C

C



POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII


POMIARY PARAMETRÓW PRZEBIEGÓW ODKSZTAŁCONYCH


oprać, dr inż. Eligiusz Pawłowski


Składowa podstawowa sygnału

Częstotliwość 1

49 50 5i 48 >—L-< 52

47-f    ft-53    310

46'\s___^54 45    "    55


300    350


^ [50,00    I Hz


SlO,36    | V, A


tt-340


Parametry badanego sygnału

wartość maksymalna (amplituda)

wartość skuteczna RMS

v, a


współczynnik szczytu sygnału -


współczynnik kształtu sygnału

Htffl


współczynnik szczytu sinusoidy 1,414214

współczynnik kształtu sinusoidy 1,110721


3 harmoniczna sygnału

Częstotliwość 3 140 150

130 J—C 160 120-^    |-170

110 180 S|l50,00 I Hz



wartość średnia półokresowa

|0,192481 V, A


współczynnik zawartości harmonicznych sygnału

|51,8686 | 0/0


Wskazania miernika uśredniającego

wartość śednia x 1,1107


błąd miernika uśredniającego


5 harmoniczna sygnału

Częstotliwość 5 240    250


230

YU260


Amplituda 5 150 200

100 J—C 250

Ą |


100

250

300


300

220 270

0 350

0

31250,00 HZ

^15^6 V, A

360

poziom 5 harmonicznej 116,667    %


Parametry próbkowania

szybkość próbkowania czas pomiaru

Slioooo | SPS Sl2Q0 | ms


Liczba próbek

(2000




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
lab ME LV 2p POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII POMIARY PARAMETRÓW PRZEBIEGÓW
Obraz10 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i MetrologiiĆWICZENIE NR 17WYZNACZANIE STRATNOŚCI
Obraz11 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Politechnika Lubelska Katedra Automat
Obraz12 f Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Obecnie znormalizowanym jest aparat
Obraz17 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii rozproszenia. Budowa kompensatora jes
Obraz11 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Rys. 10. Zasada pomiaru wartości maks
Obraz14 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii aparatem Epsteina w tym samym układzi
Obraz15 t t Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii -jeśli sprawdzenie wypadło pomyśl
Obraz16 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii 5.2.2. Ustawić na generatorze częstot
Obraz17 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii -wyznaczanie dynamicznej krzywej magn
Obraz13 { { Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii (3a) E-, = Ł/, . (3b) Należy
Obraz14 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Warunek (3b) nie jest ściśle spełnion
Obraz15 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii2.4. Wyznaczanie stratności magnetyczn
Obraz16 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Wartość maksymalną indukcji magnetycz
Obraz18 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii P    - P + pf 1,1 1 1
Obraz19 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Wykres zależności (20) jest więc lini
Obraz10 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii dynamicznej krzywej magnesowania Bmax
Obraz12 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Politechnika Lubelska Katedra Automat

więcej podobnych podstron