Aktív villamos hálózatok

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Ellenállás mérés Rezonancia módszer Híd módszer
Advertisements

Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Aktív egyenfeszültségű hálózatok
Az optikai sugárzás érzékelése
Váltóállítás egyedi inverterrel
Információ átvitel problémái Kábelismereti alapok
Kábelek Készítette: Mecser Dávid. A kábel: A kábel olyan, villamos energia átvitelére alkalmas szigetelőanyaggal körülvett, víz és mechanikai behatások.
Az optikai sugárzás érzékelése  Belső fényelektromos hatás  Záróréteges fényelektromos hatás  Külső fényelektromos hatás  Termo-elektromos hatás.
Keménységmérések.
Elektronika Alapismeretek.
1/20 NPN rétegsorrendű, bipoláris tranzisztor rajzjele, az elektródák elnevezésével.
Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram.
Félvezető fotodetektorok és napelemek elmélete és gyakorlati megvalósítása 2 dr. Mizsei János, 2006.
A bipoláris tranzisztor III.
Készítette: Paragi Dénes
A villamos és a mágneses tér
Rendszerek energiaellátása 6. előadás
Elektrotechnika 2. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 11. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 3. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 4. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 6. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 8. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 12. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika előadás Dr. Hodossy László 2006.
Szabályozási Rendszerek
Rögvest kezdünk MÁMI_05.
Mérnöki számítások MÁMI_sz2 1.
Elektrotechnika 14. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Aktív és passzív áramköri elemek
Transzformátorok.
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Ma igazán feltöltőthet! (Elektrosztatika és elektromos áram)
HATÁSFOK - TERHELÉS.
Munkapont - Szabályozás
Nagyfeszültség előállítása. Vizsgálófeszültségek fajtái: Váltakozó feszültség, egyenfeszültség, aperiodikus feszültséghullám, nagyfrekvenciás, csillapodó.
Kaszkád erősítő Munkapont Au Rbe Rki nagyfrekvenciás viselkedés
A műveleti erősítők alkalmazásai Az Elektronika 1-ben már szerepelt:
Nagyfeszültség mérése
Fogyasztók az áramkörben
állórész „elektromágnes”
Érintésvédelem Készítette: Szántó Bálint.
Minőségtechnikák I. (Megbízhatóság)
Munkapont - Szabályozás
Analóg alapkapcsolások
Üzemzavarok fajtái (Zárlatok és a Túlterhelés)
Készítette: Kovács Sándor
Aszinkron gépek.
Összetett váltakozó áramkörök
STABILIZÁLT DC TÁPEGYSÉG
A MÉRÉSI HIBA TERJEDÉSE
 Farkas György : Méréstechnika
Elektronikák megbízhatósága
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
Rezonáns Konverter.
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Alkatrészek viselkedése EGY ADOTT frekvencián: R CL URUR IRIR UCUC ICIC ILIL Feszültségek, áramok: ULUL t  /2 u(t) i(t) U max I max T t  /2 u(t) i(t)
Áramkörök : Hálózatanalizis
Elektronika 9. gyakorlat.
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája III. Előadás Stacionárius és kvázistatcionárius áramkörök Törzsanyag.
A villamos és a mágneses tér kapcsolata
HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM
Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása
HATÁSFOK - TERHELÉS.
Kockázat és megbízhatóság
Az elektromos áram.
Automatikai építőelemek 2.
Automatikai építőelemek 2.
Rendszerek energiaellátása 6. előadás
Előadás másolata:

Aktív villamos hálózatok

Aktív villamos hálózatokban az ellenállásokon kívül legalább egy generátort is találunk

Thevenin tétele Egy valódi generátor, vagy bármely aktív kétpólus viselkedése leutánozható egy ideális feszültséggenerátorból és egy ehhez kapcsolódó Rb ellenállásból álló hálózattal Thevenin helyettesítő kép:

Valós feszültséggenerátor A valós feszültséggenerátor egy U0 feszültséget szolgáltató ideális feszültséggenerátorral és egy azzal sorosan kapcsolódó Rb belsőellenállással helyettesíthető

Uo feszültséget forrásfeszültségnek, generátor- feszültségnek, belső feszültségnek, elektromotoros erőnek nevezzük Terheléskor Rb belső ellenállás az Rt terhelő ellenállással feszültségosztót alkot A generátor kivezetésein ezért U0-nál kisebb ún. Uk kapocsfeszültség jelenik meg

Generátor kapocsfeszültsége a terhelés függvényében

Kapocsfeszültség a terhelő ellenállás függvényében

Generátorok üzemállapotai üresjárási állapot

Generátorok üzemállapotai rövidzárás

Generátorok üzemállapotai terhelés

Generátorok helyettesítő képei Az ábrán látható, hogy nagy Rt esetén a generátor közel ideális feszültséggenerátorként működik, kis Rt esetén azonban az áram tekinthető állandó értékűnek Az állandó áramot szolgáltató generátort áramgenerátornak nevezzük

Norton helyettesítő kép Áramgenerátoros helyettesítő kapcsolás I0 a forrásáram, Rb belső ellenállás

Helyettesítő képek átszámítása

Teljesítmények a generátorban

A generátor hatásfoka