MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

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

Az elektromágneses indukció jelensége

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

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

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?

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

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

Az elektromágneses indukció jelensége

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

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

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

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

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

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

Váltakozó áram (Vázlat)

Elektromágnesség tesztek

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Számítási feladatok a 6. fejezethez

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

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐ

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

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

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

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

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

2.11. Feladatok megoldásai

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Teljesítm. ltség. U max

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

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

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

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

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

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

2. ábra Változó egyenfeszültségek

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

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

Mérés és adatgyűjtés

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Fizika dolgozat. Kovács Emese. 4-es tankör április 30.

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Váltakozó áramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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

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

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

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.

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

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

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

Az elektromágneses indukció jelensége

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

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

5. VÁLTAKOZÓ ÁRAM. A mérés leírása előtt összefoglaljuk a váltóáramú hálózatszámításhoz szükséges alapismereteket.

VÁLTAKOZÓ ÁRAM JELLEMZŐI

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

Huroktörvény általánosítása változó áramra

A soros RC-kör. t, szög [rad]

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

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

Alapfogalmak, osztályozás

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

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

2. ábra Változó egyenfeszültségek

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

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

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS MÁGNESES TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

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

Elektrotechnika 9. évfolyam

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

Háromfázisú aszinkron motorok

Elektrotechnika. 11. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

5. VÁLTAKOZÓ ÁRAM. A mérés leírása előtt összefoglaljuk a váltóáramú hálózatszámításhoz szükséges alapismereteket.

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Elektrotechnika. 7. előadás. Összeállította: Dr. Hodossy László

Villamos gépek. Villamos forgógépek. Forgógépek elvi felépítése

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

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

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

Bevezetés az elektronikába

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Az elektromágneses tér energiája

A váltakozó áramú hálózatok

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

Átírás:

MÁGNESES NDUKCÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

Mágneses indukció Mozgási indukció v B Vezetőt elmozdítunk mágneses térben B-re merőlegesen, akkor a vezetőben áram keletkezik, melynek iránya az őt létrehozó hatást akadályozó. Fs =Ut és F = lb U = lvb i

Nyugalmi indukció - Tekercshez mágnest közelítünk a tekercsben áram indukálódik - Az egyik tekercs áramát ki-be kapcsoljuk, vagy változtatjuk a közelében levő tekercsben áram indukálódik - Homogén mágneses mezőben vezetőkeretet forgatunk Faraday törvénye: zárt vezetőben indukált feszültség arányos a vezető által körülvett felületen átmenő indukciófluxus (Ф) időegységre eső megváltozásával. dφ = dt Lenz törvény: Az indukált áram iránya mindig olyan, hogy az őt létrehozó hatást akadályozni igyekszik. U i

Kölcsönös indukció Az egyik tekercsben fellépő áramerősségváltozás a másik tekercsben is az áramerősség megváltozását idézi elő. U = M d dt M: kölcsönös indukciós együttható [M]=H (henry) ha M nagy szoros a csatolás ha M kicsi laza M meghatározása bonyolult, spec. eset: ugyanolyan hosszú és keresztmetszetű tekercs egymásra csévélése Φ = BN A és N = µ 0 l B dφ dt N N l A d dt U = = µ 0

Önindukció Zárt vezetőben fellépő változáskor magában a vezetőben feszültség indukálódik: U = L d dt L L: önindukciós együttható v. induktivitás, = µ 0 N l A

Váltóáram Váltakozóáram: amelynek iránya és az áramerőssége az idővel periódikusan változik. Tiszta váltakozóáram: periódus alatt az egy irányban átfolyó töltés =0. Q T = ( t) dt = 0 0 Szinuszosan váltakozó áram (váltóáram): = sin( ω t + 0 φ )

Fourier törvénye bármely váltakozó áram előállítható szinuszosan változó áramok szuperpozíciójaként. t) = 00 + 0 sin( ωt + α) + 0 sin(ωt + α ) +... ( f< khz kisfrekvenciájú áram f>0 khz nagyfrekvenciájú áram ( 50 Hz: izzók villogása már nem észlelhető) T = π ω Kvázistacionárius áram a frekvencia vagy a vezeték hossza nem túl nagy, akkor ugyanabban az időpillanatban egy nem elágazó vezeték minden helyén gyakorlatilag ugyanakkorának tekinthető ( l << ct )

Effektív áramerősség annak az egyenáramnak az erőssége, amely T periódusidő alatt ugyanabban az R ellenállású vezetőben ugyanakkora munkát végez, mint a kérdéses váltóáram W T = 0 ( t) Rdt = eff RT eff = T T 0 ( t) dt U eff = T T 0 U ( t) dt

Középérték köz = T T 0 ( t) dt ill. U köz = T T 0 U ( t) dt

Váltóáramú ellenállások R L C, R X L = Lω X C = Cω

Soros R-L-C kör Vektorábra segítségével: Z: impedancia Z = R + ( X ) L X C Fáziseltolódás szöge: tgϕ = Rezonancia: (feszültség): X L =X C X L Komplex számként: R, ix L ill. -ix C ellenállást képviselnek az elemek kiterjeszthetők Kirchhoff törvényei váltakozó áramú körökre Z a sorba kapcsolt komplex ellenállások összegével egyenlő. Z = R + ix + ( i) L X C R X C Z Z=R i X L Z φ XL-XC R R X C -i = R + Lωi ω = i Cω LC

Párhuzamos R-L-C kör A komplex impedancia reciproka a párhuzamosan kapcsolt komplex ellenállások reciprokainak összegével egyenlő. Z = R + + ix L ix C R: hatásos ellenállás (rezisztencia), X: meddő ellenállás (reaktancia) Z = R + ix = U 0 R + X = = 0 Z = R + ix Rezonancia (áram): X L =X C ω = LC U eff eff tg ϕ = X R Euler: e i ( ω t + α ) = cos( ωt + α) + isin( ωt + α)

Teljesítmény pillanatnyi: hatásos: meddő: P t =U t t P h =U eff eff cosφ P m =U eff eff sinφ látszólagos: P l =U eff eff

Egyenáramú generátor, motor t t

Dinamóelv Elektromágnes vasmagjában levő visszamaradó mágneses mező a forgórész megforgatásakor áramot kelt a forgó rész tekercsébe, amit visszavezetve B növelhető, így növekszik, (B és kölcsönösen erősítik egymást), majd telítésbe megy át. Jedlik Ányos (800-895) bencés szerzetes első elektromotor dinamóelv feszültségsokszorozás szódavíz rácsosztó

Váltóáram előállítása

Háromfázisú generátor 3 i= U i = 0

4 vezetékes 3 fázisú rendszer: vonalfeszültség: fázis és 0 között (380 V) fázisfeszültség: fázis között (0 V) U veff = 3U feff U = 3U veff feff A kétféle feszültség és a háromfázisú motorok előnyös tulajdonságai miatt terjedt el ez a rendszer.

Forgó mágneses tér 3 fázisú áram hatására forgó mágneses tér keletkezik (iránytű gyors forgásba jön. 3 fázisúωkörfrekvenciájú áram hatására ω körfrekvenciájú forgó mágneses mező keletkezik. Váltakozó áramú aszinkron motor forgó mágneses térbe helyezett tekercs forgásba jön. A 3 fázis bekapcsolásakor fokozatosan felgyorsul, de a súrlódás és a terhelés miatt a frekvenciája kisebb, mint a forgó mágneses mezőé.

. Váltakozó áramú szinkron motor: A pólusváltások a megfelelő időben és megfelelő helyen jönnek létre. Az áram bekapcsolásakor először fel kell pörgetni, magától nem indul. A tervezettnél nagyobb terhelés esetén kiesik a fordulatból és leáll. (Pl. elektromos szinkronóra, regisztráló készülékek)

Transzformátor vasmagos köpenyes U U n = n n = n η=98 % A váltakozó áram nagy előnye az egyenárammal szemben a transzformálhatósága Bláthy Ottó (860-939) Déry Miksa (854-938) Zipernovszky Károly (853-94)

Elektroakusztikai eszközök Mikrofon hangrezgés elektromos rezgés Szénmikrofon Kapacitív mikrofon

Telefon és fejhallgató (hangfrekvenciás áramot hangrezgéssé alakítja)

Hangszóró A gerjesztőtekercs áramának megfelelően a T lengőtekercs mozgásba hozza az M membránt.

Mágneses hangrögzítés és visszajátszás A mikrofonáram ingadozásainak megfelelően mágnesezi az F tekercs az előtte állandó sebességgel haladó szalagot. A mágnesezett szalag visszajátszáskor az L lejátszófej tekercsében a hangfrekvenciának megfelelő áramot indukál, amely erősítés után a hangszórót működteti.