MERANIE INDUKČNOSTI CIEVKY S FEROMAGNETICKÝM JADROM (Ing. Ctibor Musil, CSc.)

Σχετικά έγγραφα
ŠTÚDIUM MAGNETICKÉHO POĽA ZEME

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Meranie na jednofázovom transformátore

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Ekvačná a kvantifikačná logika

Obvod a obsah štvoruholníka

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

3. Meranie indukčnosti

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

10 Elektromagnetické vlnenie

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

VYŠETROVANIE VONKAJŠIEHO FOTOELEKTRICKÉHO JAVU A URČENIE PLANCKOVEJ KONŠTANTY

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Model redistribúcie krvi

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

x x x2 n

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Výpočet. grafický návrh

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Prvočísla a zložené čísla. a, b N: a b k N: b = a. k. Kritéria deliteľnosti v desiatkovej číselnej sústave:

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VZORCOV A VZŤAHOV ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY. Pomôcka pre prípravný kurz

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

AerobTec Altis Micro

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Funkcie - základné pojmy

Milan Drozdy, 5ZP012 Použitie dielektrika v praxi

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Východ a západ Slnka

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Modul pružnosti betónu

16 Elektromagnetická indukcia

Lineárna algebra I - pole skalárov, lineárny priestor, lineárna závislosť, dimenzia, podpriestor, suma podpriestorov, izomorfizmus

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti Komplexné čísla... 8

Ján Buša Štefan Schrötter

Súčtové vzorce. cos (α + β) = cos α.cos β sin α.sin β cos (α β) = cos α.cos β + sin α.sin β. tg (α β) = cotg (α β) =.

Elektrotechnické meranie III - teória

PDF created with pdffactory Pro trial version

1. Komplexné čísla. Doteraz ste pracovali s číslami, ktoré pochádzali z nasledovných množín:

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

3 Kinematika hmotného bodu

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

Laboratórna úloha č. 24. Magnetický moment tyčového magnetu

8 VLASTNOSTI VZDUCHU CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA TEORETICKÝ ÚVOD LABORATÓRNE CVIČENIA Z VLASTNOSTÍ LÁTOK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove.

Priezvisko: Ročník: Katedra chemickej fyziky. Krúžok: Meno: Dátum cvičenia: Dvojica:

4 Reálna funkcia reálnej premennej a jej vlastnosti

FUNKCIE N REÁLNYCH PREMENNÝCH

Transcript:

109 MEANE NDKČNOST CEKY S FEOMAGNETCKÝM JADOM (ng Ctibor Musil, CS) Teoretiký úvod: okolí vodiča, ktorým reteká elektriký rúd vzniká magnetiké ole (obr 1a), ktorého vektor magnetikej indukieb je možné určiť omoou Biotovho-Savartovho zákona (3) Ak skrútime tento vodič do závitu, získame magnetiké ole, ktoré je harakteristiké tým, že smer vektora magnetikej indukie B i v časti roviny ohraničenej závitom je oačný, ako v jeho okolí B j (obr 1b) B i φ d S B B j nútri závitu existuje reto magnetiký tok φ, ktorý nazývame vlastným magnetikým tokom, lebo je budený vlastným rúdom závitu Medzi rúdom závitu a jeho vlastným magnetikým tokom φ je vzťah φ, (1) kde je koefiient vlastnej indukie, skrátene samoindukčnosť, ríadne iba indukčnosť Jednotkou indukčnosti v sústave S je Henry, značka H a jej fyzikálny rozmer je kgm s - A - Pre magnetiký indukčný tok všeobene latí φ B ds, () kde B je vektor magnetikej indukie v mieste lôšky ds Úravou Biotovho-Savartovho zákona µ r x dl r x dl B µ µ K (3) 3 3 4π r 4πr a dosadením za B do () dostaneme re magnetiký indukčný tok φ µ KdS Porovnaním vzťahu () so vzťahom (1) získame re indukčnosť vzťah µ KdS tohoto vzťahu vidíme, že koefiient indukčnosti závisí od geometrie vodiča, vyjadruje to výraz K ds, a od magnetikýh vlastností rostredia, ktoré sú vyjadrené magnetikou ermeabilitou Obr 1 µ elektrikýh obvodoh je často ožadovaná veľká indukčnosť niektorýh rvkov výšenie idukčnosti sa dosiahne naríklad zväčšením očtu závitov, čím vznikne ievka, alebo oužitím rostredia s vysokou hodnotou µ alebo obojím, čím vznikne ievka s jadrom ysokou

110 hodnotou µ sa vyznačujú najmä feromagnetiké materiály, ktorýh oužitie k tomuto účelu je reto bežné Feromagnetiké materiály sú však harakteristiké hysteréziou a stavom nasýtenia, čo vedie k závislosti µ od rúdu, ako naznačuje vzťah B B µ, H N kde N je očet závitov ievky a rúd ievkou d/ Obr Na obr a je naznačená ievka s uzavretým a na obr b s otvoreným jadrom obvode striedavého elektrikého rúdu sa u takejto ievky ulatňujú tri mehanizmy strát Sú to: A) straty na odore vodiča ievky P, kde je rezistenia ievky; B) straty vírivými rúdmi v jadre P k v vω, kde ω je uhlová frekvenia rúdu; a kv je veličina závislá od geometrie a vodivosti jadra a od amlitúdy rúdu; C) hysterézne straty sôsobené eriodikým remagnetovávaním jadra PH khω, kh je veličina závislá od hmotnosti jadra, tvaru hysteréznej slučky a tým aj od amlitúdy rúdu Celkový stratový výkon je ( k ω k ω) P P Pv PH Odtiaľto re stratový odor ievky s feromagnetikým jadrom dostávame vzťah k k vω Hω v H kv k Hω v ω, (4) H ievka ievka v H C C Obr 3 ktorého zložky sa rôzne ulatnia odľa konkrétnyh odmienok, redovšetkým závisia od frekvenie a amlitúdy rúdu Náhradná shéma takejto ievky je na obr 3 tejto shéme je zohľadnená i medzizávitová kaaita, ktorá býva malá a ulatňuje sa až ri vysokýh frekveniáh Preto ju v ďalšom nebudeme uvažovať

111 Metóda merania: Komlexný odor ievky s náhradnou shémou odľa obr 3 je jω, kde j je imaginárna jednotka Ak ievkou otečie striedavý rúd vznikne na nej úbytok naätia j ω j, odkiaľ (5) ω ektorové diagramy rúdov, naätí a imedanií v Gaussovej rovine sú re takúto ievku vyznačené na obr 4 Pre určenie indukčnosti otrebujeme oznať naätie, ktoré však nie je meraním dostuné A ievka diagramov a teórie vylýva sin ϕ (6) Naätie na ievke môžeme zmerať Ostáva nájsť uhol ϕ, resektíve sinϕ Použijeme reto zaojenie odľa obr5, v ktorom je k ievke do série ridaný omoný odor takto uravenom zaojení meriame okrem ešte na omonom odore a elkové naätie Ak vektormi týhto naätí dolníme obrázok 4a dostaneme vektorový diagram uvedený na obr6, v ktorom sú lnými čiarami vyznačené tie naätia, ktoré je možné zmerať tohto diagramu sa omoou osinovej vety dá určiť hľadaný sinϕ: os( π ϕ) osϕ Odtiaľ re sinϕ sin Obr 4 ( ) 4 ϕ (7) 1 os ϕ Po dosadení vzťahu (7) do vzťahu (6) a následne do vzťahu (5), dostávame re indukčnosť výraz Obr 5 z 1 ω 4 ( ) 4 ( ) ω (8)

11 o vzťahu (8) je nahradený rúd ievkou odielom naätia na omonom odore a hodnotou tohoto odoru tohoto dôvodu je výhodné ako oužívať odorovú dekádu ríade merania indukčnosti ievky s otvoreným jadrom a remennou medzerou nám umožňuje odorová dekáda udržiavať v obvode konštantný rúd, čím asoň ribližne udržíme konštantnú hodnotu µ jadra ievky m δ Obr 6 e obr 6 a vzťahu (5) tiež lynie možnosť grafiko-očetného určenia indukčnosti ievky hol δ na obr 4 sa nazýva stratový uhol, lebo, ako je z obrázku vidieť, riamo súvisí so stratovým odorom [ozri (4)] eličina tgδ ω sa nazýva stratový činiteľ, ktorým je harakterizovaná kvalita ievky Analogikým ostuom, ako sme určovali indukčnosť, môžeme určiť aj stratový odor obr 6 vylýva 1 os ϕ ( ) odkiaľ 1 ( ) ( ) (9) Úlohy: 1 rčte indukčnosť, odor a stratový činiteľ ievky s jadrom ri zvolenej efektívnej hodnote striedavého rúdu a danej frekvenii rčte závislosť indukčnosti ievky s jadrom od efektívnej hodnoty striedavého rúdu ri konštantnej frekvenii 3 rčte závislosť indukčnosti ievky s jadrom od frekvenie ri konštantnej efektívnej hodnote striedavého rúdu 4 Pre ievku s otvoreným jadrom určte závislosť indukčnosti a odoru od šírky medzery 5 rčte hyby merania re merané veličiny Postu ri meraní a sraovanie výsledkov: 1 Prístroje zaojíme odľa shémy a nastavíme hodnotu tak, aby " (minimalizáia hyby) ozsahy voltmetrov nastavíme tak, aby výhylky ručičiek boli v oslednej tretine stunie (minimalizáia hyby) 3 Pri určovaní indukčnosti viakrát oakujeme meranie (min 10x) ri týh istýh odmienkah (rovnaký rúd i frekvenia) Namerané hodnoty zaisujeme do tabuľky Č m [ A] 1 [ s ] Tab mh ω [ Ω ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ Ω ]

Chyba merania veličín a súvisí s hybami merania naätí, uhlovej frekvenie a odoru ýslednú hybu určíme omoou ariálnyh rísevkov jednotlivýh veličín (ozri úlohu: yhodnoovanie hyby merania ) Pretože vzťahy re hľadané veličiny sú omerne zložité, určíme hyby odľa zjednodušenýh vzťahov re minimalizovanú hybu za redokladov (dosiahne sa vhodným ), tgδ<< 1 a rovnakej relatívnej hyby merania všetkýh naätí / ω ω 1/ 113 (10) ω, 4 Ak nie sú slnené uvedené redoklady, hyba merania rastie 1/ (11) Kontrolné otázky: 1 veďte a vysvetlite Biotov-Savartov zákon re výočet hodnoty vektora magnetikej indukie v okolí vodiča retekaného elektrikým rúdom Ako je definovaný magnetiký indukčný tok? 3 Ako súvisí magnetiký indukčný tok kruhového závitu s elektrikým rúdom, ktorý závitom tečie? 4 Ako je definovaná indukčnosť vodiča a aká je jej jednotka? 5 Nakreslite a vysvetlite vektorový diagram naätí a rúdu v sériovom obvode 6 veďte vzťah re komlexný odor sériového obvodu 7 ysvetlite, rečo a ievky s jadrom závisia od feromagnetikýh vlastností jej jadra Úloha je revzatá, dolnená a oravená, zo skrít: Do NDr Drahoslav ajda, CS, Do ng Július Štelina, CS, NDr Jaroslav Kovár, ng Ctibor Musil, CS, NDr van Bellan, Do ng gor Jamniký, CS Návody k laboratórnym vičeniam z fyziky, vydala Žilinská univerzita vo vydavateľstve EDS, nezmenené vydanie, rok 003