MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

Podobné dokumenty
MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření oteplovací charakteristiky, část 3-3-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-4

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů logického obvodu, část 3-6-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů tyristoru, část 3-5-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Test

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

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů logického obvodu část Teoretický rozbor

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

6 Měření transformátoru naprázdno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Pracovní list žáka (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Stacionární magnetické pole

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Korekční křivka napěťového transformátoru

Laboratorní cvičení č.15. Název: Měření na optoelektronických prvcích. Zadání: Popis měřeného předmětu: Teoretický rozbor:

1. Měření výkonu souměrné zátěže se středním vodičem

Měření na 3fázovém transformátoru

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-1

Laboratorní cvičení č.11

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

2 Přímé a nepřímé měření odporu

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

Strana 1 (celkem 11)

Digitální učební materiál

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

7 Měření transformátoru nakrátko

Měření vlastností střídavého zesilovače

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření magnetické indukce elektromagnetu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor část Teoretický rozbor

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

1.1 Měření parametrů transformátorů

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Pracovní list žáka (ZŠ)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Úkol 1) Proměřit transformaci napětí pro cívky 300 a 300 závitů. Stvořit společný graf závislosti U 2 na U 1 pro hodnoty teoretické a naměřené.

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Název: Studium magnetického pole

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

FYZIKA Střídavý proud

galvanometrem a její zobrazení na osciloskopu

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Transkript:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ SPŠ-ELE-4-III2_E3_04 Ročník: 3. Jméno autora: Ing. Jaroslav Drexler Škola: VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého Anotace: Pracovní sešit pro laboratorní cvičení - 2. část. Klíčová slova: vlastní indukčnost, vzájemná indukčnost, Volt-Ampérová charakteristika, RLCG most. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaroslav Drexler. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Název úlohy: Měření vlastní a vzájemné indukčnosti -2.část Listů: 5 List: Zadání 2.část: Změřte vzájemnou indukčnost cívek metodou transformátoru naprázdno pomocí voltmetru a ampérmetru v obvodu střídavého sinusového proudu. Měření proveďte v zapojení bez magnetického obvodu a s magnetickým obvodem. Pro porovnání změřte vzájemnou indukčnost cívek pomocí RLCG mostu a porovnejte naměřené hodnoty s měřením Ohmovou metodou vysvětlete případné rozdíly naměřených hodnot. Schéma pro měření:. Měření vzájemné indukčnosti cívek: 2. Měření vzájemné indukčnosti cívek pomocí RLCG můstku: Měřil dne: Odevzdal dne: Klasifikace: Spolupracovali:

Název úlohy: Měření vlastní a vzájemné indukčnosti -2.část Listů: 5 List: 2 Měřený předmět: (Pozn: cívku L volte s menším počtem závitů) L = lab.cívka,. závitů/ A, udávané parametry: R =., L=... L2 = lab.cívka,. závitů/ A, udávané parametry: R =., L=... Použité měřicí přístroje a pomůcky: Označení Název Měřící systém Rozsah TP Vnitřní odpor Inven. číslo Postup měření: Převezmeme cívky k měření a zapíšeme jejich parametry do měřeného předmětu. Podle proudové zatížitelnosti cívek a použitých měřících přístrojů si zvolíme proudový rozsah měření. Vzájemná indukčnost: Zapojíme měřený obvod dle schématu (). V tomto zapojení bude primární cívka L s menším počtem závitů. Sekundár tvoří druhá cívka, ke které je připojen voltmetr s velkým vnitřním odporem. Takto připravený obvod zkontroluje vyučující a připojí jej k napájení a provede kontrolu funkčnosti měření. Na primární straně nastavujeme měřicí proud a odečítáme indukované napětí na sekundární straně. Na regulačním odporu se snažíme nastavit co nejmenší odpor, ale aspoň takový, aby bylo možné proud přesně regulovat. Nesmíme překročit povolený proud cívky ani regulačního odporu. Žáci následně provedou měření ve stanovených polohách cívek bez feromagnetického obvodu a s feromagnetickým obvodem tvaru I, U a U+I. V každé poloze cívek provedeme 3x měření při různých hodnotách proudu. Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulky. Výslednou hodnotu vzájemné indukčnosti stanovíme jako průměr z těchto měření.

Název úlohy: Měření vlastní a vzájemné indukčnosti -2.část Listů: 5 List: 3 Pozor! Při měření dáme pozor, aby magnetické pole cívek neovlivňovalo měřicí přístroje (dostatečná vzdálenost). Dále dáme pozor, aby magnetické pole cívek nebylo ovlivněno feromagnetickými předměty (kovová konstrukce stolu apod.) Polohy cívek bez magnetického jádra:. Osa primární a sekundární cívky je v jedné ose cívky jsou těsně za sebou 2. Osa primární a sekundární cívky je na sebe kolmá cívky jsou těsně vedle sebe 3. Osa primární a sekundární cívky je rovnoběžná cívky stojí těsně vedle sebe Polohy cívek s magnetickým jádrem: 4. Osy cívek jsou v jedné ose cívky jsou nasunuté na společné magnetické jádro tvaru I 5. Osy cívek jsou rovnoběžné cívky jsou nasunuty vedle sebe na magnetické jádro tvaru U 6. Osy cívek jsou rovnoběžné s magnetickým obvodem ve tvaru U a I se vzduchovou mezerou cca 2 až 3 mm (magnetické jádro tvaru I přiložíme k jádru tvaru U přes magneticky nevodivý materiál např. silný papír nebo plast např. pravítko) 7. Stejná poloha cívek jako (měření 6), ale s uzavřeným magnetickým obvodem ve tvaru U a I bez vzduchové mezery (magnetické jádro tvaru I přiložíme přesně k jádru tvaru U) Pozor! Při měření s uzavřeným magnetickým obvodem (měření 6 a 7) se prudce změní hodnoty vzájemné indukčnosti, prudce vzroste napětí na sekundární straně! Budící primární proud značně poklesne, a proto jej zvyšujeme velmi pomalu a maximálně do hodnoty, kdy vzroste sekundární napětí maximálně na 00 V.

Č. m. Číslo měření Č. m. Číslo měření ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT Název úlohy: Měření vlastní a vzájemné indukčnosti -2.část Listů: 5 List: 4 Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot: Vzájemná indukčnost vzduchových cívek: Poloha cívek:. 2. 3. 2 3 I 0 U 20 M I 0 U 20 M I 0 U 20 M A V mh A V mh Průměrná hodnota: ------------------- ------------------- A Hodnoty měřené RLCG můstkem při f= Hz U= V V mh L a L b M L a L b M L a L b M mh mh mh mh mh mh mh mh mh Vzájemná indukčnost cívek se železným jádrem: Poloha cívek: 4. 5. 6. 7. 2 3 I 0 U 20 M I 0 U 20 M I 0 U 20 M I 0 U 20 M A V mh A V mh A V mh Průměrná hodnota: --------------- --------------- --------------- A Hodnoty měřené RLCG můstkem při f= Hz U= V V mh L a L b M L a L b M L a L b M L a L b M mh mh mh mh mh mh mh mh mh mh mh mh

Název úlohy: Měření vlastní a vzájemné indukčnosti -2.část Listů: 5 List: 5 Příklad výpočtu: Vzájemná indukčnost poloha cívek 2 3 4 5 6 7, měření 2 3 (správný údaj zakroužkuj) M U 20 2 f I 0 M L a L b 4 Závěr: