ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
|
|
- Františka Staňková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh magnetického levitátoru Aleš Bubílek 2015
2
3
4 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zabývá magnetickou levitací. V úvodní části popisuje možnosti dosažení magnetické levitace a jejich fyzikální principy. Poté se zaměřuje na elektromagnetickou levitaci s využitím optické závory. Následně je navržen, sestrojen a kriticky zhodnocen funkční vzorek magnetického levitátoru na principu elektromagnetické levitace. Klíčová slova Magnetický levitátor, optická závora, elektromagnetická levitace.
5 Abstract The presented bachelor thesis deals with the magnetic levitation. Methods of magnetic levitation and their physical principles are described. The thesis focuses on electromagnetic levitation with the use of photocell. Functional sample of electromagnetic levitated system with photocell is designed, built and evaluated after. Key words Magnetic levitated system, photocell, electromagnetic levitation.
6 Prohlášení Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení této bakalářské práce, je legální. V Plzni dne Jméno příjmení..
7 Obsah OBSAH... 7 ÚVOD... 8 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK PRINCIPY MAGNETICKÉ LEVITACE LEVITACE S PERMANENTNÍMI MAGNETY LEVITACE S POUŽITÍM DIAMAGNETIKA LEVITACE TRANSFORMAČNÍ ELEKTRODYNAMICKÁ LEVITACE - EDS ELEKTROMAGNETICKÁ LEVITACE - EMS LEVITACE POMOCÍ HALBACHOVY SOUSTAVY PERMANENTNÍCH MAGNETŮ VYUŽITÍ V PRAXI Magnetická levitace v dopravě NÁVRH MAGNETICKÉHO LEVITÁTORU BLOKOVÉ SCHÉMA SCHÉMA ZAPOJENÍ PLOŠNÝ SPOJ OPTICKÁ ZÁVORA ELEKTRONICKÁ ČÁST NÁVRH ELEKTROMAGNETU MECHANICKÁ ČÁST PROJEKTU ZÁKLADNA STOJANY STÍNĚNÍ OPTICKÉ ČÁSTI ZHODNOCENÍ FUNKČNOSTI, VÝHODY, NEVÝHODY NAVRŽENÉHO LEVITÁTORU ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHA A - SEZNAM SOUČÁSTEK
8 Úvod Tento projekt vznikl za účelem vytvoření funkčního modelu levitátoru tj. vytvořit takové zařízení, které umožní levitaci (bezdotykovou manipulaci) malých, kovových objektů jako např. matice, šroub, či mince. V současnosti se v praxi využívá řada způsobů magnetické levitace, proto je v práci provedena rešerše aktuálního stavu této problematiky. Pro realizaci navrhovaného zařízení byl zvolen elektromagnetický princip (EMS). Pro jeho realizaci je zapotřebí elektromagnet, aby byly kovové předměty přitahovány, a takové zařízení, které dokáže snímat polohu předmětu, předat tuto informaci, vyhodnotit a podle této informace rozhodnout, jestli protékající proud do elektromagnetu zvýšit nebo naopak snížit. Ke stabilizaci polohy předmětu ve vzduchu je potřeba využít zpětnou vazbu pomocí světelného paprsku, jenž snímá polohu předmětu. Zařízení bude navrženo i s ohledem na design a bezpečnost. 8
9 Seznam symbolů a zkratek µ r [-]... Relativní permeablita a [m.s -2 ]... Akcelerace vlaku B [T]... Magnetická indukce C [F]... Elektrická kapacita cos φ [-]... účiník d [m.s -2 ]... Deakcelerace vlaku EDS... Elektrodynamická levitace EMS... Elektromagnetická levitace F [N] Síla f [Hz] Frekvence g [m.s -2 ]... Tíhové zrychlení H [A.m -1 ]... Magnetická intenzita ib [A]... Budící proud L [H]... Indukčnost cívky N [-]... Počet závitů buzení R [Ω]... Elektrický odpor δ [m] Vzduchová mezera ϕ [Wb]... Magnetický tok 9
10 Principy magnetické levitace Levitaci můžeme chápat jako vznášení objektu za překonání gravitační sily. Hlavní podmínkou stabilní levitace je dosažení rovnovážné polohy, kde součet všech sil působících na objekt je nulový. V případě nesplnění tohoto předpokladu (tj. výsledná síla není nulová) dojde k jeho zřícení. Je známo několik metod, jak dosáhnout levitace. V praxi se ale především setkáme s magnetickou levitací. U magnetické levitace dosáhneme stabilní polohy tělesa v prostoru bez kontaktu se zemí za pomoci magnetického pole. Magnetické levitace lze dosáhnout více principy a o těchto principech si řekneme v následujících odstavcích. [1, 2] 10
11 1.1 Levitace s permanentními magnety Dva z několika možných způsobů jak využít odpudivé síly stejnojmenných pólů permanentních magnetů jsou ilustrovány na obrázku 1.1. Takto lze realizovat např. magneticky levitovaná ložiska. Ovšem toto zařízení nesplňuje přímo definici magnetické levitace: ke stabilní poloze rotoru je nutné zajistit jeho polohu vodícími ložisky. Tím pádem není splněna podmínka neexistence kontaktu s pevnou zemí [1, 2, 9, 11]. Obr. 1.1 Dva způsoby levitace pomocí permanentních magnetů [převzato z 2] 11
12 1.2 Levitace s použitím diamagnetika Vložením diamagnetického tělesa do nehomogenního pole bude těleso vypuzováno, zatímco paramagnetické (feromagnetické) těleso je do pole vtahováno, jak je znázorněno na obrázku Při pozorování diamagnetického tělesa můžeme sledovat, že jestliže hmotnost tělesa a vypuzovací (levitační) magnetická síla jsou v rovnováze, těleso bude ve stabilní poloze. Běžně se vyskytující látky v přírodě jako uhlík nebo bizmut jsou jen slabě diamagnetické (jejich relativní permeabilita µ r je < 1), levitující síla je tudíž velmi slabá a zdá se, že tento jev lze využít jen stěží v praxi. Obr Působení nehomogenního magnetické pole na váleček [převzato z 2] a) z diamagnetika(µ r = 0.25) b) z nemagnetické látky (µ r = 1) c) z paramagnetické látky (µ r = 5) Mnohem větší levitující síla bude působit na supravodič, který se chování jako ideální diamagnetikum (jeho µ r se blíží nule). Je-li permanentní magnet zdrojem nehomogenního magnetického pole, působí mezi ním a supravodičem odpudivá síla. Ovšem je-li permanentní magnet volně uložen nad supravodičem, bude levitovat a jedná se o tzv. Meissnerův jev znázorněný na obrázku [1, 2, 9, 11]. Obr Levitace permanentní magnetu nad supravodičem (Meissnerův jev) [převzato z 2] 12
13 Fyzikální vysvětlení diamagnetismu supravodiče V okamžiku vkládání supravodiče do časově proměnného magnetického pole je do supravodiče se indukují vířivé proudy. Vířivé proudy působí trvale, neutlumí se ani nevymizí, jelikož odpor supravodiče se blíží nule; svým magnetickým polem jsou v interakci s budícím magnetickým polem. Je-li permanentní magnet zdrojem budícího pole, vznikne mezi supravodičem a magnetem odpudivá síla. Magnetické pole vířivých proudů působí proti magnetickému poli budícímu, takže indukce uvnitř supravodiče je B = µh 0. [1, 2] 13
14 1.3 Levitace transformační Vložením elektricky vodivého tělesa do střídavého magnetického pole vybuzeného cívkou, bude se v něm indukovat transformační napětí, které vyvolá vířivé proudy. Tyto proudy jsou opět v interakci s magnetickým polem budící cívky a levitují svého nositele, tj. vodivé těleso. Princip transformační levitace a její použití k levitaci indukčně roztaveného kovu je znázorněn na obrázku [1, 2, 9, 11]. Obr Dva způsoby levitace pomocí permanentních magnetů [převzato z 2] Obr Transformační levitace měděného kotouče [převzato z 11] 14
15 1.4 Elektrodynamická levitace - EDS Elektrodynamická levitace EDS (Electro-Dynamic Suspension), neboli levitace odpuzováním (čili repulsivní typ levitace), je založen na odpuzování stejnosměrného elektromagnetu od pohybujícího se vodivého pásu, jak je znázorněno na obrázku 1.4a. Plochá obdélníková cívka je spojena s vozidlem a napájena stejnosměrným budícím proudem. Cívka je uložena nad vodivým (hliníkovým) pásem. Nepohybuje-li se cívka vůči pásu, stejnosměrné magnetické pole cívky proniká do vodivého pásu, což má za následek nulové síly mezi pásem a cívkou. Naopak pohybuje-li se cívka vůči pásu, v pásu se indukují vířivé proudy, jejichž magnetické pole je v interakci s magnetickým polem budící cívky. Na cívku působí síla o dvou složkách: jedna odpuzuje cívku od pásu a způsobuje její levitaci, zatímco druhá složka síly brzdí pohyb cívky a musí být překonána zařízením, které cívce dodává pohyb. V tomto případě pohonem vozidla, v němž je uložena cívka. Magnetické pole vířivých proudů působí proti magnetickému poli cívky, což znamená, že v pásu je magnetické pole velmi slabé, znázorněno obrázkem 1.4b. Obr EDS [převzato z 2] a) Pohybující se supravodivý magnet nad vodivým pásem b) Magnetické pole pohybujícího se supravodivého magnetu 15
16 Aby byla levitační síla dostatečně velká (např. při použití u dopravních systémů s pasažéry), musí cívka indukovat extrémně silné magnetické pole. Toho dosáhneme za podmínek, že je cívka ze supravodiče a protéká jí extrémně velký budící proud. [1, 2, 9, 11]. Obr Jiné znázornění cívek v systému EDS [převzato z 11] 16
17 1.5 Elektromagnetická levitace - EMS Elektromagnetická levitace EMS (Electro-Magnetic Suspension), neboli levitace přitahováním (atraktivní typ levitace), je založena na přitahování feromagnetického tělesa elektromagnetem. Síla F m závisí na budícím proudu elektromagnetu i b a na vzdálenosti vzduchové mezery δ. Kromě přitažlivé síly působí na těleso síla gravitační F g. Důležité je dosažení rovnosti sil F g = F m, při které dochází k levitaci. Tato levitace je znázorněna na obrázku Obr Znázornění principu EMS [převzato z 11] 17
18 EMS lze stabilizovat také pomocí střídavého elektromagnetu, jehož budící proud je samočinně regulován laděným obvodem RLC. Do série s cívkou elektromagnetu (RL) je zapojen kondenzátor, jehož kapacita je určena tak, aby pracovní bod A obvodu RLC byl blízko rezonanci, znázorněno obrázkem Zvětší-li se vzdálenost levitujícího tělesa od elektromagnetu, klesne indukčnost L jeho cívky, pracovní bod se přiblíží rezonanci a budící proud se opět zvýší, což má za následek zvětšení síly působící na těleso. Stejně to funguje i v opačném případě. Přiblíží-li se těleso k elektromagnetu, vzroste indukčnost a obvod RLC se rozladí, což vede ke snížení proudu a síly působící na těleso. Výhodnost tohoto levitačního zařízení je jen zdánlivá. Časová konstanta obvodu RLC je poměrně velká, což má za následek tlumení silového působení na těleso a při poruše stabilní polohy vznikají v obvodu oscilace, které mohou divergovat. Nevýhodný je indukční charakter obvodu, konkrétně jeho nízký účiník. Z těchto důvodů se tento způsob levitace nepoužívá k trakčním účelům.[1, 2, 8, 9, 11]. Obr Stabilizace polohy tělesa obvodem RLC [převzato z 11] 18
19 1.6 Levitace pomocí Halbachovy soustavy permanentních magnetů Klaus Halbach, pracovník Lawrence Berkeley National Laboratory v Kalifornii uspořádal permanentní magnety ve tvaru kvádříků podle obrázku 1.6.1; šipkami je vyznačen směr jejich magnetizace. Permanentní magnety zhotovené práškovou metalurgií, ze vzácných zemin se slitinou neodymium-železo-bór, dosahovaly remanentní indukce kolem 1.2 T. Obr Halbachova soustava permanentních magnetů základní sestava [převzato z 3] Magnetická pole jednotlivých magnetů se skládají a výsledek je překvapující: v oblasti spodní hrany této soustavy je magnetické pole velmi silné (dosahovalo hodnoty až kolem 1 T), kdežto v oblasti horní hrany soustavy je magnetické pole velmi slabé. Rozložení magnetických siločar je na obrázku Pětice kvádříků podle obrázku tvoří základní konfiguraci Halbachovy soustavy magnetů; v aplikacích lze tyto pětice řadit za sebou. Obr Magnetické pole Halbachovy soustavy permanentních magnetů rozložení siločar [převzato z 3] 19
20 Pod Halbachovou soustavou permanentních magnetů je uložena soustava obdélníkových cívek, spojených dokrátka. Nazveme je levitačními cívkami. Navzájem jsou izolovány a uloženy těsně vedle sebe, znázorněno obrázkem Jestliže se soustava magnetů pohybuje, indukují se v levitačních cívkách proudy, jejich magnetické pole je v interakci s magnetickým pole permanentních magnetů. Na Halbachovu soustavu magnetů pak působí levitační síla a dále brzdící síla, jež brání magnetům v pohybu. V levitačních cívkách se ovšem indukují proudy jen, když se Halbachova soustava magnetů pohybuje. [1, 2, 3, 9, 10, 11]. Obr Halbachova soustava permanentních magnetů nad cívkami Obr Magnetické pole Halbachovy soustavy nasimulované v Agrosu [převzato z 10] 20
21 1.7 Využití v praxi Využití magnetické levitace v technické praxi je již poměrně hojně využito. Zejména se využívá při [1, 2]: Projektování moderních dopravních prostředků, jednak vysokorychlostních železnic, tzv. Magnetických superexpresů, jednak prostředků pro městskou hromadnou dopravu; Při projektování různých speciálních zařízení a přístrojů, u nichž se používají bezkontaktní vysokorychlostní ložiska; V hutnictví, metalurgii a zejména při rafinaci kovů, kde se využívá bezkontaktní indukční tavení U různých zařízení, která nepracují se stabilní, ale s rázovou magnetickou levitací; používají se pulzní elektromechanické měniče, které mají široké využití, počínaje vybavovacími mechanizmy rychlovypínačů a konče elektromagnetickými děly a katapulty pro starty raketoplánů 21
22 1.7.1 Magnetická levitace v dopravě Magneticky levitované dopravní systémy jsou nejvýraznější inovací drážní techniky od zavedení železnice. Magnetické dopravní systémy na principu EMS Na principu EMS se využívají především vlaky pod označením Transrapid. Výsledkem tohoto systému je rychlost až 500 km.h -1. Vlastní tíha vozidla je kompenzována stejně velkou elektromagneticky odpudivou sílou, která udržuje vozidle ve stavu levitace. Vzduchová mezera je u tohoto systému v rozmezí mm, tím spíše jsou vedeny velké nároky na konstrukci. Správnou velikost vzduchové mezery hlídají senzory, které jsou schopny odhalit byť jen setinu rozdílu polohy. Podobně je realizováno stranové vedení vozidla. Vozidlo obepíná nosník, na němž je na spodní straně umístěné trojfázové vinutí tvořící stator elektromagnetického pohonu. Na podvozku vlaku se nachází magnety, které fungují jako rotor. Po vpuštění trojfázového proudu do vinutí jsou tyto magnety přitahovány elektromagnetickou silou, tudíž se vozidlo nadzvedne a je přitahováno a pohybuje se ve zvoleném směru. Pohon je uskutečněn lineárním elektromotorem. Jízdní dráha Transrapidu ve tvaru T zabírá nejméně plochy ze všech dopravních systémů a je nejvíce šetrná k okolní krajině. [1, 2, 9, 11]. Obr Detail systému EMS Transrapid 08: levitační, pohonný a vodící systém [převzato z 11] 22
23 Magnetické dopravní systémy na principu EDS Systém EDS má elektromagnety buzené supravodivými cívkami, které jsou chlazeny kapalným heliem na teplotu -270 C a jsou umístěny ve vozidle. Soustava se pohybuje uvnitř dráhy na magnetickém polštáři. Soustava začne levitovat až po určité rychlosti, musí být tedy vybavena koly. Po dosáhnutí přibližně 80 km.h -1 se začnou indukovat dostatečně velké proudy, které způsobí levitaci. Vlaková souprava se pohybuje v daleko větší výšce, než systém EMS a to se vzduchovou mezerou mm. Stejně je řešeno statorové vinutí v jízdní dráze, ale základní jednotku tvoří dvakrát dvě dvojice cívek, zabudované v bočních stěnách vlaku. Po dosažení potřebné rychlosti se v dolních cívkách indukují větší proudy, než do horních cívek. Podvozek tedy bude horní cívkou přitahován a dolní cívkou odpuzován. Boční cívky slouží i ke stabilizaci. Superexpresy na tomto principu jsou využívány především v Japonsku, ale zatím slouží pouze k experimentálním účelům. Maximální rychlost a nový světový rekord byl stanoven superexpresem MLX01-901, kdy bylo dosaženo rychlost 603 km.h -1. [1, 2, 5, 6, 7, 9, 11] Obr Princip levitace EDS [převzato z 11] Obr Aerodynamický superexpres MLX01-901[převzato z 5] 23
24 Magnetické dopravní systémy pomocí Halbachovy soustavy cívek V minulosti byla myšlenka levitace s permanentními magnety nevhodná, ale dnešní době je znám nový způsob jejich využití. Systém s využitím Halbachovy soustavy cívek je znám jako Inductrack. Využívá se obdélníkových cívek spojených nakrátko. Cívky jsou vzájemně izolované a uložené vedle sebe. Pohybující se vozidlo má v sobě zabudovanou Halbachovu soustavu cívek. Pokud se bude vozidlo pohybovat, v cívkách se budou indukovat proudy, které vytvoří magnetické pole. Budou tedy na sebe působit magnetické pole cívek a permanentních magnetů, které se budou vzájemně odpuzovat, což zapříčiní levitace vlaku. Je zapotřebí kol pro rozjezd a dosažení minimální levitační rychlosti, stejně jako u EDS. Ovšem odpadá nutnost chlazení a oproti EMS není třeba náročného elektrického zařízení regulující budící proud magnetů. Minimální levitační rychlost je o řád menší, než u EDS. Touto technologií se začala významně zabývat NASA, která ji chce využít pro start raketoplánů. [1, 2, 3, 9, 10, 11] Obr Velmi stručné porovnání levitačních systémů užitých v dopravě 24
25 Porovnání systémů EMS a EDS Výhodou EMS je možnost levitace vozidla v klidovém stavu, tj. vozidlo není nutno vybavovat koly pro rozjezd. Také je důležité, že nepracuje se supravodiči a z toho důvodu není nutné náročné kryotechnické zařízení, což má za následek úspornější provoz. Očekává se, že rozvojem vysokoteplotních supravodičů bude možno přejít na chlazení tekutým dusíkem, což by systém na principu EDS zjednodušilo. U vozidel na principu EMS je magnetické pole v kabině pro cestující nepatrné, cca 100 μt. Naopak nevýhodou je, že systém potřebuje složitou elektronickou regulaci budícího proudu v levitačních magnetech. Jelikož mají superexpresy na principu EMS větší hmotnost, systém pracuje s menší vzduchovou mezerou, která má za následek větší nároky na konstrukci vozidla i vozové dráhy, což vede k vyšším nákladům. V Japonsku má vzduchová mezera u technologie EDS také bezpečností důvody, neboť tam jsou častá zemětřesení. Levitace na principu EDS je stabilní, ale z dynamické analýzy můžeme zjistit, že tlumení ve vertikálním směru je nízké. U vozidel pracujících tímto principem musí být kabiny pro cestující magneticky stíněny. [1, 2, 10] 25
26 2 Návrh magnetického levitátoru Při návrhu zařízení bylo postupováno dle teoretických poznatků zmíněných v kapitole 1.5, ze kterých nejlépe vychází pro tento projekt princip EMS Elektromagnetická levitace. Tedy atraktivní typ levitace založen na přitahování elektromagnetem. 2.1 Blokové schéma Proměnný zdroj Elektromagnet Předmět Potenciometr Senzor polohy Obr. 2.1 Blokové schéma levitátoru Dle vysvětlení principů elektromagnetické levitace v kapitole 1 bylo vytvořeno toto blokové schéma. Navrhované zařízení bude vytvořeno na základě tohoto schématu. Zpětná vazba bude realizována pomocí optické závory a potenciometru. Potenciometr má funkci ladění, kdy díky němu ovládáme proud tekoucí do elektromagnetu a tím pádem i velikost síly generované magnetickým polem. Optická závora složená z vysílací IR diody a přijímacího fototranzistoru snímá polohu předmětu. Kdyby nebyla použita zpětná vazba, předmět by nelevitoval, ale pouze by přiskočil k elektromagnetu a držel by se na něm. Jako zdroj bude zvolen vhodný transformátor, elektromagnet bude realizován solenoidní cívkou s feromagnetickým jádrem. K regulaci obvodu bude sloužit operační zesilovač. 26
27 2.2 Schéma zapojení Obr Schéma zapojení Schéma bylo vytvořeno v programu NI Multisim 11.1, upravené pro Ultiboard místo zdroje, infradiod a elektromagnetu jsou vývody pro zapojení do sítě. Obr schéma s vývody J1-Vývody pro elektromagnet J2-Vývody pro zdroj J3-Vývody pro vysílací infradiodu J4-Vývody pro fototranzistor 27
28 2.3 Plošný spoj Zprvu jsem si v NI Multisimu nakreslil schéma, které jsem posléze převedl do NI Ultiboardu a osázel plošný spoj. Pomocí měděné desky, vrtačky a chloridu železitého byl vyhotoven spoj na DPS. Obr Osázení součástek v programu NI Ultiboard 11.1 v interakci s NI Multisim Obr Vytvoření plošného spoje v programu NI Ultiboard 11.1 v interakci s NI Multisim
29 Obr Vizualizace plošného spoje v programu NI Ultiboard 11.1 v interakci s NI Multisim kondenzátor 1nF 2 kondenzátor 4μ7F 3 dioda BA159 4 rezistor 5.6 Ω 5 rezistor 22 Ω 6 rezistor 22 kω 7 rezistor 180 Ω 8 potenciometr 9 operační zesilovač tranzistor IRF vývody 29
30 Obr DPS připravena na leptání Obr DPS po působení chloridu železitého Obr Již osázená DPS 30
31 2.4 Optická závora Světelná závora je elektronicko-optický prvek, který zajišťuje přerušení světelného paprsku. Skládá se z fototranzistoru a v mém případě IR diody. 2.5 Elektronická část V projektu je využito stejnosměrného zdroje 12V realizovaného transformátorem tak, aby bylo možno použít síťové napětí, elektrolytických kondenzátorů, rezistorů, infra LED diody, operačního zesilovače, potenciometru, diody, tranzistoru a fototranzistoru. Součástky byly zvoleny dle katalogových hodnot odpovídajícím výpočtům. Elektrolytické kondenzátory Elektrotechnická součástka používaná k dočasnému uchování elektrického náboje. Elektrolytický kondenzátor je odlišný od jiných typů kondenzátorů. Katodu tvoří vodivý elektrolyt, který může být tekutý, polosuchý ale i pevný. Anoda je tvořena čistou hliníkovou fólií, na které je vrstvička Al 2 O 3 (oxid hlinitý), tato vrstvička je dielektrikum. Elektrody mají velký povrch, který je tvořen nepravidelně naleptanou strukturou povrchu hliníku. Výhodou je vysoká měrná kapacita a schopnost snést velmi nízké napětí, ale nevýhoda, že nesmí být zasazen do plošného spoje opačnými póly. Pro návrh levitátoru byl použity dva elektrolytické kondenzátory o kapacitě 1nF a 4,7μF. Obr Elektrolytický kondenzátor 31
32 Rezistory Pasivní elektrotechnická součástka, projevující se v ideálním případě jedinou vlastností elektrickým odporem. Důvodem zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikostí elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. V obvodu jsou využity odpory k dosažení správných hodnot napětí a proudů dle datasheetů, jmenovitě jsou upraveny pro citlivost fototranzistoru, operačního zesilovače a elektromagnetu. Obr Rezistor Infra dioda Je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Narozdíl od klasických diod, infra vyzařuje UV záření v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací. V levitátoru je uplatněna v optické závoře. Obr IR dioda Operační zesilovač Je univerzální stejnosměrný zesilovací analogový elektronický obvod. V obvodu slouží k regulaci proudu. V projektu je využita polovina operačního zesilovače Obr Operační zesilovač 32
33 Potenciometr Aby bylo možné levitovat různé objekty o různých hmotnostech, je zapotřebí nastavit jmenovitou hodnotu budicího proudu dle konkrétně levitovaného tělesa. Za tímto účelem lze využít např. potenciometr, nebo trimr. Byl zvolen potenciometr 500kΩ. Obr Potenciometr Dioda Je elektronická polovodičová součástka s dvěma elektrodami. Každá dioda má dva vývody, které se nazývají katoda a anoda. Základní funkce je, že dovoluje tok proudu směrem od anody ke katodě. V opačném směru proud neteče. V obvodu je využito diody BA159. Obr Křemíková dioda 33
34 Tranzistor Je elektronická polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN. Základní vlastností tranzistoru je schopnost zesilovat malé změny napětí nebo proudu na vstupu mohou vyvolat velké změny napětí nebo proudu na výstupu. V obvodu mám tranzistor IRF 540 z důvodu spínání spíná dle polohy umístěného předmětu v optické závoře. Obr Tranzistor IRF540 Fototranzistor Je elektronická polovodičová součástka. Dopadajícím zářením do kolektorového PN přechodu se otevře přechod mezi bází a emitorem. Tranzistor se otevře a prochází jím proud z připojeného zdroje. Průchod nosičů náboje lze řídit velikostí dopadajícího záření. Fototranzistor je v mém projektu využit v optické závoře a zvolil jsem fototranzistor BP109. Obr Fototranzistor Zdroj V modelu levitátoru použit zdroj 12V; 2A. 34
35 2.6 Návrh elektromagnetu Při návrhu se vycházelo z předpokladu, že levitující předmět bude mít hmotnost kolem 0.2 kg. Minimální síla potřebná pro překonání gravitace by dle následujícího vzorce měla být minimálně o velikosti 2 N. F = mg = = N K simulace jsem využil programu Agros2D [13] za použití předpokládáných reálných geometrických hodnot použitého elektromagnetu. Obr geometrie použitého modelu; Agros2D 35
36 Obr Rozložení magnetické indukce; výsledek simulace, Agros2D 36
37 Obr Detail magnetické indukce a výsledná působící síla ovlivňující levitující předmět; Agros2D Z modelu je patrno, že za předpokladu δ = 0,01 m, Ib = 2 A bude třeba N = Výsledná síla za těchto podmínek je F = N, což je dostačující i pro těžší předměty. Na základě výsledků simulace byla ručně vyrobena solenoidní cívka s feromagnetickým jádrem s N = 1200 závity z měděného lakovaného drátu a průměru 0,5mm. 37
38 3 Konstrukce a verifikace levitátoru 3.1 Základna Vyrobena ze smrkového dřeva, obdélníkových průřezů. Konstrukce přístroje byla zvolena z dřevěných profilů pro jejich snadnou dostupnost a celkem robustní konstrukci. Umožňuje zamaskovat vodiče do profilů a příjemný estetický vzhled. Konstrukce je slepena a začepována, povrchově upravena syntetickým bezbarvým lakem. Základna přístroje spočívá na třech bodech, aby bylo dosaženo stabilní polohy při práci přístroje. Obr. 3.1 Základna 38
39 3.2 Stojany Vyrobeny ze smrkového dřeva, obdélníkových průřezů. Využito pro umístění elektromagnetu a stínění. 3.3 Stínění optické části Vyrobeny ze smrkového dřeva, ve tvaru kuželů. Aby nedocházelo k rušení správného světelného paprsku, je optická závora zastíněna pomocí dřevěných kuželů tak, aby se vnější optické vlivy eliminovaly. Stínící kužely jsou ke stojanům přilepeny, tudíž se jedná o nerozebíratelný spoj. Obr. 3.3 Stínění diod 39
40 3.4 Zhodnocení funkčnosti, výhody, nevýhody navrženého levitátoru Navržené zařízení je plně funkční, je schopno levitovat objekty v rozsahu hmotností m = 0 ~ 200±50 g. Variability bylo dosaženo pomocí potenciometru vyvedeného na základní desku, kdy se správným manipulováním nastaví vhodná úroveň pro daný předmět. Levitátor je osazen vypínačem, světelně signalizuje aktuální stav pomocí LED diody. Pro napájení je využito síťového napětí. Zařízení bylo navrženo s ohledem na ochranu levitujících předmětů před pádem, ať už z důvodu výpadku napájení, či manuálního vypnutí levitátoru. Zachytávání padajících předmětů je vyřešeno ve dvou krocích. Pro utlumení dopadu je na základně umístěna molitanová pěna a jako zábrana proti vypadnutí levitujících součástek je konstrukce navržena tak, aby její zvýšené okraje případnému vypadnutí zabránily. Mezi nevýhody patří hlavně nedostatečné chlazení budicí cívky a použitého tranzistoru. Cívka by při trvalém provozu odebírá přibližně 18W, ve vinutí vznikají Joulovy ztráty a dochází k oteplení elektromagnetu. Tranzistor je vybaven pasivním chladičem, který ho při dlouhodobém provozu nezvládá uchladit. Tyto nevýhody by bylo možné vyřešit přidáním aktivního chlazení, např. pomocí ventilátoru. Další nevýhodou je již zmíněný rozsah hmotností předmětů daný výběrem budicího elektromagnetu. Levitace těžších předmětů by bylo možné dosáhnout odlišnou konstrukcí zařízení, volbou silnějšího elektromagnetu a příslušné elektroniky. 40
41 Obr Hotové zařízení 41
42 Obr Levitátor potvrzující svojí funkci levitací šroubu M80 42
43 4 Závěr Magnetická levitace nachází řadu využití v praxi, od hraček pro děti až po magneticky levitované superexpresy. Na základě znalostí získaných studiem na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a nastudováním problematiky magnetické levitace jsem navrhl a realizoval magnetický levitátor na principu EMS. Navržené zařízení je plně funkční a demonstruje aplikaci principu EMS včetně jeho výhod i nevýhod. EMS se jeví jako ideální princip pro dosažení levitace menších předmětů nízkých hmotností, pro levitaci těžkých objektů by bylo zapotřebí obrovského výkony a značných finančních prostředků. Z tohoto důvodu se její využití jeví výhodným v hračkách a demonstračních zařízeních, nicméně ani značné finanční prostředky nejsou překážkou pro využití EMS v dopravě, konkrétně v Německu funguje systém zvaný Transrapid. Vozidlo je obepnuto nosníkem, který je pomocí Vlaky tohoto systému dosahují až 500 km.h -1 Vozidlo obepíná nosník, na němž je na spodní straně umístěné trojfázové vinutí tvořící stator elektromagnetického pohonu. Na podvozku vlaku se nachází magnety, které fungují jako rotor. Po vpuštění trojfázového proudu do vinutí jsou tyto magnety přitahovány elektromagnetickou silou, tudíž se vozidlo nadzvedne a je přitahováno a pohybuje se ve zvoleném směru. 43
44 Použitá literatura [1] MAYER, Daniel. Elektrodynamika v energetice. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005, 278 s. ISBN [2] MAYER, Daniel: Magnetická levitace a její využití.elektro. ISSN Roč. 13, č. 1 (2003), s [3] MAYER, D., ULRYCH, B.: Halbachova soustava magnetů a její modifikace. [online].[cit ] Dostupné z: [4] JEDLIČKA, M., KOTLAN, V.: Výpočet statických charakteristik silového působení v elektrodynamickém systému levitace. Elektrotechnika a informatika část 1., Elektrotechnika. 5. Ročník přehlídky doktorských prací. ISBN Plzeň, Západočeská univerzita, S [5] Japan's maglev train sets world record: 603 kph [online].[cit ] Dostupné z: [6] POWELL, J., DANBY, G.: The New Mode of Transport For the 21st Century. 21st Century, Summer 2003 [7] BEATY, W.: MAGNETIC LEVITATION DEVICE.[online].[cit ] Dostupné z: [8] Obvody se střídavým proudem. [online].[cit ] Dostupné také z: v/rlc.html [9] KOUTNÍK, Jan. Design magnetického vlaku. Brno, Dostupné z: Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. [10] MAYER, Daniel, Nové možnosti magnetické levitace v dopravě?. [online].[cit ] Dostupné z: [10] MIKUTA, Petr. Elektromagnetický projekt magneticky levitovaného superexpresu. Plzeň, [online].[cit ] Dostupné z: Elektromagneticky%20projekt%20magneticky%20levitovaneho%20superexpresu%3 B%20Petr%20Mikuta.pdf?sequence=1. Diplomová práce. Západočeská univerzita. [11] Ghen Q. Y.: Magnetic Levitation Using High-Temperature Superconductors: A 44
45 Materials Perspective. IEEE Trans. On Magn., Vol, 41, No. 6, Dec. 1992, str [12] PLOCEK, Robert. TRANSRAPID [online].[cit ] Dostupné z: Seminární práce. [13] Agros 2D [online].[cit ] Dostupné z: 45
46 Příloha A - Seznam součástek Součástky na deskách plošných spojů Součástka: Hodnota: Popis: C5 4μ7F Elektrolytický kondenzátor, 50V, diskový, 5mm C6 1nF Keramický kondenzátor, 50V, diskový, 5mm R6 180Ω Metalický rezistor R8 22kΩ Metalický rezistor R9 22Ω Metalický rezistor R10 5.6Ω Metalický rezistor D2 / Infra LED dioda Q2 BP109 Fototranzistor D1 BA159 Dioda Q1 IRF540 Tranzistor DIP Operační zesilovač X1 500kΩ Potenciometr V1 12V; 2A Zdroj E / Elektromagnet D3 / LED dioda 46
19. Elektromagnetická indukce
19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny
1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Magneticky levitované dopravní systémy: zhodnocení a prognóza vedoucí práce: Prof. Ing. Daniel Mayer,
Návrh toroidního generátoru
1 Návrh toroidního generátoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2018 Toroidním generátorem budeme rozumět buď konstrkukci na obr. 1, kde stator je tvořen toroidním jádrem se dvěma vinutími a jehož rotor tvoří
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3
Rezonanční elektromotor II
- 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z
Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové
MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo
Merkur perfekt Challenge Studijní materiály
Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě
Značky systémů analogových měřicích přístrojů
Anotace Seznámení se značkami měřicích systémů u analogových měřicích přístrojů. Materiál je možné použít pro samostatnou práci a je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Jazyk Očekávaný výstup
Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.
Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)
Polohová a pohybová energie
- určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací
Systémy analogových měřicích přístrojů
Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického
Manuální, technická a elektrozručnost
Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní
u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]
5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob
U R U I. Ohmův zákon V A. ohm
Ohmův zákon Ohmův zákon Spojíme li vodivě svorky zdroje o napětí U, začne vodičem procházet proud I. Napětí tedy vyvolalo elektrický proud Proud je pak přímo úměrný napětí (Ohmův zákon): I U R R V A U
FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce
FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky
STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování
Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor
Obvodové prvky a jejich
Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh lineárního indukčního stroje se vznášivým účinkem Jiří Svítek 01 Anotace
1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR
1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné
Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.
Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole
Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka
Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy
FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární
Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).
Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení
3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí
3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká
Experimentální konstrukce laserového osciloskopu
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Experimentální konstrukce laserového osciloskopu Marek Reimer Střední průmyslová škola sdělovací techniky. 110 00
Elektřina a magnetizmus závěrečný test
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný
Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika
Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup
ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C
26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná
Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C
5. října 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná
Pohony šicích strojů
Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se
Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová
Pasivní obvodové součástky R,L, C Ing. Viera Nouzová Základní pojmy Elektrický obvod vzniká spojením jedné nebo více součástek na zdroj elektrické energie. Obvodové součástky - součástky zapojeny do elektrického
Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017
1 Toroidní generátor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Běžné generátory lze zpravidla použít i jako motory a naopak. To je důvod, proč u nich nelze dosáhnout účinnosti přesahující 100%. Příčinou je
1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem
Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud
Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu
Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 1 Oddíly 1-3 Sylabus tématu 1. Zařazení a rozdělení DC strojů dle ČSN EN 2. Základní zákony, idukovaná ems, podmínky, vztahy
Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí
Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Rozmístění a instalace prvků a zařízení Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Součástky v elektrotechnice
Regulace napětí automobilového alternátoru
Regulace napětí automobilového alternátoru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF
Název: Autor: Číslo: Leden 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Trojfázové lineární motory
Studijní opory předmětu Elektrotechnika
Studijní opory předmětu Elektrotechnika Doc. Ing. Vítězslav Stýskala Ph.D. Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Obsah: 1. Elektrické obvody stejnosměrného proudu... 2 2. Elektrická měření... 3 3. Elektrické obvody
TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová
STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_36_Aktivní zátěž Název školy Střední
Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2
Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby
Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby Doc. Ing. Václav Kolář Ph.D. Předmět určen pro: Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava. Navazující magisterský studijní
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.
popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu
9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody
20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady
20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé
Zdroje napětí - usměrňovače
ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru autor: Vojtěch Štván 2012 Anotace Tato
březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka
březen 2017: Byly přidány experimenty: 16.01 Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev 13.13 Hysterézní smyčka 13.14 Levitující magnet 13.10 Weissovy domény 13.07
Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.
Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)
Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti
Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti
Elektromechanický oscilátor
- 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou
Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie
Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka
Elektřina a magnetizmus magnetické pole
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole
18. Stacionární magnetické pole
18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická
Elektromagnetismus 163
Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je
Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:
Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku
Pracovní list žáka (ZŠ)
Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud
Energetická bilance elektrických strojů
Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A
Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické
Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin
list 1 / 7 F časová dotace: 2 hod / týden Fyzika 8. ročník (F 9 1 01.1) F 9 1 01.1 (F 9 1 01.3) prakticky změří vhodně vybranými měřidly fyzikální veličiny a určí jejich změny elektrické napětí prakticky
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.
Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1
Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na
Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly
Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly 3) Magnet N severní mg. pól jižní mg. pól netečné pásmo Netečné pásmo oblast, kde je mg.
(2. Elektromagnetické jevy)
(2. Elektromagnetické jevy) - zápis výkladu z 9. a 13. hodiny- B) Magnetické pole vodiče s proudem prochází-li vodičem elektrický proud vzniká kolem něj díky pohybujícímu se náboji (toku elektronů) magnetické
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8
1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.
Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které
Shanghai Maglev Train
Shanghai Maglev Train Historie systému MAGLEV Označení Maglev bylo poprvé použito fyzikem H. T. Coffeyem v 60. letech a vzniklo spojením slov magnetic a levitation. V angličtině je jeho použití běžné jak
Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)
Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako
Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.
FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: automatizační technika 1. Senzory 2. S7-1200, základní pojmy 3. S7-1200, bitové instrukce 4. S7-1200, časovače, čítače 5. Vizualizační systémy 6. S7-1200,
7. Spínací a jistící přístroje
Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Učební text Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Jištění a jisticí přístroje: Elektrické stroje, vedení,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
Hyperloop Doprava budoucnosti? FYS1 15. prosince 2016
Doprava budoucnosti? Marie Holeksová Libuše Kotková Lukáš Kolč FYS1 15. prosince 2016 Co je? Novější design Maglevu Dopravní prostředek určený pro vysokorychlostní přepravu osob (resp. nákladu) Pohyb uvnitř
ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD
ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD URČENO PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FBI OBSAH: 1. Úvod teoretický rozbor dějů 2. Elektrické stroje točivé (EST) 3. Provedení a označování elektrických strojů
ZEL. Pracovní sešit. Základy elektrotechniky pro E1
ZEL Základy elektrotechniky pro E1 T1 Základní pojmy v elektrotechnice: Základní jednotky soustavy SI: Základní veličina Značka Základní jednotky Značka Některé odvozené jednotky používané v elektrotechnice:
Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí
Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ELT1 - Přednáška č. 6
ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2012 1.1.2 HLAVNÍ ČÁSTI ELEKTRICKÝCH STROJŮ 1. ELEKTRICKÉ STROJE Elektrický stroj je definován jako elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou
R 2 R 4 R 1 R
TEST:Bc-1314-FYZ Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Jak daleko od Země je Měsíc, jestliže světlo urazí tuto vzdálenost za 1,28 sekundy? Rychlost světla je 300 000 km/s. 1) 384 000 km 2) 425 000 km 4) 256
Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.
Projekt Pospolu Poruchy elektronických zařízení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Používaná terminologie Funkční jednotka je určený celek v rámci celého