Prąd przemienny.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Ochrona przeciwporażeniowa instalacji
Advertisements

PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO
Rezonans w obwodach elektrycznych
Prąd przemienny.
Wzmacniacz operacyjny
R L C Analiza pracy gałęzi szeregowej RLC
Pole magnetyczne Pole magnetyczne wytwarza pole sił. Siła działa pomiędzy 2 magnesami bez ich bezpośredniego kontaktu (tak jak pole elektryczne). Pole.
Obwód elektryczny I U E R Przykład najprostrzego obwodu elektrycznego
Moc w układach jednofazowych
Prąd elektryczny Paweł Gartych kl. 4aE.
Elektryczność i Magnetyzm
Wykłady z podstaw elektrotechniki i elektroniki Paweł Jabłoński
Natężenie skuteczne prądu przemiennego
  Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.
sinusoidalnie zmienne
© IEn Gdańsk 2011 Technika fazorów synchronicznych Łukasz Kajda Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Zakład OGA Gdańsk r.
Zasada działania prądnicy
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI ZAKŁAD METROLOGII I SYSTEMÓW POMIAROWYCH METROLOGIA Andrzej Rylski.
WYKŁAD 3-4 ELEKTROMAGNETYZM ELEKTROMAGNETYZM WYKŁAD 3.
FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE PODSTAWOWYCH KĄTÓW OSTRYCH.
Metoda symboliczna analizy obwodów prądu sinusoidalnego
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA ELEKTRYCZNA.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI ZAKŁAD METROLOGII I SYSTEMÓW POMIAROWYCH METROLOGIA Andrzej Rylski.
Laboratorium Elastooptyka.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH MIERNICTWO PRZEMYSŁOWE.
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu
Stała gęstość prądu wynikająca z prawa Ohma wynika z ustalonej prędkości a nie stałego przyspieszenia. Nośniki ładunku nie poruszają się swobodnie – doznają.
T: Powtórzenie wiadomości z działu „Prąd elektryczny”
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej.
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej.
Pole magnetyczne Magnes trwały – ma dwa bieguny - biegun północny N i biegun południowy S.                                                                                                                                                                     
Miernictwo przemysłowe 3 Wybrane zagadnienia w procesie projektowania, kompatybilność, odporność na zakłócenia.
Optymalna wielkość produkcji przedsiębiorstwa działającego w doskonałej konkurencji (analiza krótkookresowa) Przypomnijmy założenia modelu doskonałej.
Prądnica Co to takiego?.
Miernictwo przemysłowe 1 Tytuł 2 Czujniki parametryczne-rezystancyjny suwakowy, 3 -tensometryczny, 4 -bimetaliczny, -Burdona 5 -indukcyjnościowy transformatorowy.
Izolatory i metale – teoria pasmowa ciał stałych
POMIARY ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH 1 Tytuł 2 Prowadzący 3 Prowadzone zajęcia dydaktyczne 4 Karta przedmiotu 5 Czujniki parametryczne-rezystancyjny.
Maszyny Elektryczne i Transformatory
Miłego Poniedziałku.
Modulatory częstotliwości
Dlaczego wybraliśmy zasilacz?  Chcieliśmy wykonać urządzenia, które będzie pamiątką po naszym pobycie w gimnazjum i będzie użyteczne.  Po zastanowieniu.
Rezystor (opornik). 1. Rezystor zmienia natężenie prądu płynącego w obwodzie 2. Zbudowany jest z drutu oporowego nawiniętego na ceramiczny wałek.
METROLOGIA ELEKTRYCZNA
Po co nam prądy sinusoidalne?
Obwody elektryczne 2 cz dla EiT OE
Wykład IV Zakłócenia i szumy.
Opracowanie wyników pomiaru
Czwórniki cz. II. Parametry robocze
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – ZASADA DZIAŁANIA
559. Cztery opory R=2W połączono szeregowo
PROJEKT MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OTOCZENIA JEZIORA SIGINEK (PODKÓWKA) W OLSZTYNIE JEZIORO PODKÓWKA LEGENDA: Granica opracowania Linie.
3. Sposób działania transformatora.
Fotowoltaika inwestycje w oparciu o 80% dotacji
Próg rentowności w produkcji jednoasortymentowej
Elementy analizy matematycznej
Klasyfikacja metod elektroanalitycznych
PROGRAM WYKŁADU Analiza obwodów liniowych pobudzanych okresowymi przebiegami niesinusoidalnymi. Szereg Fouriera w postaci trygonometrycznej i wykładniczej.
Elektryczność i magnetyzm
Obwody elektryczne 2018.
Próg rentowności K. Bondarowska.
Elektronika.
Podstawowe układy pracy wzmacniaczy operacyjnych
Obwody elektryczne 2018/19.
Zygmunt Kubiak Wszystkie ilustracje z ww monografii Wyd.: Springer
Dwutranzystorowe stopnie wzmacniające
Szeregowe Połączenie pomp
Współczesne Maszyny i Napędy Elektryczne
Zapis prezentacji:

Prąd przemienny

Napięcie stałe i zmienne Napięcie stałe: U = const, I = U / R = const Napięcie zmienne w sieci: u(t) = Um sin(wt), w = 2 P f = 2 * 3.14 * 50 Hz = 314 s-1 Napięcie skuteczne U jest to napięcie stałe, przy którym moc wydzielona w obwodzie jest równa mocy wydzielonej przy danym napięciu zmiennym. Dla napięcia sinusoidalnego U = Um / 2 Um U 2

Rezystancja i indukcyjność Wartość skuteczna prądu sinusoidalnego I = Im / 2 Rezystancja R: u(t) = R i(t), i(t) = Imsin(wt), U = I R Indukcyjność L: u(t) = L di(t) /dt, i(t) = - Imcos(wt), U = I wL = I XL, dla prądu stałego – zwarcie (I→∞) iR(t) iL(t) u(t)

Pojemność Pojemność C: u(t) = 1/ C ∫i(t) dt, i(t) = Imcos(wt), U = I /(wC) = -I XC, XC = -1/ (wC), dla prądu stałego – przerwa (I = 0) iR(t) iC(t) u(t)

Impedancja U = I Z Z – impedancja, Z = (R2+X2), Z = R + jX X – reaktancja, X = XL + XC = wL – 1/(wC) XL – induktancja (reaktancja indukcyjna) XC – kapacytancja (reaktancja pojemnościowa) Napięcie sieci nn w Polsce: U = 230 V, Um =  2 U = 325 V, f = 50 Hz

Kąt przesunięcia fazowego j u(t) i(t) i(t) = 2 I sin(wt+j), I = U / Z, tg j = -X / R

Połączenie impedancji Połączenie szeregowe: Z = Z1 + Z2 = (R1+R2) + j(X1+X2) Połączenie równoległe: 1/ Z = 1/ Z1 + 1/ Z2 Z = Z1 Z2 Z1 Z2 Z1+Z2 ________