01 obwody pradu stalegoid 2867


2010-10-12
Elektrotechnika - dział techniki zajmujący się praktycznym
zastosowaniem wiedzy dotyczącej elektryczności.
Główne zagadnienia, którymi się zajmuje:
" wytwarzanie energii elektrycznej
" przesyłanie energii elektrycznej
" użytkowanie energii elektrycznej
Zalety energii elektrycznej:
" łatwość przemiany na inny rodzaj energii
" łatwość przesyłania na duże odległości
" łatwość rozdziału między odbiorców
" gotowość do wykorzystania w dowolnej chwili
Podstawowe działy elektrotechniki:
" elektroenergetyka
" maszyny i napędy elektryczne
" technika świetlna
" elektrotermia
" elektrochemia
Elektronika  rozwinęła się na podłożu elektrotechniki.
Zajmuje się praktycznym wykorzystaniem zjawisk
związanych ze sterowanym ruchem elektronów.
Podstawowe dziedziny elektroniki:
" telekomunikacja
" informatyka
" energoelektronika
" automatyka
1
2010-10-12
Prąd elektryczny
Jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych
wywołany różnicą potencjałów.
Warunki powstania prądu elektrycznego:
" nośniki ładunku muszą mieć możliwość poruszania
się w przestrzeni
(tzn. nie mogą być np. unieruchomione w sieci krystalicznej)
" musi istnieć przyczyna ruchu
(np. siła elektryczna FE=qE, dyfuzja, unoszenie)
Nośniki prądu elektrycznego
substancja przewodząca nośnik
przewodnik elektrony walencyjne
elektrolit jony
gaz jony i elektrony
półprzewodnik elektrony i dziury
próżnia dowolny rodzaj ładunków
2
2010-10-12
Podział ciał pod względem właściwości elektrycznych
a) przewodniki
" I klasy - metale
Podczas przepływu prądu nie podlegają zmianom chemicznym
" II klasy - roztwory
Podczas przepływu prądu podlegają zmianom chemicznym
b) dielektryki
Nie przewodzą prądu (elektrony silnie związane z atomem).
c) półprzewodniki
Ich przewodnictwo zmienia się pod wpływem różnych czynników
(np. domieszki, temperatura, pole elektryczne)
Struktura obwodu elektrycznego
Obwód elektryczny tworzą elementy połączone ze sobą w taki sposób,
że istnieje co najmniej jedna droga zamknięta dla przepływu prądu.
Elementy obwodu elektrycznego:
a) aktywne - dostarczają do obwodu energię elektryczną
- zródło napięcia napięcie zródłowe (SEM) nie zależy od natężenia prądu
- zródło prądu natężenie prądu nie zależy od napięcia
b) pasywne  odbiorniki, zamieniają na inny rodzaj energii (np. rezystory) lub
magazynują energię pod postacią energii pola w polu elektrycznym
(kondensatory) lub w polu magnetycznym (indukcyjności)
3
2010-10-12
a) ogniwo lub akumulator
b) bateria ogniw
c) i d) oznaczenia zródeł
napięcia
e) oznaczenie strzałki zródła
napięcia
A amperomierz
żarówka
opornik stały
V woltomierz
opornik suwakowy
zródło napięcia
wyłącznik
kondensator
cewka
Schematy najprostszych obwodów elektrycznych
obwód nierozgałęziony: obwód rozgałęziony:
odbiornik
odbiornik
E
E
odbiornik
4
2010-10-12
Prawo Ohma
Natężenie prądu zależy wprost proporcjonalnie od napięcia
i odwrotnie proporcjonalnie od rezystancji:
U V
I A
R
gdzie: R - rezystancja
U - różnica potencjałów (napięcie)
I - natężenie prądu
Prawo Ohma jest spełnione tylko wtedy, gdy rezystancja nie zależy od napięcia ani od
natężenia prądu.
E
Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego: I
R rw
gdzie: R - rezystancja obciążenia
E - siła elektromotoryczna ogniwa
I - natężenie prądu
rW - rezystancja wewnętrzna ogniwa
Opór elektryczny (rezystancja)
l
R [ ]
S
- opór właściwy (rezystywność)
Opór elektryczny ma wartość 1 , gdy natężenie przy napięciu 1 V
ma wartość 1 A.
Jest to zależność empiryczna i obowiązuje w ograniczonym zakresie, gdyż
rezystancja elementów zależy od wielu czynników takich jak temperatura,
wartość napięcia i prądu, częstotliwość itd. Zależność ta jest bardzo
często nieliniowa.
5
2010-10-12
Obwody rozgałęzione
schematy
równoważne
a) i b) węzeł obwodu elektrycznego
c) połączenie dwóch gałęzi
d) przykładowy schemat obwodu elektrycznego
Prawa Kirchhoffa
I prawo (tzw. prądowe):
suma natężeń prądów dopływających do węzła jest równa
sumie natężeń prądów wypływających z węzła
I2
I1
węzeł
I4
I3
I2=I1+I3+I4
Ik = 0
k
6
2010-10-12
II prawo (tzw. napięciowe) :
suma sił elektromotorycznych w oczku jest równa
sumie spadków napięć na rezystancjach
U1
_
+
+ +
U2
E
_
U3 _ _
+
Ui= 0
"
E U1 U U3
2
i
7
2010-10-12
Aączenie rezystorów
szeregowe
R1 R2 R3 rezystancja zastępcza:
R= R1+R2 +R3
rezystancja zastępcza:
równoległe
R1
1 1 1
= +
R R1 R2
R1R2
R
R1 R2
R2
Najbardziej rozpowszechnione zródła prądu stałego:
ogniwa elektrochemiczne (baterie i akumulatory)
Typy ogniw:
" ogniwa nieodwracalne (tzw. pierwotne)
w wyniku przemian chemicznych zachodzących podczas przepływu
prądu elektrycznego powstają w nich nieodwracalne zmiany
(a więc: jednorazowe wykorzystanie)
" ogniwa odwracalne (tzw. wtórne)
można je wielokrotnie ładować i rozładowywać
8
2010-10-12
Ogniwo Leclanche go
bateria cynkowo  węglowa
napięcie nominalne: 1.5 V
A  szczelne, nieprzewodzące zamknięcie
B  katoda (biegun dodatni)
pręt grafitowy z metalową końcówką
C  anoda (biegun ujemny)
cylinder cynkowy
D  elektrolit, najczęściej mieszanina:
MnO2 , NH4Cl (salmiak) i ZnCl2
Bezpośrednim zródłem SEM są reakcje utlenienia cynku (elektroda cynkowa): Zn Zn2 2e
i redukcji jonów amonowych (elektroda węglowa): 2NH4 2e 2NH3 H2
Powstający amoniak jest wiązany przez kationy cynkowe: Zn2 4NH3 [Zn(NH3)4]2
powstający wodór jest wiązany przez tlenek manganu,
który pełni rolę depolaryzatora: 2MnO2 H2 Mn2O3 H2O
Bateria alkaliczna
Nazwa tego typu baterii bierze się od alkalicznych (zasadowych)
roztworów, stosowanych w charakterze elektrolitu.
Anoda  sproszkowany Zn (zwiększa to powierzchnię anody,
zmniejsza wewnętrzny opór baterii, zwiększa gęstość energii).
Katoda  sproszkowany dwutlenek manganu MnO2
Elektrolit  wodorotlenek potasu KOH
bateria cynkowo- bateria alkaliczna
węglowa
Baterie alkaliczne charakteryzują się lepszymi od baterii cynkowo-węglowych parametrami:
większą gęstością energii, dłuższym czasem przydatności do użycia, odpornością na wycieki,
lepszą wydajnością zarówno w pracy ciągłej jak i z przerwami, niższym oporem wewnętrznym
pozwalającym na pobór większych mocy oraz funkcjonowanie w szerszym zakresie temperatur.
9
2010-10-12
Akumulator ołowiowy
kwasowy
Pojemność akumulatora 
ilość energii pobranej z
naładowanego akumulatora
przy wyładowaniu go w
określonym czasie do
dozwolonej granicy napięcia.
Pojemność znamionowa 
wyładowanie w ciągu 10
godzin.
10
2010-10-12
Rozładowywanie akumulatora
reakcja na anodzie:
reakcja na katodzie:
Aadowanie akumulatora
11
2010-10-12
Akumulator NiCd
napięcie nominalne: 1.2 V
Może dostarczyć w krótkim czasie
duży prąd (prąd rozładowania
może 20x przekraczać jego
pojemność znamionową).
Charakteryzuje się dużą trwałością
przy niskich kosztach
Elektrolit: substancje półpłynne lub stałe,
wytwarzania, bo podstawowe najczęściej wodorotlenek potasu
materiały - nikiel i kadm - są
stosunkowo niedrogie.
Kadm stanowi problem z punktu
widzenia ochrony środowiska.
To silnie toksyczny metal ciężki,
wymagający stosowania
gazoszczelnej obudowy i
specjalnych procedur utylizacji.
Traci energię, kiedy nie pracuje,
ok. 20 % na miesiąc.
Nieużywany  może ulec
uszkodzeniu, bo nie powinno się
go całkowicie rozładowywać.
tzw. efekt pamięciowy
Powód: kadm ma tendencję do krystalizacji.
Zjawisko to występuje wówczas, gdy akumulator jest ponownie ładowany przed
całkowitym rozładowaniem. W wyniku krystalizacji kadmu zmniejsza się pojemność
akumulatora, a od punktu wystąpienia efektu pamięciowego na linii rozładowania spada
dostarczane napięcie.
Efekt pamięciowy można usunąć poprzez wielokrotne rozładowanie/ładowanie
(funkcja ładowarek: DISCHARGE lub REFRESH)
12
2010-10-12
Akumulator NiMH
napięcie nominalne: 1.2 V
Gąbczasta struktura nasączona
Może dostarczyć w krótkim
substancjami alkalicznymi (jako
czasie duży prąd. elektrolit) oraz złożonym
chemicznie katalizatorem.
System elektrochemiczny jest
zdolny do absorpcji Anoda: stop metalu, który może
wiązać wodór.
wydzielających się podczas
ładowania gazów, szczególnie
wodoru, dzięki czemu
akumulator może być całkowicie
szczelny i charakteryzować się
długą żywotnością.
Duże samorozładowanie, nawet
do 30 % na miesiąc.
tzw. efekt leniwego akumulatora
(lazy battery effect)
Powód: na dodatniej elektrodzie wykonanej z wodorotlenku niklu tworzą się kryształy .
Efekt powstaje w wyniku niecałkowitego rozładowania akumulatora w trakcie pracy lub
długotrwałego ładowania prądem o zbyt małym natężeniu.
Efekt pamięciowy można usunąć poprzez 2-, 3-krotne całkowite rozładowanie.
13
2010-10-12
Akumulator Li-Ion
napięcie nominalne: 3.6 V
Zaleta: niewielkie
samorozładowanie,
a więc długi czas
przechowywania bez
ponownego ładowania.
Lit to silnie reagujący
metal lekki, a więc
mocno nagrzany
mógłby eksplodować.
Z tego powodu
akumulatory zawierają
Elektrolit (ciekły):
organiczny elektrolit.
złożone chemicznie
Mimo to każdy
sole litowe
akumulator litowy jest
rozpuszczone w
wyposażony w zawór
mieszaninie
bezpieczeństwa i ma
organicznych
szczególnie solidną
rozpuszczalników.
obudowę.
Separator między
membranami stanowi
Dodatkowo, zawiera
mikroprzepuszczalna
układy elektroniczne
membrana z tworzywa
nadzorujące prądy
sztucznego.
ładowania i
rozładowania
(zabezpieczenie przed
przegrzaniem).
Napięcie w trakcie niemal całego okresu rozładowania akumulatora Li-Io
przekracza napięcie znamionowe 3,6 V.
Brak efektu pamięciowego, brak efektu leniwego akumulatora.
14
2010-10-12
Akumulator litowo-polimerowy
napięcie nominalne: 3.6  3.7 V
stały lub żelowy elektrolit polimerowy
wykonany np. z gąbek na bazie
poliakrylonitrylu
Niskie samorozładowanie, poniżej 10 % na miesiąc.
Brak efektu pamięciowego, brak efektu leniwego akumulatora.
Daje się niemal dowolnie formować, co zwiększa możliwości zastosowania.
Akumulator cynkowo-powietrzny
napięcie nominalne: 1.4  1.65 V
Zachodzące reakcje
anoda: Zn OH Zn(OH)2 2e
katoda: O2 2H2O 4e 4(OH)
W trakcie ładowania: reakcje w drugą stronę.
Katodą w procesie rozładowania jest tlen
atmosferyczny absorbowany na membranie z
węgla aktywnego i ulegający reakcji w kontakcie
ze środowiskiem elektrolitu. Stan całkowitego
rozładowania akumulatora polega na całkowitym
przekształceniu elektrody cynkowej w
wodorotlenek cynku.
W procesie ładowania, z akumulatora jest
uwalniany tlen do atmosfery.
Wada: tworzy otwarty system chemiczny.
Podczas rozładowania powierzchnia, na której
zachodzi reakcja, musi mieć zapewniony dopływ
powietrza z otoczenia, a podczas ładowania
trzeba odprowadzać uwolniony tlen.
Obecne modele z reguły nie są stosowane
w pomieszczeniach zamkniętych.
15
2010-10-12
Ogniwo paliwowe
Generuje energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego
z zewnątrz paliwa.
W odróżnieniu od baterii i akumulatorów, ogniwa paliwowe nie gromadzą
wewnątrz energii (nie muszą być ładowane). Bez dostarczania paliwa proces
wytwarzania prądu zatrzymuje się.
Większość ogniw paliwowych do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje
wodór na anodzie oraz tlen na katodzie (ogniwo wodorowo-tlenowe).
Proces produkcji energii nie zmienia chemicznej natury elektrod oraz
wykorzystywanych elektrolitów.
Jedynym ograniczeniem ilości energii, którą może wytworzyć ogniwo paliwowe,
jest pojemność zbiornika na paliwo.
Zaleta: brak zanieczyszczenia powietrza. Powstające w ogniwie spaliny
składają się wyłącznie z pary wodnej.
Membrana  polimer rozdzielający anodę
i katodę, przewodzący protony lecz
uniemożliwiający przepływ elektronów.
Elektrody  najczęściej nawęglony papier
pokryty platyną, która jest katalizatorem
reakcji. Katoda
Anoda
Membrana
elektrolityczna
Wodór dopływa do anody, gdzie rozpada się na jony protonowe H+ oraz elektrony: 2H2 4H 4e
Półprzepuszczalna membrana jest przewodnikiem tylko dla protonów. Elektrony płyną do katody przez
zewnętrzny obwód elektryczny wytwarzając prąd pozwalający na zasilanie urządzeń, zaś protony dyfundują
przez elektrolit.
Na katodzie tlen reaguje z elektronami : O2 4e 2O2
2O2 4H 2H2O
Następnie jony H+ reagują ze zjonizowanym tlenem:
Końcowym produktem jest więc woda (w postaci ciekłej lub para).
16


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obwody prądu stałego
Obwody pradu stalego
obwody prądu stałego
1M obwody pradu stalego
obwody prądu stałego
Obwody prądu stałego
01 Liniowe obwody pradu sta ego prawo Ohma i prawa Kirchhoffa
01 Wykonywanie badań i pomiarów obwodów prądu stałegoid013
02Napedy pradu stalego 01
silnik pradu stalego teoria(1)
Badanie liniowego obowdu prądu stałego

więcej podobnych podstron