lab ME LV 2p

lab ME LV 2p



POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII


POMIARY PARAMETRÓW PRZEBIEGÓW ODKSZTAŁCONYCH


oprać, dr inż. Eligiusz Pawłowski


Składowa podstawowa sygnału

Częstotliwość 1

49 50 5i 48 >—L-< 52

47-f    ft-53    310

46'\s___^54 45    "    55


300    350


^ [50,00    I Hz


SlO,63    | V, A


tt-340


Parametry badanego sygnału

wartość maksymalna (amplituda)

V, A


współczynnik szczytu sygnału -


wartość skuteczna RMS

V, A


współczynnik kształtu sygnału


współczynnik szczytu sinusoidy 1,414214

współczynnik kształtu sinusoidy 1,110721


3 harmoniczna sygnału

Częstotliwość 3 140 150

130 J—C 160 120-^    |-170

110 180 S|l50,00 I Hz


Amplituda 3 150 200

100 4—250

50    3-300    50 J    1* 300


poziom 3 harmonicznej 115,873    0/0


100


wartość średnia półokresowa

|0,415749    V, A


współczynnik zawartości harmonicznych sygnału

|26,3443 |0/0


Wskazania miernika uśredniającego


wartość śednia x 1,1107


błąd miernika uśredniającego


0,46178


V, A 1-0,002 ■ %


5 harmoniczna sygnału

Częstotliwość 5 240    250


230

YU260

220    270


S|250,00 | HZ


Amplituda 5    fć

150 200    15

100 J—C. 250    100 ✓

50-^    3-300    50^    J-300

0    350    0    360

31544    1V. A 3[iÓM~l°

poziom 5 harmonicznej

[22,222 0/o


250


Parametry próbkowania

szybkość próbkowania czas pomiaru

3110000 | SPS 3l2QO I ms


Liczba próbek

(2000




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Lab ME LV 3p POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII POMIARY NAPIĘCIA STAŁEGO I WYZNAC
Obraz10 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i MetrologiiĆWICZENIE NR 17WYZNACZANIE STRATNOŚCI
Obraz11 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Politechnika Lubelska Katedra Automat
Obraz12 f Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Obecnie znormalizowanym jest aparat
Obraz17 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii rozproszenia. Budowa kompensatora jes
Obraz11 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Rys. 10. Zasada pomiaru wartości maks
Obraz14 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii aparatem Epsteina w tym samym układzi
Obraz15 t t Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii -jeśli sprawdzenie wypadło pomyśl
Obraz16 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii 5.2.2. Ustawić na generatorze częstot
Obraz17 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii -wyznaczanie dynamicznej krzywej magn
C POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGIIPOMIARY PARAMETRÓW PRZEBIEGÓW
Obraz13 { { Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii (3a) E-, = Ł/, . (3b) Należy
Obraz14 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Warunek (3b) nie jest ściśle spełnion
Obraz15 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii2.4. Wyznaczanie stratności magnetyczn
Obraz16 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Wartość maksymalną indukcji magnetycz
Obraz18 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii P    - P + pf 1,1 1 1
Obraz19 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii Wykres zależności (20) jest więc lini
Obraz10 Politechnika Lubelska Katedra Automatyki i Metrologii dynamicznej krzywej magnesowania Bmax

więcej podobnych podstron