Basic Vekselstrøm
Vector diagrammer - Viser hvordan strøm og spænding kommer i forhold til hinanden.
Maksværdi
Effektiv værdi
Middelværdi
Forholdet mellem Umax og U / Imax og I er altid √2
Der findes tre former for belastninger på vekselstrøm; ohmsk belastning, kapacitiv belastning og induktiv belastning.
Ohmsk reaktans
strøm og spænding kommer samtidig. Udregnes i Ω
UR = Ohmske spændingsfald
φ = Vinkel Phi
XC - Kapacitiv reaktans
XC er den kapacativ reaktans, kapacativ modstand, kapacitansen - strøm kommer før spændingen. Udregnes i Ω
UC = Kapacitive spændingsfald
C = kapacitansen målt i farad
Z = Impedansen
Impedansen er forholdet mellem UL og UR eller UC og UR som er den totale modstand i kredsen. Udregnes i Ohm.
f = vekselstrømmens frekvens i Hz
Frekvensen i dk er 50 Hz
Q = kondensatorens reaktive effekt
Reaktiveffekt som udregnes i VAR(voltampere reaktiv)
S = Tilsyneladense effekt
Tilsyneladense effekt / kombinationseffekt udregnes i VA( Voltampere )
Beregn den kapacitive reaktans
Beregn kondensatorens reaktive effekt.
XC=UCI=2205=44Ω Q=UC∗I=220∗5=1100VAR
En kondensator har en kapacitet på 6,5ųF
Beregn den kapacitive reaktans ved 50Hz
Beregn strømmen i kondensatoren ved tilslutning på 200v
Beregn kondensatorens afsatte effekt.
XC=1062∗π∗f∗C=1062∗3,14∗50∗6,5=489,956Ω IC=UCXC=200489,956=0,4A Q=U∗IC=200∗0,4=80VAR En kondensators effekt måles til 300 VAR ved en tilslutning på 200V ved 50Hz
Beregn kondensatorens kapacitet i ųF
Hvor stor effekt ville der blive afsat i kondensatoren hvis frekvensen blev hævet til 150Hz
IC=QU=300200=1,5A XC=UIC=2001,5=133,33Ω C=1062∗π∗f∗XC=1062∗3,14∗50∗133,33=23,88ųF XC=1062∗π∗f∗C=1062∗3,14∗150∗23,88=44,45Ω IC=UXC=20044,45=4,5A Q=U∗IC=200∗4,5=900VAR
XL - Induktiv reaktans
XL er den Induktiv modstand / induktive Reaktans = Induktans. spændingen kommer før strømmen. Udregnes i Ω
UL = Induktive spændingsfald
f = vekselstrømmens frekvens i Hz
Frekvensen i dk er 50 Hz
L = spolens selvinduktions koefficient
Udregnes i Henry
Z = Impedansen
Impedansen er forholdet mellem UL og UR eller UC og UR som er den totale modstand i kredsen. Udregnes i Ohm.
Q = kondensatorens reaktive effekt
Reaktiveffekt som udregnes i VAR(voltampere reaktiv)
S = Tilsyneladense effekt
Tilsyneladense effekt / kombinationseffekt udregnes i VA( Voltampere )
Beregn spolens impedans
Beregn strømmen i kredsløbet
Beregn spændingen UR over den ohmske del af spolen
Beregn spændingen UL over den induktive del af spolen
Beregn Vinkel φ
XL=2∗π∗f∗H=2∗3,14∗50∗0,3=94,2Ω Z=√R2+X2L=√1002+94,22=137,38Ω I=UZ=230137,38=1,67A UR=I∗R=1,67∗100=167V UL=I∗XL=1,67∗94,2=157,31V cosφ=URU=167230=0,726 cosφ=43,44°
Maksværdi
Effektiv værdi
Middelværdi
Forholdet mellem Umax og U / Imax og I er altid √2
Der findes tre former for belastninger på vekselstrøm; ohmsk belastning, kapacitiv belastning og induktiv belastning.
Ohmsk reaktans
strøm og spænding kommer samtidig. Udregnes i Ω
UR = Ohmske spændingsfald
φ = Vinkel Phi
Formler
Umax=Ueff∗√2
Umax=Ueff∗sin(45)
Imax=Ieff∗√2
Imax=Ieffsin(45)
Ieff=Imax∗sin(45)
Ieff=Imax√2
Ueff=Umax∗sin(45)
Ueff=Umax√2
Umid=Ueff∗0,9
Umid=Umax∗0,637
Imid=Ieff∗0,9
Imid=Imax∗0,637
Z=UI
Z2=R2+XL2
Z=√R2+XL2
R=√Z2−XL2
XL=√Z2−R2
U=√UR2+(UL−UC)2
cosφ=RZ
cosφ=UVU
cosφ=IVI
cosφ=PS
sinφ=XLZ
sinφ=ULU
sinφ=ILI
sinφ=QS
I=UZ
UR=I∗R
P=U∗I∗cosφ
S=U∗I
Q=U∗I∗sinφ
Kapacative forbindelser
Kapacative er altid i kondensatore.XC - Kapacitiv reaktans
XC er den kapacativ reaktans, kapacativ modstand, kapacitansen - strøm kommer før spændingen. Udregnes i Ω
UC = Kapacitive spændingsfald
C = kapacitansen målt i farad
Z = Impedansen
Impedansen er forholdet mellem UL og UR eller UC og UR som er den totale modstand i kredsen. Udregnes i Ohm.
f = vekselstrømmens frekvens i Hz
Frekvensen i dk er 50 Hz
Q = kondensatorens reaktive effekt
Reaktiveffekt som udregnes i VAR(voltampere reaktiv)
S = Tilsyneladense effekt
Tilsyneladense effekt / kombinationseffekt udregnes i VA( Voltampere )
Kapacative Formler
XC=1062∗π∗f∗C C=1062∗π∗f∗XC Q=UC∗I I=QU Ic=UXCKapacative Eksempler
En Kondensator optager ved tilslutning 220v / 50hz med 5ABeregn den kapacitive reaktans
Beregn kondensatorens reaktive effekt.
XC=UCI=2205=44Ω Q=UC∗I=220∗5=1100VAR
En kondensator har en kapacitet på 6,5ųF
Beregn den kapacitive reaktans ved 50Hz
Beregn strømmen i kondensatoren ved tilslutning på 200v
Beregn kondensatorens afsatte effekt.
XC=1062∗π∗f∗C=1062∗3,14∗50∗6,5=489,956Ω IC=UCXC=200489,956=0,4A Q=U∗IC=200∗0,4=80VAR En kondensators effekt måles til 300 VAR ved en tilslutning på 200V ved 50Hz
Beregn kondensatorens kapacitet i ųF
Hvor stor effekt ville der blive afsat i kondensatoren hvis frekvensen blev hævet til 150Hz
IC=QU=300200=1,5A XC=UIC=2001,5=133,33Ω C=1062∗π∗f∗XC=1062∗3,14∗50∗133,33=23,88ųF XC=1062∗π∗f∗C=1062∗3,14∗150∗23,88=44,45Ω IC=UXC=20044,45=4,5A Q=U∗IC=200∗4,5=900VAR
Induktive
Induktive er altid i spolerXL - Induktiv reaktans
XL er den Induktiv modstand / induktive Reaktans = Induktans. spændingen kommer før strømmen. Udregnes i Ω
UL = Induktive spændingsfald
f = vekselstrømmens frekvens i Hz
Frekvensen i dk er 50 Hz
L = spolens selvinduktions koefficient
Udregnes i Henry
Z = Impedansen
Impedansen er forholdet mellem UL og UR eller UC og UR som er den totale modstand i kredsen. Udregnes i Ohm.
Q = kondensatorens reaktive effekt
Reaktiveffekt som udregnes i VAR(voltampere reaktiv)
S = Tilsyneladense effekt
Tilsyneladense effekt / kombinationseffekt udregnes i VA( Voltampere )
Induktive Formler
XL=2∗π∗f∗L XL=√Z2−R2 L=XL2∗π∗f UL=I∗XL IL=UXL IV=URInduktive Eksempler
En spole med en ohms modstand på 100Ω og en selvinduktionskoefficient på 300mH tilsluttes en 230v forsyning ved 50HzBeregn spolens impedans
Beregn strømmen i kredsløbet
Beregn spændingen UR over den ohmske del af spolen
Beregn spændingen UL over den induktive del af spolen
Beregn Vinkel φ
XL=2∗π∗f∗H=2∗3,14∗50∗0,3=94,2Ω Z=√R2+X2L=√1002+94,22=137,38Ω I=UZ=230137,38=1,67A UR=I∗R=1,67∗100=167V UL=I∗XL=1,67∗94,2=157,31V cosφ=URU=167230=0,726 cosφ=43,44°