Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podobné dokumenty
1 Měření kapacity kondenzátorů

ESII-2.1 Elektroměry

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Přechodové jevy, osciloskop

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

Numerická integrace. 6. listopadu 2012

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Indukční děliče napětí

10 Měření parametrů vzduchové cívky

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Definice z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr Obr. 6.2.

MODEL MOSTU. Ing.Jiřina Strnadová. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Předmět:Fyzika

Provoz a poruchy topných kabelů

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

EMC a napájecí zdroje

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

a činitel stabilizace p u

Měření základních vlastností OZ

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

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

Jednofázový alternátor

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Lineární algebra. Vektorové prostory

Model dvanáctipulzního usměrňovače

5. Číslicové multimetry. Měření proudu, napětí a výkonu. 6. Měření odporu, měření parametrů cívek a kondenzátorů

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

1.3 Druhy a metody měření

Nabíjení proběhlo cca 25x. Jednotlivé průběhy při nabíjení se shodují. Dominantní vyšší harmonické proudu v průběhu nabíjení jsou, viz obr. 13.

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat?

Měření elektrického proudu

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Úlohy o elektrických spotřebičích VY_32_INOVACE_F0212.


1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA:

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Asymptoty grafu funkce

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Elektrotechnika 2. Úlohy A. Pro učitele neodnášet. Pokyny a referenční hodnoty k laboratorním úlohám. doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc.

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

VY_62_INOVACE_VK53. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Květen 2012 Ročník, pro který je VM určen

Elektromagnetický oscilátor

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

7. Silně zakřivený prut

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Přechodové děje při startování Plazmatronu

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO , REDIZO

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Modul pro testování elektrických obvodů

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

2.6.4 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 2

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 3. Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů.

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Rozbor metod měření impedancí

1 Matematické základy teorie obvodů

1.7. Mechanické kmitání

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Příklad 1.3: Mocnina matice

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček. První část publikace Základy elektrotechniky

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK FOTOVOLTAICKÉHO MODULU VLIV ZASTÍNĚNÍ

DIDAKTICKÝ TEST ELEKTRICKÝ VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU

Proudový chránič se zásuvkou

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Statistika ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Jiří Volf, Adam Kratochvíl, Kateřina Žáková. Semestrální práce - 0 -

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice VYHLÁŠKA

Transkript:

Univerzita Tomáše Bati ve líně LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKTRONIKY Název úlohy: pracovali: Měření činného výkonu střídavého proudu v jednofázové síti wattmetrem Petr Luzar, Josef Skupina: IT II/1 Moravčík, Ngoc Bao Vu Obor: Informační technologie Datum měření: 9.dubna 008 Hodnocení: 0 Úkol měření: 1. Pomocí wattmetru změřte činný výkon jednofázového střídavého proudu pro tři druhy zátěže: cívka bez jádra, cívka s jádrem, paralelní kombinace kondenzátorů.. Vypočítejte pro jednotlivé typy zátěží činný výkon, jalový výkon a zdánlivý výkon. Výpočtem určete fázový posuv mezi napětím a proudem pro jednotlivé typy zátěží. 3. Ověřte platnost vztahu mezi zdánlivým, činným a jalovým výkonem. Seznam použitých přístrojů: generátor střídavého napětí se sinusovým výstupem typ: V voltmetr typ: A ampérmetr typ: W wattmetr typ: Schéma zapojení: I 1 W A I 1 I A W I U U WI U A U 1 U I WU I V U 1.varianta. varianta Obr. 1 Měření činného výkonu jednofázového proudu Teoretický rozbor úlohy: Činný výkon střídavého proudu obvykle měříme wattmetry, většinou elektromechanickými s elektrodynamickým ústrojím, v poslední době i elektronickými. Obvykle přívody k proudové cívce elektromechanického wattmetru jsou mohutnější (nemívají banánky, ale očka), přívody k napěťové cívce jsou slabší konstrukce (zpravidla s banánky). Ve schématech se vstupy k jednotlivým cívkám značí tečkami (hvězdičkami). Obr.. načení cívek wattmetru údaje wattmetru nepoznáme, jaký proud protéká proudovým obvodem nebo jaké napětí je v napěťovém obvodu. Do série s proudovou cívkou wattmetru musíme vždy připojit ampérmetr a paralelně s napěťovou cívkou wattmetru musíme zapojit voltmetr. Wattmetr můžeme do měřeného obvodu zapojit dvěma způsoby, obě zapojení jsou zatížena chybami metod.

a) první způsob zapojení wattmetru (U WI <<U 1 ) Je li úbytek napětí U WI na proudové cívce wattmetru mnohem menší než napětí U 1 na zátěži, pak užíváme zapojení podle obr. 1 (1.varianta). Činný výkon určený z výchylky wattmetru je: P1 = P1 + PWI + PA, (0.1) kde jsou P 1 výkon zátěže, P WI výkon spotřebovaný proudovou cívkou wattmetru, výkon spotřebovaný ampérmetrem. P A Výkon spotřebovaný proudovou cívkou wattmetru lze vyjádřit jako: P = R. I, (0.) WI WI 1 kde jsou R WI odpor proudové cívky wattmetru, I 1 proud procházející zátěží. Pro výkon spotřebovaný ampérmetrem lze psát: P = R. I, (0.3) A A 1 kde je R A odpor ampérmetru. Činný výkon zátěže je: P = P P P. (0.4) 1 1 WI A Absolutní chyba metody tohoto zapojení je: = P P = P + P. (0.5) 1M 1 1 WI A Pro relativní chybu metody platí: δ 1M 1M =.100 (0.6) P1 b) druhý způsob zapojení wattmetru (I >>I WU ) Je-li proud I procházející zátěží mnohem větší než proud I WU procházející napěťovou cívkou wattmetru, používáme zapojení podle obr. 1 (.varianta). Při tomto zapojení wattmetr udává nejen výkon spotřebovaný zátěží, ale i výkony spotřebované napěťovou cívkou wattmetru a voltmetru. Wattmetr udává tedy hodnotu: P = P + PWU + PV (0.7)

kde jsou P výkon zátěže, P WU výkon spotřebovaný napěťovou cívkou wattmetru, P V výkon spotřebovaný voltmetrem. Výkon spotřebovaný napěťovou cívkou wattmetru: U PWU = (0.8) R kde jsou R WU odpor napěťové cívky wattmetru, U napětí na zátěži. WU Výkon spotřebovaný voltmetrem: P V U =, (0.9) R V kde je R V odpor voltmetru. Absolutní chyba metody druhého zapojení je rovna: = P P = P + P. (0.10) M WU V Relativní chyba druhé metody je rovna: δ M M =. (0.11) P Postup při měření: 1. měříme odpor proudové cívky wattmetru a vnitřní odpor ampérmetru.. měříme indukčnost cívky bez jádra a s jádrem, kapacitu paralelní kombinace kondenzátorů. apojíme jednofázový obvod podle 3. obr. 1 (1. varianta), připojíme jeden typ zátěže. orientačního měření posoudíme, zda zapojení vyhovuje, tj. posoudíme podmínku U WI <<U 1 (úbytek napětí na proudové cívce wattmetru je podle Ohmova zákona dán součinem vnitřního odporu proudové cívky wattmetru a protékajícího proudu I 1 ). Při nesplnění uvedené podmínky použijeme druhou variantu zapojení wattmetru. měříme velikost činného výkonu pro různé hodnoty napájecího napětí. Vstupní napětí (napětí na autotransformátoru) nastavíme maximálně na hodnotu 50V. Pří větším vstupním napětí dojde k poškození měřených prvků. DBEJTE VÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI MĚŘENÍ!!!!!!!!!!!!!! 4. Postupně proměříme výkon jednofázového střídavého proudu pro všechny typy zátěží.

Naměřené a vypočítané hodnoty: 1. Měření vnitřních odporů přístrojů vnitřní odpor ampérmetru: R A = 0,Ω vnitřní odpor proudové cívky wattmetru: R WI = 5,4 Ω vnitřní odpor napěťové cívky wattmetru: R WU = kω. Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátorů indukčnost cívky bez jádra L= 0,306 H indukčnost cívky s jádrem L= 0,874 H kapacita paralelní kombinace kondenzátorů C= 5,1µF 3. Měření činného výkonu jednofázového střídavého proudu pro různé typy zátěží cívka bez jádra použitá varianta měření výkonu: átěž U [V] U[V] I[mA] P 1 [W] Cívka bez jádra 30 9,68 69,0,00 35 35,14 81,0,75 40 40,80 9,6 3,50 45 45,30 101,6 4,50 50 50,80 11,6 5,50 cívka s jádra použitá varianta měření výkonu: átěž U [V] U[V] I[mA] P 1 [W] Cívka s jádra 30 9,74 50,4 1,5 35 35,3 59,8 1,75 40 39,90 67,,5 45 45,40 76,4,50 50 50,80 85,8 3,50 paralelní kombinace kondenzátorů: použitá varianta měření výkonu: átěž U [V] U[V] I[mA] P 1 [W] Paralelní kombinace kondenzátorů 30 9,85 8,8 0,75 35 35,40 71,4 1,00 40 40,00 305,5 1,5 45 45,40 348,6 1,50 50 50,00 381,6,00

4. Výpočet výkonů spotřebovaných wattmetrem, voltmetrem, ampérmetrem a zátěží P 1 =P 1 -P WI P I 30 0,057 0,0010 1,9733 35 0,0354 0,0013,7133 40 0,0463 0,0017 3,450 45 0,0557 0,001 4,44 50 0,0685 0,005 5,490 átěž U [V] P WI [W] P I [V] Cívka bez jádra átěž U [V] P WI [W] P I [V] P 1 =P 1 -P WI P I 30 0,0137 0,0005 1,358 Cívka s jádrem 35 0,0193 0,0007 1,7300 40 0,044 0,0009,47 45 0,0315 0,001,4673 50 0,0398 0,0015 3,4588 P 1 =P 1 -P WI - P I 30 0,87 0,0105 0,4568 35 0,3978 0,0147 0,5875 40 0,5040 0,0187 0,774 45 0,656 0,043 0,8195 50 0,7863 0,091 1,1845 átěž U [V] P WI [W] P I V] Paralelní kombinace kondenzátorů 5. Teoretický výpočet činného, zdánlivého a jalového výkonu symbolicko-komplexní metodou pro jednotlivé zátěží U 30 = = = 430,14 Ω I 0,069 P P = U I cosϕ cosϕ = = = 0,80031 U I 30 0,069 ϕ = 36,83 Q = U S = U I sinϕ = 30 0,069 sin(36,83) = 0,44VAr I = 30 0,069 =,05 VA átěž U [V] [Ω] I[A] P[W] Q[VAr] S[VA] Cívka bez jádra Cívka s jádrem 30 430,14 0,0690 0,0010 0,44,05 35 433,83 0,0810 0,0013 0,73,85 40 440,60 0,096 0,0017 1,4 3,78 45 445,87 0,1016 0,001 0,97 4,60 50 451,15 0,116 0,005 1,57 5,7 30 590,08 0,0504 0,0005 0,83 1,50 35 589,13 0,0598 0,0007 1,17,11 40 593,75 0,067 0,0009 1,46,68 45 594,4 0,0764 0,001,40 3,47 50 59,07 0,0858 0,0015,60 4,36

Paralelní kombinace kondenzátorů 30 130,46 0,88 0,0105 6,79 6,83 35 130,43 0,714 0,0147 9,56 9,61 40 130,93 0,3055 0,0187 1,16 1, 45 130,4 0,3486 0,043 15,76 15,83 50 131,03 0,3816 0,091 18,97 19,08 rafy: v této úloze se nesestrojují žádné grafy hodnocení výsledků měření: jistili jsme, že při zapojení cívky s jádrem dává střídavý proud nižší výkon, než při zapojení cívky bez jádra. Tato skutečnost je dána nižší impedancí cívky bez jádra. To je dáno tím, že cívka bez jádra má vyšší indukčnost. Při zapojení kondenzátorů se činný výkon blížil k nule. Tato chyba byla způsobena ztrátou výkonu na proudové cívce wattmetru a ampérmetru.