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Cáculo da potência, Notas de estudo de Engenharia Elétrica

Cáculo da potência

Tipologia: Notas de estudo

2011

Compartilhado em 02/04/2011

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alessandro-gois-souza-3 🇧🇷

4.4

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Cáculo da potência
Alessandro Góis Souza e Keilly Oliveira Silva
Fundação Universidade Federal de Rondônia, Núcleo de Ciência e Tecnologia, Departamento de Engenharia e Física - DENFI
Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - 4oPeríodo - Matrícula: 200711809 e200711 - Disciplina de Circuitos Elétricos
Resumo
Index Terms—Escolha termos que possam identificar o assunto
que trata o trabalho, por exemplo: série de taylor, métodos
numéricos, etc...
I. IN TRO DUÇ ÃO
APotência é a grandeza que determina a quantidade de
energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo.
Em outros termos, potência é a rapidez com a qual uma certa
quantidade de energia é transformada.
II. O BJE TIV OS
Objetivos Gerais
Tem como finalidade cálcular a potência de um circuito
qualquer usando os equipamentos de laboratorio e comparar
com os resultados calculados pela análise do circuito.
Objetivos Específicos
1) Montar um circuito qualquer.
2) Medir as resistencias, as capacitancias e as indutancias dos
equipamentos.
3) Medir as tensões de entrada e saida do circuito.
4) Cálcular a potência do circuito com o valor da tensão de
saida e comparar com o valor cálculado pela análise do
circuito.
III. MATERIAIS E MÉTOD O
Primeiramente escolheu-se o circuito o qual iremos trabalhar,
o qual é o circuito da figura 1. Ele se baseia em uma fonte de
corrente alternada alimentado um resistor de 56 que esta em
série com um indutor de 100 µH e um resistor de 220 os quais
estes estão em paralelo.
Figura 1.
Fez-se as medidas das resistência no multimetro, e logo apos
monta-se o circuito.
Com a ajuda do osciloscópio pode-se analisar a oscilação da
tensão de entrada e saida do circuito, onde a tensão de saida
é localizada em cima do resistor de 220 . Depois comparou-se
com a tensão de entrada e saida medida no multimetro.
P=V2
R(1)
Onde P é a pontência, V é a tensão, no caso a tensão saida, e R
é a resistencia.
Calculou-se então a pontência segundo as medidas no os-
ciloscópio, no multimetro e pela analise do cicuito, sem o uso
de nenhum equipamento, e comparou-se os resultados.
IV. RES ULTADO S
Com a análise das tensões de entrada e saída do circuito no
osciloscópio pode-se ser facilmente percebivel que a tensão de
entrada marca 9 volts pico a pico enquanto a tensão de saída
marca 0,12 volts, tambem pico a pico. Lembrando-se que o valor
rms dessas tensões são a metade do valor pico a pico divido por
2. Logo, assim, os valores rms da tensão de saída e de entrada
são 0,0424 volts e 6,364 volts respectivamente. Jogando esse valor
na equação (1) para poder encontrar a potencia em cima do
resistor de 220 encontramos o valor de 8,182x106wats.
Pode-se perceber também que o periodo das ondas de tensão
duram 0,65 ms, sabendo-se que a frequência é igual ao inverso
do periodo, calculou-se a frequência e descobriu o valor de 1538
Hz, valor proximo do qual marca o gerador de frequência que
é 1487 Hz.
Fazendo -se agora a medida das duas tensão com o multimetro
achou-se os seguintes valores: tensão de entrada igual a 0,038
volts e tensão de saída iqual a 3,186 vots. Calculou-se a potência
em cima do resistor de 220 usando a equação (1) e achou o
resultado de 6,564x106wats.
V. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Pode-se concluir que os valores dados pelo gerador de frequên-
cia e pelas medições do osciloscópio e do multimetro são todos
muito proximos. A frequência dado pelo gerador e mostrado pelo
osciloscópio uma diferença de 3,35%. A potência calculada
pela tensão de saida medido pelo osciloscópio e pelo multimetro
uma difrença de 22%. Essas diferenças são causadas pelo fato
de os volres os quais o gerador fornece não são exatos, e outro
fator que agrava ainda mais é o medição no osciloscópio o qual
a medição é baseada no olhometro, sem também muito exatidão,
sem falar nas interferencias que os proprios equipamentos dão
devido as suas resistências.
REFERÊNCIAS

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Cáculo da potência

Alessandro Góis Souza e Keilly Oliveira Silva

Fundação Universidade Federal de Rondônia, Núcleo de Ciência e Tecnologia, Departamento de Engenharia e Física - DENFI Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - 4 o^ Período - Matrícula: 200711809 e 200711 - Disciplina de Circuitos Elétricos

Resumo— Index Terms—Escolha termos que possam identificar o assunto que trata o trabalho, por exemplo: série de taylor, métodos numéricos, etc...

I. INTRODUÇÃO

A

Potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Em outros termos, potência é a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transformada.

II. OBJETIVOS

Objetivos Gerais Tem como finalidade cálcular a potência de um circuito qualquer usando os equipamentos de laboratorio e comparar com os resultados calculados pela análise do circuito. Objetivos Específicos

  1. Montar um circuito qualquer.
  2. Medir as resistencias, as capacitancias e as indutancias dos equipamentos.
  3. Medir as tensões de entrada e saida do circuito.
  4. Cálcular a potência do circuito com o valor da tensão de saida e comparar com o valor cálculado pela análise do circuito.

III. MATERIAIS E MÉTODO

Primeiramente escolheu-se o circuito o qual iremos trabalhar, o qual é o circuito da figura 1. Ele se baseia em uma fonte de corrente alternada alimentado um resistor de 56 Ω que esta em série com um indutor de 100 μH e um resistor de 220 Ω os quais estes estão em paralelo.

Figura 1.

Fez-se as medidas das resistência no multimetro, e logo apos monta-se o circuito. Com a ajuda do osciloscópio pode-se analisar a oscilação da tensão de entrada e saida do circuito, onde a tensão de saida é localizada em cima do resistor de 220 Ω. Depois comparou-se com a tensão de entrada e saida medida no multimetro.

P =

V 2

R

Onde P é a pontência, V é a tensão, no caso a tensão saida, e R é a resistencia.

Calculou-se então a pontência segundo as medidas no os- ciloscópio, no multimetro e pela analise do cicuito, sem o uso de nenhum equipamento, e comparou-se os resultados.

IV. RESULTADOS

Com a análise das tensões de entrada e saída do circuito no osciloscópio pode-se ser facilmente percebivel que a tensão de entrada marca 9 volts pico a pico enquanto a tensão de saída marca 0,12 volts, tambem pico a pico. Lembrando-se que o valor rms dessas tensões são a metade do valor pico a pico divido por√

  1. Logo, assim, os valores rms da tensão de saída e de entrada são 0,0424 volts e 6,364 volts respectivamente. Jogando esse valor na equação (1) para poder encontrar a potencia em cima do resistor de 220 Ω encontramos o valor de 8,182x10−^6 wats. Pode-se perceber também que o periodo das ondas de tensão duram 0,65 ms, sabendo-se que a frequência é igual ao inverso do periodo, calculou-se a frequência e descobriu o valor de 1538 Hz, valor proximo do qual marca o gerador de frequência que é 1487 Hz. Fazendo -se agora a medida das duas tensão com o multimetro achou-se os seguintes valores: tensão de entrada igual a 0, volts e tensão de saída iqual a 3,186 vots. Calculou-se a potência em cima do resistor de 220 Ω usando a equação (1) e achou o resultado de 6,564x10−^6 wats.

V. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Pode-se concluir que os valores dados pelo gerador de frequên- cia e pelas medições do osciloscópio e do multimetro são todos muito proximos. A frequência dado pelo gerador e mostrado pelo osciloscópio dá uma diferença de 3,35%. A potência calculada pela tensão de saida medido pelo osciloscópio e pelo multimetro dá uma difrença de 22%. Essas diferenças são causadas pelo fato de os volres os quais o gerador fornece não são exatos, e outro fator que agrava ainda mais é o medição no osciloscópio o qual a medição é baseada no olhometro, sem também muito exatidão, sem falar nas interferencias que os proprios equipamentos dão devido as suas resistências.

REFERÊNCIAS