62742 Kredsløbsteori 2

2018/2019

Elteknologi (100)
Elektrisk Energiteknologi: 2. semester
Kursusinformation
Circuit Theory 2
Dansk
5
Diplomingeniør
F3A (tirs 8-12)
Afholdes efter DTU Diplom skema
Campus Ballerup
Forår 13-ugers periode
Klasseundervisning, lab. øvelse(r) og opgaveregning
13-uger
F4A, Skriftlige tests afholdes løbende gennem semestrets 13 uger.
Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er)
Der afholdes ca.12 skriftlige test uden hjælpemidler, som indgår i den samlede bedømmelse med 100%. Der afleveres rapporter over udførte øvelser. Rapporterne skal godkendes.
12x0,5 timer
Uden hjælpemidler
7-trins skala , intern bedømmelse
62741 , 62741 Indledende Elektroteknik
Minimum 10 Maksimum: 40
Niels-Ebbe Dam , Ballerup Campus, Bygning Ballerup, Tlf. (+45) 3588 5173 , nida@dtu.dk

62 DTU Diplom
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
1. Kurset sigter imod at bidrage til at den studerende tilegner sig viden og færdigheder til analyse af DC og AC-kredsløb med særligt henblik på indsvingningsforløb af 1. og 2. ordens kredse, energi- og effektforhold, transformeren og resonanskredse.
2. At indføre de studerende i teori for 1-fase transformatorer og indøve vigtige målemetoder for at bestemme en transformators parametre.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • beskrive spændinger og strømme i AC kredsløb vha. reelle og komplekse tidsafhængige funktioner og vha. phasorer (visere).
  • udregne impedanser for resistive, kapacitive og induktive kredsløbselementer i AC kredsløb.
  • anvende den kompleks symbolske metode ved analyse af stationære AC-kredsløb indeholdende resistive, kapacitive og induktive kredsløbselementer.
  • analysere energi og effektforhold i AC-kredsløb
  • foretage og analysere målinger på simple AC kredsløb
  • analysere simple første ordens kredsløb vha. første ordens differential ligninger (op- og afladning af kondensatorer og spoler i RC og RL kredsløb med henholdsvis spænding og strøm).
  • analysere et simpelt anden ordens kredsløb vha. en anden ordens differential ligning (resonansforhold i RCL kredsøb).
  • forstå transformatorens virkemåde detaljeret.
  • forstå den idealiserede transformator, B-flux cirkulation samt grundlæggende strøm-, spændings-, impedans- og effekt relationer.
  • forstå den reelle transformator med spredningsflux, viklingstab, hvirvelstrømstab og hysteretab i kerne og at kunne opstille et ækvivalentdiagram, der tager hensyn til alle disse tab.
  • gennemføre polaritetstests, tomgangstests, kortslutningstests for derved at kunne bestemme værdierne af komponenterne i ækvivalentdiagrammet for transformatoren.
Kursusindhold
• Første ordens systemer, løsning af kredsløbsligninger af 1. orden.
• Anden ordens systemer, dæmpning og naturlig frekvens (zeta og omega n), løsning af kredsløbsligninger af 2. orden, 3 typer (overdæmpet, underdæmpet, kritisk dæmpet). Resonante kredsløb.
• Den kompleks symbolske metode til beregning af AC kredse.
• Impedans- og admittans for stationære kredse.
• Effekt i AC kredsløb, S, P og Q, øjeblikseffekt, middeleffekt, RMS-værdi, tilsyneladende, aktiv og reaktiv effekt, effektfaktor.
• Viser diagrammer til beregning af stationære AC-kredse.
• Den idealiserede transformator, B-flux cirkulation samt grundlæggende strøm-, spændings-, impedans- og effekt relationer.
• Den reelle transformator med spredningsflux, viklingstab, hvirvelstrømstab og hysteretab i kernen, ækvivalentdiagram, der inkluderer alle disse tab.
• Polaritetstests, tomgangstests, kortslutningstests, bestemmelse af komponent værdierne i ækvivalentdiagrammet for transformatoren.
Litteraturhenvisninger
Web-baseret undervisningsmateriale produceret af underviseren N E Dam
Sidst opdateret
16. april, 2018