Indukció Ha vezetéket vagy tekercset mozgatunk mágneses térben a vezetékben, tekercsben feszültség keletkezik. Ugyanez történik, ha nem a tekercs

Hasonló dokumentumok
Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

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

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

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

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

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

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

Az elektromágneses indukció jelensége

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

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

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

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

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

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

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

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Elektromágnesség tesztek

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

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

Hagyományos és modern energiaforrások

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

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

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?

Elektrotechnika. Ballagi Áron

IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐ

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)

Az elektromágneses indukció jelensége

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

VÍZERŐMŰVEK. Vízerőmű

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

A teljes elektromágneses spektrum

Elektromos áram, egyenáram

Elektromosság, áram, feszültség

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Elektromos áram, áramkör

Mágneses mező jellemzése

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

EGYENÁRAM. 1. Mit mutat meg az áramerısség? 2. Mitıl függ egy vezeték ellenállása?

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

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

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Mágneses mező jellemzése

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

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

Az elektromágneses tér energiája

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

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

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

ÉJSZAKÁJA NOVEMBER

Időben állandó mágneses mező jellemzése

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

Rezgőmozgás, lengőmozgás

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

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

Környezetbarát tervezés

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Fizika vizsgakövetelmény

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Elektromos töltés, áram, áramkörök

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

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Elektronika környezeti hatásai erősáram, az elektromos energiarendszer

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Mágnességtan, transzformátor Fizika 8. Szaktanári segédlet

Az áram hatásai, áram folyadékokban, gázokban, félvezetőkben

Elektromágnesség tesztek

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

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

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A VÍZENERGIA POTENCIÁLJÁNAK VÁRHATÓ ALAKULÁSA KLÍMAMODELLEK ALAPJÁN

A GEOTERMIKUS ENERGIA

Átírás:

Indukció Ha vezetéket vagy tekercset mozgatunk mágneses térben a vezetékben, tekercsben feszültség keletkezik. Ugyanez történik, ha nem a tekercs mozog, hanem a mágneses tér változik a tekercs belsejében. Ezt a két jelenséget külön nevezték el, de a hatás ugyanaz: Mozgási indukció: A tekercs mozog mágneses térben. Nyugalmi indukció: A tekercs áll és a mágneses tér változik a tekercs belsejében vagy környezetében. A keletkező elektromos feszültség nagysága akkor nagyobb, ha - gyorsabb a tekercs mozgása, vagy a mágneses tér változása, - nagyobb a tekercs menetszáma, - nagyobb a mágneses tér Az energiamegmaradás miatt a keletkező feszültség, áram iránya olyan irányú, hogy akadályozza az őt létrehozó mágneses tér változását. Ezt a törvényt Lenz törvényének nevezik. pl. egy rézcsőben leeső mágnest a rézcsőben indukált áram mágneses tere fékezi, lassabban esik le.

Gyakorlati példák az indukció felhasználására Mikrofon: Mágnesek között levő tekercs előtt van egy vas membránlemez. Ezt a mágnes vonzza, és mivel a lemez a hangrezgés hatására rezeg így változik a vas és mágnes közti mágneses tér. A változó mágneses tér hatására a tekercsben váltakozó feszültség, áram (elektromos jel) keletkezik. Mágneses adatrögzítés (pl. számítógép merevlemeze): Adatfelvétel: A forgó mágneses bevonatú lemez előtt levő tekercsre kapcsolva a váltakozó feszültséget, megváltozik a lemez előtt a mágneses tér, és így változik a lemez különböző részein a mágnesessége. Így rögzítődnek rajta a mágneses jelek. Adatlejátszás: A forgó lemez előtt levő tekercsben a mágneses jelek változása váltakozó feszültséget (elektromos jeleket) hoz létre (indukció). Így a lemezen rögzített mágneses jel átalakul a tekercsben elektromos jellé, amit a számítógép dolgoz fel.

Mágneskártya (mágnescsíkos bankkártya, üzleti mágneskártya, belépő kártya): Az előbb leírt mágneses adatrögzítés elvén működik, mint a mágneslemez. Indukciós főzőlap: A főzőlap alatt elhelyezkedő tekercsben változó áram hatására változik a mágneses tér. Ez a változó mágneses tér örvényáramot hoz létre az edényben (indukció), és az áram hőhatása miatt az edény melegszik. Előnye, hogy ellentétben a gázos, vagy hagyományos elektromos főzőlappal itt kicsi a hőveszteség, mert csak az edény melegszik, a környezete nem (vagy csak kevésbé). Szeizmográf (földrengésjelző): Egy állandó mágnes két pólusa között van felfüggesztve egy tekercs, ami a földmozgás hatására mozog. A mozgása nagyságával arányosan keletkezik benne elektromos áram (mozgási indukció miatt), és ezt mérve lehet a földmozgást kimutatni. Kerékpár sebességmérő: A keréken forgó mágnes elhalad a vázra rakott tekercs előtt, és abban feszültséget, áramot hoz létre, amit a kormányon levő mérőműszer átszámol sebesség értékre is digitálisan kijelzi.

Generátor Az indukció legfontosabb gyakorlati alkalmazása az elektromos áram előállítása. Ezt végzi a generátor: Mágneses térben forgatott tekercs, vagy tekercsek között forgó mágnes hatására a tekercsben váltakozó irányú feszültség keletkezik. Forgó mozgás felhasználásával lehet így elektromos feszültséget, áramot előállítani. A keletkezett feszültség és áram iránya (+ és ) azonos periódusonként változik, mert a tekercs egyik oldala a mágnesnek hol az egyik (Északi) hol a másik (Déli) pólusa előtt van. A generátor elődjét a dinamót Jedlik Ányos fedezte fel.

Váltakozó áram A generátor által előállított feszültség nagysága és iránya folyamatosan változik. Az elektronok a vezetékben nem egyirányba mozognak, hanem ide-oda mozognak. Vagyis az áram iránya folyamatosan váltakozik. 1 periódusnak nevezik azt, amikor a tekercs végei között a feszültség egyszer + -ról + -ra és vissza újra + -ra változik. A háztartásokban használt váltakozó feszültség Magyarországon másodpercenként 50 periódusú, elnevezése 50 Hz-es (50 Herczes). Ez azt jelenti, hogy 1 másodperc alatt 50-szer váltakozik a konnektorban levő két pólus + -ról + -ra és vissza újra + -ra. (Vagyis 1 másodperc alatt 100-szor változik.) A hálózati feszültség átlagos értéke 230 V.

A váltakozó feszültség jellemző adatai: Periódusidő Az az idő, amennyi alatt a váltakozó feszültség értéke egyszer + - és - + -ra változik, vagyis 1 ismétlődő periódus ideje. (1 teljes szinuszhullám). Jele: T Frekvencia: 1 másodperc (s) alatti periódusok száma. A frekvencia a periódusidő reciprokából számolható ki: f = 1 / T Jele: f, mértékegysége 1/s, mértékegys. elnevezése: Hz (Hertz) Maximális feszültség: Az a feszültség érték, amit a váltakozó feszültség maximum elér. Jele: U max. vagy U 0 Effektív feszültségnek nevezik a váltakozó feszültségnek azt az értékét, aminek megegyezik a hatása, teljesítménye egy ugyanolyan nagyságú egyenfeszültséggel. Jele: U eff..

Effektív feszültség számítása a maximális értékből: Hálózati feszültség A Magyarországon használt hálózati feszültség is váltakozó feszültség, effektív értéke 230 V, a frekvenciája 50 Hz. Transzformátor Sok elektromos eszköz működik kisebb feszültségen, mint a hálózati feszültség. Pl. mobiltelefon 5-9 V, számítógép 5 V, hifi, erősítő-keverő különböző áramkörei, borotva, fax, TV különböző áramkörei, elektromos hangszerek (pl. szintetizátor), Az ilyen feszültség előállításához a 230 V-os feszültséget le kell csökkenteni. Ezt végzi a transzformátor. Ilyen van a tápegységekben, adapterekben, töltőkben. Két tekercsből áll. Az első, amelyre rákapcsolják azt a feszültséget, amit át kell alakítani, az a primer tekercs. A primer tekercs belsejében a rákapcsolt váltakozó feszültség, áram hatására változó mágneses tér alakul ki (elektromágnes). E mellé helyezett másik tekercsben (elnevezése: szekunder tekercs) a mágneses tér változás hatására feszültség keletkezik.

A szekunder tekercsben keletkezett feszültség (U 2 vagy U sz ) és a primer tekercsre kapcsolt feszültség (U 1 vagy U p ) aránya beállítható a két tekercs menetszámának arányával (N 2 vagy N sz, N 1 vagy N p ): vagy U 1 /U 2 = N 1 /N 2 A transzformátor teljesítménye A transzformátor mindkét tekercsében az áram teljesítménye ugyanakkora. Képletben: P 1 = P 2 U 1 I 1 = U 2 I 2

Távvezetékrendszer Mivel az áram hővesztesége annál nagyobb, minél nagyobb az áramerősség, ezért a nagy távolságokra célszerű kis áramon vezetni az erőművekben előállított feszültséget. Kis áramhoz nagy feszültség tartozik a transzformátorban a fenti teljesítmény képlet szerint. Tehát az erőművekben a generátor által előállított feszültséget, áramot távvezetékeken nagy feszültségre (több 10, 100 ezer Volt-ra) feltranszformálva vezetik és a települések előtt transzformátor állomások letranszformálják 230 V-ra.

Erőművek A különböző erőművek különböző energiát felhasználva állítják elő a forgómozgást (turbinát forgatnak). A turbina forgómozgása forgatja a generátort, ami előállítja a váltakozó feszültséget, áramot. Az erőművek abban különböznek, hogy mi állítja elő a forgómozgást. Pl. Hőerőmű olaj vagy szén égetésével vizet forralnak, a keletkezett nagy nyomású gőzt ráengedik a turbina lapátkerekeire. A forgó turbina tengelye össze van kapcsolva a generátor tekercsének tengelyével, így a turbina forgatja a generátort. A hőerőmű hátránya, hogy a füstszűrés ellenére a környezetbe jut a környezetszennyező füst egy része. Magyarázat: Turbina: a szerkezetbe beáramló nagy nyomású gőz, vagy beáramló víz, vagy elégetett nagy nyomású légnemű üzemanyag tudja megforgatni a turbina lapátkerekeit (hasonlóan a malomkerékhez).

Atomerőmű Atommag-átalakulás során felszabaduló hővel forralják a vizet. A keletkező nagy nyomású gőzt ráengedik a turbina lapátkerekeire. A forgó turbina forgatja a generátort. Előnye: nagy villamos energiát lehet előállítani. Két jelentős hátránya van: 1. Az eddigi több tíz év alatti működésük során számtalan kisebb nagyobb erőmű-baleset történt (földrengések, cunami, emberi mulasztás, stb. miatt). Egy atomerőmű balesetben a környezetbe kikerülő radioaktív sugárzás több 100 ezer, vagy több millió ember életét veszélyezteti, halálukat okozhatja. Az eddigi balesetek sok ember halálát okozták. 2. A működés során radioaktív hulladék keletkezik (elhasznált fűtőanyag, elhasznált eszközök,...). Ezeknek elhelyezése, tárolása nem megoldott. Betonnal burkolt atomtemetőket építenek folyamatosan, amelyekbe helyezett radioaktív hulladék örökre életveszélyes marad. A betonburkolatot 10-20 évenként kell javítani, cserélni. Felmerült az atomhulladék kilövése az űrbe, de ez nagyon költséges lenne, nem lenne gazdaságos.

Ma a fejlett országok (pl. EU) célja a megújuló, környezetbarát energiaforrásokat használó erőművek használata, és a hő és atomerőművek megszüntetése, bezárása. EU-s megállapodások születtek arról, hogy folyamatosan növelik a környezetbarát erőművek arányát a villamos energiatermelésben. Sok ország vagy eddig sem használt (pl. Ausztria, Svájc, Norvégia), vagy beszüntette (pl. Németország), vagy néhány év múlva beszünteti (pl. Franciaország) a még működő atomerőműveit. A környezetbarát erőművek: szélerőmű, naperőmű, vízerőmű, geotermikus erőmű, Vízerőmű Duzzasztógáttal víztározót építenek egy folyóra. A víztározó gátján nagy sebességgel lezúduló víz forgatja meg a turbinát. Előnye: Nem környezetszennyező, és nagy villamos energiát lehet vele előállítani. Hátránya: Bonyolult és soká tart felépíteni. Kell építeni egy zsilipet is a hajóforgalom biztosítására a gáton keresztül.

Szélerőmű A szél forgatja a szélkereket, ami fogaskerék áttétellel forgatja a turbinát, generátort. Előnye: Kis helyen sokat lehet elhelyezni és nem szennyezi a környezetet. Naperőmű Egyik fajtája: Tükrökkel egy pontba irányítják a Nap sugarait, ahol így nagy hő keletkezik. Ezzel a hővel vizet forralnak, és a nagy nyomású gőz forgatja a turbinát. Másik fajtája: Napelemek közvetlenül elektromos feszültséget, áramot hoznak létre a fény hatására. Előnye: Nem szennyezi a környezetet. Hátránya: Nem midig lehet használni (ha nem süt a Nap). Geotermikus erőmű A Földbe fúrva a mélyebb rétegekben levő melegebb hőmérsékletet lehet felhasználni elektromos áram előállítására. Ez sem környezetszennyező, és mindig lehet használni. Egyéb kísérletek: pl. A tenger hullámzásának energiáját felhasználó erőmű.