2017.02.13 ls-innlevering 1 - magnetisme v04

103
Faglærer: Sven Åge Eriksen 2017.02.13 INNLEVERIN G ELEKTRISKE SYSTEMER ELEKTROTEKNIKK DC, KAP. 5 - 1.klasser: EKW-BAW-AUW 16-19 . Innlevering i elektroteknikk DC – MAGNETISME 1 løsningsforslag 1

Upload: sven-age-eriksen

Post on 13-Apr-2017

117 views

Category:

Education


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Faglærer: Sven Åge Eriksen

2017.02.13INNLEVERING

ELEKTRISKE SYSTEMER ELEKTROTEKNIKK DC, KAP. 5 - 1.klasser: EKW-BAW-AUW 16-19.

Innlevering i elektroteknikk DC – MAGNETISME 1

løsningsforslag 1

Page 2: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Faglærer: Sven Åge Eriksen

2017.02.13INNLEVERING

ELEKTRISKE SYSTEMER ELEKTROTEKNIKK DC, KAP. 5 - 1.klasser: EKW-BAW-AUW 16-19.

Innlevering i elektroteknikk DC – MAGNETISME 1

Page 3: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hvilke 2 typer magneter finnes ?

OPPGAVE 1 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 4: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hvilke 2 typer magneter finnes ?

Elektromagneter og permanent magneter.

Den permanente magneten har alltid et magnetfelt.

I en elektromagneten lages magnetfeltet først når den tilkobles strøm.

OPPGAVE 1 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 5: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Det finnes to typer magneter: Elektromagneter og permanentmagneter. En magnet har ALLTID en NORDPOL og en SYDPOL

Page 6: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 7: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva er det som forårsaker magnetisme i de 2 typene magneter som finnes ?

OPPGAVE 2 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 8: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva er det som forårsaker magnetisme i de 2 typene magneter som finnes ?Elektroner som beveger seg på samme måte eller samme retning. Det er en sammenheng mellom elektroner som beveger seg og magnetisme: Elektromagnetisme.

OPPGAVE 2 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 9: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 10: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva skjer hvis du slipper en magnet ned i et kobberrør som står vertikalt ?

OPPGAVE 3 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 11: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva skjer hvis du slipper en magnet ned i et kobberrør som står vertikalt ?

Magneten vil indusere en strøm i kobberrøret og denne strømmen vil danne et magnetfelt som er motsatt rettet. Det er Lenz lov. Hastigheten på magneten blir derfor bremset på vei nedover i røret.

OPPGAVE 3 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 12: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 13: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

a) Hvor stor er den magnetiske flukstettheten i spolen ?b) Hva er den magnetiske fluksen ?c) Hva er den magnetiske feltstyrken i spolen ?

Page 14: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

a) Hvor stor er den magnetiske flukstettheten i spolen ?

Page 15: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

BMagnetisk flukstetthet

Tesla (T)

Page 16: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

a) Hvor stor er den magnetiske flukstettheten i spolen ?

B = μ·H = μ

Page 17: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

B = μ·H = μ

Page 18: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

a) Hvor stor er den magnetiske flukstettheten i spolen ?

Page 19: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

b) Hva er den magnetiske fluksen ?

Page 20: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Magnetisk fluks Φ.

Φ = B · A Φ = Magnetisk fluks målt i weber (Wb)

B = Magnetisk flukstetthet målt i tesla (T)

A = Areal målt i kvadratmeter (m2 )

Page 21: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

b) Hva er den magnetiske fluksen ?

10 cm2 = 0,10 dm2 = 0,001 m2 = 10-3 m2

100 cm 100 cm = 10 000 cm2 = 1m2

Page 22: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

b) Hva er den magnetiske fluksen ?

Page 23: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

c) Hva er den magnetiske feltstyrken i spolen ?

Page 24: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

H

Magnetisk feltstyrkeAmpere per meter (A/m)

2017.01.23

MAGNETISME

Page 25: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

=

Page 26: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 4 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En rett luftfylt spole har et tverrsnitt på 10 cm2 og er 250mm lang. Spolen har 750 vindinger. Det går en likestrøm på 400mA i spolen. Permeabiliteten μ = μ0 = 1,257 μH/m.

c) Hva er den magnetiske feltstyrken i spolen ?

= 1200 A/m

Page 27: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 28: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 5 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

k kilo m

Hva er verdiene til disse bokstavene når de står foran en enhet ? (f.eks 10mH)

Page 29: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

k kilo = 103

m = 10-3 = 10-6

= 10-9

Page 30: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 31: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spolen har induktansen L = 100mH

Motstanden har resistansen R = 10 kΩ

Hva er tidskonstanten ?

OPPGAVE 6 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 32: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

τTidskonstant

Sekund (s)

𝑳𝑹

Page 33: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spolen har induktansen L = 100mH

Motstanden har resistansen R = 10 kΩ

Hva er tidskonstanten ?

OPPGAVE 6 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

=

Page 34: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 35: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hvor lang tid tar det før spolen oppnår ca 63 % av maksimal strøm etter at bryteren lukkes i denne seriekretsen med DC-spenning ?

OPPGAVE 7 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 36: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04
Page 37: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hvor lang tid tar det før spolen oppnår ca 63 % av maksimal strøm etter at bryteren lukkes i denne seriekretsen med DC-spenning ?

OPPGAVE 7 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 38: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 39: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

En kan ikke se et magnetfelt, et magnetfelt er jo usynlig, men kan du gi et eksempel der en kan se påvirkningen av magnetisme ?

OPPGAVE 8 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 40: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04
Page 41: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04
Page 42: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04
Page 43: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 44: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva skjer hvis en tilkobler DC-spenning på primærsiden ?Hva skjer hvis en tilkobler AC-spenning på primærsiden ?

OPPGAVE 9 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 45: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva skjer hvis en tilkobler DC-spenning på primærsiden ?

OPPGAVE 9 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Page 46: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva skjer hvis en tilkobler DC-spenning på primærsiden ?

OPPGAVE 9 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Det vil gå en DC-strøm på primærsiden iht Ohms lov. Strøm iht tidskonstanten.

Denne strømmen vil sette opp et konstant magnetfelt i jernkjerna.

På sekundærsiden vil komme en kort indusert spenningspuls, i det magnetfeltet settes opp, så vil det ikke skje noe mer på sekundærsiden.

Page 47: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04
Page 48: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva skjer hvis en tilkobler AC-spenning på primærsiden ?

OPPGAVE 9 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Det vil gå en AC-strøm på primærsiden. Denne AC-strømmen vil sette opp et variabelt magnetfelt i jernkjerna.På sekundærsiden vil det derfor bli indusert en spenning. Spenningen vil bli transformert opp eller ned i forhold til antall viklinger på primær- og sekundærsiden.Dette er altså trafoprinsippet !

Page 49: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 50: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 10 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Hva slags materiale er vanlig å bruke på de delene som pilene peker på ?

Hvorfor brukes dette materialet ?

Page 51: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 10 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Hva slags materiale er vanlig å bruke på de delene som pilene peker på ?Jern.Hvorfor brukes dette materialet ?Jern leder godt magnetisme.

Page 52: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 53: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 11 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Tegn en krets med 24VDC forsyning der spolen slås av og på med en mekanisk bryter eller transistor. Tegn inn hvor en må tilkoble en diode og hvorfor !

Page 54: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 11 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Tegn en krets med 24VDC forsyning der spolen slås av og på med en mekanisk bryter eller transistor. Tegn inn hvor en må tilkoble en diode og hvorfor !

Slukkedioden må plasseres slik for når kretsen brytes med bryteren så induseres det en høy spenning i spolen (denne spenningen har motsatt fortegn)som hvis dioden ikke er plassert som en ledevei for strømmen ville skape gnist over bryteren hver gang den åpne, og til slutt ødelegge bryteren.

Page 55: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 11 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Tegn en krets med 24VDC forsyning der spolen slås av og på med en mekanisk bryter eller transistor. Tegn inn hvor en må tilkoble en diode og hvorfor !

Slukkedioden må plasseres slik for når kretsen brytes med bryteren så induseres det en høy spenning i spolen (denne spenningen har motsatt fortegn)som hvis dioden ikke er plassert som en ledevei for strømmen ville skape gnist over bryteren hver gang den åpne, og til slutt ødelegge bryteren.

Page 56: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 57: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 12 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Hvor er den magnetiske nordpolen og sydpolen på denne elektromagneten ?

Forklar hvilken regel du bruker til å finne det ut.

De røde pilene på lederen angir strømretningen.

Page 58: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 12 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Den magnetiske nordpolen er i toppen av figuren til høyre og den magnetiske sydpolen er i bunnen av figuren.

N

S

Page 59: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 12 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En legger fingrene unntatt tommelen med strømretningen og tommelen vil da peke mot den magnetiske nordpolen. Dette er høyrehåndsregelen.

N

S

Page 60: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 12 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

S

N

Page 61: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 62: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 13 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1Hva er størrelsessymbolene og måleenhetene til disse betegnelsene:

Magnetisk fluks Magnetisk flukstetthet Magnetisk feltstyrkeInduktans Reluktans (magnetisk resistans) PermeabilitetMagnetomotorisk spenning

Page 63: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

2017.02.13-INNLEVERING 1 - Magnetisme v05 Atle Bjørløw

OPPGAVE 13 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1Hva er størrelsessymbolene og måleenhetene til disse betegnelsene:

Φ = Magnetisk fluks enhet: WbB = Magnetisk flukstetthet enhet: TH = Magnetisk feltstyrke enhet: A/mL = Induktans enhet: HRm = Reluktans (magnetisk resistans) enhet: H-1 µ = (µ0*µr) = Permeabilitet enhet: H/mIN = Magnetomotorisk spenning enhet: A

Page 64: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

STØRRELSESSYMBOLER FOR MAGNETISME:.

Φ = Magnetisk fluks (phi) målt i Weber (Wb)

B = Magnetisk flukstetthet målt i Tesla (T) Før: Wb/m2

H = Magnetisk feltstyrke målt i ampere per meter (A/m)

L = Induktans (selvinduktans) i spole, målt i henry (H)

Rm = Reluktans, magnetisk resistans målt i 1/Henry (1/H)

Φ = B · A

Page 65: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

STØRRELSESSYMBOLER FOR MAGNETISME:.

μ0 = Permeabilitetskonstant for vakuum i henry per meter (H/m)

μr = Relativ permeabilitet (ubenevnt, se verdier i tabell)

μ = μ0 · μr = Permeabilitet målt i henry per meter (H/m)

Fm = Magnetomotorisk spenning, mmk, amperevindinger, I · N (A)

Page 66: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 67: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 14 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Vi tenker oss at strømstyrken igjennom denne spolen er 10A DC og induktansen til spolen er 10mH.

Hvor mye energi er lagret i spolen ?

Page 68: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04
Page 69: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 14 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Vi tenker oss at strømstyrken igjennom denne spolen er 10A DC og induktansen til spolen er 10mH.

Hvor mye energi er lagret i spolen ?

0,5 J

Page 70: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 71: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 15 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Se luftspolen på bildet til høyre, kan du komme med to enkle endringer som øker den magnetiske flukstettheten til spolen, slik at den trekker til seg flere spiker.

Page 72: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 15 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Se luftspolen på bildet til høyre, kan du komme med to enkle endringer som øker den magnetiske flukstettheten til spolen, slik at den trekker til seg flere spiker.

Page 73: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

BMagnetisk flukstetthet

Tesla (T)

Page 74: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

B = μ·H = μ· μr ·

Page 75: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 15 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Se luftspolen på bildet til høyre, kan du komme med to enkle endringer som øker den magnetiske flukstettheten til spolen, slik at den trekker til seg flere spiker.

Sette inn jernkjerne eller øke strømstyrken.

Page 76: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 77: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 16 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En metallring med diameter 1m står vinkelrett på de magnetiske feltlinjene i et magnetfelt med styrken 125mT.

Hvor stor er fluksen?

Page 78: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Magnetisk fluks Φ.

Φ = B · A Φ = Magnetisk fluks målt i weber (Wb)

B = Magnetisk flukstetthet målt i tesla (T)

A = Areal målt i kvadratmeter (m2 )

Page 79: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 16 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

En metallring med diameter 1m står vinkelrett på de magnetiske feltlinjene i et magnetfelt med styrken 125mT.

Hvor stor er fluksen?

0,79

0,099 Wb = 99 mWb

Page 80: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 81: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 17 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Figuren viser en metallsløyfe som roterer i et magnetfelt.

a) Hvorfor blir det indusert spenning på sleperingene ?

b) Hvilket prinsipp viser illustrasjonen ?

Page 82: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 17 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Figuren viser en metallsløyfe som roterer i et magnetfelt.

a) Hvorfor blir det indusert spenning på sleperingene ?

Antall feltlinjer inne i metallsløyfa endrer seg og ledere beveger seg i feltet.

Page 83: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 17 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Figuren viser en metallsløyfe som roterer i et magnetfelt.

b) Hvilket prinsipp viser illustrasjonen ?

Generatorprinsippet

Page 84: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 85: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 18 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1Figuren viser en spole 15 vindinger. Materialet i kjernen av spolen er ferrit (mangan sink) og den relative permeabiliteten er 830. Lengden på spolen er 15 cm. Tverrsnittet til spolen er 35cm2.

a) Hva er spolens induktans hvis det går en strøm på 25 A i spolen ?

b) Hva er spolens induktans hvis det går en strøm på 500mA i spolen ?

c) Hva er spolens induktans hvis det ikke går noen strøm i spolen ?

Page 86: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

L

Henry (H)

Induktans

Page 87: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

STØRRELSESSYMBOLER FOR MAGNETISME:.

= Induktans (selvinduktans) i spole, målt i henry ()

L

Page 88: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Hva forteller induktansverdien L om en spole ?

Er induktansen konstant eller endrer den seg med strømstyrken ?

Dette har vi gått igjennom tidligere !

Page 89: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Induktans for spole: Induktans sier noe om spolens evne til å oppta energi og evnen til å motvirke strømendringer.

Induktansen er en konstant for hver enkelt spole.

Energien opptatt i en spole er kinetisk energi.

Page 90: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

L = Induktivitet eller induktans i [H = Henry]μ0 = absolutt permeabilitet (4·π·10−7 [H/m])μr = relativ permeabilitet til materialet i kjernen.

For vakuum er verdien lik 1, og den er ikke så mye forskjellig for de fleste andre materialer somikke er ferromagnetiske.

N = antall vindinger (uten benevning)A = Arealet til kjernen [m2]l = lengden til spolen i [m].

Page 91: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 18 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1Figuren viser en spole 15 vindinger. Materialet i kjernen av spolen er ferrit (mangan sink) og den relative permeabiliteten er 830. Lengden på spolen er 15 cm. Tverrsnittet til spolen er 35cm2.

a) Hva er spolens induktans hvis det går en strøm på 25 A i spolen ?

Page 92: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 18 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1Figuren viser en spole 15 vindinger. Materialet i kjernen av spolen er ferrit (mangan sink) og den relative permeabiliteten er 830. Lengden på spolen er 15 cm. Tverrsnittet til spolen er 35cm2.

a) Hva er spolens induktans hvis det går en strøm på 25 A i spolen ?

Tverrsnittet til spolen er 35cm2 = 0,35 dm2 = 0,0035 m2

Page 93: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

a) Hva er spolens induktans hvis det går en strøm på 25 A i spolen ?

Fant denne permeabiliteten for luft i formelsamlingen min, den skal være ganske nøyaktig: 5,47mH

Page 94: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

b) Hva er spolens induktans hvis det går en strøm på 500mA i spolen ?

Induktansen i spolen er ikke avhengig av strømmen så svaret er som i spørsmål a)

5,41mH

Page 95: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

c) Hva er spolens induktans hvis det ikke går noen strøm i spolen ?Induktansen i spolen er ikke avhengig av strømmen så svaret er som i spørsmål a)

5,41mH

Page 96: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 97: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 19 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Disse tre spolene seriekobles, hva blir erstatningsinduktansen for seriekoblingen ?

= 10mH = 90mH = 900mH

Page 98: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 19 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Disse tre spolene seriekobles, hva blir erstatningsinduktansen for seriekoblingen ?

= 10mH = 90mH = 900mH

Page 99: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹

Page 100: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 20 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Disse tre spolene parallellkobles, hva blir erstatningsinduktansen for parallellkoblingen ?Før du regner det ut, omtrent hva tror du svaret blir ?

= 10 H = 100 H = 900 mH

Page 101: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 20 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Disse tre spolene parallellkobles, hva blir erstatningsinduktansen for parallellkoblingen ?Før du regner det ut, omtrent hva tror du svaret blir ? Mindre enn den minste, altså mindre enn 10nH !

= 10 H = 100 H = 900 mH

Page 102: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

OPPGAVE 20 – 13.02.2017 – MAGNETISME 1

Disse tre spolene parallellkobles, hva blir erstatningsinduktansen for parallellkoblingen ?Før du regner det ut, omtrent hva tror du svaret blir ? Mindre enn den minste, altså mindre enn 10nH !

= 10 H = 100 H = 900 mH

9,99nH

Page 103: 2017.02.13  ls-innlevering 1 - magnetisme v04

Spørsmål ?

Spørsmål ?

Spørsmål ?

≈5τ

τ𝑳𝑹