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.

Hasonló dokumentumok
Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

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

2.11. Feladatok megoldásai

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

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

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


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

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.

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.

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

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

Háromfázisú aszinkron motorok

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

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Teljesítm. ltség. U max

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Elektrotechnika. 7. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektronika I. Gyakorló feladatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Elektrotechnika- Villamosságtan

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Adatok: R B1 = 100 kω R B2 = 47 kω. R 2 = 33 kω. R E = 1,5 kω. R t = 3 kω. h 22E = 50 MΩ -1

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

DR. GYURCSEK ISTVÁN. Példafeladatok. Háromfázisú hálózatok HÁROMFÁZISÚ HÁLÓZATOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

11/1. Teljesítmény számítása szinuszos áramú hálózatokban. Hatásos, meddô és látszólagos teljesítmény.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

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

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

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

Fizika A2E, 8. feladatsor

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

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

Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. Egyfázisú hálózatok. komponensei:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Alapfogalmak, osztályozás

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

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

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK ÉS VILLAMOS TÉR

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

30. sz. laboratóriumi gyakorlat. A fázistényező javítása, automatikus fogyasztói meddőteljesítmény kompenzáció

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Példafeladatok. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN. Váltakozóáramú hálózatok VÁLTAKOZÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK DR.

Elektromosságtan. III. Szinuszos áramú hálózatok. Magyar Attila

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

írásbeli vizsgatevékenység

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Átírás:

1. Feladat 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 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76 = 7 + 6 = 2= 200 Ω 576 = 5 X 76 = 2/3 = 66,66 Ω 13576 = 13 X 576 = ½ = 50 Ω 413576 = 4 + 13576 = 150 Ω 2413576 = 2 X 413576 = 60 Ω A C pontok között 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76 = 7 + 6 = 2= 200 Ω 576 = 5 X 76 = 2/3 = 66,66 Ω 13576 = 13 X 576 = ½ = 50 Ω 213576 = 2 + 13576 = 150 Ω 4213576 = 4 X 213576 = 60 Ω B C pontok között 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76 = 7 + 8 = 2= 200 Ω 24 = 2 + 4 = 2= 200 Ω 1376 = 13 X 78 = 100 Ω 137624 = 1376 X 24 = 2/3 = 66,66 Ω 1376245 = 137624 X 5 = 2/5 = 40 Ω 18 pont

2. Feladat 1 2 U g = 100 V U g 3 I g I g = 1 A 1 = 2 = 3 = 100 Ω. U 1 =? V U 2 =? V U 3 =? V U 1 1 2 Ig szakadás U1 = Ug * 1 / (1 + 3 ) = 50 V U g 3 U 3 U3 = Ug * 2 / (1 + 3 ) = 50 V U2 = 0V Ug rövidzár U 1 U 2 1 2 U2 = Ig * 2 = 100 V I3 = Ig * 1 / (1 + 3) = 0,5 A 3 U 3 I g U3 = I3 * 3 = 50 V I1 = Ig * 3 / (1 + 3) = 0,5 A U1 = I1 * 3 = 50 V U1eredő = U1 + U1 = 50-50 = 0V U2eredő = U2 + U2 = 0 + 100 = 100V U3eredő = U3 + U3 = 50 + 50 = 100V 20 pont

3. Feladat Egy hálózati feszültségre kapcsolt villamos fűtőtestben 3 db 600 W os fűtőpanel van. Egy sokállású kapcsolóval hányféleképpen lehet a paneleket összekapcsolni és mekkora lesz az eredő teljesítményük? A bekapcsolt panelek száma lehet egy, kettő vagy három. 7 különböző módon kapcsolhatók össze a panelek. 3 pont 1 panel van bekapcsolva Ple = 600 W 2 panel van bekapcsolva egy panelre U/2 feszültség jut, P= ¼* U 2 / = 150 W, de két panel Ple = 300 W mind a két panelre U feszültség jut, a Ple = 1200 W 3 panel van bekapcsolva P = 3*(1/3 *U) 2 /, Ple = 200 W 3 pont sorba kettő P = 300 W, a párhuzamos panel P=600 W, Ple = 900 W 3 pont a párhuzamosan kapcsolt panelekre 1/3 U, a sorba kapcsoltra 2/3 U jut, Ple = 2* (1/3*U) 2 / + (2/3*U) 2 / = 2/3* U 2 / = 400 W 3 pont Ple = 1800 W 3 pont 20 pont

4. Feladat Ug = 110 V f= 1 khz szinuszosan váltakozó L = 275,80 mh C= 91,93 nf = 1k Ω (π = 3,14 értékkel számolj!) Kérdés: U1 =? V U2 =? V U3 =? V + V U3 + V U1 U2 + V L C Ug U 3 = 110 V X L = 2* π*f*l X L = 2*3,14*10 3 *275,80*10-3 = 1732 Ω φ L = arc tg X L / φ L = 60 0 X C = 1/(2* π*f*c) X C = 1732,14 Ω φ C = arc tg X C / φ C = -60 0 U L φl φ C U U C 4 pont U C Ú = U L = U C = 110 V 6 pont 2

5. Feladat u(t) = 141,4 sin ωt [V] U C = 60 V = 40 Ω C = 106 μf u(t) C U =? V I g =? A f =? Hz Z =? Ω P =? W U g = U cs / 2 = 100 V U 2 g = U 2 2 + U C U = 80 V I g = U / I g = 2 A X C = U C / I g = 60 / 2 = 30 Ω X C = 1/(2*π*f*C) 3 pont f= 1/(2*π*C* X C ) f= 1/(2*3,14*106 *10-6 *30= 50 Hz Z = 2 + X C 2 = 50 Ω P = I g 2 * = 2 2 * 40 = 160 W 18 pont

6. Feladat Váltakozó áramú fogyasztó leadott teljesítménye 1 kw, a hálózati feszültsége 230 V, működéséhez 6 A áramerősség szükséges, hatásfoka 80 %. Mekkora a berendezés felvett hatásos és látszólagos teljesítménye? Számítsd ki a motor teljesítmény tényezőjét! Számítsd ki a fogyasztó soros L helyettesítő kapcsolását! P le = 1 kw U = 230 V I = 6 A η = 80 % P le = P fel * η P fel = P le / η = 1000 / 0,8 =1250 W S = U*I S = 230 * 6 = 1380 VA P fel = S * cosφ cosφ = P fel / S = 0,905 P fel = I 2 * = P fel / I 2 = 1250 / 36 = 34,72 Ω φ = arccos0,905=25,17 0 Z = U /I = 230/6= 38,33 Ω X L = Z *sinφ = 38,33 * sin25,17 = 16,30 Ω X L = 2 * π * f * L L = X L / (2 * π * f) = 16,30 / (2*3,14*50) = 51,91 mh 20 pont

7. Feladat C3 C 1 = C 2 = C 3 = 100 nf Alapesetben U AB = U BC = 10 V U AC =? V 1. Egy pillanatra rövidre zárjuk az A B kapcsokat. C1 V + U1 C2 V + U2 Hány V lesz az egyes kondenzátorok feszültsége? A B C 2. Majd egy pillanatra rövidre zárjuk a B C kapcsokat. Hány V lesz az egyes kondenzátorok feszültsége? 3. Végül, ha az A C kapcsokat zárjuk rövidre egy pillanatra. Hány V lesz az egyes kondenzátorok feszültsége?? U AC = 20 V 3 pont 1. U AB = 0 V U BC = 10 V és U AC = 20 V C 3 párhuzamosan kapcsolódik C 2 vel közös feszültségük U AC = U BC = (U AC + U BC )/2 = 15 V 4 pont 2. U BC = 0 V U AC = 15 V és U AB = 0 V C 3 párhuzamosan kapcsolódik C 1 gyel közös feszültségük U AC = U AB = (U AC + U AB )/2 = 7,5 V 4 pont 3. U AC = 0 V U AB = 7,5 V és U BC = 0 V C 1 párhuzamosan kapcsolódik C 2 vel U AB = 3,75 V U BC = -3,75 V 6 pont 20 pont

8. Feladat Egy transzformátor szekunder oldalán 3 db független kivezetésű tekercs található. Üresjárási feszültségük 1 V, 3 V, 8V. Ezen tekercsek összekapcsolásával, milyen üresjárási feszültségeket lehet előállítani? 1 V, ha csak 1 V tekercs 2 V, ha 3 V tekercs - 1 V tekercs 3 V, ha csak 3V tekercs 4 V, ha 3 V tekercs + 1 V tekercs 5 V, ha 8 V tekercs 3 V tekercs 6 V, ha 8 V tekercs 3 V tekercs + 1 V tekercs 7 V, ha 8 V tekercs 1 V tekercs 8 V, ha csak 8 V tekercs 9 V, ha 8 V tekercs + 1 V tekercs 10 V, ha 8 V tekercs + 3 V tekercs 1 V tekercs 11 V, ha 8 V tekercs + 3 V tekercs 12 V, ha 8 V tekercs + 3 V tekercs + 1 V tekercs 1