VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Hasonló dokumentumok
Elektrotechnika 2. előadás

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1

Fizika A2E, 7. feladatsor megoldások

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

Fizika A2E, 11. feladatsor

II. EGYENÁRAMÚ KÖRÖK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Elektronika 2. TFBE1302

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

VILLAMOS ÉS MÁGNESES TÉR

A dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározása a pálya tényleges állapotának figyelembevételével

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

1 Csıhálózatok hıveszteségének számítása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

FIZIKA. Elektromágneses indukció, váltakozó áram 2006 március előadás

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

vagy közelítően egyenáram esetére

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

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

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

Elektrotechnika. 2. előadás. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

1 ZH kérdések és válaszok

párhuzamosan kapcsolt tagok esetén az eredő az egyes átviteli függvények összegeként adódik.

Vezetők elektrosztatikus térben

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

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

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) 1. Alapfogalmak:

Felületi jelenségek + N F N. F g

Ancon feszítõrúd rendszer

! Védelmek és automatikák!

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Elektronika vizsga

Ns/m, y0 3 mm, v0 0,18 m/s. Feladat: meghatározása. meghatározása. 4 2 k 1600 Ns 1. , rad/s, rad/s. 0,209 s.

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

Matematika a fizikában

Primitív függvény. (határozatlan integrál)

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

F1301 Bevezetés az elektronikába Műveleti erősítők

1 g21 (R C x R t ) = -g 21 (R C x R t ) A u FE. R be = R 1 x R 2 x h 11

SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

1. Elektromos alapjelenségek

A xilol gőz alsó robbanási határkoncentrációja 1,1 tf.%. Kérdés, hogy az előbbi térfogat ezt milyen mértékben közelíti meg.

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

A folyadékok mechanikája

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

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

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Atommagok mágneses momentumának mérése

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

IV. A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei, mágneses

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

d) Kétfokozatú differenciálerősítő közvetlen csatolással Ha I B = 0: Az n-p-n tranzisztorok munkaponti árama:

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. t 2 = 1, s

1. tétel: EGYENLETES MOZGÁS

Gépészeti rendszerek. RUGÓK (Vázlat) Dr. Kerényi György. Gépészeti rendszerek. Rugók. Dr. Kerényi György

ä ä

Fém védőcsőrendszerek

Kondenzációs melegvízkazám. 2008/09. I. félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma Mérés helye. Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.

ANALÓG ELEKTRONIKA - előadás vázlat -

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET. Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet ELEKTRONIKA

Elektrotechnika- Villamosságtan

A -Y és a Y- átalakítás bemutatása. Kiss László április havában

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

3.1. ábra ábra

1. fejezet. Gyakorlat C-41

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.

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS

Átírás:

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 5 VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

- 2 - Taralomjeyzék Villamos ér foalma, jellemzői...3 Szieelők a villamos érben...4 Vezeők a villamos érben...4 A csúcshaás...4 Az árnyékolás...5 A kondenzáor...5 Kondenzáorok hálózaai...6 Kondenzáor ölése és kisüése...7 ELEKTROTEHNIKA 2.

Villamos ér foalma, jellemzői - 3 - A érnek az a részé, amelyben valamely ölésre erő ha villamos (elekromos, szaikus, elekroszaikus) érnek nevezzük. A villamos ér jellemzője a érerőssé. A érerőssé az eysényi ölésre haó erővel arányos. A villamos érerőssé jele: E = F / [ N/ = J/mAs = VAs/mAs = V/m ] A érerőssének iránya és naysáa van. A villamos ere ölések hozzák lére és erővonalakkal szemlélejük (modellezzük). Az erővonalak ulajdonsáai: - az azonos irányú erővonalak aszíják eymás, - homoén érben párhuzamosak az erővonalak, - a ponszerű ölésnek suárirányú erőere van. - a poziív ölésen erednek és a neaív ölésen véződnek, - a es felüleéről merőleesen lépnek ki, - rövidülni iyekszenek, eneriájuka csökkenik, - a ere eyenleesen ölik ki. Az erővonalak ey es felüleén elhelyezkedő ölésekből indulnak ki illeve ölésekre érkeznek Az erővonalak száma a villamos fluxus. (amekkora az elekron hiány vay öbble annyi erővonal) Az eysényi felüleen áhaladó erővonalak száma a fluxus (ölés) sűrűsé, azaz a dielekromos elolás. A dielekromos elolás jele: D = / A [ As / m² ] yanakkora érerőssé különböző anyaokban, különböző erővonal sűrűsée hoz lére. Az eysényi érerőssé haására kialakuló fluxus sűrűsé a dielekromos állandó vay permiiviás. A dielekromos állandó jele: = D / E [ As / Vm ] A dielekromos állandó éréke vákuumban: = 8,86-2 [ As / Vm ] ELEKTROTEHNIKA 2.

- 4 - Szieelők a villamos érben A szieelő anyaok molekulái villamosan semleesek vay dipólusok lehenek. Villamos érbe helyeze szieelő anya erővonalaka kö le mer az eddi villamosan semlees molekulák villamos súlyponja elolódik, illeve az eddi rendezelen dipólus molekulák rendeződnek. Ez a jelensée nevezzük dielekromos polarizációnak. A szieelő anyaban a leköö erővonalak mia a érerőssé - az ado szieelő anyara jellemzően - lecsökken. A szieelő anyaban kialakuló érerőssé és a szieelő anyaon kívüli (vákuumbeli) érerőssé viszonya a relaív dielekromos állandó. A relaív dielekromos állandó jele: r = E sz / E v Vezeők a villamos érben Villamos érbe helyeze vezeő elemi ölései a érerőssé haására elmozdulnak. A ölések a vezeő es felüleén felhalmozódva leköik a villamos ér erővonalai, íy a vezeő es belsejében nem alakul ki érerőssé. Ey villamosan semlees vezeő es elemi öléseinek - külső ér haására bekövekező - széválaszódásá villamos meoszásnak (influenciának) nevezzük. A csúcshaás A ölések ey ömb alakú vezeő es felüleén eyenleesen oszlanak el. yanakkora ölés nayobb ömbfelüleen kisebb, kisebb ömbfelüleen nayobb érerőssée hoz lére. Ha a ölö vezeő es nem ömb alakú, akkor a nayobb örbüleű (csúcsos) helyeken nayobb érerőssé alakul ki, min a felüle kisebb örbüleű részein. Nay érerőssé eseén a leveő molekulái ionizálódnak és áüés, szikrázás (villámlás) kelekezik (Áüési szilárdsá [kv/cm]). Gyakorlai hasznosíása: villámháríó, yújóyerya, szikraköz. ELEKTROTEHNIKA 2.

Az árnyékolás - 5 - A meoszás mia ey vezeő anyaal bezár ér belseje, ey külső eredeű villamos éről véde. Hasonlóan ey vezeő anyaal bezár ér környezee ey belső eredeű villamos éről véde. Gyakorlai hasznosíása: belső és külső villamos árnyékolás. A kondenzáor Ké, szembenálló, azonos méreű, eymásól villamosan elszieel, párhuzamos vezeő felüle síkkondenzáor alko. A vezeő felüleeke feyverzenek nevezzük. Az eyik feyverzeen az feszülsé + ölés halmoz fel, mely a másik feyverzeen a meoszás mia - ölés hoz lére. A ölések az A felüleen eyenleesen oszlanak el, a feyverzeek közö homoén villamos ér alakul ki. A feyverzeek d vasasáú leveő vay valamilyen más szieelő réee, dielekrikumo fonak közre. Az eysényi feszülsé haására felhalmozódó ölésmennyisée kapaciásnak nevezzük. A kapaciás jele: As V Mérékeysée: F(arad) A feyverzeek közö a érerőssé: A feyverzeeken a öléssűrűsé: E d D E d r r A Az elrendezés kapaciása a eomeriai adaokkal: Farad a kapaciás ha V feszülsé ölés halmoz fel. A kapaciás mevalósíó alkarészeke kondenzáornak nevezzük. Kondenzáor rajzjelei: r A d ELEKTROTEHNIKA 2.

- 6 - A kondenzáor ípusai: a szieelő anyaa alapján: a felhasználás alapján: - papír, olajos papír, - állandó érékű: szűrő, hideíő, csaoló, - műanya (siroflex fólia), - válozahaó: hanoló, - kerámia vay monoli, - beállíó: rimmer. - elekroli. Kondenzáor jellemzői: - névlees kapaciás, - űrés, - névlees feszülsé, - szieelési ellenállás, - veszeséi ényező. Kondenzáorok hálózaai A sorosan kapcsol kondenzáorokon azonos a ölés. A hurok örvény alapján: A öléssel és a kapaciással kifejezve: Az eredő kapaciás: A sorosan kapcsol kondenzáorok akkora kapaciással helyeesíheők, melynek éréke a részkapaciások reciprok összeének reciprokával eyezik me. Ké soros kondenzáor eseén alkalmazhaó a replusz művele. A párhuzamosan kapcsol kondenzáorokon azonos a feszülsé. 2 2 2 3 3 3 A csomóponi örvény alapján: = + 2 + 3 A feszülsée és a kapaciás alkalmazva: = + 2 + 3 ELEKTROTEHNIKA 2.

- 7 - Az eredő kapaciás: = + 2 + 3 A párhuzamosan kapcsol kondenzáorok akkora kapaciással helyeesíheők, melynek éréke a részkapaciások összeével eyezik me. Kondenzáor ölése és kisüése A kapcsoló zárása uán a eneráorból áram indul me, melye a kezdei szakaszban csak az ellenállás korláoz. Az I áramerőssé idő ala ölés szállí, ezér a kondenzáor ölődik, a feszülsée nől. A ölődési folyama ala a kondenzáor növekvő feszülsée szembe kapcsolódik a eneráor feszülséével. A csökkenő különbséi feszülsé a ölő áramo is eyre jobban csökkeni. Amikor a kondenzáor feszülsée eléri a eneráor feszülséé, a ölő áram meszűnik, a ölődési folyama vée ér. A ölődési folyama eljes időarama kizáróla az ellenállás és a kapaciás érékéől fü: kisebb ellenállással a nayobb kapaciás uyanannyi idő ala ölődik fel min nayobb ellenállással a kisebb kapaciás. A ölődési folyamara az R szorza jellemző, melye időállandónak nevezünk. Az időállandó a véérék 63%-nak eléréséhez szüksées időaram. Az időállandó jele: = R [ sec ] A kapcsoló ákapcsolásakor az feszülsére felölődö kondenzáor az R ellenálláson kereszül kisül. A kisüési folyama során a kondenzáor feszülsée csökken, ezér eyre kisebb áramo haj á az ellenálláson. Amikor a kondenzáor feyverzeein a ölések kieyenlíődnek a kisüési folyama vée ér. ölés kisüés I c c R ( e e ) R e e A kondenzáor öléskor foyaszó, kisüéskor eneráor jelleű képólus. A kondenzáor eyenáramúla szakadás, válakozó áramúla rövidzár. *** ELEKTROTEHNIKA 2.