Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Podobné dokumenty
Porovnání charakteristik klasické a úsporné žárovky s využitím vzdáleně ovládané laboratoře

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

Výkon střídavého proudu, účiník

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Tři vzdáleně ovládané Pět vzdáleně ovládaných experimenty experimentů František Látal

6 Měření transformátoru naprázdno

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

REMOTE LAB COMPARISON AMONG SIX LIGHT BULBS. František Látal

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

Měření výkonu jednofázového proudu

základní vzdělávání druhý stupeň

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

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

Fyzikální praktikum...

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

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

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

V-A charakteristika polovodičové diody

Měření na 3fázovém transformátoru

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

Pracovní list žáka (ZŠ)

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

HALOGEN. Číslo výrobku: HALOGEN, žárovka, G9. 25 W. Čirá 2 ks Číslo dodavatele: 1290 Informace. Název výrobku: Počet cyklů spínání 6000

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Jsou všechny žárovky stejné?

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Rozkladný transformátor podruhé

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

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

2.6. Vedení pro střídavý proud

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

Digitální učební materiál

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Středoškolská technika SCI-Lab

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

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

7 Měření transformátoru nakrátko

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

Obvod střídavého proudu s indukčností

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Nástroje LabVIEW pro měření přes internet

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření vlastností střídavého zesilovače

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Voltampérová charakteristika diody

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

12 Měření na zářivce

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Praktikum III - Optika

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:


Rezonance v obvodu RLC

Obvod střídavého proudu s kapacitou

PILA LED Představení produktů. Philips ČR, Srpen 2015

Charakteristika předmětu:

Praktikum III - Optika

Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií ITP Technika personálních počítačů Analýza spotřeby PC s ohledem na zatížení

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření a automatizace

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

Transkript:

Protokol Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla Datum měření: Začátek měření: Vypracoval: Celková doba měření: Místo měření: Umístění měřeného experimentu: Katedra experimentální fyziky PřF UP, Olomouc Webová adresa experimentu: http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ Teorie: Fyzikální experiment můţeme rozdělit do tří základních skupin. První skupinu představují reálné experimenty prováděné v klasických školních laboratořích, ať uţ s vyuţitím počítačů nebo bez nich. Druhou kategorií jsou virtuální experimenty. Zde se jedná především o applety a physlety, kterých je v současné době na internetu obrovské mnoţství a jsou většinou volně přístupné libovolnému uţivateli. Třetí skupinu tvoří reálné experimenty, které lze ovšem prostřednictvím internetu on-line ovládat a díky webovým kamerám i sledovat z libovolného místa na zemi, 24 hodin denně. Pro tyto experimenty se pouţívá název vzdálené experimenty (remote experiments) nebo také vzdáleně ovládané experimenty (remotely controlled experiments). Základní schéma vzdáleně ovládaných experimentů je zobrazeno na obr. 1. Obr. 1. Ukázka základního schématu vzdáleně ovládaného experimentu. Na webových stránkách http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ je k dispozici vzdáleně ovladatelný fyzikální experiment. Tento experiment je z oblasti elektřiny a magnetismu. Libovolní uţivatelé mohou proměřovat voltampérovou charakteristiku 6 různých světelných zdrojů, činný, jalový a zdánlivý výkon a účiník v obvodu střídavého proudu. Vizuálně lze

pozorovat i světelné charakteristiky jednotlivých světelných zdrojů při různých hodnotách napětí. Z nařízení Evropské komise č. 244/2009 vyplývá, ţe od září 2009 bude ve všech členských státech Evropské unie zahájen postupný přechod na úsporné (nízkoenergetické) světelné zdroje. Časový harmonogram Září 2009 Září 2010 Září 2011 Září 2012 15W 15W 15W 15W 25W 25W 25W 25W Neúsporné čiré ţárovky 40W 40W 40W 40W 60W 60W 60W 60W 75W 75W 75W 75W 100W a více 100W a více 100W a více 100W a více Neúsporné matné ţárovky Neúsporné matné ţárovky nejsou dále povoleny. Tabulka 1: Časový harmonogram přechodu na úsporné (nízkoenergetické) světelné zdroje. Šedou barvou je v tabulce znázorněno, který typ ţárovky bude v daném časovém období zrušen. Pomůcky a přístroje: regulovatelný střídavý zdroj DIAMETRAL AC250K1D dva digitální multimetry UNI-T UT805 s kalibrací digitální elektroměr PM2 6 různých zdrojů světla REM6 6 kanálová reléová deska počítač s připojením na internet a 2 webové kamery Postup měření: 1. Na webových stránkách http://www.ictphysics.upol.cz/remotelab/ spustíme experiment. 2. Vybereme ţárovku, jejíţ vlastnosti chceme proměřovat. 3. V appletu na webových stránkách zadáváme hodnoty napětí v rozsahu 1V aţ 240V. Hodnoty zadáváme cca po 20V. Po zadání příslušné hodnoty napětí několik vteřin

počkáme a uloţíme hodnotu proudu a napětí do tabulky. Po proměření jedné ţárovky si data z tabulky zkopírujeme do tabulkového procesoru. 4. V oblasti pracovního napětí cca 200V aţ 240V postupujeme cca po 10V a kromě napětí a proudu zapisujeme i hodnoty účiníku (cos φ), které jsou zobrazeny na druhé webové kameře. 5. Měření opakujeme pro všech šest světelných zdrojů, přičemţ vizuálně sledujeme světelné rozdíly a další charakteristiky jednotlivých ţárovek. 6. Veškeré naměřené hodnoty zpracujeme do přehledných tabulek a grafů. Jednotlivé úkoly měření (pro každou žárovku): a) Z účiníku cos φ, který byl měřen v oblasti pracovního napětí cca 200V aţ 240V určete fázový posun φ [ ] ve střídavém obvodu. Zpracujte do tabulky a do grafu. b) Vypočítejte činný výkon ţárovky ze vztahu: [W], kde U je efektivní hodnota střídavého napětí a I je efektivní hodnota střídavého proudu, tj. hodnoty, které jsou zobrazeny na měřicích přístrojích. c) Vypočítejte zdánlivý výkon ţárovky ze vztahu: [ ]. d) Vypočítejte jalový výkon ţárovky ze vztahu: [ ]. e) Ověřte vztah:. f) Vypočítejte činný proud ze vztahu a jalový proud ze vztahu. g) Vypočítejte maximální hodnoty napětí v obvodu ze vztahu:. h) Vytvořte fázový diagram, kde na ose x bude Ij a na ose y Ič. i) Vytvořte fázový diagram, kde na ose x bude Q a na ose y P. j) Pro všechny ţárovky dohromady vytvořte graf závislosti proudu I procházejícího ţárovkou na napětí U v rozmezí cca 50V aţ 240V. k) Z údajů na obalu ţárovky určete měrný světelný výkon ze vztahu: [ ], kde je světelný tok a je příkon ţárovky. l) V rámci diskuze nezapomeňte uvést, na základě jakých fyzikálních principů vyzařuje neúsporná ţárovka, halogenová ţárovka, LED ţárovka a úsporná zářivka.

Vlastní měření: (matematické a grafické zpracování naměřených výsledků) Ţárovka 1 Příkon: 200 W Světelný tok: 3 040 lm Ţárovka 2 20 x LED Příkon: 2 W Ţivotnost: 50 000 hod. Energetická třída: A Světelný tok: 100 lm Ţárovka 3 Halogenová Příkon: 150 W Ţivotnost: 2 000 hod. Světelný tok: 2 100 lm Ţárovka 4 Příkon: 75 W Světelný tok: 930 lm

Ţárovka 5 Příkon: 150 W Světelný tok: 2 160 lm Ţárovka 6 Úsporná Příkon: 24 W Ţivotnost: 6 000 hod. Enregetická třída: A Světelný tok: 1 500 lm Závěr a diskuse k měření: (minimálně 3 souvislé věty) Vyhodnocení experimentu, celkové zhodnocení měření, problémy při měření, výhody a nevýhody vzdáleného měření. Poznámky k vylepšení resp. změnám tohoto vzdáleného měření. Fyzikální principy, na jejichţ základě vyzařuje neúsporná ţárovka, halogenová ţárovka, LED ţárovka a úsporná zářivka. Srovnání jednotlivých výsledků s očekáváním. Diskuze k vizuální svítivosti jednotlivých zdrojů apod. Seznam použité literatury: