R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Podobné dokumenty
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

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

3. Střídavé třífázové obvody

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Ohmův zákon Příklady k procvičení

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

2. Elektrické proudové pole

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Výpočet napětí malé elektrické sítě

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

2.4. Výpočty vedení obecně

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

Obvodové prvky a jejich

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Efektivní hodnoty harmonických průběhů

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

Manuální, technická a elektrozručnost

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Měření výkonu jednofázového proudu

Protokol o zkoušce AP_EZ/2017/043/01/CZ. Power-Energo, s.r.o. Pod Pekárnami 245/ , Praha 9

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

2.6. Vedení pro střídavý proud

Základní definice el. veličin

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

Název: Měření napětí a proudu

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Odstupňování průřezů vinutí

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Flyback converter (Blokující měnič)

Laboratorní cvičení č.11

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

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

20ZEKT: přednáška č. 3

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

Zvyšování kvality výuky technických oborů

F - Ohmův zákon VARIACE

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

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

Věra Keselicová. květen 2013

Základy elektrotechniky

ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

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

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

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

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

CZ.1.07/1.5.00/

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

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

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Transkript:

. TEJNOMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 6 chéma. = V = Ω = Ω = Ω = 6 Ω = 9 Ω 6 = Ω rčit: celkový odpor C,,,,,,,, P 6 (výkon na rezistoru 6 ) ezistory a jsou spojeny paralelně, vypočítáme jejich výsledný odpor: = = = Ω 6 ezistory a 6 jsou zapojeny sériově, jejich výsledný odpor: 6 6 = + 6 = 9 + = Ω Obvod se nám zjednoduší dle schématu. chéma. Dále vidíme, že rezistory a 6 jsou paralelně, jejich výsledný odpor: 6 = = = Ω 6 Tím se nám obvod dále zjednoduší na 6 následující schéma : chéma. ezistory 6 a jsou zapojeny sériově, jejich výsledný odpor: 6 = 6 + = + = 6 Ω Obvod se tímto krokem dále zjednoduší (schéma ): Z 6 ezistory a 6 jsou zapojeny paralelně, jejich chéma. výsledný odpor C je zároveň celkový odpor vzhledem ke svorkám zdroje: C = = Ω 6 6 C Obvod se nám zjednoduší na konečné schéma (schéma ): chéma. Při řešení jednotlivých veličin v obvodě nyní postupujeme pozpátku po jednotlivých zjednodušených schématech a vypočítáváme jednotlivé veličiny. Vypočítáme celkový proud z Ohmova zákona (podle schématu ): Z = = = C, A

Dále proudy a podle schématu : = Z = = A = Z = 6 =, A V dalším kroku se vrátíme ke schématu a vypočítáme : = 6 =, = V Ve schématu vidíme, že napětí je připojeno na rezistor 6, kterým protéká proud : = = =, 8 A 6 Vrátíme-li se k původnímu schématu vidíme také, že napětí je zároveň napětím na rezistorech a, proudy těmito rezistory můžeme tedy vypočítat jako: = = =, A = = =,667 A 6 Výkon na rezistoru 6 můžeme vypočítat z proudu tímto rezistorem a jeho odporu: P 6 = 6 6 =,8 =,8 W PL 86, η = = =,876 P + P 96 + 77, Příklad.: Ze stejnosměrného zdroje jsou dvouvodičovým vedením zadané délky a průřezu z hliníku napájeny tři spotřebiče, jejichž odpor známe. Vypočítejte napětí na spotřebičích, proud tekoucí ze zdroje a proudy jednotlivými spotřebiči, přitom uvažujte úbytky napětí na vedení.. = V Z = Ω l = 8 m Z Z Z = Ω l = 6 m Z = Ω l = m l l = mm ρ Al =,7-6 Ω m l Z rčit:,,,,,, Nejdříve vypočítáme odpory jednotlivých vedení: l 8 V = ρ =, 7 =, 86 Ω l 6 V = ρ =, 7 =, 76 Ω l V = ρ =, 7 =, 78 Ω

V V Náhradní schéma obvodu bude potom podle následujícího schématu (). ezistory V a Z jsou zapojeny do série, rezistory V a Z také. Vypočítáme výsledné hodnoty sériových kombinací: = V + Z =,78+=7,6 Ω = V + Z =,76+=, Ω Z V Z V V V schéma. Z Zapojení se nám zjednoduší podle následujícího schématu (), rezistory Z, a jsou zapojeny paralelně, jejich výsledný odpor nazveme X. V Z V schéma. X = = Z, 7, 6 = 6, 6 Ω Zapojení se nám dále zjednoduší, jak ukazuje schéma (). Výsledný odpor tří do série zapojených rezistorů bude: = V + X =,86+6,6 = 6,6 Ω Proud ze zdroje bude: = = =, 9 A 6, 6 Ze schématu () je vidět, že napětí můžeme vypočítat jako: = X = 6,6,9 = 8, V Ze schématu () je vidět, že proudy, a můžeme vypočítat jako: X 8, = = =, 9 A Z X 8, = = =, 78 A, X 8, = = =, A 7, 6 V V schéma X Ze schématu () je vidět, že napětí a můžeme vypočítat jako: = Z =,78 = 7,8 V = Z =, = 7,8 V

Příklad.: Je potřeba určit teplotu vinutí asynchronního motoru při dlouhodobém provozu (vinutí se vlivem ztrát zahřívá). K zjištění teploty bylo použito měření odporu vinutí za studena a za tepla ohmovou metodou (připojením stejnosměrného zdroje 6 V a změřením proudu). stejnosměrné napětí = 6 V stejnosměrný proud za studena =, A teplota okolí ϑ = C tejnosměrný proud po zahřátí =, A materiál vinutí měď, koeficient teplotní závislosti odporu α Cu =,8 K - rčit: Teplotu vinutí za provozu (po zahřátí) ϑ. V náhradním schématu (které je pouze pro jednu fázi) vidíme, že vinutí motoru má indukčnost a odpor. Při napájení stejnosměrným proudem v ustáleném stavu se indukčnost neuplatní. Proud je dán pouze velikostí stejnosměrného napětí a odporu vinutí. Vypočítáme tedy odpor vinutí za studena, zde předpokládáme, že vinutí má teplotu okolí a po zahřátí. Ze vztahu pro teplotní závislost odporu kovových materiálů určíme teplotu vinutí za provozu. 6 Odpor za studena = = =, 67 Ω,, 6 odpor po oteplení = = =, 7 Ω., Vztah pro změnu teploty s odporem ϑ ϑ = ( + α ϑ ) ϑ =, α Náhradní schéma L za odpor ϑ dosadíme odpor za provozu., 7, 67 Potom ϑ = = = 66, 79 C, α, 67, 8 Vypočítané oteplení je oteplení oproti počáteční teplotě, tedy teplotě okolí. kutečná teplota vinutí za provozu tedy bude: ϑ = ϑ + ϑ = 66, 79 + = 86, 79 C

Příklad.: Máme zvonek připojený k baterii relativně dlouhým dvouvodičovým vedením, vypočítejte potřebné napětí napájecí baterie, jsou-li zadány následující parametry: B B vedení l skutečné schéma V V V V náhradní schéma vypočítáme tedy odpor vodiče: zvonek Z Z Jmenovité napětí zvonku = 6 V Jmenovitý proud zvonku Z =,6 A Délka vedení l = 7 m Průřez vodiče =, mm Měrný odpor mědi ρ Cu =,7-6 Ω m rčit: Potřebné napětí baterie B. Jak je vidět v náhradním schématu, nahradili jsme oba přívodní vodiče jejich odpory V a zvonek jeho odporem Z. Na odporech přívodních vodičů vzniknou úbytky napětí V. Odpor zvonku Z nepotřebujeme znát, l 7 = ρ =, 7 =, Ω, V Cu Bude-li obvodem procházet jmenovitý proud zvonku, bude na jednom vodiči úbytek napětí: V = Z V =,6, =,7 V Potřebné napětí baterie bude B = + V = 6 +,7 = 8,9 V.