Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Hasonló dokumentumok
Számítási feladatok a 6. fejezethez

2.11. Feladatok megoldásai

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A soros RC-kör. t, szög [rad]

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektrotechnika Feladattár megoldások

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK


VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

2. ábra Változó egyenfeszültségek

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

A váltakozó áramú hálózatok

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Háromfázisú aszinkron motorok

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

2. ábra Változó egyenfeszültségek

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

5. VÁLTAKOZÓ ÁRAM. A mérés leírása előtt összefoglaljuk a váltóáramú hálózatszámításhoz szükséges alapismereteket.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Összetett hálózat számítása_1

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Mérés és adatgyűjtés

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Teljesítm. ltség. U max

Átírás:

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5 khz -6 T 4. Egy áramkörben =,5 A erősségű és Hz frekvenciájú áram folyik. a) Számítsuk ki az áramkör = Ω értékű ellenállásán eső feszültség csúcsértékét! c) ajzoljuk fel az áram és a feszültség vektoriális képet,az áram a cos függvény szerint változik! a) az áramerősség csúcsértéke: p = =,5 =, 77 A, A feszültség ohm törvénye szerint: = =,77 A W = 7, V. p p 7 c) A tisztán ohmos jelleg miatt az ellenálláson átfolyó áram és az általa létrehozott feszültség azonos fázishelyzetű, vektoraik is azonos irányúak:. Egy tisztán kapacitív jellegű áramkörben a = nf kapacitású kondenzátoron,5 V szinuszosan váltakozó feszültségesés jön létre. Az áramkört tápláló generátor frekvenciája khz. a) Számítsuk ki az áramkörben folyó áram erősség csúcsértékét! c) ajzoljuk fel az áramerősség és a feszültség vektoriális képet! p = =,5 V,4=, 5V Az áramkörben folyó áram erősségét a kondenzátor reaktanciája és a rajta eső feszültség értékéből tudjuk meghatározni. A kapacitív reaktancia: = = =,6 W. 4-8 w 6,8 Hz F Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

Az áramkörben folyó áram csúcsértéke: p,5v - p = = =, A =, ma.,6 kw c) ajzoljuk fel a feszültség és az áramerősség vektorábrát! 4. Számítsuk ki, mekkora a hatásos teljesítménye az =,5 H és = Ω elemekből álló soros körnek, ha f = Hz frekvenciájú és = 4 V feszültségű generátorra kapcsoljuk! =,5 H = Ω f = Hz = 4 V P =? = pf = p,5 = 68, W Z = + = + 8, = 659, 4 W cos j = (soros impedancia vektorábra; link 6.8.) Z cos j =, 4 = = =, 64 A Z 659,4 P = cos j = 4,64, =, 6W Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

5. Számítsuk ki, mekkora annak a berendezésnek a hatásos teljesítménye, amely a V-os hálózatból A áramot vesz fel! A berendezés hatásfoka η = 85 %, a teljesítménytényezője cosφ =,6. = V = A η = 85 % cosφ =,6 P =? S = = = 76VA P fel = S cos j = 76,6 = 656W (a hálózatból felvett teljesítmény) P = P h =47, W (a berendezés által leadott teljesítmény) le fel 6 6. Egy egyfázisú motor A áramot vesz fel a V-os hálózatból. Számítsuk ki a teljesítménytényezőjét, ha 8%-os hatásfok mellett 64 W hatásos teljesítményt fejt ki! = A = V η = 8 % P le = 64 W cosφ =? S = = = 46VA Ple 64 Pfel = = = W h,8 P fel W cos j = = =,7 S 46VA 7. Egy soros kapcsolás 54 Ω-os ellenállásból és 95 mh induktivitású tekercsből áll. Mekkora az áramkörben folyó áram effektív értéke, és mekkora az ellenálláson ill. az induktivitáson eső feszültség, ha a soros - kapcsolásra, V amplitúdójú, khz frekvenciájú feszültséget kapcsolunk? Számítsuk ki a feszültség és az áram közötti fáziseltérést! = 54 Ω = 95 mh =, V f = khz =?; =?; =?; φ =? = pf = p 95 - = 596,9 W Z = + = 54 + 596,9 = 84, 9 W Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

= = 5V 5 = = = 8, 7 ma Z 84,9 = =,87 54 =, V = =,87 596,9 =, V 596,9 tgj = = =,5 j = 47, 8 54 8. Számítsuk ki, mekkora ohmos ellenállás kell bekötnünk az = μh induktivitású soros körbe, hogy az áramkör határfrekvenciája khz legyen! = μh F h = khz =? f = p = p h f h = p -6 = 8,84 W 9. Kapcsoljunk párhuzamosan egy mh induktivitású tekercset és egy Ω értékű ellenállást. Az áramkört tápláló generátor frekvenciája Hz és 5 V feszültség esik a párhuzamosan kapcsolt - áramkörön. Számítsuk ki az ágáramokat és az eredő áramerősséget! Határozzuk meg a feszültség áram fázisszögét! Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

= mh = Ω f = Hz = 5V =?; =?; =? φ =? = pf = p,= 75, 6 5 = = =, 67 A 5 = = =, A 75,6 66 = + =,67 +,66 =, 68 A tgj = = =,98 j = 75, 8 75,6 W. Az ábrán látható áramkört V, 4 Hz frekvenciájú feszültséggel tápláljuk. Számítsuk ki, mekkora: az áramkör eredő impedanciája, az ohmos és kapacitív tagon eső feszültség, az eredő feszültség, az áramkör fázisszöge! ajzoljuk meg: az eredő feszültség és az áramerősség időfüggvényét, a feszültség áramerősség vektorábrát Az áramkör eredő impedanciája: Z = + Határozzuk meg a kapacitív reaktanciát! = = = = = 98 W. -7-5 w p f 6,8 4 5, Számítsuk ki az eredő impedanciát! 6 Z = + = ( ) + (98) =,4 = 4454 W Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

A részfeszültségek kiszámításához ismerni kell a körben folyó áramot: V - = = =,69 A =, 69 ma. Z 4454 W - Az ohmos tagon eső feszültség: = =,69 A W = 5, 8V A kapacitív tagon eső feszültség: - = =,69 A,98 W =, 7V. Az eredő feszültség: e = + = 5,8 +,7 = 8,9 + 4,5 =, 97 V. ajzoljuk meg a vektorábrákat, számítsuk ki az áramkör fázisszögét! A fázisszög: tg = = w j =, w behelyettesítve: tg j = = =, 99, 7 6,8 4-5,4 ebből j = arc tg,99 = 6,.. Egy 85 Ω-os ellenállással 5 nf kapacitású kondenzátor van párhuzamosan kötve. A kondenzátoron 5 khz frekvenciájú, 54 ma effektív értékű áram folyik. Mekkora az ellenálláson folyó áram? Mekkora a két áram közötti fáziskülönbség és az eredő impedancia? Ellenőrizzük az áramkörben folyó eredő áramot a feszültség és impedancia, valamint az áramháromszög felhasználásával! = 85 Ω = 5 nf f = 5 khz = 54 ma =?; Z =?; φ =? = = = 6, 69-9 pf p 5 5 Z = = 85 6,69 = 5W W Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

4,4 - = = =, 4 A = = 54 6,69 = 4, 4V 85 85 tgj = = j = -5, 6,69. Egy kondenzátor kapacitása,7 μf. A vele párhuzamosan kapcsolt fogyasztó ellenállása 57 Ω. Mekkora áram folyik az áramkör két ágában, ha a kétpólus kapcsain 4 V amplitúdójú, 6 khz frekvenciájú szinuszos feszültség mérhető? Mekkora az eredő áram és mekkora a fázisszöge? =,7 μf = 57 Ω = 4 V f = 6 khz =?; =?; =?; φ =? = = 7 V = = =, 8-6 pf p 6,7 7 = = =, A,8 7 = = =, A 57 = + =, +, =, 7 A 57 tgj = = j = -76, 4,8 W. Adatok: = mh = nf = 5 Ω = 4 V f = 8 Hz Feladatok: a) Határozza meg az kör impedanciáját (Z) és áramfelvételét ()! b) Határozza meg, és értékét a megadott frekvencián! c) Készítsen vektorábrát! A vektorábrának tartalmaznia kell,, és értékét. d) Határozza meg a tápfeszültség () és a tápáram () közötti fázisszög (φ) abszolút értékét! Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

a) = p f = p 8 Hz, H =, kw = = =, W f Hz k 8, - F 66 7 p p Z = ( - ) + = (,66 kw -, kw) + (,5 kw) =, 8 kw 4V = = = 4, 88 ma Z,8 kw b) = = 4,88 ma, kw = 4, 9V = = 4,88 ma,66 kw = 8, V c) = = 4,88 ma,5 kw =, 44V - 8, V - 4,9V d) tgj = = =, j = 5, 4,44V 4. Adatok f = MHz = 5 μh = 8 kω = 4 mv Feladatok: a) Határozza meg a rezgőköri kondenzátor kapacitását ()! b) Határozza meg a rezgőkör jósági tényezőjét (Q) és sávszélességét (B)! c) Határozza meg,, és értékét rezonanciafrekvencián! Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

a) f = p = = 68, 9 pf 6 4 4 f 4 ( Hz ),5 H = - p p 6-4 b) = p f = p Hz,5 = 94,5 W Q = H 8 kw = = 84,9,945 kw 4 mv c) = = = 5 ma = = 5 ma 8 kw f khz B = = =, 8 khz Q 84,9 4 mv = = = 44,4 ma = = 44,4 ma,945 kw 5. Határozzuk meg a tekercs induktív reaktanciáját és a rajta áthaladó áram effektív értékét, ha a tekercs induktivitása 58 mh, a rákapcsolt szinuszos feszültség amplitúdója 5 V, frekvenciája 4,5 khz! = 64 Ω; = 5,4 A; = = w = p f = p 4,5 cs 5 cs = = = 5, 4mA 64 = cs 5,4 = =,8 ma 58 - = 64 W 6. Számítsuk ki az ábrán látható soros - kapcsolás: eredő impedanciáját, az ellenálláson és a tekercs látszólagos ellenállásán eső feszültséget, az eredő feszültségét, a feszültség és az áram fázisszögét, jósági tényezőjét! ajzoljuk meg az áramerősség és az eredő feszültség vektorábráját! Adatok: = 6 Ω = 5 mh = ma f = 9 Hz Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

Az eredő impedancia abszolút értéke a Z = + összefüggésből határozható meg. Az induktív látszólagos ellenállás: - = w = p f = 6,8,9 Hz 5 H = 597 W» 6 W. Behelyettesítve az impedancia képletébe: 4 ( 6 ) + (6 ) = 7» 8,5» W Z = + = 85 - Az ellenálláson eső feszültség: = = A 6 W =, 8V. A tekercs reaktanciáján eső feszültség: - = = A 6 W =, 8V. Az eredő feszültség abszolút értéke: = + =,8 +,8 =,4 +,4 = 6,48 =, 55V. Az önindukció miatt a feszültség siet az áramerősséghez képest, a közöttük lévő fázisszög az ohmos és az induktív ellenállástól függ. A látszólagos és a vesztségi ellenállás viszonyszáma az áramkör (a tekercs) jósági tényezőjét (Q) adja meg. Az áramkör jósági tényezője: Q = w 6 W tgj = = =, a fázisszög: j = arc tg = 45 6 W A φ = 45 fáziseltérés egy kiemelt frekvencián (f ) jön létre, elnevezése határfrekvencia. A feladatból jól látható, hogy az = = p f, ebből f =. p A feladatban az adott és esetén a határfrekvencia f = 9 Hz. A határfrekvencián tehát a φ = 45. Az ohmos és az induktív látszólagos ellenállás vektora ugyanakkora. Az induktivitáson a feszültség vektora siet az áramerősséghez képest. Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

7. Kapcsoljunk párhuzamosan egy ellenállást és egy kondenzátort! A tápláló generátor frekvenciája 5 Hz, feszültsége 6 V. a) Számítsuk ki az eredő áramerősséget és az ágak áramát! b) Határozzuk meg az áramkör határfrekvenciáját! c) Mekkora az áramkör feszültség-áramerősség fázisszöge? f = 5 Hz = 6 V = 4 kω = nf a) =?; =?; =? b) f h =? c) φ =? 6 a) = = =,5 A =, 5 ma 4 = = = 65, 7 W -9 pf p 5 6 = = =,565 A =, 565 ma 65,7 = + =,5 +,565 =,6 A = 6 ma b) f h = = 4 Hz 9 4 = - p p 4 c) tgj = - = =,768 j = -, 6 65,7 8. Adatok: = V f = MHz (rezonanciafrekvencia) Q = 5 (a rezgőkör jósági tényezője) = pf Feladatok a) Határozza meg a rezgőköri tekercs induktivitását ()! b) Határozza meg a rezgőkör soros veszteségi ellenállását (r)! c) Határozza meg az áram () értékét rezonanciafrekvencián! d) Határozza meg és értékét rezonanciafrekvencián! e) Számítsa ki a rezgőkör sávszélességét (B) terhelés nélkül! Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

a) = = 5 mh 4 p f 4 p Hz F = - 6-4 b) = p f = p Hz,5 H =, 59 kw 59 W r = = =, 8 W Q 5 V c) = = =, 4 ma r,8 W d) = = Q = 5 V = 5V f MHz e) B = = = khz Q 5 9. Adatok: f = 8 khz (rezonanciafrekvencia) Q = (a rezgőkör jósági tényezője) = μh; = V Feladatok: a) Határozza meg a rezgőköri kapacitás () értékét! b) Határozza meg a rezgőkör párhuzamos veszteségi ellenállását ()! c) Számítsa ki a rezgőkör sávszélességét! d) Határozza meg az áramok (,, és ) értékét rezonanciafrekvencián! a) = = 97, 9 pf 4 4 f 4 8 Hz H = - p p 5-4 b) = p f = 8 Hz H =, 5 kw p = Q =,5 kw =, 5 kw f 8 khz c) B = = = 8 khz Q V d) = = = ma = = ma kw V = = = ma = = ma kw Készítette a entroszet Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.