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ET Beispiele neuer Modus

Hab zwei Bsp durchgerechnet von den letzten beiden Prüfungen (neuer Modus). Hoffe das hilft Einigen!

Harald ±0

hey, danke dir

du hast doch auch das fragestunde pdf hochgeladen. kannst du dich noch erinnern, warum beim Kondensator-auflade-Beispiel der Widerstand R1 kurzgeschlossen wird. und noch wichtiger: wird beim 2. BSP der Prüfung vom 17.10.2013 der Widerstand R2 damit auch kurzgeschlossen?

danke lg Harald

PhillipR ±0
An Harald

Also bei der Fragstunde war der Widerstand kurzgeschlossen, weil die beiden Kontakte des Widerstand durch einen Leiter verbunden waren. In meinem hochgeladenen Bsp ist das nicht so da der Schalter direkt auf den einen Kontakt des Widerstand schaltet. Hoffe das hilft dir.

Konrad ±0

Hallo Phillip

Sehe du kennst dich gut in Elektronik aus. Kurze frage: was ist das "k" in den Formeln für Gleichstrommotor. Falls du keine Zeit für langwierige erklärungen hast wäre ich auch über die Seite im skriptum wo das steht dankbar. Kann es leider nicht finden ;)

Florian ±0

Kann mir jemand Bsp d) der Theorie erklären? Die Kraft auf den Leiter berechne ich doch mit v x B, und da die Geschwindigkeit des Leiters Null ist, ist die Kraft doch auch Null, oder? Anderer Ansatz: F= l (Länge) * I (Strom) + B (magn. Flussdichte) da komme ich auf 1,2N Ich habe beide Formeln in den Unterlagen entdeckt, und frage mich was nun richtig ist. Wer weiß weiter?

EDIT: als Länge habe ich l_a=30cm genommen

PhillipR +1

[MENTION=3194]Konrad[/MENTION] Danke das du glaubst das ich mich in Elektrotechnik auskenn. Du meinst sicher das k1*GroßPhi. Das ist ein Motorbeiwert der dast Verhalten des Motor beschreibt soweit ich weiß, auf der S. 4-25 kannst du dir das anschauen, aber ich glaub nicht das du eine andere Formel brauchst als die die ich benutzt hab. Hoffe das hilft, genaueres weiß ich leider auch nicht. LG

PhillipR +1

@ Florian Dein zweiter Ansatz ist richtig, da es sich bei v = 0
nur um einen stromduchflossenen Leiter in einem magnetischen Feld handelt.

Konrad +1

An Florian

Es gibt zwei Formeln: F=BIl Diese verwendest du wenn du einen Stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld hast. Dieser bewegt sich auch nicht. Es ist ja auch kein v in der Formel. Du berechnest nur die Kraft auf den Leiter die durch den Storm und das Magnetfeld verursacht wird.

U=Bvl Diese Formel verwendest du für Bewegte Leiter in Magnetfeldern. Dadurch wird eine Spannung induziert, welche du auch mit der Formel berechnest.

Für das Bsp. d nimmst du natürlich die erste Formel;)

Florian ±0

Danke! Nun weiß ich bescheid!

Robert ±0

Hallo Phillip, wie sicher bist du dir bei der Berechnung der Blindleistungen bei deinem Netzwerk-Beispiel? Vor allem bei der von Strang 1. So wie du das berechnet hast, hat ja Strang 1 nur Blindleistung und keine Wirkleistung wenn ich mich nicht irre. Das kann aber doch eigentlich nicht sein, wenn die Spannung am Ohmschen Widerstand und der Spule wirkt. Ich würde für phi1 in dem Fall 60° einsetzen und nicht deine gewählten 90°.

Wäre super, wenn du deine Vorgehensweise kurz begründen könntest.

Danke!

Marko ±0

hey Leute! kann mir hier bitte jemand schnell mal weiterhelfen? ich heng an dieser doofen theoriefrage.. wie berechnet man die Werte?

für a) hab ich mir gedacht, da es sin-förmig ist, einfach Uc=220/sgrt2 für b) dachte ich uc ableiten und dann mit C multiplizieren -> Ic = C * du/dt

PS: das was daneben steht kann ich nicht eindeutig entziffern, bzw komme ich so gar nicht auf diese Werte..

PhillipR ±0

An Robert Also du hast schon eine Wirkleistung, diese ist aber nicht gefragt. Der ohm`sche Wiederstand ist im komplexen Widerstand enthalten, für die Wikrleistung gibt es eine andere Formel steht im Skriptum. Wegen der Winkel, phi1 ist deswegen 90° weil das die Summe der einzelnen Phasenverschiebungen der Bauteile ist. (Ohm?scher Widerstand phi=0 und Spule phi =90°) Hoffe das hilft dir, wenn nicht meld dich nochmal! mfG Phillip

Robert ±0

Alles klar, danke! Hatte nur gedacht, man müsste phi=60° nehmen, da das ja das phi von unserem Z1 ist. Aber ich verstehe es jetzt, danke nochmal

PhillipR ±0

An Marko, hier hast du das gleiche für die Spule, das kannst du adaptieren. mfG Phillip

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