Měření výkonu jednofázového proudu

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

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

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

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

6 Měření transformátoru naprázdno

Výkon střídavého proudu, účiník

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

2 Přímé a nepřímé měření odporu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Fyzikální praktikum...

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

7 Měření transformátoru nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

3. Střídavé třífázové obvody

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Základy elektrotechniky

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

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

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

Laboratorní cvičení č.11

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

2.6. Vedení pro střídavý proud

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Energetická bilance elektrických strojů

Měřicí přístroje a měřicí metody

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

Laboratorní cvičení Elektrotechnika a elektronika

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

Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

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

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

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

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

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

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

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

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

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

Měření a diagnostika Cvičení

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

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

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

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. stud. skup. FMUZV (73) dne

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

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

Základy elektrotechniky

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

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

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

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

Měření na 3fázovém transformátoru

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

12 Měření na zářivce

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_351

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-1

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

2. ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Transkript:

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. b) eznámit se s výpočtem výkonů spotřebovaných použitými měřícími přístroji a korekcí naměřeného činného výkonu. c) Nakreslit fázorový diagram sériového RLC obvodu. Zapojení a výpočty: Obr. 1 V zapojení dle obr. 1 udává wattmetr činný výkon zátěže, výkon spotřebovaný proudovou cívkou wattmetru a výkon spotřebovaný ampérmetrem. Tento způsob zapojení se používá, když je úbytek napětí U WI na proudové cívce wattmetru mnohem menší než napětí U 1Z na zátěži. Výkon určený z výchylky wattmetru je: 1 = 1Z + WI + A (W), kde: 1Z výkon zátěže (W), WI výkon spotřebovaný proudovou cívkou wattmetru (W), výkon spotřebovaný ampérmetrem (W). A Další výpočty: WI = R WI * I 2 IZ (W) kde: R WI odpor proudové cívky wattmetru (Ω), I IZ proud procházející zátěží (A). A = R A * I 2 IZ (W)

kde: R A vnitřní odpor ampérmetru (Ω). Velikost skutečného výkonu zátěže pak určíme odečtením výkonů, které spotřebovaly přístroje, od údaje wattmetru. 1Z = 1 - WI - A (W). Absolutní chyba metody: 1 = 1-1Z = WI + A (W), Relativní chyba: 1 1 1Z WI + A δ 1 = 100 = 100 = 100 (%). 1Z 1Z 1Z ro obvod, kde proud I 2Z procházející zátěží je mnohem větší než proud I WU procházející napěťovou cívkou wattmetru, používáme zapojení na obr. 2. Obr. 2 Wattmetr udává činný výkon zátěže, výkon spotřebovaný napěťovou cívkou wattmetru a výkon spotřebovaný voltmetrem. Výkon určený z výchylky wattmetru je: 2 = 2Z + WU + V (W), kde: 2Z výkon zátěže (W), WU výkon spotřebovaný napěťovou cívkou wattmetru (W), výkon spotřebovaný voltmetrem (W). V Další výpočty: WU = U 2 2Z / R WU (W) kde: R WU odpor napěťové cívky wattmetru (Ω), U 2Z napětí na zátěži (V). V = U 2 2Z / R V (W)

kde: R V odpor voltmetru (Ω). Velikost skutečného výkonu zátěže pak určíme odečtením výkonů, které spotřebovaly přístroje, od údaje wattmetru. 2Z = 2 - WU - V (W). Absolutní chyba metody: 2 = 2-2Z = WU + V (W), Relativní chyba: 2 2Z WU + V δ 2 = 100 = 100 (%) 2Z 2Z Z obou zapojení volíme takové, které splňuje naše požadavky. Opravu výpočtu na spotřebu proudové (napěťové) cívky wattmetru a ampérmetru (voltmetru) volíme podle vypočítané spotřeby přístrojů v procentní míře a porovnáním s přesností použitého wattmetru. Odpor napěťové cívky wattmetru a odpor voltmetru jsou vždy na stupnicích přístrojů. Odpor proudové cívky wattmetru a ampérmetru je nutno změřit. řipojený voltmetr a ampérmetr nám dovolují určit zdánlivý výkon : 2 2 = Q (W), kde: = U I (VA) - zdánlivý výkon, Q = U I sinϕ (Var) - jalový výkon. Lze také určit účiník: cos ϕ = (-), kde = U I cosϕ. Zapojení pro nakreslení fázorového diagramu je následující: Obr. 3.

ostup měření: chémata zapojení pro měření výkonu střídavého proudu a napětí jsou na obrázcích výše. Nejprve zapojíme proudový obvod a pak napěťový. ozor na zásady správného zapojení elektrodynamického wattmetru! Napěťové a proudové cívky musíme do obvodů zapojovat podle označení svorek na wattmetru v souladu s označením schématech. Vstupní svorky cívek jsou označeny(např. ). K wattmetru vždy připojíme kontrolní přístroje. odle výchylky wattmetru nelze volit proudový a napěťový rozsah, protože výchylka je úměrná součinu U I cosϕ. Rozsahy wattmetru je nutné volit s rozsahy voltmetru a ampérmetru. Velikost výkonu měřeného wattmetrem určíme z výchylky wattmetru: = α kw (W), U I kw = (W / dílek), αm kde: k W konstanta wattmetru (W / dílek), U rozsah napěťové cívky wattmetru (V), I rozsah proudové cívky wattmetru (A), U počet dílků na stupnici wattmetru (dílek). ři měření podle zapojení dle obr.1 nastavujte na ampérmetru hodnoty proudu I 1Z : 0,2-0,3-0,4-0,5 A na rozsahu 0,5 A; 0,5-0,6 0,7 0,8 A na rozsahu 1,0 A. ro druhé měření dle obr. 2 nastavujte na voltmetru napětí U 2Z : 10, 20, 30, 40, 50, 60 V na rozsahu 65 V; 60, 70, 80, 90, 100, 110 V na rozsahu 130 V. Chyby metod jsou úměrné velikostem odporů měřících přístrojů, při přepnutí měřícího rozsahu se odpor změní a dojde ke skokové změně chyby. roto je potřeba nastavit stejnou hodnotu proudu (napětí) na obou použitých rozsazích. ro třetí měření dle obr. 3 zjistíme velikost proudu protékajícího obvodem ( udává ampérmetr), příkon přiváděný do obvodu( udává wattmetr), pomocí voltmetru změříme úbytek napětí na každém prvku a změříme činný odpor cívky. Náhradní schéma cívky ( obr.4 ): Obr. 4

ostup pro kreslení fázorového diagramu: a) nakreslíme osy komplexní roviny, b) určíme směr otáčení soustavy rychlostí ω, c) určíme společnou obvodovou veličinu (proud I) d) položíme fázor proudu Î do reálné osy, e) vyneseme fázor napětí Uˆ R jedná se o úbytek napětí na rezistoru, fázor Uˆ R je ve fázi s fázorem proudu Î a jejich fázový posun je nula, f) vyneseme fázor UˆC jedná se téměř o ideální kondenzátor (má zanedbatelný odpor a indukčnost), tj. proud Î předbíhá napětí o 90, g) vyneseme fázory napětí spojené s cívkou (dle náhradního schématu), kde U ˆ L je celkové naměřené napětí na cívce, Uˆ RL je fiktivní úbytek napětí na odporu cívky, jehož velikost vypočítáme ze vztahu U RL = R L * I (V). kde: - R L je odpor cívky, naměřený v nezapojeném stavu, - I je velikost proudu Î, protékajícího obvodem, f) určíme velikost napětí U L buď výpočtem podle ythagorovy věty nebo použitím Thaletovy kružnice (fázory ˆ U L Uˆ RL, U ˆ L tvoří pravoúhlý trojúhelník), e) sečteme fázory U ˆ L + U + Uˆ R => Uˆ (celkové napětí). ˆC ozn.: 1) velikost fázoru Uˆ musí být shodná s velikostí napájecího napětí, 2) úhel mezi Uˆ a Î musí být roven ϕ. kde = cos ϕ = U I cos ϕ = => ϕ = arccos ϕ.

Zpracování: Naměřené a vypočtené hodnoty zapište do tabulek 1 a 2: Tabulka 1: I 1Z U 1 1 A WI 1 1Z δ 1 α k A α k V α k W W W W W % Tabulka 2: I 2 U 2Z 2 V WU 2 2Z δ 2 α k A α k V α k W W W W W %

Z naměřených hodnot vypočítejte spotřeby měřících přístrojů, stanovte opravy naměřených výkonů, vypočítejte absolutní a poměrné chyby metod. Do grafů vyneste průběhy: 1 = f (I 1Z ), 1Z = f (I 1Z ), 1 = f (I 1Z ), δ 1 = f (I 1Z ) pro první metodu a 2 = f (U 2Z ), 2Z = f (U 2Z ), 2 = f (U 2Z ), δ 2 = f (U 2Z ) pro druhou metodu. Tabulka 3: U I U R U L U C R L V A W V V V Ω Závěr: roveďte srovnání výsledků měření získaných oběma způsoby zapojení wattmetru a uveďte kritéria pro použití první nebo druhé metody měření. Nakreslete a vyhodnoťte fázorový diagram. Z naměřených hodnot a fázorového diagramu určete odpor rezistoru, impedanci, reaktanci a indukčnost cívky, reaktanci a kapacitu kondenzátoru a impedanci celého obvodu. oužitá literatura: [1] Gescheidtová, E. a kolektiv: Elektrická a elektronická měření, návody k laboratorním cvičením, scripta VUT v Brně, C-DIR Real, Brno, 1998. [2] Hammer, M., Kudláč, B., ingule, V. Elektrotechnika. Laboratorní cvičení pro inženýrské studium, C DIR: Brno, 1998.