Transzformátor vizsgálata

Hasonló dokumentumok
Egyszerű áramkörök vizsgálata

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Földrajzi helymeghatározás

Egységes jelátalakítók

A7030 DIGITÁLIS-ANALÓG MULTIMÉTERHEZ

JAZZ KAROS MOTOR. Önzáró elektromechanikus motor manuális kioldóval. Egyfázisú, 230 V AC. Technikai adatok Mértékegység JAZZ

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Egysejtű eukarióták mikroszkópikus megfigyelése

2. gyakorlat. Szupravezető mérés

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

1. Ismertesse a villamos áramkörök szimulációjára használható szoftverek típusait! Az egyik csoportba az áramkör tervezéshez használható szoftverek

Szabályozatlan tápegységek

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

1. ÁRAMKÖRSZABÁLYOZÁS, ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGMÉRÉS

Felhasználói kézikönyv

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzembentartás, páncéltörő rakétatechnikai ismeret.

3. Térvezérlésű tranzisztorok

Felhasználói kézikönyv

1. feladat Előzetes becslés:

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

Lombhullató nyitvatermők megfigyelése

Egyszerű áramkör megépítése és bemérése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Felhasználói Kézikönyv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Élesztőgomba megfigyelése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Felhasználói kézikönyv

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Elektromágneses jelenségek (gerjesztési törvény, elektromágneses indukció)

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Mintavételező és tartó áramkörök

Megnevezés FIORE kültéri használatra is alkalmas infra hsugárzó Feszültség: 230 V / 50 Hz Védettség: IP65

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

higanytartalom kadmium ólom

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

DS409slim. Gyors telepítési útmutató

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

Elektrotechnika alapjai

Felhasználói kézikönyv

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Műszaki ábrázolás II. 3. Házi feladat. Hegesztett szerkezet

Leágazó idomok. Leágazó idomok

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

Elektronika Előadás. Teljesítmény-erősítők

Számítógépes vírusok

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

higanytartalom kadmium ólom

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Ennek felosztása: Évfolyam Összesen Tantárgy /modul Heti Évi Heti Évi Heti Évi FIZIKA 0,5 19 1,5 55 1, FIZIKA 6-8.

300 W PROGRAMOZHATÓ ELEKTRONIKUS TERHELÉS

Párhuzamos programozás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER

Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék Elektrotechnika 3. félév

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

Esti 11. A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megértése.

Lineáris algebra gyakorlat

Jelek tanulmányozása

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

TYP UTR Elektronikus Hőmérsékletszabályozó UFS-2 Kezelési utasítás

Térfogatáram mérési módszerek 2.: Térfogatáram mérés csőívben (K)

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II.

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Feladatok megoldásokkal a negyedik gyakorlathoz (Függvényvizsgálat) f(x) = 2x 2 x 4. 2x 2 x 4 = 0, x 2 (2 x 2 ) = 0.

J E L E N T É S a Szemenkéntvető gépeken alkalmazott mikrogranulátum kijuttató adapterek leforgatási vizsgálata" című témáról

CAD-CAM

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) december 9. napján tartandó rendkívüli

ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL)

MINTA. Fizetendô összeg: ,00 HUF. Telefonon: / ben: Interneten:

Elektrotechnika-tételek 3. félév (Elektrotechnika I.) 1. Villamos er tér összefüggései általánosan, pontszer töltésekre, síkkondenzátorra.

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

G Szabályfelismerés feladatcsomag

rezegnek, mások pedig nyugalomban maradnak. Ezek a csomópontok. Ha mindkét végén L = nλ n

Felhasználói kézikönyv

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

FIZIKA évfolyam. Célok és feladatok

Fejlesztı neve: HORVÁTHNÉ SZŐCS MÁRTA. Tanóra / modul címe: AZ ÁRAMERİSSÉG ÉS A FESZÜLTSÉG MÉRÉSE

Átírás:

A kísérlet, mérés célkitűzései: A transzformátor működési elvének megértése, gyakorlati alkalmazás lehetőségeinek megismerése kísérletek útján. Eszközszükséglet: Tanulói transzformátor készlet digitális multiméter 2 db vezetékek tanulói tápegység 1. ábra Kísérleti eszközök Eszközismertető A tanulói transzformátor készlettel (1. ábra) a valódi transzformátorok működési elve tanulmányozható. A készlet három különbféle menetszámú tekercset (1600, 400, 50) tartalmaz és egy csavarral zárható vasmagot, mely állványra szerelhető. Balesetvédelmi figyelmeztetés Az elektromos eszközök szabálytalan használata balesetet okozhat! Az áramforrás bekapcsolásakor figyelj arra, hogy annak állító gombja a megfelelő állásban legyen. A mérés elméleti háttere 1885-ben Zipernovszy Károly és Déri Miksa bejelentették szabadalmukat " Újítások villamos áramok elosztásával váltakozó áramú induktorok segítségével " címen. Egy hónap múlva az előző két mérnökhöz csatlakozott Bláthy Ottó is és egy újabb közös szabadalom látott napvilágot "Javítások indukciós készülékeken villamos áramok transzformálása céljából". Az első szabadalommal a magyar elektrotechnikusok a nagyfeszültségű váltakozó áramú energiaelosztásnak gondolatát védték, melynél a kis fogyasztási feszültségekre való átalakítással 1. oldal

párhuzamosan kapcsolt transzformátorok segítségével történt. A második szabadalom a saroknélküli transzformátorra vonatkozott és annak két kivételét, a "magtranszformátort" és a "köpenytranszformátort" tartalmazta. 2. ábra Az első transzformátorok A " transzformátor " elnevezés - ahogy feltalálóink elnevezték - megmaradt és a világon mindenütt ma is használatos. A transzformátor működési elve A transzformátor működése az elektromágneses indukció jelenségén alapszik. A transzformátornak az a tekercse, amelybe a váltakozó áramot vezetjük, a primer tekercs, a másik a szekunder tekercs, mely áramforrásként is használható. 3. ábra Transzformátor felépítése 2. oldal

Ha egy váltakozó áramú áramforrásra kapcsolt primer tekercs menetszámát változtatjuk, de a feszültséget változatlanul hagyjuk, akkor változik a szekunder tekercs kivezetésein mérhető úgynevezett szekunder feszültség. Terheletlen transzformátoroknál ahányszorosa a szekunder tekercs menetszáma a primer tekercs menetszámának, annyiszorosa a szekunder feszültség a primer feszültségnek. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a megfelelő menetszámok és feszültségek hányadosa egyenlő: N p N sz = U p U sz Az elektromos berendezések egy részét (játékok tápegységei, telefon adapterek, hegesztőtranszformátorok, forrasztó páka stb.) a balesetveszély elkerülése érdekében a hálózati feszültségnél kisebb feszültséggel működtetjük (6-24 V). Ilyenkor a menetszámok megfelelő megválasztásával a feszültséget letranszformáljuk. De vannak olyan készülékek, melyek 230V-nál nagyobb feszültséggel működnek. Ezek használatához a feszültséget feltranszformáljuk. Az energia-megmaradás az ideális terhelt transzformátoroknál azt jelenti, hogy a primer és a szekunder tekercsekben az egyenlő idők alatt létrejött elektromos energiaváltozások egyenlők. Így a primer és a szekunder tekercsekben egyenlő az elektromos teljesítmény. Kísérlettel igazolható, hogy a transzformátor tekercsein mérhető feszültségek és a megfelelő áramerősségek fordítottan arányosak. Így a primer és a szekunder tekercsen mérhető feszültség és áramerősség szorzata a két tekercsre vonatkozóan egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a két tekercsben a teljesítmény is egyenlő. U p I p = U sz I sz A valódi transzformátor működésénél is van energiaveszteség, hiszen például a vezeték ellenállása miatt a környezet felmelegszik. A vasmag másodpercenként 100-szori átmágneseződése is energiaveszteséget okoz. Mindezek ellenére a transzformátorok hatásfoka a gyakorlatban elérheti a 97 %-ot. Ezért tekinthetjük megközelítőleg a primer és a szekunder tekercs teljesítményét egyenlőnek. 1. feladat Állítsd össze a transzformátort úgy, hogy a primer tekercs 50, a szekunder tekercs 400 menetes legyen! A szekunder tekercset ne terheld fogyasztóval, csak a feszültségmérőt kösd annak kivezetéseire! A tanulói tápegység váltakozó áramú kivezetéseit kösd össze a primer tekerccsel. A másik multiméterrel mérd a primer feszültséget! (Figyelj a mérőműszerek beállításánál, mert itt váltakozó feszültséget kell mérned!) Változtasd a tanulói tápegység segítségével 3. oldal

a primer feszültséget (3, 5, 7, 9, 11 V) és mérd meg a hozzá tartozó szekunder feszültséget is! Mérési adataidat foglald az 1. táblázatba! N p =50, N sz =400 1. táblázat 2. feladat Most fordítsd meg a tekercseket és végezd el az előző mérést! Mérési adataidat foglald a 2. táblázatba! N p =400, N sz =50 2. táblázat 3. feladat Most végezd el az előző mérést úgy, hogy a transzformátor záró vasmagját leszeded arról! Így egy U alakú, nyitott vasmagon lesznek a tekercsek. Mérési adataidat foglald a 3. táblázatba! 4. oldal

N p =50, N sz =400 3. táblázat 4. feladat Állítsd össze úgy a 2. feladat elrendezését, hogy a szekunder oldalra bekötöd az izzót is! A tanulói tápegységet a 3 voltos értékre állítsd be! A multiméterek segítségével mérd meg mindkét oldalon az áramerősség és feszültség értékeket! Készítsd el a mérési összeállítás kapcsolási rajzát, majd jegyezd fel a mérési eredményeidet! Teljesül-e az elméleti összefoglalóban található összefüggés? N p = N sz = U p = U sz = I p = I sz = Az ismeretek ellenőrzése: 1. Mit nevezünk transzformátornak? 2. Kik találták ezt fel? 3. Mire lehet használni a transzformátort? 4. Mekkora a hatásfoka egy gyakorlati életben is használatos utcai transzformátornak? 5. Mi történik, ha transzformátor primer oldalára egyenfeszültséget kötünk? Felhasznált szakirodalom: Fizika 8., Mozaik kiadó, Szeged 2012 5. oldal