Im Re y x I Fázor I s fázovým posunem φ :I φ IyIyIyIy IxIxIxIx I = I Komplexní číslo I = I Re + jI Im = | I |.e jφI φ I Im I Re = =

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vysokofrekvenční technika
Advertisements

Harmonický průběh harmonický průběh.
Metody pro popis a řešení střídavých obvodů
Základy elektrotechniky
Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
Obvody střídavého proudu
Střídavý proud Podmínky používání prezentace
Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
Základy elektrotechniky Kompenzace
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
obvod střídavého proudu s rezistorem
Základní zapojení operačního zesilovače.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Obvody střídavého proudu
Náhradní schema transformátoru
Základy elektrotechniky Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
16. STŘÍDAVÝ PROUD.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Střídavé harmonické napětí a proud
Základy elektrotechniky Složené obvody s harmonickým průběhem
ELEKTROTECHNIKA 1. POKRAČOVÁNÍ - 2 1W1 – pro 4. ročník oboru M.
Základy elektrotechniky
Tato prezentace byla vytvořena
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Obvody střídavého proudu s různými prvky, výkon SP
Složené RLC obvody střídavého proudu
SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem
OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM
Jednoduché RLC obvody střídavého proudu
Střídavá vedení vn střídavá vedení vvn
Měření elektrické kapacity
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
VY_32_INOVACE_08-12 Spojování rezistorů.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
9.3 Pohyb nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli
Obvody střídavého proudu
Riskuj Měření napětí a proudu Měření výkonů Měření odporů Měření kapacity a impedance
Základy elektrotechniky Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů.
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu VY_32_INOVACE_Tomalova_ idealni_soucastky Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu.
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu VY_32_INOVACE_Tomalova_ odpory_a_vodivosti Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu.
Základy elektrotechniky Kompenzace
Elektronické součástky a obvody
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Digitální učební materiál
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU
Digitální učební materiál
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Elektrické měřící přístroje
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Základy elektrotechniky Kompenzace
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
Transkript prezentace:

Im Re y x I Fázor I s fázovým posunem φ :I φ IyIyIyIy IxIxIxIx I = I Komplexní číslo I = I Re + jI Im = | I |.e jφI φ I Im I Re = =

Při řešení obvodů je třeba zachovat dříve odvozená pravidla a zákony: Ohmův zákon U = R. I Vztah mezi U a I na indukčnosti a kapacitě U = X. I Fázový posun 90 o na indukčnosti a kapacitě a 0 o na činném odporu Kirchhoffovy zákony ve fázorovém tvaru – zde ve tvaru komplexním O hmův zákon U = R. I V ztah mezi U a I na indukčnosti a kapacitě U = X. I F ázový posun 90 o na indukčnosti a kapacitě a 0 o na činném odporu K irchhoffovy zákony ve fázorovém tvaru – zde ve tvaru komplexním

I φ U Platí U = R. I, napětí a proud ve fázi U R. I Musí platit U = R. I Fáze komp. čísla se nemění při násobení reálným číslem. Symbolem činného odporu je reálné číslo. R R = R Symbolem činného odporu je reálné číslo. R R = R

I φ U Platí U = X L. I, napětí předbíhá o 90 o U = X L. I Musí platit U = X L. I Násobení reálným číslem X L U j a otočení o 90 o násobením im. jednotkou j U IX L U = j.X L. IX L = j X L Symbolem induktivní reaktance je kladné imaginární číslo. U IX L U = j.X L. IX L = j X L Symbolem induktivní reaktance je kladné imaginární číslo.

I φ U Platí U = X C. I, napětí se zpožďuje o 90 o U = X C. I Musí platit U = X C. I Násobení reálným číslem X C U j a otočení zpět o 90 o násobením -j U IX C U = - j.X C. IX C = - j X C Symbolem induktivní reaktance je záporné imaginární číslo. U IX C U = - j.X C. IX C = - j X C Symbolem induktivní reaktance je záporné imaginární číslo.

RXLXL I U URUR ULUL Podle II.K.z. platí : -U + U R + U L = 0 U = U R + U L UI II Po dosazení U = R. I + j X L. I = I. ( R + j X L ) U R IU L I Platí U R = R. IU L = j X L. I symbolů Pravidlo : Komplexní impedanci (admitanci) obvodu získáme zjednodušováním obvodu dle pravidel pro sériové a paralelní řazení s použitím symbolů prvků.

Výkony ve stř. obvodu jsou úměrné součinu napětí a proudu a závisí i na fázovém posunu mezi U a I I U φUφU φ φIφI Platí φ = φ U - φ I Hledáme operaci nad komplex. čísly U a I, kde se velikosti vynásobí a úhly odečtou : I * - komplexně sdružený proud Vynásobíme napětí komplexně sdruženým proudem. Reálná část výsledku je činný výkon P, imaginární část je jalový výkon Q.