fogyasztok az aramkorben

15
Fogyasztók az áramkörben Soros kapcsolás U k I U 1 U 2 R 1 R 2 2 1 2 1 2 1 akkor Ha állandó U U R R I U U U K

Upload: villamos-uezemi-tanacs

Post on 08-Jun-2015

515 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

(az alábbi tananyag részek Szeitl László Műszaki alapismeretek című oktatási segédletének felhasználásával készültek)A PowerPoint (pps) fájlok helyes működéséhez a megnyitást követően indítsa el a "Diavetítés" funkciót!

TRANSCRIPT

Page 1: Fogyasztok Az Aramkorben

Fogyasztók az áramkörben

Soros kapcsolás

Uk

I

U1 U2

R1 R2

2121

21

akkor Ha

állandó

UURR

I

UUUK

Page 2: Fogyasztok Az Aramkorben

főág

Párhuzamos kapcsolás

mellékág

mellékágUk

IU1

U2

I1

I2

csomópont

R1

R2

2121

21

21

akkor Ha IIRR

III

UUUK

Page 3: Fogyasztok Az Aramkorben

rövidzárlat

A fogyasztó nem működik

Uk ~ 0

R ~ 0

Iz ~ max.

Zárlati áramkör

Page 4: Fogyasztok Az Aramkorben

U2 = Uk

A rövidre zárt fogyasztó miatt az izzólámpa erősebb fénnyel világít.

Uk

I

Uk

Ir

Rövidre zárás

I < Ir

U1 U2 U1 ~ 0

Page 5: Fogyasztok Az Aramkorben

A kondenzátor töltése

C

I1+ -

Uk

I

I2

C

Uk

I

I

C

+ - + -

Page 6: Fogyasztok Az Aramkorben

Töltési diagramm

U

t

Page 7: Fogyasztok Az Aramkorben

C

Ic+ -

A kondenzátor kisütése

Uk

Ic

C

Uk

C

+ - + -

Page 8: Fogyasztok Az Aramkorben

Kisütési diagramm

U

t

Page 9: Fogyasztok Az Aramkorben

6.-7. rész vége

Page 10: Fogyasztok Az Aramkorben

Ha nem egy, hanem legalább két fogyasztó van, akkor azokat beköthetjük az áramkörbe úgy, hogy az elektromos áram egymásután járja át azokat, mert az áramkörben áramelágazás – csomópont - nincs.

Ezt nevezik a fogyasztók soros kapcsolásának.

Ebben az esetben az áramforrás kapocsfeszültsége „Uk” a fogyasztók között megoszlik.

A soros kapcsolásra jellemző a feszültségosztás.

A feszültségosztás a fogyasztók elektromos ellenállásától függ.

A nagyobb elektromos ellenállású fogyasztóra nagyobb feszültség esik.

Az áramerősség, az áramkör bármely pontján mérve állandó.

Az áram útját bárhol megszakítjuk, az áramkör nyitottá válik.

Page 11: Fogyasztok Az Aramkorben

Ha nem egy, hanem legalább két fogyasztó van, akkor azokat beköthetjük az áramkörbe úgy, hogy az elektromos áram külön-külön járja át azokat, mert az áramkörben áramelágazás – csomópont – van.

Ezt nevezik a fogyasztók párhuzamos kapcsolásának.

A fogyasztókon „U1” és „U2” az áramforrás kapocsfeszültsége „Uk” mérhető.

A főágban folyó áramerősség a mellékágakban lévő fogyasztók között megoszlik.

Az áram megosztása a fogyasztók elektromos ellenállásától függ.

A nagyobb elektromos ellenállású fogyasztón kisebb az átfolyó áram erőssége.

Ha a mellékágakba kötött valamelyik fogyasztót kikapcsoljuk, az áram útja a másik mellékágban változatlanul megmarad.

Ha az áram útját a főágban szakítjuk meg, az áramkör a mellékágakban is nyitottá válik.

Page 12: Fogyasztok Az Aramkorben

Az elektromos berendezésben hiba következtében zárlat jöhet létre. A zárlatot a jelentkező hiba okától függően különböztetik meg.

Így pl. a szigetelési hiba miatt kialakuló zárlatot „testzárlat”-nak, az üzemszerűen feszültség alatt lévő vezetők érintkezésekor kialakuló zárlatot „rövidzárlat”-nak nevezik.

„Tökéletes” zárlat esetén a hibahely vezetőinek érintkezésekor gyakorlatilag elektromos ellenállás nincs a „zárlati” áramkörben, ezért nagy, úgynevezett „zárlati” áramerősség „Iz” alakul ki.

A fogyasztón gyakorlatilag áram nem folyik, ezért nem működik.

A zárlatok ellen túláramvédő-berendezésekkel kell védekezni.

Page 13: Fogyasztok Az Aramkorben

Az áramkörbe kapcsolt fogyasztó az áramkörből kiiktatható az úgynevezett rövidre zárással.

Ennek a módszernek a lényege, hogy az áramkörbe kapcsolt fogyasztóval párhuzamosan kötnek egy kapcsolót, amit a fogyasztó kiiktatásakor bekapcsolnak.

Ez a módszer egy „részleges” zárlatként is felfogható.

A kiiktatott fogyasztóra, a rövidre zárt áramköri szakaszra, feszültség nem esik, áram sem folyik rajta, mert a rövidre záró kapcsolón folyik át.

Arra kell vigyázni, hogy az áramkörben lévő összes fogyasztót nem szabad egyszerre rövidre zárással kiiktatni, mert akkor „tökéletes” zárlat alakul ki.

Page 14: Fogyasztok Az Aramkorben

A kondenzátor két, egymástól elszigetelt vezetőlapból – fegyverzetből – áll.

Kapcsoljuk a kondenzátort egy izzólámpával párhuzamosan az áramkörbe.

Azt tapasztaljuk, hogy az izzólámpa fokozatosan kezd egyre erősebb fénnyel világítani.

Ennek oka az, hogy a kondenzátoron egy bizonyos ideig átfolyik az „I1” töltőáram és a kondenzátor fegyverzetein töltések halmozódnak fel.

Így a kondenzátor egyik fegyverzetén elektronhiány „+” a másikon elektrontöbblet „-” keletkezik.

Ez a folyamat a kondenzátor töltése.

A kondenzátor feltöltődése után megszakítja az egyenáramot, ezért már csak az izzólámpán folyik át áram.

Page 15: Fogyasztok Az Aramkorben

Ha a kondenzátor feltöltődése után az áramkört a kapcsolóval nyitjuk, azt tapasztaljuk, hogy az izzólámpa nem azonnal sötétedik el, hanem fokozatosan kezd egyre halványabban világítani, majd elsötétedik.

Ennek oka az, hogy a kondenzátor fegyverzetein felhalmozott töltéseket az áramkörbe visszajuttatja, mint áramforrás működik. Ezalatt kisütőáram folyik az izzólámpán, ami a kondenzátor kisülésekor megszakad.

Ezt a folyamat a kondenzátor kisütése.

A kondenzátor tehát elektromos töltés tárolására képes.

A kondenzátor töltéstároló képességét kapacitásnak nevezzük.