VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 30. 10. 2012 Ročník: 9.



Podobné dokumenty
VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV61. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 8.

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

VY_52_INOVACE_2NOV41. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV55. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV67. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV71. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV69. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV68. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

VY_52_INOVACE_2NOV66. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV72. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7. a 8.

VY_52_INOVACE_2NOV52. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7, 8.

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

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Pracovní list pro žáky Jméno: Třída: Transformátor

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Transformátory transformace proudu VY_32_INOVACE_F0220.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

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

FYZIKA Střídavý proud

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

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

7. Měření na elektrických přístrojích

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

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

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

Polohová a pohybová energie

Pracovní list žáka (SŠ)

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Téma: Střídavý proud, transformátor RVP: využití zákona elektromagnetické indukce k řešení problémů a k objasnění funkce elektrických zařízení

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Korekční křivka napěťového transformátoru

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

CZ.1.07/1.5.00/

Věra Keselicová. květen 2013

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

VY_52_INOVACE_2NOV58. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

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

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.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

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

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Elektřina vlastníma rukama

Zvyšování kvality výuky technických oborů

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

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

Laboratorní cvičení č.11

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Digitální učební materiál

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

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

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

2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé

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

1.1 Měření parametrů transformátorů

6 Měření transformátoru naprázdno

základní vzdělávání druhý stupeň

Obvod střídavého proudu s indukčností

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Zapojování rezistorů ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ. sériově = za sebou. paralelně = vedle sebe. VY_32_INOVACE_53.notebook. May 25, 2012

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

V-A charakteristika polovodičové diody

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

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

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

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

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

7 Měření transformátoru nakrátko

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Zvyšování kvality výuky technických oborů

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Transkript:

VY_5_IOVACE_OV40 Autor: Mgr. Jakub ovák Datum: 30. 0. 0 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Transformátor Metodický list: Žáci si připomenou princip funkce transformátoru i jeho základní části tím, že si funkční modelový transformátor sami sestaví, v praxi vyzkouší fakt, že transformátor pracuje pouze se střídavým napětím a měřením ověří vztah mezi vstupním a výstupním napětím transformátoru a počty závitů primární a sekundární cívky. Laboratorní práce odpovídá dvěma vyučovacím hodinám. Žáci pracují ve skupinách po dvou. Pomůcky používají ze soupravy pro žákovské pokusy s elektřinou, funkční model transformátoru, víceúčelové měřicí přístroje, sady izolovaných vodičů opatřených banánky a školní zdroj stejnosměrného i střídavého elektrického napětí, které je přivedeno do terminálů v jednotlivých lavicích. Při volbě velikosti nastaveného napětí musí vyučující zohlednit to, aby ani při zvýšení velikosti napětí vlivem transformace nepřekročila jeho nejvyšší hodnota bezpečnou velikost 4 V. Výuka probíhá frontálně za dodržení všech bezpečnostních zásad podle přiloženého pracovního postupu. Žáci průběžně s pomocí vyučujícího vyplňují přiložený pracovní list, který odevzdají ke kontrole na konci hodiny. ejprve si v části zvané příprava připomenou, z jakých částí se transformátor skládá a jaký je princip jeho funkce. Do pracovního listu vyplní vzorce udávající vztahy mezi napětími a počty závitů a mezi proudy a počty závitů. Poté sami nebo za pomoci vyučujícího navrhnou schéma zapojení elektrického obvodu. Sestaví funkční model transformátoru, jehož cívky umožňují volby různých počtů závitů. Transformátor zapojí do obvodu podle schématu, přičemž nejprve použijí zdroj stejnosměrného napětí. Po sepnutí spínače zjistí, že voltmetr na výstupu transformátoru ukazuje nulovou hodnotu a transformátor tedy se stejnosměrným napětím nepracuje. Poté ve stejném obvodu použijí zdroj střídavého napětí, žárovku zatím do obvodu nepřipojují (výstupní napětí se bude měnit, což by žárovku mohlo poškodit). a primární a sekundární cívce transformátoru nastavují různé hodnoty počtu závitů a pro každé nastavení zaznamenají do tabulky jak tyto počty závitů, tak naměřené efektivní hodnoty vstupního a výstupního napětí. Po vyzkoušení všech dostupných kombinací počtů závitů vyberou tu, jejíž výstupní napětí odpovídá jmenovitému napětí žárovky (nebo použijí nejbližší nižší hodnotu), a vyzkoušejí připojit k výstupním svorkám transformátoru žárovku, kterou transformátor rozsvítí. Pomocí kalkulačky žáci vypočítají a do tabulky doplní poměry počtů závitů a transformační poměry. Oproti předpokladům vycházejí transformační poměry vždy o něco nižší než poměry počtu závitů. Žáci by si tohoto faktu měli povšimnout. Vyučující jim vysvětlí, že je to způsobeno ztrátami skutečného transformátoru a že uvedený vztah platí pouze pro ideální transformátor beze ztrát.

Pracovní postup: Sestavte model transformátoru a zapojte jej do obvodu podle schématu bez žárovky. Při sestavování obvodu začněte u jednoho pólu zdroje elektrického napětí, postupujte podle schématu směrem ke druhému pólu zdroje. Před závěrečným připojením ke druhému pólu zdroje přepněte vypínač do polohy vypnuto a požádejte vyučujícího o kontrolu zapojení. Jako primární cívku zapojte cívku s 600 závity, jako sekundární zapojte cívku s 300 závity. ejprve v obvodu použijte zdroj stejnosměrného napětí. Po sepnutí ověřte, zda voltmetr měřící výstupní napětí ukazuje nějakou hodnotu. Poté zaměňte použitý stejnosměrný zdroj za zdroj střídavého napětí (nezapomeňte nastavit rozsahy střídavého napětí také na voltmetrech). Postupně měňte počty závitů primární a sekundární cívky (každá umožňuje 3 různé počty závitů, což tvoří dohromady 9 kombinací), před každou změnou přepněte vypínač do polohy vypnuto, a měřte a do tabulky zaznamenávejte velikosti efektivních hodnot vstupního a výstupního napětí transformátoru. Z naměřených hodnot pak vypočítejte a do tabulky vyplňte poměry počtu závitů a transformační poměry a navzájem je porovnejte. a závěr vyberte takovou kombinaci počtu závitů, jejíž výstupní napětí odpovídá jmenovitému napětí žárovky uvedenému na její patici (nebo použijte nejbližší nižší hodnotu). Žárovku zapojte do obvodu a vyzkoušejte, že je transformátor opravdu schopen zvoleným napětím napájet spotřebič. Veškerý obsah materiálu je vlastní tvorbou autora.

LABORATORÍ PRÁCE Jméno: Třída: Škola: ZŠ Schulzovy sady Datum: Úloha: Příprava: Sestav model transformátoru a ověř jeho činnost.. Princip transformátoru Transformátor tvoří dvě cívky (primární a sekundární) na společném jádře. Primární cívku připojíme ke zdroji střídavého napětí a ta vytvoří střídavé magnetické pole. Změny magnetického pole indukují v sekundární cívce střídavé napětí.. Pro vstupní a výstupní napětí transformátoru platí vztah: 3. Pro vstupní a výstupní proud transformátoru platí vztah:... Pomůcky: Provedení: Školní zdroj střídavého napětí, sada vodičů, sada pro žákovské pokusy s transformátorem, spínač, žárovka, x víceúčelový měřicí přístroj. Sestavíme obvod podle schématu Vyzkoušíme různé kombinace počtů závitů primární a sekundární cívky a. Voltmetry měříme vstupní a výstupní napětí a. a závěr vybereme takovou kombinaci počtu závitů primární a sekundární cívky, při které výstupní napětí transformátoru odpovídá jmenovitému napětí žárovky. Potom k výstupu transformátoru připojíme žárovku a vyzkoušíme, zda opravdu svítí.

aměřené hodnoty: / V / V Závěr:

LABORATORÍ PRÁCE Jméno: Třída: Škola: ZŠ Schulzovy sady Datum: Úloha: Příprava: Sestav model transformátoru a ověř jeho činnost.. Princip transformátoru Transformátor tvoří dvě cívky (primární a sekundární) na společném jádře. Primární cívku připojíme ke zdroji střídavého napětí a ta vytvoří střídavé magnetické pole. Změny magnetického pole indukují v sekundární cívce střídavé napětí.. Pro vstupní a výstupní napětí transformátoru platí vztah: = 3. Pro vstupní a výstupní proud transformátoru platí vztah: = Pomůcky: Provedení: Školní zdroj střídavého napětí, sada vodičů, sada pro žákovské pokusy s transformátorem, spínač, žárovka, x víceúčelový měřicí přístroj. Sestavíme obvod podle schématu ~ Vyzkoušíme různé kombinace počtů závitů primární a sekundární cívky a. Voltmetry měříme vstupní a výstupní napětí a. a závěr vybereme takovou kombinaci počtu závitů primární a sekundární cívky, při které výstupní napětí transformátoru odpovídá jmenovitému napětí žárovky. Potom k výstupu transformátoru připojíme žárovku a vyzkoušíme, zda opravdu svítí.

aměřené hodnoty: / V / V 00 00 9,0 4,3 0,5 0,47 00 00 9,05 8,7 0,96 00 300 8,94 3,,5,48 400 00 9,0,8 0,5 0,4 400 00 9,0 4,3 0,5 0,48 400 300 8,89 6,53 0,75 0,73 600 00 9,03,4 0,7 0,6 600 00 8,97,89 0,33 0,3 600 300 8,83 4,5 0,5 0,48 Závěr: Pokusem jsme potvrdili, že transformátor pracuje pouze se střídavým napětím. Měření prokázalo, že transformační poměr je přibližně roven poměru počtu závitů. Žárovka připojená k výstupním svorkám transformátoru opravdu svítila.