ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU Z ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ. Úvodní strana. Úvodní strana má jednotný vzhled pro všechny skupiny a pro všechny třídy na naší škole.

Podobné dokumenty
13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

Korekční křivka napěťového transformátoru

6 Měření transformátoru naprázdno

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

kde U výst je napětí na jezdci potenciometru, R P2 je odpor jezdce potenciometru, R P celkový odpor potenciometru a U je napětí přivedené

Měření výkonu jednofázového proudu

1.1 Měření parametrů transformátorů

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

7 Měření transformátoru nakrátko

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Výkon střídavého proudu, účiník

Elektrický zdroj napětí

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

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

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

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

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

KATEDRA ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

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

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

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

Pracovní list žáka (SŠ)

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Pracovní list žáka (SŠ)

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

L A B O R A T O R N Í Ř Á D

2.6. Vedení pro střídavý proud

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Laboratorní cvičení č.11

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Měřicí přístroje a měřicí metody

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


Fyzikální praktikum...

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Popis měřeného předmětu: Zde bude uvedeno - základní parametry diod - zapojení pouzdra diod - VA charakteristika diod z katalogového listu

Trojfázový transformátor

Laboratorní cvičení č.10

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

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

Obvod střídavého proudu s kapacitou

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ +U CC 330Ω A Y

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

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

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

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

pracovní list studenta

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Měření na 1-fázovém transformátoru. Schéma zapojení:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Přejímka jedním výběrem

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

CZ.1.07/1.5.00/

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

Měření na 3fázovém transformátoru

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

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

Transkript:

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU Z ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ Úvodní strana Úvodní strana má jednotný vzhled pro všechny skupiny a pro všechny třídy na naší škole.

Do úvodní strany se vpisuje šablonou a černým fixem: název úlohy třída číslo skupiny číslo protokolu jméno jméno učitele Do kolonky Schéma zapojení je nutné nakreslit schéma zapojení. To bude provedené buď černým fixem pomocí pravítka a šablon (kolečka) nebo natištěné tiskárnou. Je-li schémat více, je nutné je popisem označit. Je-li schéma větší než uvedená kolonka, je možné jej (nebo část) uvést na dalším listě nadepsaném Schéma zapojení: Do kolonky Soupis použitých přístrojů je nutné uvést všechny použité přístroje, jejich značky, označení, apod. Tuto kolonku je možné vypsat od ruky černým fixem. Za úvodním listem následují další listy vytvořené na bílém papíře formátu A4, s černým orámováním, které bude mít shodný okraj jako úvodní list. Veškeré hlavní nadpisy: Teoretický rozbor, Postup měření, Tabulka naměřených a vypočtených hodnot, Příklad výpočtu, Graf a Závěr budou nadepsány černým fixem a šablonou. Nutné je dodržet i správné pořadí. Teoretický rozbor

V teoretickém rozboru student uvádí teoretické poznatky k danému měření. Teoretický rozbor se píše od ruky propiskou. Text je možné doplnit obrázky. Délka rozboru musí být minimálně na jednu stránku formátu A4. Protokoly s kratšími rozbory nelze přijmout. Za teoretickým rozborem následují další listy: Postup měření V postupu měření student stručně v bodech popíše jak postupoval při měření. Např: 1. Zapojíme elektrický obvod dle schéma zapojení. 2. Překontrolujeme schéma zapojení, nastavení měřících rozsahu a nastavení mechanické nuly. 3. apod. Tabulka naměřených a vypočtených hodnot Tabulku může student vytvořit na počítači pomocí aplikace Excel. Vyplnění tabulky bude ručně. Konstantu přístroje do tabulky zapisujete zlomkem. Je-li tabulek více je nutné označit jaká tabulka k jakému měření patří. Jeden řádek tabulky zvýrazněte pro příklad výpočtu.

Příklad výpočtu Zde uveďte, jak jste postupovali při výpočtu hodnot uvedených v tabulce. Uvádějte výpočet pro všechny veličiny, které jste počítali pro jeden (označený) řádek tabulky. Je-li tabulek více, pak je nutné rozdělit i příklad výpočtu. Vždy uvádějte co počítáte, obecný vztah, dosazení a výsledek i s jednotkou. V příkladu výpočtu uvádějte z vybraného řádku tabulky např: co počítáte obecný vztah dosazení výsledek a jednotku Graf nebo Fázorový diagram

U některých měření je nutné sestrojit graf nebo fázorový diagram. Graf bude vždy na samostatném milimetrovém papíře. Je nutné uvést název grafu popsat osy (hodnoty, veličina, jednotka, šipky) vyznačit naměřené hodnoty (používejte křížek + nikoliv x nebo jiné značky) uvést výsledný průběh (aproximace mezi vyznačenými body) uvést měřítko (pro všechny veličiny) je-li více průběhů, popsat jednotlivé křivky veškerý popis provádět šablonou a fixem Popis os (jednotka, veličina, směr růstu veličiny) Bod SPRÁVNĚ špatně špatně Aproximace (proložení bodů) SPRÁVNÁ APROXIMACE nesprávná aproximace

Měřítko U grafů a fázorového diagramu je nutné uvést měřítko pro všechny vynášené veličiny. Např: 1 V = 1 cm 10 ma = 1 cm Formát Používáme milimetrový papír formátu A4. Na tento list není nutné dělat rámeček (milimetrový papír má okraj). Graf a veškerý popis dělejte jen do barevného milimetrového pole. Snažíte se využít celou plochu papíru. Závěr V závěru student stručně, ale výstižně zhodnotí měření. Závěr pište od ruky propiskou. Uveďte nové poznatky, zjištěné hodnoty (parametry), přesnost měření, zdůvodněte případné chyby měření.

Nesprávný závěr: Měření proběhlo úspěšně, nikdo z naší skupiny nebyl zraněn a nikomu jsme nemuseli poskytovat první pomoc. Z dnešního měření jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí, které jsem dříve nevěděl. Během měření nebyl žádný přístroj zničen. Správný závěr: V závěru používejte stručné věty, které se týkají poznatků z měření. Např.: Z výpočtu chyb měření vyplývá, že metoda měření a) je vhodnější (přesnější) než metoda b). Např.: Z grafu je vidět, že s rostoucí frekvencí induktivní reaktance roste. Např.: Změřená hodnota zemního odporu nevyhovuje, protože dle normy musí být zemní odpor při... Např.: Měřením jsme zjistili následující parametry: převod transformátoru p = 18,5; jmenovitý proud naprázdno... Např.: Hodnota proudu ve čtvrtém řádku tabulky neodpovídá předpokladům, chyba vznikla zřejmě vadným vodičem, který... Např.: Elektromechanický kmitoměr nemá velké využití, protože měřící rozsah je pouze 45-55 Hz s rozlišením 0,5 Hz, vhodnější je... atd.