Elektromagnetismus 163

Podobné dokumenty
Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

18. Stacionární magnetické pole

Vzájemné silové působení

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

Magnetické pole - stacionární

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Přehled veličin elektrických obvodů

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

19. Elektromagnetická indukce

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

5. MAGNETICKÉ OBVODY

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Základy elektrotechniky

Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Název: Autor: Číslo: Srpen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

Elektromechanický oscilátor

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

21ZEL2 Transformátory

VÝPOČET JEDNOFÁZOVÉHO TRANSFORMÁTORU

Obvodové prvky a jejich

Hlavní body - elektromagnetismus

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Návrh toroidního generátoru

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Transformátory. Teorie - přehled

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Magnetické vlastnosti látek část 02

Digitální učební materiál

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

Nanomotor - 5. října 2015

galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu

Fyzikální praktikum Magnetické pole

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 2 : Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

Základy elektrotechniky

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Transformátory. Produkt: Zavádění cizojazyčné terminologie do výuky odborných předmětů a do laboratorních cvičení

DIDAKTICKÝ TEST MAGNETICKÉ POLE

Pasivní prvky pro výkonovou elektroniku

Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Zadání úlohy: Schéma zapojení: Střední průmyslová škola elektroniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Třída/Skupina: / Měřeno dne:

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Rezonanční elektromotor II

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Transkript:

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 magnetická indukce určena konstantou µ 0 = 1, 256 10 6 H/m Každý materiál v magnetickém poli vykazuje permeabilitu označovanou µ (s tímtéž rozměrem [H/m]). Relativní permeabilita µ r = µ/µ 0, bezrozměrná veličina určující poměr mezi permeabilitou daného materiálu a permeabilitou vzduchu. 165

Základní pojmy a veličiny Vektor magnetické indukce B charakterizuje silové působení magnetu na vodič protékaný proudem: B = F m I l sin α kde F m je síla působící na vodič o délce l, kterým teče proud I a který svírá se siločarami homogenního pole úhel α. B má jednotku tesla [T] (1T=1N/A.m) Intenzita magnetického pole H [A/m] určuje magnetické účinky proudu. Intenzitu 1A/m má magnetické pole v ose kruhového závitu o poloměru 1 m, pokud jím protéká proud 1 A. Pro magnetickou indukci, kterou pole H vytvoří, platí B = µ H kde µ je permeabilita prostředí. 164

Silové p sobení magnetického pole

Vznik nap tí na vodi i, který se pohybuje v magnetickém poli

Materiály, s kterými se setkáváme v elektrotechnice, můžeme rozdělit takto: diamagnetické látky relativní permeabilita µ r < 1, např. měď, křemík, zlato, zinek, mosaz, grafit, paramagnetické látky relativní permeabilita µ r > 1, např. platina, alkalické kovy, feromagnetika nad Curieovým bodem feromagnetické látky relativní permeabilita µ r 1, např. kobalt, železo, nikl, ferimagnetické látky chovají se jako feromagnetika, jedná se o všechny druhy feritů. Feromagnetické látky vykazují pokles relativní permeability s teplotou a nad Curieovou teplotou T C přechází feromagnetikum do paramagnetického stavu. Pro železo je T C = 768 C, pro nikl je T C = 360 C. 166

Feromagnetické látky jsou charakterizovány magnetizační křivkou. B Nasycení +B r H c +H c H B r Nasycení. 167

Podle tvaru hysterezní křivky se rozdělují magnetické materiály na magneticky měkké a magneticky tvrdé. pravoúhlý B tvrdý H měkký 168

Magnetický indukční tok je skalární veličina Φ = BS kde S je plocha kolmá k siločarám a Φ indukční tok v jednotkách weber [Wb] (1Wb=T m 2 ) Vztah mezi magnetickým tokem a proudem popisuje pro induktor rovnice Φ = L.i, i = Φ L, L = Φ i, u = Φ/ t, nebo u(t) = dφ(t). dt Jestliže je magnetický tok určen procházejícím proudem, pak lze ze změn proudu určit napětí na svorkách induktoru u(t) = L di(t) dt. 169

Materiály magneticky měkké jsou nejčastěji používány v transformátorech a elektrických motorech. Napětí na svorkách induktoru (cívky) vznikne, pokud v něm budeme měnit magnetický tok pohybujícím se magnetem to je případ dynama a alternátoru. Napětí na svorkách induktoru (cívky) vznikne, pokud magnetický tok v cívce bude měnit magnetický tok jiné cívky, kterou prochází proměnlivý (střídavý) proud to je případ transformátoru, resp. vázaných induktorů. 170

Uspořádání transformátoru i 1 i 2 N 1 N 2 u 1 Φ r1 Φ r2 u 2 L 1 L 2 Φ 1,2. N 1, N 2 počet závitů primární a sekundární cívky L 1, L 2 indukčnost primární a sekundární cívky Φ r1 a Φ r2 jsou rozptylové magnetické toky, které jdou mimo vázanou cívku Φ 1,2 je magnetický tok procházející oběma cívkami, bez ohledu na to, která jej vytváří 171

Ideální transformátor (bez rozptylových toků a odporů vinutí) dφ 1,2 dφ 1,2 u 2 = N 2, u 1 = N 1 dt dt n = u 1 u 2 = N 1 N 2 Ideální transformátor nerozptyluje výkon, je bezeztrátovým elementem, takže u 1 i 1 = u 2 i 2 u 1 u 2 = i 2 i 1 = N 1 N 2 = L1 L 2 = n Transformace odporu ze sekundárního vinutí na primár R z = u 2 /i 2 R z = u 1 i 1 = nu 2 i 2 /n = n2u 2 i 2 = n 2 R z 172

Bezeztrátový transformátor s rozptylovými toky Indukčnost primární, resp. sekundární cívky má dvě složky: hlavní indukčnost L h1, resp. L h2, vytvořenou magnetickým tokem procházejícím oběma cívkami a rozptylovou indukčnost L r1, resp. L r2 s tokem, který jde mimo protější cívku. Rozptylová a hlavní indukčnost tvoří vázané induktory. Činitel vazby k 1, resp. k 2 udává poměr napětí na hlavní a rozptylové indukčnosti (převod autotransformátoru). L r1 + L h1 = L 1 k 1 = Lh1 L 1 L h1 = k 2 1 L 1 L r1 = (1 k 2 1 ) L 1 Převod reálného transformátoru potom je n = k 1 L1 L 2 k 1 N 1 N 2 173

Pro dvoubránový popis je definována vzájemná indukčnost M M = k 1 k 2 L1 L 2 a když k 1 k 2 = k, pak M = k L 1 L 2 M L r1 L r2 u 1 L 1 L 2 u 2 u 1 k1 2L 1 k2 2L u 2 2 174

Základní dvoubránové vztahy pro vázané induktory V časové oblasti di u 1 (t) = L 1 1 dt ± M di 2 dt u 2 (t) = ±M di 1 dt + L di 2 2 dt Ve frekvenční oblasti Û 1 = jωl 1 Î 1 ± jωmî 2 Û 2 = ±jωmî 1 + jωl 2 Î 2 175

Úplný fyzikální model transformátoru r L1 L r1 n 2 L r2 n 2 r L2 n : 1 L u h1 R h n 2 R z u 1 2 R h je odpor, který reprezentuje ztráty v jádře transformátoru, r L1 a n 2 r L2 jsou odpory vinutí primáru a sekundáru 176

1 I 1 b b I 2 2 U 1 I. U 1 - U 2 I 2 U 2 U 1 I 1 I. U 2 a II. I 1 + I 2 2 1 a II. I 1 + I 2 U 2 U 1 1 2 1 c c a) pro snižování naptí b) pro zvyšování naptí Obr.9 - Zapojení autotransformátoru 2

Princip feritové pam ti pravoúhlá smy ka

Matice feritové pam ti

Magnetický záznam dat hard disk

Hall v jev

Sonda pro m ení proudu