4.9 Úbytok napätia vo vedení a straty prenosom

S rastúcou vzdialenosťou a zväčšovaním výkonu sa zväčšujú aj straty vo vedení, dajú sa zistiť podľa vzorca P = R*I^2Úbytok napätia na konci vedenia sa skladá z úbytkov v jednotlivých úsekochR = ρ*l/s ∆U = AB+BC+CDKeď poznáme úbytok napätia vo vedení, môžeme určiť stratový výkon pri prenoseP_S = ∆U*I

4.8 Účinnosť elektrického zariadenia

P1 – príkon; P_1 = U_1*I_1 [W] vstupujúca energiaP2 – výkon; P_2 = U_2*I_2 [W] vystupujúca energia ΔP – straty; ∆P = P_1-P_2 [W] P_1 = ∆P+P_2Pomer energie príkonu a výkonu je účinnosť el. zariadenia (η – označenie účinnosti zariadenia). Účinnosť nikdy nedosahuje hodnotu 1!η = P_2/P_1 = výkon/príkon η = P_2/P_1*100 [%]Pri práci viac …

4.7 Termoelektrické javy

Špeciálny prípad, kedy možno premeniť priamo tepelnú energiu na elektrickú a zdroje, kde prebieha táto premena sa nazývajú termoelektrické zdroje / termočlánky. V uzavretom obvode zloženom z kovových vodičov nevznikne napätie ak je teplota dotykových plôch rovnaká. Poznáme 3 javy: 1.) Seebeckov jav 2.) Peltierov jav 3.) Tomsonov jav

4.6 Tepelné účinky elektrického prúdu

Q = vzniknuté teplo vo vodiči [J]Q = U*I*tU = I*RQ = R*I^2*t <= Joule-Lenzov zákon t = 75 m = 4500 sU = 220 VI = 2,72 AQ = ? R = U/IR = 220/2,72R = 80,82 ΩQ = R*I^2*tQ = 80,88*2,72^2*4500Q = 2 692 472 J

4.5 Práca a výkon elektrického prúdu

Elektrická práca a sa vytvára prenesením el. náboja Q v elektrickom poliJednotka wattsekunda W [Ws] W = Q*E*s E = U/lW = Q*U U = E*l W = U*I*tJe daná súčinom el. prúdu I, ktorý preteká spotrebičom, ak jeho svorkách je napätie U a časom t, počas ktorých prúd tečie spotrebičom. [1Ws] = 1J [1Wh …

4.4 Závislosť odporu od teploty

t0 – vzťažná teplota = 20°C∆t = t-t_0Pomer zmeny odporu po zahriatí o 1 °C z jeho pôvodnej hodnoty vyjadruje teplotným súčiniteľom odporu – αmeď => α = 1/(235+t_0) hliník => α = 1/(230+t_0)Hodnota odporu pri teplote tR_t = R_0+(1+α*(t-t_0 )) R_t = R_0*(1+α+∆t)R0 = odpor pri teplote t0 Oceľová tyč 𝑅0 = 6,7 𝛺𝑡0 …

4.3 Merný odpor a merná vodivosť

Merný odpor je odpor materiálu v tvare kocky s hranou dĺžky 1m.ρ – merný odpor, jednotka OhmMeter [Ωm]R = (ρ*l)/sS=(ρ*l)/R Merná vodivosť označuje elektrickú vodivosť materiálu.γ = 1/pJednotka Sm-1 l = 1000 mS = 6 mm^2 = 6*10^(-6) m^2ρ = 0,0178*10^(-6) ΩmR = ?Ω R = (ρ*l)/sR = (0,178*10^(-6)*1000)/(6*10^(-6))R = 17,8/6R = 2,96 Ω l …

4.2 Ohmov zákon

Vyjadruje závislosť medzi prúdom a napätím v obvode.R = U/I Volt-Apmérová charakteristikaGrafické znázornenie závislosti prúdu od napätia na záťaži. R – el. odpor, jednotka Ohm [Ω]G = 1/R prevrátená hodnota odporuG – vodivosť, jednotka [S] Siemens R = 5 ΩG = ?G = 1/R = 1/5 = 0,2 S R = 400 ΩU = 98 …

4.1 Prúdová hustota

Prúdová hustota vyjadruje hustotu prúdových čiar predchádzajúcich stálym prierezom S kolmým na prúdové čiary.J = I/S (Am^(-2) = A/m^2 ) d = 16 mml = 0.6 mU = 3 VI = 4,2 AJ = ?I = ?S =? S = πr^2S = 3,14*0,75^2S = 1,76625mm^2J = I/SJ = 4,2/1,76625J = 2,378 Amm^(-2)E = U/lE = …

3.10 Zložené dielektriká

Ak prostredie v ktorom je umiestnení el. náboj tvorí viacero izolantov z rôznou permitivitou, dielektrikum je zložené. Z hľadiska elektrického namáhanie existujú zložené dielektrika zoradené:             a) vedľa seba  b) za sebou  a) vedľa seba b) za sebou