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Wechselstromtechnik einfach erklärt!

Elektrotechnik fürs Studium by "Elektro-Nik"10:51 74.563 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 61 Zeilen
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  1. mein elektronik hier und wir lernen heute alles über wechselstrom technik und gleich zu beginn der hinweis dass vieles heute aus dem buch von gerd
  2. hartmann stammt grundlagen der elektrotechnik das ist ein buch was mir persönlich sehr geholfen hat elektrotechnik zu lernen ich kann es
  3. euch nur ans herz legen und wir starten direkt ein heute schauen wenn es nur die sinus förmigen wechsel größen an weil die für
  4. uns die meiste relevanz an unsere wechselspannung uhr hat also einen sinus förmigen verlauf mit der amplitude u dach deswegen kann ich auch sagen us
  5. gleich budach mal den sinus von omega t ich glaube der sinus verlauf sollte bekannt sein also dass wir bei 2 p eine ganze periode absolviert haben als kann
  6. ich auch sagen nach 2 p habe ich eine ganze periode n'dour groß t erreicht also es omega mal groß t gleich zwei pi und
  7. groß t ist dann 2p durch omega wenn ich dann auch die beziehung zwischen frequenz und perioden dauer ein arbeite dann habe ich noch den zusammenhang dass
  8. die frequenz gleich omega durch zwei ps und damit wiederum dass meine kreis frequenz omega gleich zwei mal es zusammenfassend lässt sich also sagen
  9. dass unsere schwingung immer pendelt zwischen dach und - dach und das ganze tut sie eben mit einer frequenz f beziehungsweise der kreis frequenz omega
  10. omega gibt dabei eben nicht an wie viele schwingungen wir pro sekunde haben das macht es schon f sondern wieviel phasen winkel pro sekunde überschritten wird in
  11. unserem fall wir das noch ganz einfach bei einer schwingung 2 p schauen wir uns jetzt einmal das thema phasenverschiebung an weil das für uns
  12. nachher noch sehr wichtig sein wird betrachten wir hier die spannung diese hat ihr 0 durchgang schon vor der ordinarien achse bedeutet sie durchläuft
  13. den 0 durchgang so gesehen schon früher als sie es eigentlich müsste entsprechend kann ich hier schauen wie ist der abstand zwischen 0 durchgang und
  14. koordinaten achse mein pfeil zeigt nach rechts und so habe ich eben für die spannung einen positiven phasen winkel ein view ist also positiv wohingegen
  15. wenn ich mir meinen also den phasen winkel des stromes an schaue ich feststelle dass mein 0 durchgang ja erst rechts von der ordinarien achse passiert
  16. entsprechend habe ich hier meinen phasen pfeil nach links zeigen zur ordination aktien und dann weiß ich mein phasenverschiebung winkel für den strom
  17. sie ist in dem falle negativ der phasenverschiebung swinkels zwischen strom und spannung errechnet sich dann ausfiel -
  18. und es in unserem falle positiv weil unser vieh nach rechts zeigt und würde dann eben bedeuten dass die spannung dem strom voraus eilt die spannung tritt
  19. eben früher durch die 0 als es der strom tut jetzt würde ich einmal gern die größe des effektiv wertes einführen da dies
  20. die größte es mit der wir in zukunft nur noch arbeiten werden hier kann man sich jetzt vorstellen dass denn einen wechselstrom in unserem falle kleine in
  21. einem widerstand ermittelt die gleiche wärmeleistung erzeugt wie ein gleichstrom dann ist der effektiv wert des wechsel stromes gleich dem wert des
  22. gleichstrom es hier kann man jetzt eben über integralrechnung die zusammenhängende rausfinden ich habe euch direkt mal das ergebnis dann
  23. gegeben und zwar wäre dann bei einem strom der effektiv wert des stromes einfach seine amplitude durch wurzel 2 und bei der spannung gilt eben das
  24. gleiche die amplitude durch die wurzel 2 gibt eben den effektiv wert wider wir werden fortan nur noch mit effektiv werten von strom und spannung arbeiten
  25. hier müsste man natürlich im hinterkopf haben dass wenn ich den wirklichen wert ausrechnen möchte ich noch einmal die wurzel zwei multiplizieren muss
  26. wir können sie nuss größen auch als zeiger darstellen stellen wir uns jetzt links den zeiger in dem kreis mit der länge budach also der amplitude der
  27. sinus schwingung als rotierenden zeiger hervor mit der kreis frequenz omega dann könnte man mit jedem winkel omega theben die sinuskurve auf der rechten seite
  28. rekonstruieren dafür habe ich euch sonst noch eine animation mitgebracht die das ganze noch mal ein bisschen besser zeigt hier sieht man jetzt eben die drehung
  29. und des zeigers über verschiedene winkel und wie erkennt schon wir können uns aus dieser zeiger darstellung jetzt genau die sinus funktion auf der rechten seite
  30. eben zu jedem zeitpunkt zu jeder zeit stellung rekonstruieren da wird die zeiger länge haben und dann den jeweiligen phasen winkel
  31. nachdem wir also dass wir eine sinus schwingung auch ganz einfach durch einen zeiger mit ebenem winkel und dann länger angehen können
  32. können wir aus dem sogenannten zeiger diagramm jetzt auch noch den phasenverschiebung swinkels ablesen in diesem beispiel sehen wir dass zwischen
  33. spannung und strom links im zeiger diagramm eben der winkel vom strom zur spannung ist was wiederum bedeutet in unserer sie nutze darstellung wäre das
  34. äquivalent mit die spannung läuft dem strom um den phasenverschiebung swinkels vor
  35. diese zeiger der sinus größen lassen sich super beschreiben als komplexe zahlen also zahlen welche sowohl ein real als auch ein imaginär teil besitzen
  36. ich will nicht zu tief eingehen auf die komplexen zahlen die sollten geläufig sein wenn nicht dann kann ich dazu noch ein separates video machen warum man
  37. jetzt eben diese größe wird noch mit ins spiel kommt will ich jetzt gar nicht so groß erklären sollte geläufig sein dass j quadrat - 1 ergibt und falls ihr bei
  38. den komplexen zahlen nachholbedarf habt oder das eventuell nochmal für mich erklärt haben möchtet dann schreib das bitte in die kommentare
  39. ansonsten sehe ich das einfach als gegeben an dass die komplexen zahlen bekannt sind hierbei kann ich zwei darstellungen von
  40. komplexen zahlen unterscheiden einmal die mit der eben erwähnten trennung nach real und imaginärer teil hierbei macht der strich unter dem zett deutlich dass
  41. es sich eben um eine komplexe zahl handelt also eine zahl in zwei ebenen und dann gibt es noch die sogenannte euler darstellung wo man einfach nur die
  42. komplexe zahl darstellt als betrag also länge des zeigers und phasen winkel 4 wir lernen jetzt einmal die drei bauteile der wechselstrom technik kennen
  43. also die relevantesten für uns dass während der widerstand den wir schon kennen aus der gleichen technik die spule auch genannt induktivität und den
  44. kondensator auch genannt kapazität um über die bauteile reden zu können lasst uns noch ein paar begrifflichkeiten klären wir haben in
  45. der wechselstrom technik zwei größen man könnte auch sagen komplexe widerstände bzw komplexe leitwerte man sagt dazu aber dann
  46. impedanz und atme tanz die impedanz setzt sich eben zusammen aus dem wird widerstand als real teil und dem blind widerstand als imaginär teil der jahr
  47. hinter uns steht die atmed ans wäre der komplexe leitwert welcher sich zusammensetzt aus dem
  48. werk leitwert plus den imaginär teil des der admin tanz das wäre unser blind leitwert
  49. schauen wir uns jetzt als erstes mal den widerstand in dem wechsel stromkreis an wenn wir eine wechselspannung auf einen widerstand geben so verlaufen spannung
  50. und widerstand zueinander proportional und ohne phasenverschiebung das heißt zwischen spannung und strom liegt keine phasenverschiebung
  51. wir haben an eine motion widerstand den wird widerstand er wir haben keinen blind widerstand vorliegen und die impedanz ergibt sich somit zu einfach
  52. nur ärger bei der spule schaut das ganze schon interessante aus wenn wir hier eine
  53. wechselspannung anlegen dann wird sich ein strom einstellen der dieser wechselspannung um 90° hinterherläuft hier ist der merck spruch an der
  54. induktivität kommt der strom zu spät unser phasenverschiebung winkel beträgt also an der spule 90 grad die schule hat keinen wird widerstand die spule hat
  55. dafür einen blind widerstand von omega l und so errechnet sich eben die impedanz zu j x omega l am kondensator können wir bei der
  56. gleichen spannungsquelle einen ganz gegenteiligen effekt beobachten hier lautet unser merck spruch am kondensator als der strom vor wenn ich mir also den
  57. phasenverschiebung winkel von der spannung zum strom anschaue so ist dieser eben minus 90 grad weil der strom der spannung vor eilt ich habe am
  58. kondensator keinen wird widerstand ich habe aber einen blind widerstand von minus 1 durch omega c und soeben eine impedanz von
  59. - j x 1 durch omega c so nachdem ihr alles über sinus förmige wechsel größen ihre zeiger darstellung
  60. und vor allem die drei unterschiedlichen bauteile in der wechselstrom technik kennen gelernt habt seid die bestens gewappnet für meine übungsaufgaben ich
  61. wünsche euch viel spaß dabei jegliche fragen oder anmerkungen bitte in die kommentare und bis bald euer elektronik

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