ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA:



Podobné dokumenty
1 Měření kapacity kondenzátorů

Indukční děliče napětí

Přechodové jevy, osciloskop

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Goniometrie trigonometrie

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Modul pro testování elektrických obvodů

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Numerická integrace. 6. listopadu 2012

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Jednofázový alternátor

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel.

MODEL MOSTU. Ing.Jiřina Strnadová. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Předmět:Fyzika

Fyzikální praktikum...

MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE

DMX512 PC Control Stručný návod k použití programu Verze 1.0 Copyright 2007 Dokumentace: Ing. Jaroslav Nušl

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Jan Březina. Technical University of Liberec. 17. března 2015

Novinky v programu Majetek 2.06

František Hudek. červen ročník. Nastavení myši, místní a jazykové nastavení.

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

ESII-2.1 Elektroměry

Třetí sazba DPH 10% v programech Stravné a MSklad pokročilé nastavení

1. Úvod do problematiky

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Algoritmizace a programování

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Optika 1

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Asymptoty grafu funkce

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

Realizace MPP regulátoru

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

BEZDOTYKOVÝ OTÁČKOMĚR DM-2234B

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby

Příručka pro práci s dataloggerem Labquest 2. Zapínání a domácí obrazovka


1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

2.6.4 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou

7. Silně zakřivený prut

Měření výkonu zesilovače

Vítězslav Bártl. únor 2013

Měření základních vlastností OZ

Kontrolní test Číslicová technika 1/2. 1.Převeďte číslo 87 z desítkové soustavy z= 10 do soustavy dvojkové z=2

MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK FOTOVOLTAICKÉHO MODULU VLIV ZASTÍNĚNÍ

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Návod ke stažení a instalaci bodů zájmu do navigace TomTom řady Via a Go100x

Účetní případ MD D DOTACE OD ZŘIZOVATELE. Neinvestiční dotace (1/12, čtvrtletní platby, mimořádné platby) předpis x úhrada

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Uživatelský manuál k instalaci a aktivaci systému BUILDpower S

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Magnetic Levitation Control

COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

1) Vypočítej A) 32 B) 44 C) 48 D) 56. 2) Urči číslo, které se skrývá za A ve výpočtu: 8 5 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

pracovní list studenta

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

CENÍK SLUŽBA ETHERNET. Účinnost od Ceny uvedeny bez i s 20% DPH 1. PODMÍNKY

Lineární algebra. Vektorové prostory

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Karel Johanovský Michal Bílek CD, DVD, HD-DVD, BD

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Vrtání děr na soustruhu

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Druhá mocnina. Druhá odmocnina Druhá odmocnina. Předpoklady: V této hodině jsou kalkulačky zakázány.

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

Projektování automatizovaných systémů

Transkript:

ZADÁNÍ: ) U daného síťového transformátoru vyhodnoťte osciloskopickou metodou ze zobrazení hysterezní smyčky hlavní magnetické vlastnosti jádra - H MAX,H 0,B r při B MAX T. 2) Ze zjištěného průběhu hysterezní smyčky určete výpočtem ztrátové číslo transformátorových plechů, z nichž je jádro transformátoru sestaveno. ) U téhož jádra změřte a nakreslete komutační křivku. ÚVOD: Pro vyhodnocení vlastností magnetického obvodu je potřebné určit hysterezní smyčku daného magnetického materiálu, z něhož se magnetický obvod skládá.tuto hysterezní smyčku nelze změřit přímým měřením, nýbrž převodem magnetických veličin na odpovídající hodnoty elektrické. Toto umožňuje metoda osciloskopická. Metoda osciloskopická spočívá v tom, že se vytvoří pomocnými obvody dvě střídavá napětí, z nichž jedno je úměrné intenzitě magnetického pole H, druhé je úměrné magnetické indukci B v jádře měřeného transformátoru. Současným působením obou napětí na příslušné vychylovací systémy osciloskopu se zobrazí hysterezní smyčka na stínítku osciloskopu.napětí úměrné magnetické intenzitě H přivedeme na horizontální vstup osciloskopu X a napětí úměrné magnetické indukci B přivedeme na vertikální vstup osciloskopu Y. Do obvodu primárního vinutí transformátoru zařadíme malý pomocný odpor.napětí na něm je úměrné proudu I a v daném uspořádání obvodu je tedy úměrné i intenzitě magnetického pole H - přivedeme ho na vstup X osciloskopu. SCHÉMA:

POPIS MĚŘENÍ: ) Nastavení citlivosti osciloskopu, zjištění měřítek na osách. Pro zjištění měřítek zvolíme hodnoty B a H a jim odpovídající výchylky paprsku na osciloskopu : B MAX T --> 25 mm H 200 A/m --> 0 mm Pak při odpojených vstupech na osciloskopu umístíme světelný bod přímo do středu obrazovky. Na vstup X připojíme napětí z odporu R p a proud jím tekoucí nastavíme regulačním transformátorem na vypočtenou hodnotu I. Potenciometrem citlivosti horizontálního zesilovače nastavíme délku stopy paprsku na obrazovce přesně na 20 mm ( střídavé napětí - 2 x 0 mm na obě strany ). Vstup X odpojíme a nastavíme citlivost vertikálního zesilovače tak, aby vypočtené U způsobilo výchylku světelného bodu přesně 25 mm. Tím jsme zjistili zvolená měřítka : pro osu H: mm 20 A/m, pro osu B: mm 0,04 T 2) Obvod zapojíme podle schématu, na stínítku se objeví hysterezní smyčka. Regulačním transformátorem TR nastavíme maximální hodnotu magnetické indukce B T (výška obrázku je tedy přesně 50 mm). Hysterezní smyčku přeneseme pečlivě pomocí osmi bodů ve zvětšeném měřítku na milimetrový papír (2:). ) Ztrátové číslo použitých transformátorových plechů lze určit planimetrováním plochy hysterezní smyčky nebo výpočtem podle empirického vzorce 4) Komutační křivku zjistíme jako spojnici vrcholů hysterezních smyček pro různá sycení jádra transformátoru. NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ VÝSLEDKY: ) Před vlastním měřením je potřeba nakalibrovat osciloskop. Kalibrovací hodnoty pro měření zjistíme matematicky, pomocí následujících vztahů: U B S FE R C N 2 I H lstř,4 N Určíme si maximální indukci B max a maximální intenzitu H max magnetického pole. Další hodnoty (l stř, N, N 2, S FE ) zjistíme z měřeného transformátoru. Zjitíme si také hodnoty použitých součástek R a C. Vše dosadíme do vztahu: U -4 B SFE N 2 0,2 0 200 0.5V 6 R C 00 0 4 0 I H lstř 200 0.78 25mA,4 N.4 000 2

Nyní známe vše pro kalibraci osciloskopu nastavení viz. Popis měření ) Kalibrací jsme si určili následující vlastnosti: H: mm 20 A/m, pro osu B: mm 0,04T 2) Naměřené hodnoty (pro zhotovení hysterezní smyčky) jsou v tabulce č. : Tabulka č. Bod č. 2 4 5 6 7 8 X[mm] -4 0 8 40 22 9 4 Y[mm] 0 6 2,5 2,5 25 2,5 2,5 0 H[A/m] -80 0 60 60 800 440 80 80 B[T] 0 0,24 0,5 0,86 0,86 0,5 0 Příklad výpočtu (pro bod č. ): H 20* 60 A/m B 0,04*2,5 0,5 T Jelikož je graf hysterezní smyčky transformátoru středově souměrný, není zapotřebí dalších hodnot. ) Naměřené hodnoty (pro zhotovení komutační křivky) jsou v tabulce č. 2: Tabulka č. 2 X[mm] 0 4,5 9 8 22 26 6 40 Y[mm] 0 8 4 7 9 2 22 2,5 24 25 H[A/m] 0 90 80 260 60 440 520 620 720 800 B[T] 0 0,2 0,56 0,68 0,76 0,84 0,88 0,94 0,96 Příklad výpočtu: H 20*4,5 90 A/m B 0,04*8 0,2 T 4) Nyní známe vše pro výpočet ztrátového čísla použitých transformátorových plechů: ( H + H + H ) π f Z Bmax 4 γ 0 0 60.4 50 Z ( 60 + 20 + 80) 2,25W/kg 4 7800 ZÁVĚR: Při měření jsme zpočátku špatně nakalibrovali osciloskop, proto neodpovídala hysterezní smyčka našim představám. Po opětovné kalibraci měření probíhalo již v pořádku. Pro zjištění magnetické indukce B jsme použili integrační článek, jehož výstupní napětí je přímo úměrné magnetické indukci.

Magnetické intenzitě H je přímo úměrný úbytek napětí na odporu Rp, jímž prochází střídavý proud do primáru transformátoru. 4

HYSTERZNÍ SMYČKA TRANSFORMÁTORU 0,8 0,6 Bf(H) 0,4 0,2 B[T] 0-0,2-0,4-0,6-0,8 - -800-600 -400-200 0 200 400 600 800 H[A/m] 5

KOMUTAČNÍ KŘIVKA TRANSFORMÁTORU 0,9 0,8 0,7 0,6 Bf(H) B[T] 0,5 0,4 0, 0,2 0, 0 0 00 200 00 400 500 600 700 800 900 H[A/m] 6