8.3 TREFASET TREKANTKOPLING ASYMMETRI MED RESISTANS, SPOLE OG KONDENSATOR

Like dokumenter
8.2 TREFASET VEKSELSTRØM MED RESISTANSER I SYMMETRI 8.2 TREFASET VEKSELSTRØM MED RESISTANSER I ASYMMETRI

8.5 TREFASE ASYMMETRI MED R L C KOMPONENTER

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme.

8.4 FIRELEDERNETT - NULLEDER 8.4 FIRELEDERNETT - NULLEDER

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

Konduktans, susceptans og admittans er omregningsmetoder som kan benyttes for å løse vekselstrømskretser som er parallellkoplet.

8.1 TREFASET VEKSELSTRØM I SYMMETRI 8.1 TREFASET VEKSELSTRØM I SYMMETRI

U L U I 9.1 RESONANS 9.1 RESONANS SERIERESONANS. Figuren nedenfor viser en krets med ideelle komponenter. Figur 9.1.1

Blandet kopling av resistanser er en kombinasjon av serie -og parallellkopling.

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.5 IN 1080 Mekatronikk. RC-kretser

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

En del utregninger/betraktninger fra lab 8:

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 2, høst 2005

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE1002 ELENERGISYSTEMER HØSTEN Privatister. Vg1 Elektrofag. Utdanningsprogram for Elektrofag

Av denne ligningen ser vi at det bare er spenning over spolen når strømmen i spolen endrer seg.

For å finne amplituden kan vi f.eks. ta utgangspunkt i AB=-30 og siden vi nå kjenner B finner vi A :

Lab 1 Innføring i simuleringsprogrammet PSpice

3-FASET SYMMETRISK BELASTNING. Én definition Stjernekoblede symmetriske belastninger Trekantskoblede symmetriske belastninger

Tidsbase og triggesystem. Figur 1 - Blokkskjema for oscilloskop

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Antall oppgavesider:t4 Antall vedleggsider: 1 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

UNIVERSITETET I OSLO

Punktladningen Q ligger i punktet (3, 0) [mm] og punktladningen Q ligger i punktet ( 3, 0) [mm].

LABORATORIEØVING 8 3-FASE OG TRANSFORMATOR INTRODUKSJON TIL LABØVINGEN

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Oppgave 1 (30%) a) De to nettverkene gitt nedenfor skal forenkles. Betrakt hvert av nettverkene inn på klemmene:

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s kap. 16, s

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C. 1volt

(tel ) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning.

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

UKE 5. Kondensatorer, kap. 12, s RC kretser, kap. 13, s Frekvensfilter, kap. 15, s og kap. 16, s.

6,((OHNWULVNH0RWRUGULIWHU

Likning- bingo ark 1

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

01-Passivt Chebychevfilter (H00-4)

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Institutt for matematiske realfag og teknologi EKSAMEN I FYS135 - ELEKTROMAGNETISME

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Parallellkopling

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C = 1volt

FYS1120 Elektromagnetisme, Oppgavesett 11

Elektriske kretser. Innledning

Prøveeksamen 1. Elektronikk 8.feb Løsningsforslag

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag

Universitetet i Agder. Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N. Elektriske kretser og PLS-programmering

Elektrisitetslære TELE1002-A 13H HiST-AFT-EDT

grunnlaget for hele elektroteknikken. På litt mer generell form ser den slik ut:

Løsningsforslag til EKSAMEN

Fjæra i a) kobles sammen med massen m = 100 [kg] og et dempeledd med dempningskoeffisient b til en harmonisk oscillator.

UNIVERSITETET I OSLO

Avdeling for ingeniørutdanning

LABORATORIERAPPORT. Halvlederdioden AC-beregninger. Christian Egebakken

Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer. Tidsrespons til reaktive kretser Integrasjon og derivasjon med RC-krester

Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger

Løsningsforslag. b) Hva er den totale admittansen til parallellkoblingen i figuren over? Oppgi både modul og fasevinkel.

BRUKERHÅNDBOK NEMO 96HD (+)

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi. ENE 201 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen Oppgave 1. a) T

Forelesning nr.6 IN 1080 Elektroniske systemer. Strøm, spenning og impedans i RC-kretser Anvendelser av RC-krester

Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer. Effekt, serielle kretser og Kirchhoffs spenningslov

Kontinuasjonseksamensoppgave i TFY4120 Fysikk

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Forelesning nr.8 INF 1410

a) Bruk en passende Gaussflate og bestem feltstyrken E i rommet mellom de 2 kuleskallene.

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. H03K 17/08 ( ) H03K 17/12 ( ) Patentstyret

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 3/2 2011

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II Fredag 9. desember 2005 kl

Løsningsforslag til øving 5

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer

I C Q R. Øving 11. Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektromagnetisme

FYSnett Grunnleggende fysikk 17 Elektrisitet LØST OPPGAVE

Ny og utsatt eksamen i Elektronikk 28. Juli Løsningsforslag Knut Harald Nygaard

Kondensator - Capacitor. Kondensator - en komponent som kan lagre elektrisk ladning. Symbol. Kapasitet, C = 1volt

Matematikk 1P-Y. Teknikk og industriell produksjon

EKSAMEN VÅREN 2009 SENSORTEORI. Klasse OM2 og ON1

UNIVERSITETET I OSLO

Løsningsforslag Eksamen i Elektriske Maskiner TELE2006 HIST 19 mai 2015 PGli

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Onsdag og fredag

FYS1210 Løsningsforslag Eksamen V2018

2 Resultanten. til krefter

Transkript:

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR 8. TREFASET TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR AMBDA () METODEN for å løse asymmetrisk krets. Skjevbelastning på et «stivt nett» som ikke forstyrrer symmetrien i spenningene, fordi om belastningene er skjeve. Resistans, spole og kondensator koplet i trekant. mpedansen kan ha forskjellige fasevinkler. Figur 8.. Trekantkopling: W U U X C f Z s U f f W U U V R f V Figur 8.. En annen måte å tegne en trekantkopling på: f f f Z R Z X C R X C ambda () metoden benyttes på trekantkretser hvor faseforskyvningsvinkelen er forskjellig i hver fas. ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR Grafisk framstilling med hjelp av lambdametoden for å finne effektivverdiene til hovedstrømmene og fasestrømmene med resistans, spole og kondensator som belastning: Figur 8.. Øyet og rotasjonsretning bestemmer på hvilken side av fasespenningen fasestrømmen skal konstrueres. Det er komponenten som bestemmer om strømmen kommer før spenningen eller omvendt. f f f strøm i en spole ligger etter spenningen. Strømmen gjennom en ideell resistans ligger i fas med spenningen. strømmen i en ideell kondensator ligger 90 foran spenningen. ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR Grafisk framstilling med hjelp av lambda metoden for å finne effektivverdiene til hovedstrømmene og fasestrømmene med resistans, spole og kondensator som belastning: Figur 8..4 Hovedstrømmene beregnet etter fasestrømmene: f f f f 8.. ( cos ) f f f f 8.. ( cos ) f f f f 8.. ( cos ) Grafisk framstilling: For å finne hovedstrømmene må det brukes to linjaler til hjelp for å parallellforskyve fasestrømmene - f, - f og - f. Vektorene til hovedstrømmene konstrueres fra origo til pilspissen til de negative fasestrømmene (- f, - f og - f ). ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR 4 Metode for å bestemme vinklene, og : For å bestemme vinklene, og må en først finne cos for den fas det skal regnes på. Etterpå må en finne ved hjelp av cos og spenningene som har 0 graders faseforskyvning. Det lønner seg å benytte to linjaler som hjelp for å finne vinklene i forhold til hverandre. Eksempel på vinkelen : Vinkelen mellom vektorene og - som kalles ` tilsvarer vinkelen. 0 ` 0 Effektene ved skjevbelastning: Aktiv effekt pr fase: P U cos f f f P U cos f f f P U cos 8..4 f f f Total aktiveffekt: P P P P f f f 8..5 ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR 5 Reaktiv effekt pr fas: Q U sin f f f Q U sin f f f Q U sin 8..6 f f f Total reaktiv effekt: Q Q Q Q f f f 8..7 Tilsynelatende effekt pr fas: S U f f f S U f f f S U 8..8 f f f Total tilsynelatende effekt: S S S S f f f 8..9 S tilsynelatende effekt totalt (VA) Q reaktiv effekt totalt (VAr) P aktiv effekt totalt (W) S f tilsynelatende effekt i fas (VA) Q f reaktiv effekt i fas (VAr) P f aktiv effekt i fas (W) U f spenningen i fas (V) f strømmen i fas (A) cos effektfaktoren i fas Eksempel 8.. ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR 6 f f f Z R X C Kretsen blir tilført en spenning en spenning på 0 V, 50 Hz. fase er det en ikke ideell spole med impedans på 50 5,0. Fase har en ideell resistans på 60. Den siste fasen, fase har en ideell kondensator på 70. Tegn en skisse av strømvektorene i kretsen og beregn hovedstrømmen. øsning: Skisse: ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR 7 Først må vi finne vinkelen mellom vektorene og - som kalles ` tilsvarer vinkelen. 0 05 85 A` 0 850 5 Fasestrømmene blir: f U 0V 4, 60A Z 50 s f U 0V, 8A R 60 f U 0V, 9 A X 70 C Hovedstrømmen blir: f f f f ( cos ) 4, 60A, 9 A ( 4, 60A, 9 Acos 5 ) 6, 69 A ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR 8 OPPGAVER 8.. f f f Z X c R Kretsen blir tilført en spenning en spenning på 0 V, 50 Hz. fas er det en ideell spole på 60. Fas har en idell kondensator på 50. Den siste fasen, fas har en ideell resistans på 70. Finn hovedstrømmene grafisk. 8.. f f f R X Z C Verdiene i kretsen over er: fas : R=00 fas : C=45,47 F fas : R=5 og =54,6 mh Hovedspenningene er på 0 V, 50 Hz og er forskjøvet seg i mellom 0. a) Beregn grenstrømmene. b) Finn hovedstrømmene grafisk. Bruk et A ark og målestokk: A= cm og 0 V= cm. c) Beregn hovedstrømmene. d) Hva blir total effekt? ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin

8. TREKANTKOPNG ASYMMETR MED RESSTANS, SPOE OG KONDENSATOR 9 8.. f f f R s X =0 R =50 S X =50 R=60 Kretsen over blir tilført spenningen 400 V, 50 Hz. DE : a) Beregn grenstrømmene. b) Finn hovedstrømmene grafisk. Bruk et A ark og målestokk: cm=5 V og cm= A. c) Beregn hovedstrømmene. d) Hva blir de aktive faseeffektene og total aktiv effekt? DE : Komponentene i fase og fase bytter plass. Spolen i fas beholder samme plass. e) Finn hovedstrømmene grafisk. Bruk et nytt A ark og målestokk: cm=5 V og cm= A. f) Beregn hovedstrømmene. g) Hva blir total aktiv effekt? ærebok i Elektroteknikk av Ola Småkasin