SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
Sven Åge Eriksen
KAPITTEL 8
Effekt
Effektfaktor
Virkningsgrad
2017.05.03 – BYAU 2015-2018
WEB UNDERVISNING
sven.age.eriksen@t-fk.no
www.fagskolentelemark.vgs.t-fk.no
3-fase AC asynkronmotor:
Effekt
Effektfaktor
Virkningsgrad
Side 136
P1 = S · cos Φ = 𝟑 · U · I · cos Φ (3-fase effekt)
P1=P2/ η
Avgitt motoreffekt P2 på
motorakselen er oppgitt
på merkeskiltet.
- 3-fas strømtrekk fra nettet: I = S / 𝟑 · U
- 3-fas tilsynelatende effekt S 𝐒 = 𝟑 · U · I
- 3-fas tilsynelatende effekt S S = P1 / cos Φ
- Reaktiv effekt Q Q = S · sin Φ
- Aktiv effekt P1 P1=P2/ η
- Aktiv effekt P1: P1 = S · cos Φ = 𝟑 · U · I · cos Φ
- Avgitt motoreffekt P2 Står på merkeskilt
- Effektfaktor cos Φ og effekttrekant.
- Virkningsgrad: η (eta) = P2 / P1
Avgitt motoreffekt P2 på motoraksel = ?
Avgitt motoreffekt P2 på motoraksel = ?
Effekt
Effektfaktor
Virkningsgrad
Effekt, ytelse, omsatt energi per tidsenhet.
I fysikken blir energi definert som evne til å utføre
arbeid. Effekt blir da et uttrykk for tempoet arbeidet utføres i. Hvis
man heiser en last en meter opp, blir forbruket av energi det
samme uavhengig av hvilket tempo arbeidet utføres i, men mer
effekt kreves hvis arbeidet skal utføres på kortere tid.
I praksis blir begrepene energi og effekt også benyttet om bruk
av avledede energiformer som varmeenergi og elektrisk energi.
Målenhetener imidlertid den samme. I SI-systemet måles
effekten i watt [W] (oppkalt etter James Watt) der en watt tilsvarer
en joule [J] per sekund [s].
1 W = 1 J/s
https://snl.no/effekt/energi
Effektfaktoren cos Φ beskriver hvor god f.eks en
trafo eller motor er til å omsette tilsynelatende effekt S om
til aktiv effekt P1.
Spørsmål:
Hva dimensjonerer du er elektrisk anlegg i forhold til,
tilsynelatende effekt S eller tilført aktiv effekt P eller avgitt
motoreffekt P2 ut på motoraksel ?
S = 𝟑 · U · I (tilsynelatende effekt)
P= 𝟑 ·U·I· cos Φ (tilført aktiv effekt)
𝟑 er med i formelen ved 3-fas, men ikke ved en-fas.
Svar på spørsmål:
Hva dimensjonerer du er elektrisk anlegg i forhold
til, tilsynelatende effekt S eller tilført aktiv effekt P ?
Det elektriske anlegget må dimensjoneres iht
S = 𝟑 · U · I (tilsynelatende effekt)
Side 142
P = P1
Virkningsgraden η(eta) sier hvor
god motoren er til
å omsette tilført aktiv
effekt P1 om til avgitt
effekt P2 ut på
motorakselen
Virkningsgraden η er forholdet mellom avgitt
effekt / merkeeffekt P2 og tilført effekt P1.
P = P1
Noe av den avgitt effekten
taper vi og den går bl.a til
varme, vibrasjon og lyd.
Det er alltid et tap i en motor, derfor er η alltid mindre enn 1
Virkningsgrad: η (eta)
Du har regnet ut at virkningsgraden til en
motor er 1,05.
Er dette et greit svar ?
Hva slags maskiner virkningsgrad
større enn 1 ?
Virkningsgrad: η (eta)
Virkningsgraden er alltid mindre
enn 1 !
Det betyr at det alltid er et tap !
Formeloversikt til kapittel 8:
a2 + b2 = c2 (Pytagoras læresetning)
U= Z·I (Spenning = Impedans · Strøm)
Z2 = R2 + (XL –XC)2
Z2 = R2 + XL
2
XL= Z2 −R2
Tilsynelatende 3-fas effekt: S = 𝟑 · U · I
Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝑺 · cos Φ
Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝟑 · U · I · cos Φ
Merkeeffekt: P2 = 𝟑 · U · I · cos Φ · η
P2 er den effekten vi kan ta ut på motorakselen !
Virkningsgrad: η = P2 / P1
P1 = P2 / η
IMPEDANSTREKANT:
Side 136
Z2 = R2 + X 2
R = RESISTANS
X = REAKTANS
Z = IMPEDANS
Z= R2 + X2 R= Z2 − X2 X= Z2 − R2
IMPEDANSTREKANT:
Side 136
R = RESISTANS
X = REAKTANS
Z = IMPEDANS
R= Z2 − X2
X= Z2 − R2
Z2 = R2 + X 2
Z= R2 + X2
EFFEKTTREKANT:
Side 136
P = AKTIV EFFEKT = NYTTIG EFFEKT
Q = REAKTIV EFFEKT = UNYTTIG EFFEKT
S = TILSYNELATENDE EFFEKT
SPENNINGTREKANT:
Side 136
UR = Spenningen over den resistive delen av kretsen.
UL = Spenningen over
den induktive delen
av kretsen.
L
AKTIV (P) OG REAKTIV EFFEKT (Q)
Side 138
AKTIV (P) OG REAKTIV EFFEKT (Q)
Side 138
P = AKTIV EFFEKT = NYTTIG EFFEKT ENHET: W
Q = REAKTIV EFFEKT = UNYTTIG EFFEKT ENHET: var
S = TILSYNELATENDE EFFEKT ENHET: VA
AKTIV (P) OG REAKTIV EFFEKT (Q)
Side 140
P = AKTIV EFFEKT = NYTTIG EFFEKT ENHET: W
Q = REAKTIV EFFEKT = UNYTTIG EFFEKT ENHET: var
S = TILSYNELATENDE EFFEKT ENHET: VA
Side 143
MOTOR OG MERKESKILT
Side 143
MOTOR OG MERKESKILT
Side 143
MOTOR OG MERKESKILT
Side 143
MOTOR OG MERKESKILT
3 – fase AC
motor, 220 VAC
Hva er motorens avgitte motoreffekt P2 på
motorakselen?
Oppgave a)
Hva er motorens avgitte motoreffekt P2 på
motorakselen?
Svar:
Oppgitt effekt P på merkeskiltet er
avgitt effekt P2 og er lik 736 W
Oppgave a)
Oppgave b)
Oppgave b)
Først setter vi opp kjente symboler og verdier:
.
U=220V f=50Hz Cos Φ=0,8 P2=736W η=0,8
Oppgave b)
Først setter vi opp kjente symboler og verdier:
.
U=220V f=50Hz Cos Φ=0,8 P2=736W η=0,8
Svar: η = P2 / P1 = 0,8
P1 = P2 / 0,8 = 736W / 0,8 = 920W
Hva er tilført effekt P1 ?
Oppgave c)
c) Hva er tilsynelatende effekt S ?
Oppgave c)
c) Hva er tilsynelatende effekt S ?
Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝑺 · cos Φ
Oppgave c)
c) Hva er tilsynelatende effekt S ?
Tilført aktiv 3-fas effekt:
P1 = 𝑺 · cos Φ
S = P1 / cos Φ
Oppgave c)
c) Hva er tilsynelatende effekt S ?
Tilført aktiv 3-fas effekt:
P1 = 𝑺 · cos Φ
Svar:
S = P1 / cos Φ = 920 W / 0,80 = 1150 W
Oppgave d)
d) Beregn strømmen som motoren trekker fra tilførselsledningene.
Tilsynelatende 3-fas effekt:
S = 𝟑 · U · I
Oppgave d)
d) Beregn strømmen som motoren trekker fra tilførselsledningene.
Tilsynelatende 3-fas effekt:
S = 𝟑 · U · I
I =
𝑺
𝟑 · U
Oppgave d)
d) Beregn strømmen som motoren trekker fra tilførselsledningene.
Tilsynelatende 3-fas effekt:
S = 𝟑 · U · I
I =
𝑺
𝟑 · U
Svar:
I =
𝑺
𝟑 · U
=
𝟏𝟏𝟓𝟎 𝑾
𝟑 · 220 V
= 3,02 A
Oppgave e)
e) Hva forteller virkningsgraden om motoren?
Virkningsgraden sier hvor god
motoren er til å omsette tilført aktiv
effekt P1 om til avgitt motoreffekt P2
Oppgave f)
f) Hvorfor er virkningsgraden til en motor alltid lavere enn 1?
Det er alltid tap i en motor,
f.eks. friksjonstap
og derfor er η alltid mindre enn 1
Oppgave g)
f) Hva forteller effektfaktoren om motoren?
Effektfaktoren sier hvor god motoren
er til å omsette tilsynelatende effekt S
om til aktiv effekt P1

More Related Content

What's hot

Polyphase circuit vbr
Polyphase circuit   vbrPolyphase circuit   vbr
Polyphase circuit vbr
Vijay Raskar
 

What's hot (20)

2017.10.23 ac oving 2 sae hosten 2017 for 3 klasser v2
2017.10.23   ac oving 2 sae hosten 2017 for 3 klasser v22017.10.23   ac oving 2 sae hosten 2017 for 3 klasser v2
2017.10.23 ac oving 2 sae hosten 2017 for 3 klasser v2
 
2016.11.30 rlc kretser v2 - bauw 15-18 v12 resistans induktans kapasistans ...
2016.11.30   rlc kretser v2 - bauw 15-18 v12 resistans induktans kapasistans ...2016.11.30   rlc kretser v2 - bauw 15-18 v12 resistans induktans kapasistans ...
2016.11.30 rlc kretser v2 - bauw 15-18 v12 resistans induktans kapasistans ...
 
2017.03.27 elektroteknikk dc - elektrostatikk kap 6 v12
2017.03.27   elektroteknikk dc - elektrostatikk kap 6  v122017.03.27   elektroteknikk dc - elektrostatikk kap 6  v12
2017.03.27 elektroteknikk dc - elektrostatikk kap 6 v12
 
2017.01.11 trefase vekselstromkretser v22
2017.01.11 trefase vekselstromkretser v222017.01.11 trefase vekselstromkretser v22
2017.01.11 trefase vekselstromkretser v22
 
Circuit variables and elements
Circuit variables and elementsCircuit variables and elements
Circuit variables and elements
 
Electrical machine lecture 1 magnetic circuit
Electrical machine lecture 1 magnetic circuitElectrical machine lecture 1 magnetic circuit
Electrical machine lecture 1 magnetic circuit
 
Armaturereaction&commutation
Armaturereaction&commutationArmaturereaction&commutation
Armaturereaction&commutation
 
AC Circuit Theory
AC Circuit TheoryAC Circuit Theory
AC Circuit Theory
 
Three phase-circuits
Three phase-circuitsThree phase-circuits
Three phase-circuits
 
Chapter17: Direct current and Ohm's law
Chapter17: Direct current and Ohm's lawChapter17: Direct current and Ohm's law
Chapter17: Direct current and Ohm's law
 
Resistencia Interna de una bobina
Resistencia Interna de una bobinaResistencia Interna de una bobina
Resistencia Interna de una bobina
 
2017.05.04 elektroteknikk dc oppsummering v23 slideshare
2017.05.04   elektroteknikk dc oppsummering v23 slideshare2017.05.04   elektroteknikk dc oppsummering v23 slideshare
2017.05.04 elektroteknikk dc oppsummering v23 slideshare
 
2017.01.18 magnetisme v76 300 b
2017.01.18   magnetisme v76  300 b2017.01.18   magnetisme v76  300 b
2017.01.18 magnetisme v76 300 b
 
KIRCHHOFF’S CURRENT LAW
KIRCHHOFF’S CURRENT LAWKIRCHHOFF’S CURRENT LAW
KIRCHHOFF’S CURRENT LAW
 
Polyphase circuit vbr
Polyphase circuit   vbrPolyphase circuit   vbr
Polyphase circuit vbr
 
Active, reactive and apparent power
Active, reactive and apparent powerActive, reactive and apparent power
Active, reactive and apparent power
 
Laboratoria Bobinados.docx
Laboratoria Bobinados.docxLaboratoria Bobinados.docx
Laboratoria Bobinados.docx
 
Inductance and capacitance
Inductance and capacitanceInductance and capacitance
Inductance and capacitance
 
2017.01.18 magnetisme v76 400 b
2017.01.18   magnetisme v76  400 b2017.01.18   magnetisme v76  400 b
2017.01.18 magnetisme v76 400 b
 
Node and mesh analysis
Node and mesh analysisNode and mesh analysis
Node and mesh analysis
 

More from Sven Åge Eriksen

More from Sven Åge Eriksen (20)

2018.11.28 transistor - opto - ssr - skogmo - vg3 auto - sae v03
2018.11.28   transistor - opto - ssr -  skogmo - vg3 auto - sae v032018.11.28   transistor - opto - ssr -  skogmo - vg3 auto - sae v03
2018.11.28 transistor - opto - ssr - skogmo - vg3 auto - sae v03
 
2017.12.01 emne 4 - maleteknikk innlevering 1 - baw 16-19 v1
2017.12.01   emne 4 - maleteknikk innlevering 1 - baw 16-19 v12017.12.01   emne 4 - maleteknikk innlevering 1 - baw 16-19 v1
2017.12.01 emne 4 - maleteknikk innlevering 1 - baw 16-19 v1
 
2017.10.19 halvledere oving sae hosten 2017 for auw 16-19
2017.10.19   halvledere oving sae hosten 2017 for auw 16-192017.10.19   halvledere oving sae hosten 2017 for auw 16-19
2017.10.19 halvledere oving sae hosten 2017 for auw 16-19
 
2017.10.05 op-amp oving sae hosten 2017 for auw 16-19
2017.10.05   op-amp  oving sae hosten 2017 for auw 16-192017.10.05   op-amp  oving sae hosten 2017 for auw 16-19
2017.10.05 op-amp oving sae hosten 2017 for auw 16-19
 
2017.09.18 ac oving sae hosten 2017 for 3 klasser
2017.09.18   ac oving sae hosten 2017 for 3 klasser2017.09.18   ac oving sae hosten 2017 for 3 klasser
2017.09.18 ac oving sae hosten 2017 for 3 klasser
 
2017.09.01 samling sae ovingsoppgaver i elektroteknikk ac - lf
2017.09.01   samling sae ovingsoppgaver i elektroteknikk ac - lf2017.09.01   samling sae ovingsoppgaver i elektroteknikk ac - lf
2017.09.01 samling sae ovingsoppgaver i elektroteknikk ac - lf
 
2017.05.03 datakom.5 sae v03 undervisning
2017.05.03 datakom.5 sae v03 undervisning2017.05.03 datakom.5 sae v03 undervisning
2017.05.03 datakom.5 sae v03 undervisning
 
2017.04.19 datakom.3 sae v16 undervisning
2017.04.19 datakom.3 sae v16 undervisning2017.04.19 datakom.3 sae v16 undervisning
2017.04.19 datakom.3 sae v16 undervisning
 
2017.04.05 datakom.2 sae v20b forelesning
2017.04.05 datakom.2 sae v20b forelesning2017.04.05 datakom.2 sae v20b forelesning
2017.04.05 datakom.2 sae v20b forelesning
 
2017.04.26 datakom.4 sae v04
2017.04.26 datakom.4 sae v042017.04.26 datakom.4 sae v04
2017.04.26 datakom.4 sae v04
 
2016.09.27 d operasjonsforsterker fagstoff av sven åge eriksen med oppgaver...
2016.09.27 d   operasjonsforsterker fagstoff av sven åge eriksen med oppgaver...2016.09.27 d   operasjonsforsterker fagstoff av sven åge eriksen med oppgaver...
2016.09.27 d operasjonsforsterker fagstoff av sven åge eriksen med oppgaver...
 
2017.04.05 repetisjon rlc serie lf
2017.04.05   repetisjon rlc serie lf2017.04.05   repetisjon rlc serie lf
2017.04.05 repetisjon rlc serie lf
 
2017.04.05 datakom.1 sae v06b sendes ut
2017.04.05 datakom.1 sae v06b sendes ut2017.04.05 datakom.1 sae v06b sendes ut
2017.04.05 datakom.1 sae v06b sendes ut
 
2017.02.13 ls-innlevering 1 - magnetisme v06
2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v062017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v06
2017.02.13 ls-innlevering 1 - magnetisme v06
 
2017.02.13 ls-innlevering 1 - magnetisme v04
2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v042017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04
2017.02.13 ls-innlevering 1 - magnetisme v04
 
Fronter oversikt måleteknikk
Fronter oversikt måleteknikkFronter oversikt måleteknikk
Fronter oversikt måleteknikk
 
2017.02.01 ac-web5-byau15-18 v22
2017.02.01 ac-web5-byau15-18 v222017.02.01 ac-web5-byau15-18 v22
2017.02.01 ac-web5-byau15-18 v22
 
2017.02.13 innlevering 1 - magnetisme v05
2017.02.13 innlevering 1 - magnetisme v052017.02.13 innlevering 1 - magnetisme v05
2017.02.13 innlevering 1 - magnetisme v05
 
2017.01.18 magnetisme v76 200
2017.01.18   magnetisme v76  2002017.01.18   magnetisme v76  200
2017.01.18 magnetisme v76 200
 
2017.01.18 magnetisme v76 100
2017.01.18   magnetisme v76  1002017.01.18   magnetisme v76  100
2017.01.18 magnetisme v76 100
 

2016.12.07 effekt, effektfaktor og virkningsgrad byay15-18 v32 modifisert

  • 1. Sven Åge Eriksen KAPITTEL 8 Effekt Effektfaktor Virkningsgrad 2017.05.03 – BYAU 2015-2018 WEB UNDERVISNING sven.age.eriksen@t-fk.no www.fagskolentelemark.vgs.t-fk.no
  • 2.
  • 5. P1 = S · cos Φ = 𝟑 · U · I · cos Φ (3-fase effekt) P1=P2/ η Avgitt motoreffekt P2 på motorakselen er oppgitt på merkeskiltet.
  • 6. - 3-fas strømtrekk fra nettet: I = S / 𝟑 · U - 3-fas tilsynelatende effekt S 𝐒 = 𝟑 · U · I - 3-fas tilsynelatende effekt S S = P1 / cos Φ - Reaktiv effekt Q Q = S · sin Φ - Aktiv effekt P1 P1=P2/ η - Aktiv effekt P1: P1 = S · cos Φ = 𝟑 · U · I · cos Φ - Avgitt motoreffekt P2 Står på merkeskilt - Effektfaktor cos Φ og effekttrekant. - Virkningsgrad: η (eta) = P2 / P1
  • 7. Avgitt motoreffekt P2 på motoraksel = ?
  • 8. Avgitt motoreffekt P2 på motoraksel = ?
  • 10.
  • 11.
  • 12. Effekt, ytelse, omsatt energi per tidsenhet. I fysikken blir energi definert som evne til å utføre arbeid. Effekt blir da et uttrykk for tempoet arbeidet utføres i. Hvis man heiser en last en meter opp, blir forbruket av energi det samme uavhengig av hvilket tempo arbeidet utføres i, men mer effekt kreves hvis arbeidet skal utføres på kortere tid. I praksis blir begrepene energi og effekt også benyttet om bruk av avledede energiformer som varmeenergi og elektrisk energi. Målenhetener imidlertid den samme. I SI-systemet måles effekten i watt [W] (oppkalt etter James Watt) der en watt tilsvarer en joule [J] per sekund [s]. 1 W = 1 J/s https://snl.no/effekt/energi
  • 13.
  • 14. Effektfaktoren cos Φ beskriver hvor god f.eks en trafo eller motor er til å omsette tilsynelatende effekt S om til aktiv effekt P1.
  • 15. Spørsmål: Hva dimensjonerer du er elektrisk anlegg i forhold til, tilsynelatende effekt S eller tilført aktiv effekt P eller avgitt motoreffekt P2 ut på motoraksel ? S = 𝟑 · U · I (tilsynelatende effekt) P= 𝟑 ·U·I· cos Φ (tilført aktiv effekt) 𝟑 er med i formelen ved 3-fas, men ikke ved en-fas.
  • 16. Svar på spørsmål: Hva dimensjonerer du er elektrisk anlegg i forhold til, tilsynelatende effekt S eller tilført aktiv effekt P ? Det elektriske anlegget må dimensjoneres iht S = 𝟑 · U · I (tilsynelatende effekt)
  • 17.
  • 18. Side 142 P = P1 Virkningsgraden η(eta) sier hvor god motoren er til å omsette tilført aktiv effekt P1 om til avgitt effekt P2 ut på motorakselen
  • 19. Virkningsgraden η er forholdet mellom avgitt effekt / merkeeffekt P2 og tilført effekt P1. P = P1 Noe av den avgitt effekten taper vi og den går bl.a til varme, vibrasjon og lyd.
  • 20. Det er alltid et tap i en motor, derfor er η alltid mindre enn 1
  • 21. Virkningsgrad: η (eta) Du har regnet ut at virkningsgraden til en motor er 1,05. Er dette et greit svar ? Hva slags maskiner virkningsgrad større enn 1 ?
  • 22. Virkningsgrad: η (eta) Virkningsgraden er alltid mindre enn 1 ! Det betyr at det alltid er et tap !
  • 23. Formeloversikt til kapittel 8: a2 + b2 = c2 (Pytagoras læresetning) U= Z·I (Spenning = Impedans · Strøm) Z2 = R2 + (XL –XC)2 Z2 = R2 + XL 2 XL= Z2 −R2
  • 24. Tilsynelatende 3-fas effekt: S = 𝟑 · U · I Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝑺 · cos Φ Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝟑 · U · I · cos Φ Merkeeffekt: P2 = 𝟑 · U · I · cos Φ · η P2 er den effekten vi kan ta ut på motorakselen ! Virkningsgrad: η = P2 / P1 P1 = P2 / η
  • 25. IMPEDANSTREKANT: Side 136 Z2 = R2 + X 2 R = RESISTANS X = REAKTANS Z = IMPEDANS Z= R2 + X2 R= Z2 − X2 X= Z2 − R2
  • 26. IMPEDANSTREKANT: Side 136 R = RESISTANS X = REAKTANS Z = IMPEDANS R= Z2 − X2 X= Z2 − R2 Z2 = R2 + X 2 Z= R2 + X2
  • 27.
  • 28. EFFEKTTREKANT: Side 136 P = AKTIV EFFEKT = NYTTIG EFFEKT Q = REAKTIV EFFEKT = UNYTTIG EFFEKT S = TILSYNELATENDE EFFEKT
  • 29.
  • 30. SPENNINGTREKANT: Side 136 UR = Spenningen over den resistive delen av kretsen. UL = Spenningen over den induktive delen av kretsen. L
  • 31. AKTIV (P) OG REAKTIV EFFEKT (Q) Side 138
  • 32. AKTIV (P) OG REAKTIV EFFEKT (Q) Side 138 P = AKTIV EFFEKT = NYTTIG EFFEKT ENHET: W Q = REAKTIV EFFEKT = UNYTTIG EFFEKT ENHET: var S = TILSYNELATENDE EFFEKT ENHET: VA
  • 33. AKTIV (P) OG REAKTIV EFFEKT (Q) Side 140 P = AKTIV EFFEKT = NYTTIG EFFEKT ENHET: W Q = REAKTIV EFFEKT = UNYTTIG EFFEKT ENHET: var S = TILSYNELATENDE EFFEKT ENHET: VA
  • 34. Side 143 MOTOR OG MERKESKILT
  • 35. Side 143 MOTOR OG MERKESKILT
  • 36. Side 143 MOTOR OG MERKESKILT
  • 37. Side 143 MOTOR OG MERKESKILT
  • 38. 3 – fase AC motor, 220 VAC
  • 39. Hva er motorens avgitte motoreffekt P2 på motorakselen? Oppgave a)
  • 40. Hva er motorens avgitte motoreffekt P2 på motorakselen? Svar: Oppgitt effekt P på merkeskiltet er avgitt effekt P2 og er lik 736 W Oppgave a)
  • 42. Oppgave b) Først setter vi opp kjente symboler og verdier: . U=220V f=50Hz Cos Φ=0,8 P2=736W η=0,8
  • 43. Oppgave b) Først setter vi opp kjente symboler og verdier: . U=220V f=50Hz Cos Φ=0,8 P2=736W η=0,8 Svar: η = P2 / P1 = 0,8 P1 = P2 / 0,8 = 736W / 0,8 = 920W Hva er tilført effekt P1 ?
  • 44. Oppgave c) c) Hva er tilsynelatende effekt S ?
  • 45. Oppgave c) c) Hva er tilsynelatende effekt S ? Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝑺 · cos Φ
  • 46. Oppgave c) c) Hva er tilsynelatende effekt S ? Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝑺 · cos Φ S = P1 / cos Φ
  • 47. Oppgave c) c) Hva er tilsynelatende effekt S ? Tilført aktiv 3-fas effekt: P1 = 𝑺 · cos Φ Svar: S = P1 / cos Φ = 920 W / 0,80 = 1150 W
  • 48. Oppgave d) d) Beregn strømmen som motoren trekker fra tilførselsledningene. Tilsynelatende 3-fas effekt: S = 𝟑 · U · I
  • 49. Oppgave d) d) Beregn strømmen som motoren trekker fra tilførselsledningene. Tilsynelatende 3-fas effekt: S = 𝟑 · U · I I = 𝑺 𝟑 · U
  • 50. Oppgave d) d) Beregn strømmen som motoren trekker fra tilførselsledningene. Tilsynelatende 3-fas effekt: S = 𝟑 · U · I I = 𝑺 𝟑 · U Svar: I = 𝑺 𝟑 · U = 𝟏𝟏𝟓𝟎 𝑾 𝟑 · 220 V = 3,02 A
  • 51. Oppgave e) e) Hva forteller virkningsgraden om motoren? Virkningsgraden sier hvor god motoren er til å omsette tilført aktiv effekt P1 om til avgitt motoreffekt P2
  • 52. Oppgave f) f) Hvorfor er virkningsgraden til en motor alltid lavere enn 1? Det er alltid tap i en motor, f.eks. friksjonstap og derfor er η alltid mindre enn 1
  • 53. Oppgave g) f) Hva forteller effektfaktoren om motoren? Effektfaktoren sier hvor god motoren er til å omsette tilsynelatende effekt S om til aktiv effekt P1