rovněž rovnoměrné. 23

24 Proud do cívky se přivádí spirálovými pružinami, které zároveň slouží k tomu,aby otočný systém, po zániku měřeného proudu, vrátily do původní polohy. Cívka je spojena s ukazovací ručkou. Výchylka je úměrná střední hodnotě procházejícího proudu, stupnice je zpravidla cejchovaná v efektivních hodnotách. Kde C I je proudová citlivost přístroje I je měřený proud (A) α = C I. I (d ; d/a, A) 24

25 Název efektivní hodnota se v elektrotechnice používá u periodických veličin střídavé napětí, proud apod. Pro sinusový průběh platí : U ef = U max / 2 = 0,707 U max 1 maximální hodnota; 2 špička-špička ; 3 efektivní hodnota; 4 perioda 25

26 26

27 27

28 Původní magnety měřícího ústrojí byly podkovovitého tvaru z kobaltové oceli. Později se vyráběly magnety ve tvaru kostky se slitiny Alni a Alnico z důvodu dosažení menších rozměrů. Použití : tato soustava je ze všech ručkových soustav nejpřesnější, lze dosáhnou třídy přesnosti až 0,1. Užívá se k měření U ss a I ss. Měřící rozsah : Voltmetry : mv až 2 kv, Ampérmetry : 0,1mA až A ( ss.proud). Ve zvláštním provedení (galvanometry), které mají velkou citlivost : A resp V. Vlastní spotřeba : - je malá, voltmetry se vyrábějí s proudovou spotřebou 1 až 10 ma, což odpovídá vnitřnímu odporu i = 1000 až 100Ω/V měřícího rozsahu. Mohou mít však i až Ω/ V i více. 28

29 Magnetoelektrické přístroje s usměrňovačem. - používají se polovodičové usměrňovače Grätzův můstek. Tyto přístroje se používají jako V a A do kmitočtu 10 khz ( nf. měření). Jejich přesnost je menší ( tř. př. 1,5 ), stupnice se zpravidla nerovnoměrná (závislost odporu usměrňovače na měřeném napětí), použití u univerzálních měř.přístrojů. Vlastní spotřeba - malá, u voltmetrů 1 až 10mA, což odpovídá i = Ω/V až 100 Ω/V měřícího rozsahu. 29

30 Magnetoelektrické měř.přístroje s termoelektrickým článkem ( termočlánkem). 30

31 - termočlánek slouží jako měnič - termočlánek je skládá ze dvou drátků, nejčastěji chromnikl a konstantan tvarovaných do písmene V a v místě styku svařených. - při průchodu proudu spodní polovinou termočlánku se místo svaru zahřívá, horní svorky, na nich je připojen voltmetr zůstávají chladné. - napětí na svorkách je úměrné rozdílu teplot místa svaru a chladných svorek, teplota svaru je úměrná čtverci efektivní hodnoty procházejícího proudu teoreticky kvadratická. stupnice je Přesnost přístrojů : - malá, max.1,5 Použítí : k měření střídavých proudů a napětí i vysokého kmitočtu až do řádu Hz u V a Hz u A. 31

32 Feromagnetické měřící přístroje: využívají síly působící na feromagnetické tělísko v magnetickém poli cívky, kterou protéká měřený proud. Feromagnetické tělísko je spojené s ukazovací ručkou, jejíž výchylka je úměrná čtverci měřeného proudu. Linearizace stupnice se dělá úpravou tvaru feromagnetického tělíska. Výchylka je úměrná střední hodnotě procházejícího proudu, stupnice je cejchovaná v efektivních hodnotách. Jsou vhodné pro měření stejnosměrných i střídavých proudů a napětí. Princip feromagnetického přístroje 32

33 Feromagnetické měřící přístroje základní parametry Měřící transformátor proudu používá se pro zvětšení (vyjímečně i pro zmenšení) rozsahu střídavých A měřený proud se transformuje na menší hodnotu. Použití v obvodech VN.

34 Elektrodynamické měřící přístroje využívají vzájemných elektrodynamických účinků elektrických proudů, které protékají nepohyblivou a pohyblivou cívkou. Pohyblivá cívka má tendenci se natočit tak, aby se směr magnetického toku obou cívek shodoval. Silový moment měřícího systému je úměrný součinu okamžitých hodnot proudů, které procházejí cívkami. Směr vychýlení ručky závisí na vzájemném smyslu protékajících proudů v obou cívkách. Používají se pro měření elektrického výkonu, pevná cívka sériově do proudového obvodu a pohyblivá cívka paralelně k napěťového obvodu. Princip elektrodynamického přístroje 34

35 Elektrodynamické měřící přístroje základní parametry

36 Soustava ferodynamická - odstraňuje nevýhody elektrodynamické soustavy : malý řídící moment a velký vliv cizích mg.polí. - cívky této soustavy jsou uloženy na Fe jádře tím dojde ke značnému mg.pole cívek a problém se tak odstraní. Stator je složen z transformátorových plechů, v nich je válcová dutina, ve které je uložena pevná cívka.v dutině této cívky je jádro rovněž skládaní z transf.plechů. V mezeře mezi statorem a válcovým jádrem je uložena otočná cívka, spojena s ručkou. Tlumení ručky je vzduchové nebo magnetické. Použití : výhradně jako střídavé W. 36

37 Soustava elektrostatická 37

38 Soustava rezonanční 38

39 Soustava indukční Dva elektromagnety pootočené proti sobě v jejichž vzduchové mezeře se otáčí Al kotouč.magnetické pole elektromagnetů vstupuje do Al kotouče, indukuje v něm vířivé proudy, vzniká točivý moment, který kotouč roztáčí. Použití : rozvaděčové a registrační přístroje elektroměry. 39

40 Měření napětí - používají se MP VOLTMETY - připojují se k paralelně k místu v obvodu, kde budeme napětí měřit - aby V měl na měřené místo co vliv, aby obvod nezatěžoval, musí mít co i Tomuto požadavku nejvíce vyhovuje z probíraných soustav soustava magnetoelektrická. Pro měření vysokofrekvenčních napětí používáme elektronické voltmetry. měříc Přetížení voltmetru ( ručička je za roh) nastává, připojíme-li voltmetr na vyšší napětí, než je zvolený měřící rozsah. Na přetížení jsou citlivé zejména magnetoelektrické a elektrodynamické přístroje, protože jejich měřící cívky jsou vinuty z tenkého vodiče ohřev, průraz izolace vinutí, případně poškození přívodních pružin. 40

41 Feromagnetické přístroje jsou vůči přetížení odolnější, protože jejich měřicí cívka je pevná a proto může být více dimenzovaná. Neznáme-li napětí v měřeném obvodu a ani ho nelze přibližně odhadnout, musíme na voltmetru zvolit jeho nejvyšší rozsah a teprve po připojení do obvodu přepnout na rozsah nižší. Změna měřícího rozsahu voltmetru. a) předřadným odporem (předřadníkem) b) měřícím transformátorem napětí c) kondenzátorovým děličem napětí a) Předřadným odporem (předřadníkem) - lze použít u všech měřících soustav, kromě soustavy elektrostatické - u ss V se používá pro libovolná napětí, u stř.v do 750 V 41

42 Výpočet předřadného odporu U2 U2-U1 U1 V p iv O.z : U =.I p iv U 2 U1 U1 iv. (U2-U1) = p. U1 U 2 U1 U 2 iv. iv. 1 U1 U1 U 2 U 1 p = n - zvětšení měř.rozsahu p iv. n 1

43 Příklad 1 : U voltmetru s rozsahem 15 V a vnitřním odporem 3000Ω zvětšete měřící rozsah na 300V, určete p. iv = 3000 Ω n = 300/15 = 20 p = 3000.(20-1) = 57000Ω Na základním rozsahu je rozlišování mezi voltmetrem a ampérmetrem u ručkových přístroje jen formální. Například mikroampérmetr MP 180 z rozsahem 100μA má vnitřní odpor 2000Ω, prochází jím proud 100μA - je na jeho svorkách úbytek napětí 200 mv. Můžeme jej proto pokládat i za voltmetr s rozsahem 200 mv. Příklad 2 : Úkol: Z mikroampérmetru s rozsahem 100μA se svorkovým odporem 2000Ω vytvořte voltmetr s rozsahem 10 V.. 43

44 Řešení: Do série s mikroampérmetrem je nutno zapojit odpor o velikosti : p = 2000(10/0,2 1) = = Ω. Předřadné odpory se zhotovují z manganinového nebo konstantanového drátu tak, aby měly co nejmenší indukčnost. U V s malou proudovou spotřebou se umísťují uvnitř přístroje (otvory v přístroji chlazení, jinak vně přístroje, což je výhodné zejména z hlediska jejich chlazení. U V s několika přepínacími rozsahy se mění rozsah buď pomocí několika vnějších svorek nebo otočným přepínačem. 44

45 Změna měřícího rozsahu voltmetru měřícím transformátorem napětí. 45

46 - používá se při měření střídavých napětí nad 600 V - primární vinutí měř.transformátoru se připojí do místa, kde chceme měřit napění - na sekundárním vinutí je připojen voltmetr, v případě připojení více měř.přístrojů, připojuji se tyto na sekundární straně paralelně - označení svorek viz obrázek : M N,m n - dle použití mají tyto měř.transformátory jeden nebo více převodů, které jsou přepínatelné Konstanta voltmertu - pro každý měřící rozsah určujeme samostatně, k V U d jm p U U U MN nm k k. p V U - kde U jm - je jmenovitý měřící rozsah voltmetru d - je počet dílku stupnice p u převod měřícího transformátoru U MN - primární napětí měř.transf, U mn sekundární napětí měř.transf. 46

47 Příklad 1 : Máme voltmetr s měřícím rozsahem 120 V a 120-ti dílkovou stupnicí. Dále máme měřící transformátor s převodem p u = 6000V/100V. Spočítejte konstantu tohoto V s MT a využití rozsahu stupnice tohoto V. k 120V 6000V kv. pu. 60V / d 120d 100V a) Hodnota jednoho dílku je 60V. b) U tohoto voltmetru je využito stupnice do U MN 6000V 100 dílků k 60V / d 47

48 Příklad 2 : Máme voltmetr s měřícím rozsahem 75V, který má 150-ti dílkovou stupnici.dále máme MT s převodem 10kV/100V. Určete k a nejvyšší napětí, které lze voltmetrem změřit. 75V 10000V k kv. pu. 50V / d 150d 100V Nejvyšší napětí je dáno měřícím rozsahem voltmetru : 150d. 50V/d = V 48

49 Elektrostatické voltmetry - používají se k měření vysokého napětí (VN) do15 kv - měřící rozsah lze zvětšit děličem napětí a) kapacitním jen měření střídavých napětí b) odporovým ss i stř. napětí U1 C1 U U2 C2 C V 49

50 Princip kapacitního děliče : Zařadíme dva kondenzátory s kapacitami C1 a C2 do série, připojíme na ně střídané napětí, rozdělí se napětí na kondenzátorech tak, aby jimi protékal stejný proud. Platí : kde I 2f Dále platí : U = U1 + U2 C1U 1 C2U 2 C1U 1 C2U 2 s 1 je úhlová frekvence Z tohoto vztahu vyplývá, že známe-li dvě kapacity C1 a C2 a napětí na jednom z kondenzátorů, můžeme stanovit celkové napětí U. C2U 2 C2 U U1 U 2 U 2 U 21 C1 C1 50

51 Elektrostatický voltmetr se připojuje paralelně ke kondenzátoru, představuje rovněž kondenzátor C V a pro měřené napětí U platí výsledný vztah : U U 21 C2 C C1 V Kombinace C1 a C2 představuje kapacitní dělič napětí, ale za předpokladu, že proud procházející voltmetrem je malý oproti proudu procházejícímu kondenzátory C1 a C2. Proto v děliči C2 musí mít velkou kapacitu. Používají se vysokonapěťové kondenzátory plněné stlačeným dusíkem za účelem dosažení menších rozměrů děliče. 51

52 ladící kondenzátor 52

53 Elektrostatický voltmetr s odporovým děličem napětí - používá se k měření vysokých stejnosměrných napětí 1 U U U U U2 2 V U 2 U Voltmetr musí mít co největší vnitřní odpor, aby proud, který jím prochází byl zanedbatelný oproti proudu, který prochází děličem napětí. Pro zde vyhovuje elektrostatický voltmetr. 53

54 Měření proudu. - k přímému měření proudu používáme ampérmetry (dále jen A ). - zapojujeme jej do série s daném obvodu, tzn, že obvod musíme v daném místě rozpojit a zařadit A. - ve vf.obvodech jej nelze zapojit do,libovolného místa, protože měřící ústrojí A s jeho kovovým krytem, který je uzemněn, tvoří kondenzátor, který je pro vf.proud vodičem. Na obr. je příklad zapojení vf. A ve vstupním anténním obvodu. 54

55 Volba správného A. 1) Nesmí způsobovat velký úbytek napětí Nejmenší úbytek mají soustavy magnetoelektrické měří však pouze ss.proud, ve spojení s usměrňovačem tuto výhodu ztrácejí, spotřeba je však stále menší než u soustav feromagnetických a elektrodynamických. 2) Správná volba měřící soustavy dle daného úkolu měření. Např. při měření veličin s nesinusovým průběhem volíme soustavy,které měří efektivní hodnotu (magnetoelektrická soustava s termočlánkem, případně elektrodynamická). 3) Měření vf. proudu vyhovuje magnetoelektrická soustava s termočlánkem. 55

56 Nebezpečí přetížení A. - choulostivé jsou spirálové pružiny, které tvoří přívody měřené veličiny (soustava magnetoelektrická nebo elektrodynamická) Nebezpečí poškození zmenšíme : a) spojíme svorky A nakrátko např. spínačem v laboratořích a rozpojíme je po kontrole vedoucím měření na nezbytnou dobu měření. b) nastavením nejvyššího měřícího rozsahu u A s přepínačem měřících rozsahů c) napětí v obvodu na začátku měřeni nastavíme na malou hodnotu Změna měřícího rozsahu A. a) bočníkem b) přepínáním proudové cívky c) odbočkami z proudové cívky d) měřícím transformátorem proudu 56

57 Změna měřícího rozsahu ampérmetru bočníkem. I I A i A I B B A Z Ohmova zákona platí : ia I A B I B B I I A A B ia. ia I I B B I I A I B I B I I A B I A. i A B. I I A ia. I I I A A 57

58 Dělíme rovnici I A : B. I I I A A i A I. I A A B. I I A 1 ia zavedeme si : n I I A B n 1 ia. a dostáváme výsledný vzorec pro odpor bočníku : B i A n 1 kde n - je poměrné zvětšení rozsahu ampérmetru 58

59 Příklad : Ampérmetr má vnitřní odpor ia = 0,15Ω. Zvětšete jeho rozsah pětinásobně. B ia 0,15 0, n Ampérmetr s bočníkem : a) zapojení s dvěma páry proudových cívek pro měření velkých proudů b) nesprávný způsob kreslení 59

60 Nesprávné zapojení ampérmetru s bočníkem : 60

61 Ampérmetr s přepínatelným bočníkem : 61

62 Skutečné provedení vícerozsahového bočníku : 62

63 Samotný měřící přístroj měří úbytek napětí na bočníku, proto bývá označován jako milivoltmetr. Při použití vnějšího (externího) bočníku musíme dodržet tyto zásady : a) proudové přívody obvodu připojujeme na proudové svorky bočníku b) samotný měřící přístroj na napěťové svorky bočníku c) má-li bočník dva páry proudových svorek, musíme pro proudový přívod použít dva paralelní vodiče Porušením těchto zásad vznikají chyby vlivem přechodových odporů. Při kreslení schémat musí být bočník nakreslen ve směru proudových přívodů. Bočník musí být nejméně o jednu třídu přesnosti přesnější než milivoltmetr. Bočníky se používají pouze pro měřící soustavu magnetoelektrickou a tepelnou. 63

64 Příklad 1 : Kolikrát se zvětší rozsah ampérmetru bočníkem s odporem B = 1/7 ia? (n-1 = 7, n = 8) Příklad 2 : Kolikrát se zvětší rozsah voltmetru předřadníkem s odporem P = 9 iv? (n-1 = 9, n = 10) Příklad 3 : Ampérmetr má základní (jmenovitý) měřící rozsah 200mA, stupnice má 100 dílků. Je použit bočník, který zvětší rozsah pětkrát. Chceme nastavit proud 0,8A, kolik to bude dílků? (200 x5 = 1000mA, 100 dílků na stupnici, výchylka bude 80dílků) Příklad 4 : Voltmetr má základní rozsah 30V, předřadník jej zvětší čtyřikrát. Dále je použit měřící transformátor napětí s převodem p u = 6000/100. Stupnice má 60 dílků. Chceme nastavit napětí U = 5 kv, kolik to bude dílků na stupnici a jaká bude konstanta této měřící sestavy? (30x4=120V,, α = 60 d, K v = 120/60 = 2V/d, K = K v,. p u = /100=120V/d, α = 5000:120 = 41,7 dílků ) 64

65 Změna měřícího rozsahu ampérmetru měřícím transformátorem proudu 65

66 - používá se při měření střídavého proudu - primární vinutí měřícího transformátoru se zapojuje do série v měřeném obvodu ( na rozdíl od měř. transf. napětí, kde se primár připojuje paralelně) - pokud měříme více veličin, např. P(W) f (Hz), zapojují se proudové cívky těchto přístrojů na sekundárním vinutí do série - sekundární vinutí nesmí nikdy zůstat otevřené (nezatížené), protože by se na jeho svorkách indukovalo vysoké napětí, které by poškodilo izolaci vinutí, což by způsobilo mezi závitový zkrat v provozu nikdy sekundární vinutí nerozpojovat!!! Jmenovitý převod transformátoru proudu : p I I I KL kl Konstanta ampérmetru : k A Ijm d Konstanta ampérmetru s měř. transformátorem proudu : k k A. p I 66

67 Měřící transformátor proudu s přepínáním primárních cívek a se spínačem sekundárního vinutí 67

68 68

69 Měření výkonu Měření ss.výkonu 1) změříme U, I a vypočítáme P=U.I (W) 2) přímo elektrodynamickým wattmetrem změříme P(W) (elektrodynamická soustava využívá vzájemných elektrodynamických účinků elektrických proudů, které protékají nepohyblivou a pohyblivou cívkou). Elektrodynamická soustava je však velmi náchylná na cizí magnetická rušení měření s ní jsou zatížena značnými chybami, proto ss. výkon měříme nepřímo (U, I P). Pro měření U a I používáme měř. přístroje soustavy magnetoelektrické (deprézské). 69

70 Měření ss. výkonu oprava vlastní spotřeby měřících přístrojů a) Voltmetr připojen před ampérmetrem měří i úbytek na ampérmetru : A U ss V S Pro měření příkonu spotřebiče platí : P s P m P A U. I ua. I I( U u A) kde u A je úbytek napětí na ampérmetru na plnou výchylku a je uveden na stupnici lab.měřících přístrojů 70

71 ad a) Pro měření výkonu ss. zdroje platí : Ampérmetr ukazuje proud zmenšený o proud procházející voltmetrem P kde V je vnitřní odpor voltmetru s P m P V U. I U 2 V b) Voltmetr připojen přímo na svorky spotřebiče A U ss V S 71

72 Ad b) příkon spotřebiče : P s U. I U 2 V Ad b) výkon zdroje : P s P m P A U. I ua. I I( U u A) Výše uvedené vzorce platí pro měření malých výkonů, kde spotřeba A,V není zanedbatelná, při měření velkých výkonů není třeba korekci provádět. 72

73 Měření výkonu střídavého proudu. - nelze pouze použít voltmetr a ampérmetr jako při měření Pss, protože součin U.I nám dává pouze zdánlivý výkon. - skutečný výkon střídavého proudu je dán vzorcem Pstř = U.I.cosϕ a lze jej měřit jen wattmetrem. Měřící soustava wattmetru : a) elektrodynamická, hodí se pro měření Pss i Pstř, laboratorní wattmetry mají třídu přesnosti až 0,2. b) ferodynamická, jen pro měření Pstř, vyrábějí se jako rozvaděčové a registrační wattmetry. 73

74 Zapojení wattmetru do obvodu. Wattmetr má dvě cívky: a) proudovou zapojuje se do série se zátěží ( jako ampérmetr), pevná cívka měřící soustavy, vinuta silným drátem b) napěťovou zapojuje se paralelně k zátěži (jako voltmetr), otočná cívky měřící soustavy, vinuta tenkým drátem Vstupní proudová a napěťová svorka wattmetru je označena šipkou či tečkou a to z důvodu správné výchylky wattmetru. 74

75 Wattmetr je správně zapojen, je-li vstupní svorka proudové cívky zapojena na straně proudového zdroje ( aby proud tekl v cívce směrem od vstupní svorky k výstupní) a je-li napěťová cívka zapojena vstupní svorkou na ten vodič, v němž je zapojena proudová cívka. Měření v trojfázových soustavách Obvody se střídavým proudem - základy 75

76 y = sin x 76

77 Pomůcka pro zapamatování si P, Q, S P činný výkon (W), Q jalový výkon (VAr), S zdánlivý výkon (VA) 77

78 Elektrický výkon elektrického střídavého proudu Na rozdíl od proudu stejnosměrného je výpočet a měření elektrického výkonu u střídavého proudu komplikovanější, protože dost velkou roli zde sehrává veličina zvaná účiník (cos ϕ). Jde o fázový posun mezi elektrickým proudem a napětí v elektrických obvodech, kde je cívka (indukčnost) např. elektromotory, tlumivka v zářivce nebo kondenzátor (kapacitance), např. v časovačích, spínaných zdrojích, přepěťových ochranách. Činný elektrický výkon elektrického střídavého proudu Elektrický výkon konající užitnou práci. Do výrazu pro jeho výpočet se musí k elektrickému napětí a elektrickému proudu přidat cos ϕ. P U[ V]. I[ A].cos [1][ W] 78

79 Jalový elektrický výkon elektrického střídavého proudu Elektrický výkon nekonající práci, v podstatě teče pouze mezi zdrojem a zátěží (elektrickým strojem, elektrickým přístrojem, elektrickým spotřebičem). Výpočet je obdobný jen se cosinus vymění za sinus úhlu φ. Q U[ V]. I[ A].sin[1][ VAr] Zdánlivý elektrický výkon elektrického střídavého proudu Jde teoretickou horní maximální hranici elektrického výkonu elektrického střídavého proudu. Výraz pro výpočet neobsahuje žádný úhel. S U. I[ VA; V, A] 79

80 Obvody se střídavým proudem Obvod s rezistorem Elektrický obvod - zdroj střídavého napětí (harmonického průběhu a rezistor s odporem. Obvodem prochází střídavý proud, jehož časový průběh je stejný jako časový průběh napětí zdroje (které je rovno napětí na rezistoru) a jehož amplituda je kde U 0 je amplituda napětí na rezistoru. I 0 = U 0 / u, i Časový průběh napětí a proudu na rezistoru. Napětí a proud jsou ve fázi 80

81 Matematicky: má-li napětí časový průběh : u(t) = U 0 sin(ω t), má proud časový průběh : i(t) = I 0 sin(ω t) = (U 0 /)sin(ω t) Odpor rezistoru se nazývá : rezistance rezistoru X. 81

82 Obvod s kondenzátorem Stejnosměrný obvod : Po sepnutí spínače začne obvodem protékat proud, který nabije kondenzátor. Proud však obvodem trvale neprochází - dojde jen k nabití kondenzátoru, který zůstává nabit a pak proud ustane. Zaměníme stejnosměrný zdroj za zdroj střídavého napětí Kondenzátor se rovněž nabije, potom se ale polarita zdroje změní a kondenzátor se napřed vybije a zase nabije opačně. Pak se polarita zdroje opět změní atd. Kondenzátor se periodicky nabíjí a vybíjí, obvodem prochází střídavý proud. 82

83 Kondenzátor představuje zátěž v obvodu. Má jistý "odpor" : kapacitance kondenzátoru X C X C =1/ωC kde ω = 2π f úhlový kmitočet kde f je frekvence střídavého proudu. Kapacitance je tím větší, čím menší je kapacita kondenzátoru a čím menší je frekvence proudu. Mezi amplitudami proudu a napětí platí vztah: I 0 = U 0 /X C = ω CU 0 83

84 Napětí na kondenzátoru a proud procházející obvodem nejsou ve fázi : proud předbíhá napětí o čtvrtinu periody : Po sepnutí spínače začne obvodem procházet proud, který nabíjí kondenzátor. Jak roste napětí na kondenzátoru, nabíjecí proud klesá. Ve chvíli, kdy je napětí největší, se změní směr proudu. Proud začíná procházet opačným směrem a zvětšuje se, kondenzátor se vybíjí a napětí na něm klesá atd. Matematicky: má-li napětí časový průběh : u(t) = U 0 sin(ω t), má proud časový průběh i(t) = I 0 sin(ω t + π/2) 84

85 Obvod s cívkou Stejnosměrný obvod + L - Po sepnutí spínače se na cívce indukuje napětí, které je stejně velké jako napětí zdroje, ale má opačnou fázi. Proud obvodem je v tu chvíli nulový a začíná růst, napětí indukované na cívce se zmenšuje. Obvodem poteče maximální proud tehdy, když napětí indukované na cívce bude nulové. Proud tedy "následuje napětí". Zaměníme stejnosměrný zdroj za zdroj střídavého napětí Výše uvedený děj nastává opakovaně, obvodem prochází střídavý proud. Podobně jako u kondenzátoru, proud není ve fázi s napětím na cívce, ale na rozdíl od kondenzátoru napětí předbíhá proud o čtvrtinu periody. 85

86 Časový průběh napětí na cívce a proudu (proud je zpožděn oproti napění o π /2 ): Matematicky: má-li napětí časový průběh u(t) = U 0 sin(ω t), má proud časový průběh i(t) = I 0 sin(ω t - π /2) = (U 0 / ω L)sin(ω t - π /2) 86

87 Cívka má také jistý "odpor : induktance cívky X L X L =ω L Induktance je tím větší, čím vetší je indukčnost cívky a čím větší je frekvence proudu. Mezi amplitudami proudu a napětí platí vztah : I 0 = U 0 /X L = U 0 / w L 87

88 Fázorový diagram Uvedené vztahy lze zobrazit na fázorovém diagramu (obecně): y(t) = A sin(ω t). Fázor je rotující orientovaná šipka umístěná v počátku souřadnic x,y. Její velikost udává amplitudu veličiny a průmět konce do svislého směru udává hodnotu veličiny v příslušném okamžiku. Fázor rotuje proti směru hodinových ručiček (kladný směr) úhlovou rychlostí ω, y ová souřadnice konce fázoru se tedy mění v čase jako y(t) = A sin(ω t). 88

89 Fázorové diagramy pro rezistor, cívku a kondenzátor Fázor napětí na rezistoru se rovnoběžný s fázorem proudu, fázor napětí na cívce "předbíhá" fázor proudu o π/2 a fázor napětí na kondenzátoru se "zpožďuje" za fázorem proudu o π/2. L C 89

90 Měření výkonu trojfázového proudu 1. Měření třemi wattmetry V soustavě třívodičové je vytvořena umělá nula spojením konců napěťových cívek Napěťové cívky jsou vždy zapojeny na fázová napětí Celkový výkon : P = k w.(α 1 + α 2 + α 3 ) 90

91 ozvaděčové wattmetry mají všechna tři měřící ústrojí mechanicky spojena výchylky ručky je úměrná celkovému měřenému výkonu. Metodou tří wattmetrů lze měřit i jedním wattmetrem, přepínáme-li jej postupně do všech tří fází. Měření je však méně přesné, zvláště, pokus není výkon stálý. Wattmetr je vybaven wattmetrovým přepínačem dva kovové spínací nože + jeden nůž izolační. Při měření nesmí dojít k rozpojení měřeného obvodu. Nejdříve se zasunou kovové spínací nože, potom izolační. 91

92 2. Měření dvěma wattmetry tzv. Aronovo zapojení - hodí se pro soustavy bez nulovacího vodiče (ochranný vodič může být vyveden) Lze odvodit, že platí : P = P1 + P2 = k w.( α1 + α2) P = U.I[cos (ϕ 30 o ) + cos (ϕ + 30 o )] 92

93 1) Je-li cosϕ = 1 ( ϕ = 0 ), potom : α1 = α2 2) Při indukční zátěži : α2 α1 3) Při kapacitní zátěži : α1 α2 4) Pro ϕ = 90 o : α1 = - α2, P = 0 5) Pro cos ϕ = 0,5, je jedna z výchylek nulová 93

94 3. Měření jedním wattmetrem Změří se výkon v jedné fázi a vynásobí se 3x. P = 3.k w.α 94

95 Wattmetr se zapojuje podle toho, zda soustava je 3 nebo 4 vodičová. Pro 3 vodičovou soustavu vytvoříme uměle uzel a musí platit : w + p = kde : p - předřadný odpor 1, 2 - odpory pro vytvoření fázového napětí w odpor napěťové cívky wattmetru Výsledek bude správný u souměrné zatížení soustavy. Proto u soustavy s indukční zátěží, kde se tento způsob měřeni používá, jde jen o hrubé provozní měření. 95

96 Měření jalového výkonu Jalový elektrický výkon elektrického střídavého proudu je elektrický výkon nekonající práci, v podstatě teče pouze mezi zdrojem a zátěží (elektrický stroj, elektrický spotřebič). Měří se zejména v rozvodnách a elektrárnách Q = U.I.sinϕ (VAr) Lze jej měřit : a) varmetry měří přímo Q b) wattmetry ve zvláštním zapojení pro měření Q Při měření Q(VAr) přivedeme na napěťovou cívku wattmetru napětí posunuté o 90 o. Q = U.I.sinφ= U.I.cos(90-φ) 96

97 Wattmetr pro jednofázové měření činného a jalového výkonu. Nevýhodou je značná kmitočtová závislost 97

98 Trojfázové měření jalového výkonu 98

99 Protože jsou napěťové cívky wattmetrů zapojeny na sdružená napětí, musíme výsledný vzorec pro měření Q dělit odmocninou ze tří : Q K W Pro souměrnou soustavu můžeme použít zapojení s jedním wattmetrem : 99

100 100 za předpokladu, že : W K Q W W W K K K Q

101 Měření zdánlivého výkonu Jde teoretickou horní maximální hranici elektrického výkonu elektrického střídavého proudu. Výraz pro výpočet neobsahuje žádný úhel. Většinou se určuje nepřímo výpočtem z naměřeného napětí a proudu. Pro jednofázový obvod : S U. I[ VA; V, A] Pro trojfázový obvod : S 3. U. I 3. U f. I Měřiče zdánlivého výkonu se používají hlavně v rozvodných zařízeních, kde jsou nároky na přesnost relativně malé. K měření lze použít elektrodynamické nebo ferodynamické wattmetry, jestliže proud a napětí usměrníme a zrušíme tak fázové vztahy obou veličin. Přístroj ukazuje správně jen při sinusových průbězích napětí a proudu, pro které je stupnice kalibrována : f 101

102 102

103 Měření účiníku 1) Nepřímo z údajů wattmetru, ampérmetru a voltmetru : - pro jednofázový obvod : P = U.I cosϕ cos P U. I - pro trojfázový obvod : cos L1 PL 1 U. I L1 L1 cos L2 PL 2 U. I L2 L2 cos L3 PL 3 U. I L3 L3 - zdlouhavé, vyžaduje měření P, U, I. 2) Přímo pomocí fázoměru 103

104 2) Přímo pomocí fázoměru - jednofázové i třífázové - elektrodynamické laboratorní - feromagnetické - rozváděčové - Zapojení elektrodynamického fázoměru : 104

105 - pevná proudová cívka - dvojice otočných, navzájem kolmých napěťových cívek - fázového posuvu proudu se dosahuje zařazením a L v napěťovém obvodu cívek - otočné napěťové cívky se při měření zastaví v poloze kdy se točivé mg.pole cívek setká s polem proudové cívky v okamžiku jeho maxima. - přístroj je náchylný na cizí mg.pole při měření musí být umístěn dále od ostatních přístrojů - vlastní spotřeba je velká : u proudové i napěťové cívky cca 10VA. - přesnost je malá, třída přesnosti : 1,5 až 2,5 105

106 Proudová cívky fázoměru může být napájena i přes měřící transformátor proudu klešťové provedení fázoměru : 106

107 Trojfázové fázoměry - elektrodynamické, ferodynamické i feromagnetické - měří správně jen při souměrné soustavě 107

108 Opakování příklady Určete odpor bočníku pro miliampérmetr s odporem 3 Ω a rozsahem do 3mA, aby se jím mohl měřit proud do 300mA. ia = 3Ω I A = 3mA I = 300mA B =? n I I A B ia 3 0, n

109 Určete rozsah miliampérmetru po připojení bočníku o odporu 0,612Ω. Měřící přístroj má rozsah 2 ma a odpor 30Ω. B = 0,612Ω I A = 2mA ia = 30 Ω I =? B ia n 1 n I I A I I ia B A B 3 A 109

110 Určete vnitřní odpor MP, kterým při plné výchylce prochází proud 6mA. Po připojení bočníku o odporu 0,0754Ω se zvětšil jeho měřící rozsah na 1,2A. I A = 6mA B = 0,0754 Ω I = 1,2 A ia =? B ia n 1 B n 1 ia ia = 15Ω 110

111 Určete odpor předřadníku k MP, který má základní rozsah 2 ma a vnitřní odpor 60Ω tak, aby bylo možné měřit tímto MP v rozsahu 0 až 24 V. I V = 2 ma iv = 60 Ω U = 24V P =? U V = iv.i V = = 120 mv = 0,12V n U UV 24 0, P = iv (n -1) = = Ω 111

112 Měření odporu rezistorů s lineární charakteristikou Úvod : - mají téměř konstantní odpor - platí pro ně Ohmův zákon - rozdělení dle hodnoty - malé (do 1Ω) - středně velké ( 1Ω až 100kΩ ) - velké (nad 100kΩ) Měřící metody : a) výchylkové se určí z výchylky MP b) nulové můstkové, výchylka ručky M se dostavuje na nulu naměřená hodnota 112

113 Hlavní chyby při měření - rušivé vlivy : a) vliv teploty soustavná chyba nejlépe je měřit při teplotě, při níž potřebujeme znát hodnotu, pokud tomu tak není, musíme naměřenou hodnotu přepočítat na příslušnou teplotu : kde : ϑ - odpor po změně teploty 0 odpor při základní teplotě (obvykle 20 o C) ϑ - konečná teplota ϑ 0 - základní teplota (obvykle 20 o C) α (K -1 ) - poměrná změna odporu při jeho zahřátí o 1 o C (α= pro Cu, AL, α = 0, pro konstantan) b) vliv přechodových odporů a odporů vodiče - přechodový odpor je na svorkách, kterými připojujeme měřený odpor do obvodu styčná plocha rovná, čistá, přítlak dostatečně velký Pro omezení jejich vlivu se používá zapojení s dvojitými přívody : 113

114 c) vliv termoelektrického napětí : při styku dvou různých kovů zejména na připojovacích svorkách. Zde se místo zahřívá, což vede ke vzniku tohoto napětí. Vliv omezíme volbou vhodného materiálu přívodů. d) vliv napětí : velikost odporu některých látek (izolanty, polovodiče) závisí na připojeném napětí. Proto je nutno použít napětí předepsané velikosti (jmenovité nebo provozní), jehož velikost je stanovena v ČSN. Dále je třeba odečítat hodnoty až po uplynutí 1 min., až zanikne tzv. absorpční proud. e) vliv indukčnosti : v rezistoru, který má rovněž indukčnost, se při každé změně proudu indukuje napětí : - proto citlivé přístroje galvanometry v můstku, voltmetry připojené paralelně k měřenému - připojujeme až po zapnutí proudu a odpojujeme před vypnutím proudu. 114

115 Ohmova metoda měření odporů - nepřímá metoda měření Zapojení pro měření malých odporů : (metoda AVAL) Pro 115 ], ; [ V A I U X V A V A I I I I I I iv V U I iv A X U I U I U iv X A V I I X I U

116 Zapojení pro měření velkých odporů (metoda AMONT) X U I V ia U středně velkých odporů je třeba rozhodnout, které zapojení bude z hlediska přesnosti použijeme. Definujeme tzv. hraniční odpor h : použitý ampérmetr a voltmetr platí :. h ia iv pro který pro 116

117 X h 1 2 X h 2 1 kde δ 1 je procentní chyba odporu X při zapojení metodou AVAL kde δ 2 je procentní chyba odporu X při zapojení metodou AMONT 117

118 Porovnávací (komparační) metoda měření odporů 1) pro malé odpory princip napětí na rezistorech v sérii se rozdělí v poměru jejich odporů X N U U X N X N U U X N N - odpor normálu známé velikosti Napětí U X a U N změříme voltmetrem. Metoda je vhodná pro měření malých odporů, mnohem menších než iv. 118

119 2) pro velké odpory I X N N X N N I X I X I platí za předpokladu : X ia N ia 119

120 Měření odporu voltmetrem Metoda využívá opět rozdělení napětí na odporech v sérii. Měříme-li obě napětí na jednom rozsahu : U U U iv X U U iv X X V

121 Metoda je vhodná pro odpory přibližně velké jako vnitřní odpor voltmetru. Pokud budeme měřit při konstantním známém napětí U 1,je výchylka voltmetru dána pouze hodnotou x stupnici můžeme kalibrovat a sestrojit si tak přímo ukazující ohmmetr. Měření vnitřního odporu měřícího přístroje. i U I 121

122 Na proměnném odporu (např. dekádě) nastavíme nejdříve N = 0 a změříme napětí U. Potom zvětšujeme N až dosáhneme poloviční výchylky voltmetru U/2. iv N Známe-li u stejnosměrného měřícího přístroje jeho napěťový a proudový rozsah i M M U I 122

123 Měření vnitřního odporu akumulátoru a galvanických článků Princip : napětí akumulátoru naprázdno U O se při jeho zatížení sníží na hodnotu U, takže platí : U O U I i i U O U I 123

124 Můstkové metody měření, L, C. Impedance Z 1 =Z X je pro nás neznámá. Impedance Z 2, Z 3, Z 4 jsou známé a alespoň dvě jsou proměnné. Vyvažování můstku měníme Z 2, Z 3, Z 4 tak dlouho, až nulový indikátor NI ukazuje nulu. Z = + jx, + pro indukční charakter Z - pro kapacitní charakter Z Pro vyvážený můstek platí : a) mezi body CD nesmí být žádné napětí,tj. potenciál v bodu C = pot. v bodu D b) úbytek napětí na Z 1 se musí rovnat úbytku napětí na Z 3 c) úbytek napětí na Z 2 se musí rovnat úbytku napětí na Z 4 : Z 1 I 1 Z 3 I 2 = 0, Z 2 I 1 Z 4 I 2 = 0 124

125 Z 1 I 1 Z 3 I 2 = 0, Z 2 I 1 Z 4 I 2 = 0 I I 1Z1 I2Z3 1Z2 I2Z4 Z1 Z 2 Z Z 3 4 Z 1Z4 Z2Z3 Z 1 Z x Z2Z Z 4 3 Přesnost měření je dána : a) přesností s jakou známe Z 2, Z 3, Z 4 b) citlivostí můstku i citlivostí nulového indikátoru c) minimalizací rušivých elektromagnetických polí 125

126 Zdroje a indikátory pro můstky Zdroje u levných dílenských můstků jsou to baterie, u přesných lab. můstků kvalitní elektronické zdroje. Vyšší napětí se používají pro měření velkých odporů. Jako střídavé zdroje se používají el. oscilátory s frekvencí 400 až 1000 Hz. Indikátory - u ss. můstků galvanometr s přepínáním citlivosti - u stř. můstků sluchátko, reproduktor, střídavý galvanometr a osciloskop Galvanometr měří velmi malá napětí a proudy má velkou citlivost malý řídící moment závěsných vláken a velké optické zvětšení výchylky Stupnice obvykle nemá hodnoty, pouze dílky s milimetrovým dělením 126

127 Princip galvanometru 127

128 128

129 Měření. odporů. - nejrozšířenější jsou Wheatstonův a Thomsonův můstek. 1. Wheatstonův můstek 1 X Přesnost výsledku měření závisí na na proudové citlivosti galvanometru, odpory 2 a 3 by měly být cca 0,1 X 129

130 Jiná varianta Wheatstonova můstku - drátový mústek : kal Mezi body AB je použit kalibrovaný drát x 2 a b kde a b je poměr délek kalibrovaného drátu Můstky Wheatstonova typu lze měřit odpory od 0,1 do Ω. Při vhodně sestaveném můstku lze dosáhnou max. přesnosti 0,06%. Nežádoucí je měření přívodních vodičů, přechodové odpory na svorkách. Nehodí se proto o měření malých odporů do hodnoty 0,1Ω. 130

131 Thomsonův (Kelvinův) můstek. - vhodný pro měření odporů od 0,0001Ω do 20Ω s přesností 1%. - xn je odpor spojky X, 3I1 I 3I 2 N, 4I 1 I 4I 2,, X N

132 Maxwellův-Wienův můstek pro měřeni indukčností - je to můstek Wheatstonova typu : Z Z Z Z X X X X L j Z 2 2 Z 3 3 Z C j C j C j Z X

133 Upravíme a rozdělíme reálné a imaginární části a dostaneme : Z Z C j Z X Z Z Z Z X C j L j X X C L X X C 4 4 L Q X X

134 Owenův můstek pro měření velkých indukčností pouze potřeba C. - - jeho výhodou je, že vyvažujeme pouze proměnnými rezistory, není potřeba proměnná kapacita L X 23 C4 X C C2 134

135 Maxwellův-Wienův můstek pro měření vzájemné indukčnosti M X L Můstek lze vyvážit pouze při správné polaritě cívek a je-li M X menší než L 1. Dosažitelná přesnost měření je 0,2%. 135

136 Měření kapacit měřícími můstky Můstek De Sautyho n - nelze splnit druhou podmínku vyvážení obecného impedančního můstku : 1) Z 1.Z 4 = Z 2.Z 3, Z = Ze jϕ 2) ϕ 1 + ϕ 4 = ϕ 2 + ϕ 3 Můstek proto nelze zcela vyvážit na nulu a nelze vypočítat ztrátové odpory kondenzátoru. Pro odvození podmínky vyvážení je proto zanedbáme a potom platí : Z C X C a dosazení do rovnic 1) dostaneme 1 1 : 4 : 3 C 4 X CN Cx jc N 3 j 136

137 Můstek Wienův pro měření kapacit - vznikne z můstku De Sautyho přidáním N. Nastavením tohoto rezistoru lze pak můstek zcela vyvážit, jsou splněny obě rovnice vyvážení obecného můstku a platí : C X C N 4 3 Lze změřit i ztrátový odpor neznámého kondenzátoru : Protože se ve výše uvedených vzorcích nevyskytuje kmitočet, je můstek : X N 3 4 kmitočtově nezávislý. 137

138 Další metody měření kondenzátorů Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem - obdoba metody měření odporů Ohmovou metodou X C Z 1 C U I 3 I C F; ma, s, V U a) pro měření velkých kapacit b) pro měření velkých kapacit Přesnost měření 3 až 5%, V, A s třídou přesnosti 0,5, pokud tgδ je menší než 0,

139 Balistická metoda měření kapacity - nepřímá metoda - vycházíme ze vzorce : C Q U - k měření je potřeba použít měřič náboje balistický galvanometr BG, (galvanometr s dlouho dobou kyvu k měření krátkých impulsů), přes který se náboj kondenzátoru buď vybije, nebo přes který neznámý kondenzátor nabijeme. Q K b. K, kde je balistická konstanta galvanometru b Pro U1 = U2 : C X C N X N 139

140 ezonanční metoda měření kapacity - vycházíme z Thomsonova vzorce : Zjednodušené schéma-princip měření : f r 2 1 LC Stupnici generátoru můžeme upravit ocejchovat ji přímo v jednotkách měřené kapacity. Při rezonanci je na PO maximální amplituda napětí max. výchylka elektronického voltmetru EV. 140

141 Další metody měření indukčnosti. Měření vlastní indukčnosti pomocí V a A a) pro velké indukčnosti přesnost měřeni je cca 5% b) pro malé indukčnosti při použití MP s tř,přesnosti 0,5 Metoda je vhodná pro indukčnosti bez železového jádra v nf. obvodech, kdy SS (ss. odpor je přibližně roven činnému odporu cívky). SS změříme a L vypočítáme ze vztahu : 1 L Z 2 2 L h 1 Z X, X ia iv L 141

142 ezonanční metoda měření vlastní indukčnosti kde : MG měřící generátor C V - vazební kapacita, C N je normálový kondenzátor ( kapacitní sádka) EV elektronický voltmetr Stupnici MG můžeme přímo očíslovat v jednotkách neznámé měřené L. 142

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Systémy analogových měřicích přístrojů

Systémy analogových měřicích přístrojů Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Elektrotechnická měření a diagnostika

Elektrotechnická měření a diagnostika Chyby měření analogovými přístroji Absolutní a relativní chyba Třída přesnosti Ověřování MP Ověřování MP Ověřování MP Ověřování MP Ověřování MP Chyby digitálních měřících přístrojů příklad

Více

Elektromechanické měřicí přístroje

Elektromechanické měřicí přístroje Elektromechanické měřicí přístroje Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247),

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor! 10. Měření V elektrotechnice je měření základní a zásadní činností každého, kdo se jí chce věnovat. Elektrika není vidět a vše, co má elektrotechnik k tomu, aby zjistil, co se v obvodech děje, je měření.

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-1-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 0 Číslo materiálu:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz

bifilárním vinutím malá indukčnost vinutého odporu Chaperonovo vinutí malá indukčnost a kapacita. Vyhovující jen pro kmitočty do 100Hz VELIČINY OVLIVŇUJÍCÍ ÚDAJE MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ MECHANICKÉ VLIVY tření, otřesy,stárnutí pružin, poloha přístroje, nevyváženost pohybového ústrojí VLIV TEPLOTY teplotní kompenzace oddělení zdrojů tepla (předřadníky,

Více

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... Elektrostatika... 2 32_Elektrický náboj... 2 33_Elektroskop... 2 34_Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... 3 35_Siločáry elektrického pole (myšlené čáry)... 3 36_Elektrický

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE 2. ANALOGOVÉ MĚŘCÍ ŘÍSOJE magnetoelektrické ústrojí: princip, pohybový moment, zapojení mgel. V-metru a A- metru - magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem (základní zapojení, co měří, kmitočtová

Více

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Značky systémů analogových měřicích přístrojů Anotace Seznámení se značkami měřicích systémů u analogových měřicích přístrojů. Materiál je možné použít pro samostatnou práci a je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Jazyk Očekávaný výstup

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Konstrukce voltmetru a ampérmetru 4.2.15 Konstrukce voltmetru a ampérmetru Předpoklady: 4205, 4207, 4210, 4214 Př. 1: Nakresli jakými způsoby je možné najednou změřit najednou dvěma multimetry napětí na žárovce i proud, který přes ní prochází.

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

19. Elektromagnetická indukce

19. Elektromagnetická indukce 19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Hrajeme si s elektrodynamickým wattmetrem a osciloskopem

Hrajeme si s elektrodynamickým wattmetrem a osciloskopem Peter Žilavý: Wattmetr a osciloskop Hrajeme si s elektrodynamickým wattmetrem a osciloskopem Peter Žilavý Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Abstrakt Článek popisuje jednu z aktivit

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 5.1 Úvod 5. Elektrické měřící přístroje 5.3 Měření elektrických veličin 5.4 Měření neelektrických veličin

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet týdenních vyučovacích hodin

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 9: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Datum měření: 15. 10. 2015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace:

Více

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE) Autoři textu: Ing. Jan Varmuža Květen 2013 epower

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

Dálkové studium 2013 Elektrické měření V. Provazník

Dálkové studium 2013 Elektrické měření V. Provazník Měřicí metody Metoda přímá přístroj je ocejchován přímo v jednotkách měřené veličiny např. V, A, atd. Metoda nepřímá - měřená veličina se vypočítá nebo, odvodí (změříme U a I a vypočítáme R) Druhy chyb

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Studijní opory předmětu Elektrotechnika Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Návrh toroidního generátoru

Návrh toroidního generátoru 1 Návrh toroidního generátoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2018 Toroidním generátorem budeme rozumět buď konstrkukci na obr. 1, kde stator je tvořen toroidním jádrem se dvěma vinutími a jehož rotor tvoří

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den: Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov Zpráva o měření Třída: 3.C Skupina: 3 Schéma zapojení: Úloha: Měření výkonu Zpráva číslo: 8 Den: 06.04.2006 Seznam měřících přístrojů: 3x R 52 Ohmů Lutron

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum 1. Teoretický úvod Vodič svinutý do prostorové křivky nazývané šroubovice tvoří válcovou cívku (solenoid). Každý závit vybudí

Více

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy rincipy měřicích soustav: 1. Magnetoeletricá (depreszý) 2. Eletrodynamicá 3. Induční 4. Feromagneticá 1.ANALOGOVÉ MĚŘICÍ ŘÍSTROJE Magnetoeletricá soustava: Založena na působení sil v magneticém poli permanentního

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Analogové měřicí přístroje

Analogové měřicí přístroje Měření 3-4 Analogové měřicí přístroje do 60. let jediné měřicí přístroje pro měření proudů a napětí princip měřená veličina působí silou nebo momentem síly na pohyblivou část přístroje proti této síle

Více

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole 1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Transformátory deální transformátor r 0; 0 bez rozptylu mag. toků 0, Φ Φmax. sinωt ndukované napětí: u i N d N dt... cos t max imax N..f. 4,44..f.N d ui N i 4,44. max.f.n

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více