Processing math: 100%
Spz.dk - El / Automation - Basic Vekselstrøm

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

Formler

Umax=Ueff2 Umax=Ueffsin(45) Imax=Ieff2 Imax=Ieffsin(45)
Ieff=Imaxsin(45) Ieff=Imax2 Ueff=Umaxsin(45) Ueff=Umax2
Umid=Ueff0,9 Umid=Umax0,637 Imid=Ieff0,9 Imid=Imax0,637
Z=UI Z2=R2+XL2 Z=R2+XL2 R=Z2XL2 XL=Z2R2 U=UR2+(ULUC)2
cosφ=RZ cosφ=UVU cosφ=IVI cosφ=PS sinφ=XLZ sinφ=ULU sinφ=ILI sinφ=QS
I=UZ UR=IR P=UIcosφ S=UI Q=UIsinφ

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=1062πfC C=1062πfXC Q=UCI I=QU Ic=UXC

Kapacative Eksempler

En Kondensator optager ved tilslutning 220v / 50hz med 5A
Beregn den kapacitive reaktans
Beregn kondensatorens reaktive effekt.
XC=UCI=2205=44Ω Q=UCI=2205=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=1062πfC=10623,14506,5=489,956Ω IC=UCXC=200489,956=0,4A Q=UIC=2000,4=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=1062πfXC=10623,1450133,33=23,88ųF XC=1062πfC=10623,1415023,88=44,45Ω IC=UXC=20044,45=4,5A Q=UIC=2004,5=900VAR

Induktive

Induktive er altid i spoler
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 )

Induktive Formler

XL=2πfL XL=Z2R2 L=XL2πf UL=IXL IL=UXL IV=UR

Induktive Eksempler

En spole med en ohms modstand på 100Ω og en selvinduktionskoefficient på 300mH tilsluttes en 230v forsyning ved 50Hz
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=2πfH=23,14500,3=94,2Ω Z=R2+X2L=1002+94,22=137,38Ω I=UZ=230137,38=1,67A UR=IR=1,67100=167V UL=IXL=1,6794,2=157,31V cosφ=URU=167230=0,726 cosφ=43,44°