RCL - Wechselstromkreis

Schlagwörter:
Referat, Hausaufgabe, RCL - Wechselstromkreis
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Beschreibung / Inhalt
Das vorliegende Dokument behandelt das Thema der Elektrotechnik und insbesondere die Wirkungsweise von Kondensatoren und Spulen im Wechselstromkreis. Es wird erklärt, dass bei sinusförmiger Wechselspannung dauernd ein Strom durch den Kondensator fließen muss und dieser Frequenz-abhängig einen Blindwiderstand darstellt. Des Weiteren wird beschrieben, wie sich ein realer Kondensator durch eine Parallelschaltung aus einem idealen Kondensator und einem Widerstand darstellen lässt und welche Auswirkungen dies auf die Güte und den Verlustfaktor hat. Auch die Wirkungsweise einer Spule im Wechselstromkreis wird erläutert, und hierbei wird erwähnt, dass der induktive Blindwiderstand größer wird, je höher die Frequenz ist. Ein reales Spulenmodell wird als Serieschaltung aus idealer Spule und Widerstand dargestellt. In einem weiteren Kapitel wird die Kompensation von Kondensatoren und Spulen mittels Serieschaltung oder Parallelschaltung beschrieben. Das Dokument enthält zahlreiche Formeln, Grafiken und Beispiele zur Verdeutlichung der beschriebenen Sachverhalte. Im Wesentlichen geht es darum, die Berechnung und Analyse von elektrischen Schaltungen zu vereinfachen und zu optimieren.
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Auszug aus Referat
Inhaltsverzeichnis Repetition Elektrotechnik 1 Kondensator und Spule im Wechselstromkreis 1.1 Kondensator im Wechselstromkreis 1.1.1 Der ideale Kondensator 1.1.1.1 Spannung und Strom Für den Betrag des Stromes im Kondensator gilt: Hieraus folgt, dass nur bei einer änderung der Spannung am Kondensator eine Stromänderung eintritt. Daraus folgert sich, dass bei sinusförmiger Wechselspannung, im Gegensatz zu Gleichspannung, dauernd ein Strom durch den Kondensator fliessen muss. Dabei hat der Strom einen mathematischen ähnlichen Verlauf wie die Spannung. Er eilt der Spannung um vor. Um die zeitlich nicht konstanten Werte der Spannung und des Stromes zu berechnen verwenden wir die Formel für die allgemeine Sinusfunktion: Dabei entspricht y dem Momentanwert, a dem Maximalwert, b der Kreisfrequenz (in unserem Fall ) und c der Phasenverschiebung. Als unabhängige Variable x verwenden wir die Zeit t. 1.1.1.2 Widerstand Der Widerstand, der der Kondensator dem Strom entgegensetzt, ist frequenzabhängig. Wir sprechen daher nicht von einem Widerstand im herkömmlichen Sinn (Wirkwiderstand), sondern nennen ihn Blindwiderstand. Er berechnet sich: Je grösser die Kapazität und je höher die Frequenz, desto tiefer der kapazitive Blindwiderstand. Im Widerstands-Frequenz-Diagramm bildet sich eine Hyperbel. Sie ist um so ausgeprägter, je grösser die Kapazität ist. 1.1.1.3 Leistung Wird nach der Formel die Leistung für jeden Zeitpunkt während einer Periode berechnet, so erhalten wir eine Kurve, deren ...
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Autor:
Kategorie:
Sonstiges
Anzahl Wörter:
2610
Art:
Fachbereichsarbeit
Sprache:
Deutsch
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