Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

Hasonló dokumentumok
MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Az elektromágneses indukció jelensége

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Elektromágnesség tesztek

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐ

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Az elektromágneses indukció jelensége

A kommutáció elve. Gyűrűs tekercselésű forgórész. Gyűrűs tekercselésű kommutátoros forgórész

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Váltakozó áram (Vázlat)

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

A soros RC-kör. t, szög [rad] feszültség áramerősség. 2. ábra a soros RC-kör kapcsolási rajza. a) b) 3. ábra

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Háromfázisú aszinkron motorok

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

KÜLSŐGERJESZTÉSŰ EGYENÁRAMÚ MOTOR MECHANIKAI JELLEGGÖRBÉJÉNEK FELVÉTELE

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A soros RL-kör. t, szög [rad] áram feszültség. 1. ábra Feszültség és áramviszonyok az ellenálláson, illetve a tekercsen

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Teljesítm. ltség. U max

2.11. Feladatok megoldásai

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 4. Villamosságtani alapismeretek Hunyadi Sándor

Alapfogalmak, osztályozás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

2. ábra Változó egyenfeszültségek

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

A soros RC-kör. t, szög [rad]

Az aszinkron és a szinkron gépek külső mágnesének vasmagja, -amelyik általában az

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Elektromos berendezések villamos jellemzői mérési eredményeinek feldolgozása

Orvosi Fizika 14. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Fizika 2. Feladatsor

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

Mérés és adatgyűjtés

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

GENERÁTOR. Összeállította: Szalai Zoltán

Villamos gépek tantárgy tételei

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Elektromechanika. 4. mérés. Háromfázisú aszinkron motor vizsgálata. 1. Rajzolja fel és értelmezze az aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlatát.

Egyszerű villanymotorok készítése

Elosztott energiaforrások hálózati visszahatása. Elosztott energiaforrások

Bevezetés az elektronikába

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Elektromos áram, egyenáram

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Mágneses mező jellemzése

Átírás:

Fizika. tatárgy 4. előadásáak vázlata MÁGNESES NDKÓ, VÁLÓÁAM, VÁLÓÁAMÚ HÁLÓAOK. Mágeses idukció: Mozgási idukció B v - Vezetőt elmozdítuk mágeses térbe B-re merőlegese, akkor a vezetőbe áram keletkezik, melyek iráya az őt létrehozó hatást akadályozó. Fs t és F lb i lvb Nyugalmi idukció - ekercshez mágest közelítük a tekercsbe áram idukálódik - Az egyik tekercs áramát ki-be kapcsoljuk, vagy változtatjuk a közelébe levő tekercsbe áram idukálódik - Homogé mágeses mezőbe vezetőkeretet forgatuk d i Faraday törvéye: zárt vezetőbe idukált feszültség aráyos a vezető által körülvett felülete átmeő idukciófluxus (Ф) időegységre eső megváltozásával. Lez törvéy: Az idukált áram iráya midig olya, hogy az őt létrehozó hatást akadályozi igyekszik. Kölcsöös idukció Az egyik tekercsbe fellépő áramerősségváltozás a másik tekercsbe is az áramerősség d megváltozását idézi elő. M M: kölcsöös idukciós együttható [M]=H (hery) Ha M agy szoros a csatolás Ha M kicsi laza M meghatározása boyolult, spec. eset: ugyaolya hosszú és keresztmetszetű tekercs egymásra csévélése N d NN A d BN A és B l l Öidukció árt vezetőbe fellépő változáskor magába a vezetőbe feszültség idukálódik: d N A L L: öidukciós együttható v. iduktivitás, L l. Váltóáram Váltakozóáram: amelyek iráya és az áramerőssége az idővel periódikusa változik. iszta váltakozóáram: periódus alatt az egy iráyba átfolyó töltés =. Q ( Sziuszosa váltakozó áram (váltóáram): si( t )

Fourier törvéye: bármely váltakozó áram előállítható sziuszosa változó áramok szuperpozíciójakét. f< khz kisfrekveciájú áram f> khz agyfrekveciájú áram ( 5 Hz: izzók villogása már em észlelhető) Kvázistacioárius áram: a frekvecia vagy a vezeték hossza em túl agy, akkor ugyaabba az időpillaatba egy em elágazó vezeték mide helyé gyakorlatilag ugyaakkoráak tekithető ( l c ) Effektív áramerősség: aak az egyeáramak az erőssége, amely periódusidő alatt ugyaabba az elleállású vezetőbe ugyaakkora mukát végez, mit a kérdéses váltóáram. W ill. Középérték: köz ( ill. köz ( 3. Váltóáramú elleállások L L L, Soros -L- kör (vektorábra és komplex számok segítségével) : impedacia ( ) L Fáziseltolódás szöge: tg L Komplex számkét kezelve:, i L ill. -i elleállást képviselek az elemek kiterjeszthetők Kirchhoff törvéyei váltakozó áramú körökre a sorba kapcsolt komplex elleállások összegével egyelő. ezoacia: (feszültség): L = L = i L φ L- -i Párhuzamos -L- kör A komplex impedacia reciproka a párhuzamosa kapcsolt komplex elleállások reciprokaiak összegével egyelő. i L i

i : hatásos elleállás (rezisztecia), : meddő elleállás (reaktacia) i tg ezoacia (áram): L = L eljesítméy: pillaatyi: P t = t t hatásos: meddő: látszólagos: P h = cosφ P m = siφ P l = Gyakorlati alkalmazások. Elektromos gépek:. Egyeáramú geerátor, egyeáramú motor Működési elve Fő részei t t Dobarmatúra Egyeáram keletkezése Diamóelv: elektromáges vasmagjába levő visszamaradó mágeses mező a forgórész megforgatásakor áramot kelt a forgó rész tekercsébe, amit visszavezetve B övelhető, így övekszik, (B és kölcsööse erősítik egymás, majd telítésbe megy át. (Jedlik Áyos) 3

. Váltakozó áramú geerátor (3 fázisú) 3 i i 4 vezetékes 3 fázisú redszer: voalfeszültség: fázis és között (38 V) fázisfeszültség: fázis között ( V) v 3 f Forgó mágeses tér: A kétféle feszültség és a háromfázisú motorok előyös tulajdoságai miatt terje el ez a redszer. 3 fázisú áram hatására forgó mágeses tér keletkezik (iráytű gyors forgásba jö. 3 fázisú ω körfrekveciájú áram hatására ω körfrekveciájú forgó mágeses mező keletkezik. 3. Váltakozó áramú aszikro motor: forgó mágeses térbe helyezett tekercs forgásba jö. A 3 fázis bekapcsolásakor fokozatosa felgyorsul, de a súrlódás és a terhelés miatt a frekveciája kisebb, mit a forgó mágeses mezőé. 4. Váltakozó áramú szikro motor: a pólusváltások a megfelelő időbe és megfelelő helye jöek létre. Az áram bekapcsolásakor először fel kell pörgeti, magától em idul. A tervezettél agyobb terhelés eseté kiesik a fordulatból és leáll. (Pl. elektromos szikroóra, regisztráló készülékek) 4

5. raszformátor (Bláthy Ottó, Déry Miksa, iperovszky Károly) vasmagos köpeyes η=98 % A váltakozó áram agy előye az egyeárammal szembe a traszformálhatósága. Elektroakusztikai eszközök. Mikrofo (hagrezgés elektromos rezgés) Szémikrofo Kapacitív mikrofo. elefo és fejhallgató: (hagfrekveciás áramot hagrezgéssé alakítja) 3. Hagszóró: A gerjesztőtekercs áramáak megfelelőe a legőtekercs mozgásba hozza az M membrát. 4. Mágeses hagrögzítés és visszajátszás: A mikrofoáram igadozásaiak megfelelőe mágesezi az F tekercs az előtte álladó sebességgel haladó szalagot. A mágesezett szalag visszajátszáskor az L lejátszófej tekercsébe a hagfrekveciáak megfelelő áramot idukál, amely erősítés utá a hagszórót műköeti. 5