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Elektrischer Grundstromkreis .doc

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Faculty
Technics
Discipline
Electrical Engineering
Document category
Homework
University, School
Hamburger Fern-Hochschule - HFH
Additional information
2009, Jena
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Electrical Engineering

Formelsammlung Kirchhoffsche Sätze
Bezeichnung Bezeichnung der Formelzeichen Formel Geschwindigkeit s = Weg in m (Meter) t = Zeit in s (Sekunde) Fläche A in mm² d = Durchmesser in m r = Radius in m Kreis: A=


Fragenkatalog Energietechnik
1 Herkunft der Energie und Bedeutung der Energiewirtschaft 1.1 Welche sind die ursprünglichsten Formen der Energie von welchen sich alle anderen Energieformen ableiten? • Thermonukleare Umwand

Versuchprotokoll – Der elektrische Grundstromkreis

Messung der Innenwiderstände der Strom- und Spannungsmessgeräte

Um den Innenwiderstand eines Spannungsmessgerätes zu ermittelt, wird das Messgerät und ein veränderlicher Dekadenwiderstand in Reihe geschaltet. Man macht sich zu Nutze, dass sich die Spannung an einem Verbraucher halbiert, wenn ein gleich großer Widerstand in Reihe geschaltet wird.

Zuerst wird der Gesamtwiderstand der Widerstandsdekade auf Null gestellt und der Messbereich am Messgerät ausgewählt für den es den Innenwiderstand zu bestimmen gillt.

Jetzt wird an der Spannungsquelle die Spannung erhöht bis der Zeiger des Messgeräts auf 100%-Ausschlag steht. Jetzt wird der Dekadenwiderstand schrittweise erhöht, bis sich die am Messgerät angezeigte Spannung halbiert hat.

Der Wert des Dekadenwiderstandes entspricht dann dem Innenwiderstand des Messgerätes im ausgewählten Messbereich.

Im Versuch ermittelte Werte:

Messbereich Spannungsmessgerät

Wert des Dekadenwiderstandes

100 mV

2 kW

1 V

20 kW

3 V

63 kW

Um den Innwiderstand eines Strommessgerätes zu bestimmen, wir das Amperemeter mit einem 1000 W Vorwiderstand an eine Spannungsquelle angeschlossen. Man macht sich zu Nutze, dass der Strom durch einen Verbraucher halbiert wird, wenn einem Verbraucher ein gleich großer Widerstand parallel geschaltet wird.

 

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Der Wert des Dekadenwiderstandes entspricht dann dem Innenwiderstand des Messgerätes im ausgewählten Messbereich.

Im Versuch ermittelte Werte:

Messbereich Strommessgerät

Wert des Dekadenwiderstandes

5 mA

126 W

50 mA

Messung nicht möglich

500 mA

Messung nicht möglich

Die Messungen mit 50mA und 500mA waren nicht möglich, da die Spannungsquelle in den Bereich der Spannungsbegrenzung gelangte.

Bestimmung eines elektrischen Widerstands durch gleichzeitige Messung von Strom und Spannung

Der unbekannte Widerstand Rx soll nacheinander in stromrichtiger und spannungsrichtiger Schaltung, jeweils durch gleichzeitige Strom- und Spannungsmessung ermittelt werden.

Die Messergebnisse sollen nachher berechnet werden,

a)      nach dem Ohmschen Gesetz.

b)      mit der jeweiligen Korrekturformel.

Wertetabelle der Messungen und Berechnungen:

 

URx

IRx

U Rx/I Rx

Widerstandswert

Korrekturformel

Rx spannungsrichtig

1,23 V

5 mA

246 W

246 W

Rx

stromrichtig

1,86 V

5 mA

372 W

246 W

Die verwendeten Messbereiche waren 50mV beim Spannungsmesser und 5mA beim Strommesser. Die dazugehörigen Innenwiderstände wurden der Aufgabe vorher entnommen.

RVM=63kW, RAM=126W

Spannungsrichtig korrigierte Formel:

Stromrichtig korrigierte Formel:

Aus dem Ergebnis lässt sich schlussfolgern, dass die spannungsrichtige Messung das genauere Ergebnis bringt, da hier die Ergebnisse der Berechnungen nach Ohmschem Gesetz und nach korrigierter Formel gleich sind.

 

 

Messung der Strom-Spannungs-Kennlinien von Widerständen

 

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Festwiderstand

Tabelle:

U in V

I in mA

2

10

4

20

6

30

8

40

10

50

Graph:

Linearer Zusammenhang zwischen Strom und Spannung.

Glühlampe

Tabelle:

U in V

I in mA

2

35

4

55

6

70

8

80

10

95

Graph:

Bei steigender Spannung wird der Strom kleiner.

Varistor

Tabelle:

U in V

I in mA

2

0,010

4

0,022

6

0,2

8

2,5

10

32

Graph:

Erst ab einer gewissen Spannung steigt der Strom sozusagen sprunghaft an.


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