Teoria 1.0, Phase-change memory


1.a

Impedancją Z dwójnika nazywamy iloraz wartości symbolicznych napięcia i prąd, Z=U/I. Jednostką impedancji jest 1Ω [om]. Impedancja charakteryzuje przewodnictwo elektryczne dwójnika przy przepływie prądu sinusoidalnie zmiennego.

0x08 graphic
0x08 graphic
Ponieważ:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

To:

0x08 graphic

Czyli:

0x08 graphic

Postać algebraiczna:

Trójkąt impendancji:

0x08 graphic

1.b

Admitancją Y dwójnika nazywamy iloraz wartości symbolicznych prądu i napięcia, Y=I/U.

Jednostką admitancji jest 1S [simens]

0x08 graphic
0x08 graphic

więc

Postać algebraiczna: 0x01 graphic

Trójkąt admitancji:

0x08 graphic

2. Moc

Czynna - w układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego) jest to część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło. W układach prądu stałego cała moc jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat.

0x01 graphic

Bierna - wielkość  opisująca zjawisko pulsowania energii elektrycznej między elementem indukcyjnym lub pojemnościowym odbiornika, a źródłem energii elektrycznej lub między różnymi odbiornikami.

0x01 graphic

Pozorna (zespolona) - (S, VA) wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:

0x01 graphic


Trójkąt mocy:

0x01 graphic

Moc zespolona a opis impedancyjny dwójnika:

0x01 graphic

S - moc pozorna,

I - wartość skuteczna  natężenia prądu,

Z - impedancja,

3. Poprawa współczynnika mocy (ang. PFC - Power Factor Correction) - zwiększanie współczynnika mocy do wartości możliwie bliskiej 1 w celu zmniejszenia strat mocy w liniach przesyłowych. Większość odbiorników energii elektrycznej (np. silniki asynchroniczne, transformatory) posiada charakter indukcyjny, co powoduje duże zapotrzebowanie na moc bierną, z której nie ma żadnego pożytku, a której przesyłanie powoduje zwiększenie natężenia prądu i w związku z tym niepotrzebne straty energii. Najprostszym sposobem kompensacji mocy biernej jest dołączenie baterii kondensatorów, równolegle do obciążenia.

4. Uniwersalne charakterystyki częstotliwościowe

a) amplitudowo-fazowa

W automatyce, wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej. Można ją wyznaczyć doświadczalnie, dokonując pomiarów (w stanie ustalonymamplitudy oraz przesunięcia fazowego sygnału wyjściowego układu, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał sinusoidalny o stałej amplitudzie i częstotliwości.

b) logarytmiczna modułu (char. Bodego)

W teorii sterowania jedna z najważniejszych charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji (lub jego członu, elementu). Wyznacza się ją dla układu opisanego transmitancją widmową. Charakterystyka ta obrazuje logarytmiczną zależność amplitudy i fazy od częstotliwości. Składa się z dwóch wykresów: charakterystyki amplitudowej oraz charakterystyki fazowej.

c) logarytmiczna fazy (char. Bodego)

to samo co wyżej

Rozstrojeniem względnym δ nazywamy stosunek reaktancji obwodu do jego impedancji falowej:

0x01 graphic

Rozstrojeniem bezwzględnym ζ nazywamy stosunek reaktancji obwodu do jego rezystancji:

0x01 graphic

Pasmem przepuszczania obwodu rezonansowego nazywamy przedział pulsacji 0x01 graphic

w otoczeniu pulsacji rezonansowej 0x01 graphic
, na krańcach którego wartość skuteczna napięcia wynosi

0x01 graphic

5. Dobroć obwodu rezonansowego (Q) - wielkość charakteryzująca ilościowo układ rezonansowy. Określa, ile razy amplituda wymuszonych drgań rezonansowych jest większa iż analogiczna amplituda w obszarze częstości nierezonansowych. Dobroć wyraża się wzorem:

0x01 graphic

Ed - energia drgań,

Es - energia tracona w jednym okresie drgania,

fr - częstotliwość rezonansowa układu drgań,

Dobroć elementów:

0x08 graphic
a) Cewki

0x08 graphic
b) Kondensatora

Związek Q a Δf:

Dobroć określa szerokość połówkową krzywej rezonansowej:

0x01 graphic

Δf - różnica częstotliwości dla których energia drgań jest równa połowie energii maksymalnej występującej dla częstotliwości f0.

6. Analiza obwodów trójfazowych połączonych w gwiazdę

a) obliczamy nap.U0 stosując wzór:

0x01 graphic

-bez uwzględnienia impedancji przewodów z imp. przewodów w mianownikach. Należy dodać Zp.

b) wyznaczamy prądy IA IB IC I0 stosując wzory:

0x01 graphic

-bez uwzględnienia impedancji przewodów z imp. przewodów w mianownikach należy dodać Zp A:B:C wstawiam odpowiednią literkę jak liczymy odpowiedni prąd czyli jeżeli liczymy prąd IA to wstawiam UA i ZA.

3. Znajdujemy napięcia fazowe i prądy korzystając z prawa Ohma i Kirchhoffa

7. Analiza obwodów trójfazowych połączonych w trójkąt

Tak samo jak wyżej Tylko ze zamieniamy trójkąt na gwiazdę i U0 Liczymy ze wzoru I nie liczymy I0

-bez uwzględnienia impedancji przewodów z imp. przewodów w mianownikach należy dodać Zp.

8. Obliczanie mocy w układach trójfazowych

>>>>>>>

Odbiornik międzyfazowy układu trójfazowego:

0x01 graphic

Odbiornik trójfazowy niesymetryczny

0x01 graphic

Odbiornik trójfazowy symetryczny

0x01 graphic

>>>>>>>

0x08 graphic
Układ pomiaru mocy w układzie trójfazowym (trójprzewodowy- gwiazda)

9. Moc odkształcenia

Oznaczana literą T jest zwana również mocą deformacji; rodzaj mocy powstającej w obwodzie o przebiegach niesinusoidalnych. Definiuje się w sposób matematyczny jako:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

φ

Z

R

XC

0x01 graphic

φ

Y

G

BL



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria, R3-4e, 20 -analysis of only the new (changed) fragments of the permutations
teoria bledow 2
sroda teoria organizacji i zarzadzania
W10b Teoria Ja tozsamosc
Teoria organizacji i kierowania w adm publ prezentacja czesc o konflikcie i zespolach dw1
wZ 2 Budowa wiedzy społecznej teoria schematów
TEORIA NUEROHORMONALNA EW
zarzadcza teoria 3
Ruciński A Teoria Grafów 1, wyklad6
Społeczno pragmatyczna teoria uczenia sie słów
rozwojowka slajdy, Wyklad 5 Srednia doroslosc teoria czasowa
TEORIA KOLEJEK1
Ruciński A Teoria Grafów 1, wyklad1
Ruciński A Teoria Grafów 1, wyklad10

więcej podobnych podstron