Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio



Samankaltaiset tiedostot
4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO

Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagnetismi. s. 24. t syyskuuta :01. FY7 Sivu 1

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Sähkömagneettinen induktio

- Kahden suoran johtimen välinen magneettinen vuorovaikutus I 1 I 2 I 1 I 2. F= l (Ampèren laki, MAOL s. 124(119) Ampeerin määritelmä (MAOL s.

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

RATKAISUT: 21. Induktio

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Magneettinen energia

Magneettikenttä ja sähkökenttä

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Sähkömagneettinen induktio

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Luku 7 Lenzin laki kertoo induktioilmiön suunnan

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Magneettikenttä. Magneettikenttä on magneettisen vuorovaikutuksen vaikutusalue. Kenttäviivat: Kenttäviivojen tiheys kuvaa magneettikentän voimakkuutta

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Tarkastellaan yksinkertaista virtasilmukkaa, jossa kulkee virta I ja jonka vastus on R. Liitetään virtapiiriin jännitelähde V.

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

Tarkastellaan yksinkertaista virtasilmukkaa, jossa kulkee virta I ja jonka V + E = IR (8.1)

on myös magneettikentän laita, sillä Faradayn lain mukaan magneettikentän muuttaminen aiheuttaa muutosta vastustavan voiman ja siten magneettikentän

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

Elektrodynamiikka 2010 Luennot Elina Keihänen. Sähkömagneettinen induktio

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Jakso 8. Ampèren laki. B-kentän kenttäviivojen piirtäminen

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Sinin muotoinen signaali

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

6. Kertaustehtävien ratkaisut

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä 2

Magneettinen induktio

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

Mittaustuloksen esittäminen Virhetarkastelua. Mittalaitetekniikka NYMTES 13 Jussi Hurri syksy 2014

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA PERUSTEHTÄVIÄ RATKAISUINEEN

Fysiikka 7 muistiinpanot

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4].

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 6 Laskuharjoitus 13: Rajapintaehdot ja siirrosvirta

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018

Diplomi-insino o rien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2015 Insino o rivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina ylimääräisessä tapaamisessa.

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

FY 7, Sähkömagnetismi

Kertaustehtävien ratkaisut

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina

Kertausta. Haarto & Karhunen.

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

Tfy Fysiikka IIB Mallivastaukset

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Sähköoppi. Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä sähkö energiansiirtokeinona.

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI.

Lauri Puranen Säteilyturvakeskus Ionisoimattoman säteilyn valvonta

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

Häiriöt kaukokentässä

Fy07 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1 / 5

TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Sähköstatiikka ja magnetismi

23 VALON POLARISAATIO 23.1 Johdanto Valon polarisointi ja polarisaation havaitseminen

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

2. Pystyasennossa olevaa jousta kuormitettiin erimassaisilla kappaleilla (kuva), jolloin saatiin taulukon mukaiset tulokset.

EMC:n perusteet. EMC:n määritelmä

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 14: Indusoitunut sähkömotorinen voima ja kertausta magneettikentistä

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

DEE Sähkötekniikan perusteet

BIOSÄHKÖMAGNETIIKAN FYSIKAALISIA PERUSTEITA

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen.

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC)

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

Luvun 10 laskuesimerkit

SIS. Vinkkejä Ampèren lain käyttöön laskettaessa magneettikenttiä:

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Yleisen antennin säteily k enttien ratk aisem isen v aih eet:

Transkriptio:

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio Antti Haarto.05.013

Magneettivuo Magneettivuo Φ on magneettivuon tiheyden B ja sen läpäisemän pinta-alavektorin A pistetulo Φ B A BAcosθ missä θ on pinnan normaalin ja magneettivuon tiheyden välinen kulma. Yksikkö: T m V s Wb (weber)

Pinta-alavektori Pintaa vastaan kohtisuorassa Pituus pinnan pinta-ala Osoittaa aina ulospäin suljetusta kappaleesta _ A Acosθ θ θ B _

Faradayn induktiolaki Silmukan läpi kulkevan magneettivuon muutos indusoi silmukkaan lähdejännitteen E, jonka Suuruus riippuu magneettivuon muutoksen nopeudesta Suunta riippuu muutoksen suunnasta E dφ

Jos käämissä on N silmukkaa, niin niihin jokaiseen indusoituu lähdejännite, joten E N dφ Tasaisessa magneettikentässä silmukan läpäisevä magneettivuo Φ BAcosθ, jolloin lähdejännite N-silmukkaisessa käämissä E N d ( BAcosθ )

Lausekkeesta E N d ( BAcosθ ) voidaan todeta, että käämiin indusoituu lähdejännite, jos Magneettivuon tiheys muuttuu Silmukan ala muuttuu Magneettikentän ja silmukan tason normaalin välinen kulma muuttuu Edellisten yhdistelmänä

Lenzin laki Induktiovirran suunta on aina sellainen, että se pyrkii estämään sen muutoksen, joka virran on aiheuttanut

Sähkögeneraattori Sähkögeneraattori muuttaa mekaanista energiaa sähköenergiaksi Perustuu Faradayn induktiolakiin Käämiä pyöritetään tasaisessa magneettikentässä, jolloin käämin silmukoiden läpi kulkeva magneettivuo muuttuu jatkuvasti

Käämissä, jossa on N silmukkaa, lähdejännite E N dφ Magneettivuo on muotoa Φ BAcosωt Silloin lähdejännite saa muodon E NBAω sin ωt

Kun merkitään, että huippuarvo eli amplitudi ) E NBAω niin lähdejännitteelle saadaan muoto E ) E sinωt +Ê missä ω πf T_ π π T θ f on taajuus -Ê

Esimerkki Maatalon vesivoimalassa on generaattori, jossa on 770 kierroksinen 0,10 m pinta-alainen käämi kohtisuorassa magneettikentässä, jonka tiheys on 0,011 T. Käämiä pyöritetään 50 kierrosta sekunnissa magneettikentässä. Mikä on lähdejännitteen maksimiarvo? N 770 Eˆ NBAω A B f 0,10 m 0,011T 50 Hz U NBA πf 319 V Eˆ 6 V

Pyörrevirrat Silmukan lävistämän magneettivuon muuttuessa silmukkaan indusoituu lähdejännite. Myös johtavan kappaleen läpäisevän magneettivuon muutos indusoi kappaleeseen lähdejännitteen, joka aiheuttaa virtoja. Näitä kutsutaan pyörrevirroiksi. Koska resistanssi on usein pieni, niin virrat voivat olla suuria.

Pyörrevirtojen sovelluksia Usein haitallisia Käytettyjä sovelluksia Pyörrevirtajarru Metallien sulatuksessa Metallinpaljastimissa Liikennevalojen lähestymistunnistimet

Induktanssi Virran muuttuessa käämissä, siihen indusoituu lähdejännite, joka pyrkii vastustamaan virran muutosta. Tätä sanotaan käämin itseinduktioksi Virran muutosta vastustavan ominaisuuden vuoksi käämiä sanotan myös kuristimeksi Induktanssin yksikkö on henry, H V s/a

1. Kytkin kiinni. Virta alkaa kasvaa kelassa 3. Kelaan muodostuu magneettivuo 4. Magneettivuon muutos indusoi lähdejännitteen 5. Lähdejännite vastustaa virran kasvua

Itseinduktanssi Faradayn lain mukaan N-kierroksiseen käämiin indusoituu jännite dφ E N Käämiin indusoitunut jännite esitetään yleensä virran avulla Amperen lain mukaan johtimen aiheuttama magneettivuon tiheys B ja siten myös magneettivuo Φ on suoraan verrannollinen virtaan I NΦ LI Verrannollisuuskerroin L on käämin itseinduktanssi tai lyhyesti induktanssi Yhdistämällä tulos Faradayn induktiolain kanssa saadaan E N dφ di L

Esimerkki Käämissä on 1600 johdinkierrosta. Käämissä sekunnin aikana virta kasvaa 0,080 A ja samalla käämin sisällä magneettivuo kasvaa 0,0 mt. Kuinka suuri on käämin induktanssi? N 1600 di dφ 0,080 A 0,0000 T 1,0 s dφ N L N L dφ di di N dφ di 1600 0,0000 T 0,080 A 4,0 H

Keskinäisinduktanssi Virran muutos käämissä 1 aiheuttaa magneettivuon muutoksen käämin sisällä, jolloin siihen indusoituu jännite.

Muuntaja Ensiökäämiin, jossa kierroksia N 1, tuodaan vaihtojännite U 1. Toisiokäämiin, jossa kierroksia N, indusoituu jännite.

Ensiö- ja toisiokäämeihin indusoituvat jännitteet ovat dφ E1 N1 ja E N Indusoituneiden jännitteiden suhde on sama kuin jännitteiden tehollisarvoilla ja käämien kierrosmäärillä E E Tätä sanotaan muuntosuhteeksi 1 U U 1 N N 1 dφ

Häviöttömällä muuntajalla tehot ensiö- ja toisiopuolella ovat samat P U I 1 1 U I Saadaan E E 1 U U 1 I I 1 N N 1 Häviöitä voidaan vähentää Muuntajasydän kootaan eristeellä erotetuista liuskoista Pehmeän raudan tai metallilasin käytöllä muuntajasydämessä.

Esimerkki Tuot Amerikasta sähkölaitteen. Suomessa tehollinen jännite on 30 V ja Amerikassa 110 V. Mikä pitäisi olla tarvitsemasi muuntajan muuntosuhde? U U 1 30 V 110 V Muuntosuhde on U U 1 30 V 110 V,1