Laboration 1 Elektromekaniska omvandlingsprinciper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboration 1 Elektromekaniska omvandlingsprinciper"

Transkript

1 Laboration 1 Elektromekaniska omvandlingsprinciper Översikt Målsättning Tanken med laborationen är att öva förståelsen för grundläggande motorprinciper. Detta ska ske genom att konstruera och analysera en egentillverkad likströmsmotor. Man får möjlighet att prova de olika inkopplingarna seriemagnetiserad, separatmagnetiserad och shuntmagnetiserad likströmsmotor. Man får dessutom välja mellan att konstruera en motor med två eller fyra lindningar. Laborationen är uppdelad i en konstruktionsdel och en mätdel. Förberedelseuppgifter ska göras inför respektive del och en slutlig rapport ska skrivas. Rapporten ska besvara och diskutera förberedelseuppgifterna, frågorna under experimentdelen samt hemuppgifterna. Efterfrågade figurer ska finnas med och hänvisas till i texten. En viktig poäng med labben är att de reflektioner och slutsatser man drar dokumenteras så att resultatet kan diskuteras. 1.1 Uppdelning av laborationsmomenten Laborationstillfälle 1 är avsett för momentet Konstruktion och montering av likströmsmotor i Avsnitt 3 och hör ihop med förberedelseuppgifterna under Konstruktion och montering av likströmsmotor i Avsnitt 2.1. Laborationstillfälle 2 är avsett för momentet Mätning och analys av likströmsmotor i Avsnitt 4 och hör ihop med förberedelseuppgifterna under Mätning och analys av likströmsmotor i Avsnitt

2 2 Förberedelseuppgifter Förberedelseuppgifterna syftar till att ge en grundläggande förståelse inför respektive laborationstillfälle. OBS: Förberedelserna ska utföras innan respektive labbtillfälle. 2.1 Konstruktion och montering av likströmsmotor 1. Rita en enkel skiss av stator och rotor och rita in spolar och strömriktning. Rita även in vinkeln θ, där θ = 0 motsvarar rotoron i vågrätt läge. Förklara vilket håll rotorn kommer rotera för de inritade strömriktningarna. Tips: Tänk igenom hur det magnetiska flödet går i kretsen och undvik att rita rotorn i helt vågrätt läge. 2. För konstruktionen ni ska göra på laborationen kommer luftgapet att variera. Ställ upp formeln för moment T (θ) = i2 dl ii 2 dθ +, samt redovisa uttryck för självinduktanserna och ömseinduktansen som tar hänsyn till det varierande luftgapet. 3. För er likströmsmotor kommer strömmen i rotorn att byta riktning två gånger per varv, hur påverkar det momentekvationen? 4. Plotta, utan skala på momentaxeln, det moment som erhålls från formeln för ett helt varv (inkludera effekten av den alternerande rotorströmen från föregående uppgift). 5. Till rotor och statorlindning kommer ni ha tillgång till totalt 60m koppartråd. Antag att ni vill få en så stark motor så möjligt, hur ska ni då fördela koppartråden? Motivera med beräkning. Tips: Beräkna medelmomentet över ett varv och försök att maximera detta. 2.2 Mätning och analys av likströmsmotor 1. Antag att lindningarna matas med I = 1 A. Ungeför hur stor blir den magnetiska flödestätheten (B-fältet) maximalt i respektive magnetisk krets i er motor? 2. Mättningsflödet i stator och rotor för denna motor är ca 2.15 T. Uppnås mättning i er motor? 3. Hur kan ni mäta varvtalet på motorn med hjälp av oscilloskopet? 2

3 3 Konstruktion och montering av likströmsmotor Här följer en monteringsanvisning. Det är tillåtet att hitta på egna lösningar men det är viktigt att utföra vissa av momenten i rätt ordning. Läs därför igenom hela anvisningen innan ni börjar. Det viktigaste att tänka på för att få en bra motorkonstruktion: Minimering av det totala luftgapet mellan stator och rotor En balanserad axel som snurrar lätt Bra kontakt och låg friktion i kommutatorn 3.1 Utrustning Den utrustning som finns tillgänglig för konstruktionsdelen är Verktyg Lödkolv Limpistol Tänger Multimeter Konstruktionsutrustning (Numrering enl. Figur 1) 1. MDF skiva till bottenplatta och axelhållare. 2. Aluminiumprofil till att hålla fast axelhållare. 3. Träpinne, 8mm, till motoraxel. 4. Kullager till motoraxel. 5. Skruv och mutter, 4mm, till rotor. 6. Kopplingstråd 0.8mm till kommutator och inkoppling. 7. Nit 50mm till kommutator. 8. Totalt 60m emaljerad koppartråd, 0.4mm, till stator och rotorlindning. 9. U-formad järnkärna till stator. 10. Kondensator, 1000µF, för stabilisering av spänning från spänningsaggregat. Denna kommer inte att monteras som i figuren utan finns tillgänglig på en separat platta som kopplas in mellan er elmotor och spänningsaggregatet. 11. Eltejp för att hålla fast kommutatortråden och skydda spolarna från vassa kanter. 3.2 Hållare till motoraxel De triangelformade MDF-bitarna kan användas som axelhållare. Se Figur 1 nr Limma fast varsitt vinkeljärn i aluminium på de båda hållarna. Notera att hålet sitter asymmetriskt på skivorna och ska vara uppåt. Detta för att rotoraxeln skall få rätt höjd. 3

4 Figur 1: Färdig motorkonstruktion. Notera att motorn på bilden även går att köra som permanentmagnetiserad. Notera även att motorn på bilden inte stämmer till 100% med konstruktionen som beskrivs. Det är främst kondensatorn som ser annorlunda ut, men också clipsen till kommutatorn och placeringen av kommutatorn är förändrat 3.3 Motoraxel 1. Börja med att sätta ihop motoraxeln genom att trä på kullager i de två ändarna. Se Figur 1 nr 4. Sitter kullagren lite löst kan man lägga en bit eltejp runt kullagren för att det ska sitta. Tips: Peta bort kullagerskydden som sitter för själva kulorna med en nål så att friktionen i kullagren minskas. På så sätt kan man också få in lite olja om det skulle behövas. 2. Skruva sedan i skruven som rotorlindningen skall lindas på. Doppa därefter änden på skruven i superlim eller häll lite superlim på den och skruva fast muttern. Försök centrera skruven. Det är viktigt att skruven hamnar i mitten så att det totala luftgapet kan minimeras. OBS: Nästa punkt är till för att kontrollera och justera uppställningen, du skall INTE limma ihop något än. 3. Tryck fast axeln i hållarna och ställ upp upp den på bottenplattan. Snurra runt axeln och se till att den roterar lätt utan att hamna i spänn. Kontrollera också att axeln är rak, några axlar har visat sig vara sneda. Ställ sedan över statorjärnet och kontrollera luftgapet mellan rotor och stator. För att få en bra motor bör detta vara så litet så möjligt utan att rotorn slår i statorn. Om rotorn slår i eller om luftgapet verkar för stort behöver ni böja till statorn. 3.4 Lindning av spolar 60m koppartråd är långt och det är lätt att det trasslar. Därför är det lämpligt att linda upp den längd man vill ha på en läskflaska eller dylikt. Använd t.ex. linjal för att mäta omkretsen för ett provvarv. Det är tillåtet att göra enkla geometriska approximationer som att läskflaskan har stor diameter och därför att första varvet är lika långt som sista. Liknande antagaden går att göra för att uppskatta antalet varv på stator- och rotorlindningarna. Där är dock diametern mindre i förhållande till tjockleken på lindningen och därför kan det vara lämpligt att anta en medelradie när man räknar ut antalet varv. 4

5 OBS: Vid uppmätning av koppartråd till rotorlindningen är det viktigt att markera ut var hälften är med en tejpbit så att man enkelt kan linda rätt. OBS: Tänk på att det är totalt 60m koppartråd ni har tillgängligt, ej 60m per spole. Tips: Lindning av stator och rotor kan göras parallellt för att spara tid. Fördela då upp koppartråden på två olika rullar innan ni börjar. 3.5 Stator och statorlindning 1. Använd det U-formade järnet som stator. Se Figur 1 nr Linda lite eltejp runt delen av statorn som skall lindas med koppartråd. Detta är till för att inte koppartråden skall skadas av vassa kanter eller liknande. 3. Linda, enligt förberedelseuppgiften, valt antal varv av era 60m koppartråd på den raka delen av statorjärnet. Se Figur 1 nr 8. För att slippa räkna antalet varv är det tillåtet att göra enkla geometriska antaganden enligt ovan. 4. Använd lödkolven för att förtenna ändarna på lindningen så att ni får bra kontakt vid inkoppling. OBS: Se till att lödningen smälter emaljen ordentligt, det är viktigt för att få bra kontakt. Fråga labbhandledaren om ni är osäkra. 3.6 Rotorlindning 1. Börja med att linda upp er resterande koppartråd på läskflaskan och markera var mitten är med en tejpbit så som beskrivs ovan. OBS: Kontrollera att rotorn är helt centrerad på motoraxeln innan ni börjar linda, det är viktigt för att kunna minimera det totala luftgapet 2. Linda lite eltejp runt rotorn för att skydda koppartråden på samma sätt som runt statorn. 3. Linda nu de båda rotorlindningshalvorna i samma riktning så att fälten förstärker varandra, börja och avsluta nära spolens centrum. OBS: Det är mycket viktigt att lindningarna går i samma riktning, annars kommer inte motorn att fungera som tänkt! Börja i mitten på rotorn och linda fram och tillbaka på ena sidan tills dess att ni lindat halva rotorlindningen (där ni bör ha en markering om ni följt instruktionen). Linda nu tråden diagonalt över motoraxeln och lindningsaxeln och fortsätt linda den andra sidan. Nedre pilen tillhörande nr 8 i Figur 1 pekar ut rotorlindningen. OBS: Linda så att början och avslutningen på spolen kommer nära axelns centrum, se dessutom till att spara några cm tråd för att ansluta till kommutatordelen. 4. För att konstruera kommutatorn skalas först 2 st ca 12cm långa bitar av den grövre kopplingstråden med skaltången. 5. Använd två av de fyra hålen på motoraxeln för att fästa en av kopplingstrådarna. Tråden bör böjas och klippas till så att den går från ett hål nära änden till ett annat (valfritt) hål nära rotorlindningen. Tråden skall nästan gå igenom hela hålet men får inte sticka ut på andra sidan. Se Figur 1 nr Kläm till tråden så att den sitter bra av sig självt. 7. Stick därefter in den ena tråden från rotorlindningen under den grövre kopplingstråden och vira några varv. 5

6 8. Löd ihop kopplingstråden med spoltråden på stället där ni virat. 9. Sätt en tejpbit några varv runt rotorn i vardera änden på kopplingstråden för att hindra tråden från att lossna när motorn roterar och förhindra kortslutning med den andra kopplingstråden. 10. Upprepa punkt 5-9 för den andra biten kopplingstråd. 11. Provmät era kopplingar med multimetern för att se till att ni inte har några kortslutningar eller avbrott på fel ställen. 3.7 Fixering av rotoraxel och stator 1. Pressa fast motoraxeln i de triangelformade hållarna av MDF som ni i tidigare moment har limmats ihop med vinkeljärnen. 2. Ställ nu den upphängda motoraxeln på bottenplattan och försök att få till en uppställning där inget sitter i spänn. Rotera rotorn, om hållarna wobblar så sitter inte axeln rakt vilket ger hög friktion, försök i så fall justera uppställningen. Se Figur 1 nr Rita ut var på plattan axelhållarna skall stå men limma inte fast den riktigt ännu. 4. Placera statorn stående över motoraxeln och böj eventuellt till den lite så att rotorn precis går fri när den roterar. Ju närmare statorn rotorn kommer när den står horisontellt desto mindre luftgap erhålls vilket är eftersträvansvärt. Tänk på att momentets upphov kommer från skillnaden i induktans över varvet. OBS: Det är viktigt att rotorn blir helt centrerad och att det totala luftgapet blir litet i minstaläget. 5. Märk ut var statorjärnet skall stå men vänta med att limma fast det i den positionen. 6. Limma sedan fast axelhållarna med smältlim. Tips: Arbeta skyndsamt så att smältlimmet fäster bra och se samtidigt till att slutplaceringen blir bra genom att eventuellt justera positionen medan limmet fortfarande är varmt. 7. Placera statorjärnet över rotorn på de utmärkta positionerna och limma sedan fast det. Kontrollera att monteringen blev bra så att rotorn roterar fritt och att luftgapet är litet. Tips: Detta är ett av de viktigare momenten för att få en bra motorkonstruktion så var noggranna. 3.8 Kommutator 1. Böj ut två nitar så att de bildar var sin 90 -vinkel. Se Figur 1 nr Löd fast en bit kopplingstråd i änden på nitarna. 3. Limma sedan fast nitarna på kopplingsplattan så att uppstickande delen hamnar någonstans mitt mellan tejpbitarna på var sida om axeln. Tanken med att placera kommutatorn mitt mellan tejpbitarna är att tejpen inte skall smälta av värmen som skapas vid kommuteringen/polvändningen. Tips: Försök limma niten så att den precis ligger an mot motoraxeln och placera limningen så nära 90 -vinkeln och motoraxeln så möjligt så får ni en styv kommutator som ger bra kontakt. 6

7 90 OBS: Det kan vara frestande att göra en böjd kommutator som har kontakt nästan halva varvet men då får man tänka på att det blir lite svårare att mäta på sin motor eftersom det blir mycket spikar om det skulle glappa lite. 4. Fäst kopplingstrådändar från kommutatorn så att det går att ansluta med krokodilklämmor från kondensatorplattan. 3.9 Testkörning Testkör motorn för att säkerställa att den fungerar. Snegla t.ex. på uppgifterna i Avsnitt Mätning och analys av likströmsmotor Den utrustning som finns tillgänglig för mätdelen är Oscilloskop Multimeter Spänningsaggregat (se Avsnitt 5) Kondensatorplatta 4.1 Kondensatorplattan För att jämna ut spikar i spänningen som uppstår vid kommuteringen ska en kondensator anslutas parallellt med rotorn. Detta görs genom rotorlindningen ansluts till spänningsaggregatet via kondensatorplattan. Det är viktigt att elektrolytkondensatorer ansluts med rätt polaritet, se därför till att koppla spänningsaggregatets positiva utgång till en röd kontakt på kondensatorplattan och den negativa till svart. OBS! Skulle kondensatorplattan kopplas in med fel polaritet kommer felkopplingslarmet på plattan att låta, se då till att genast stänga av och koppla rätt. Görs inte detta tar kondensatorn skada och går inom kort sönder, dvs den exploderar. 4.2 Experiment och frågeställningar Resultat och slutsatser av nedanstående frågor och experiment skall dokumenteras och diskuteras i den slutliga rapporten. 1. (a) Spänningssätt bara statorlindningen och känn på momentet som fås när kretsen försöker minimera reluktansen. Var försiktig så att statorn inte blir för varm. Vid 1A hettas tråden upp ganska fort och vid ca 300 C smälter emaljen på koppartråden. Undersök hur momentet varierar på rotorn för olika vinklar när bara statorn är inkopplad och jämför med er skiss från förberedelseuppgifterna. 7

8 Figur 2: Vänster: Kondensatorplattan. Höger: Polaritet hos elektrolytkondensator (b) Spänningssätt nu istället bara kommutatordelen till rotorlindningen, gärna med den oanvända utgången på spänningsaggregatet. Känn på samma sätt som förut på momentet för olika vinklar. Undersök hur momentet hos rotorn varierar för olika vinklar under den del av varvet när rotorn är inkopplad. Jämför även här med er skiss från förberedelseuppgifterna. (c) Spänningsätt nu båda lindningarna och känn på momentet och jämför med momentskissen. Här kommer ni behöva hålla fast rotorn för att den inte ska börja rotera. 2. Fundera igenom hur det totala momentet kommer se ut som funktion av vinkel när inverkan av kommutatorns in- och urkopplingar tas med. (a) Hur påverkas motorns prestanda av kommutatorns utseende? (b) Vid kommuteringen bryts strömmen i lindningarna i princip omedelbart och det kommer att slå gnistor om er motor. Hur kan man göra för att minska detta problem? 3. Koppla in motorn och provkör något inkopplingalternativ. Mät varvtalet på motorn enligt förberedelseuppgiften. (a) Skissa oscilloskopsignalen för en inkoppling och beskriv hur ni läser av motorvarvtalet. (b) Vad svarar topparna i spänningen mot? 4. Ni ska nu prova de olika inkopplingsalternativen: separat-, serie- och parallellmagnetiserad motor. För varje lindningsalternativ ska ström, spänning och effekt över respektive lindning, samt erhållet varvtal redovisas. Observera att det inte är säkert att ni kommer nå upp i den inställda strömbegränsningen för alla uppkopplingar. (a) Börja med att koppla motorn separatmagnetiserad. Ställ in strömbegränsningen till 1A på de båda lindningarna. Provkör (vrid upp spänningsbegränsningen till max). Vad blir varvalet? Hur mycket spänningen, ström och effekt fås över respektive lindning? (b) Koppla nu motorn seriemagnetiserad med 1 A strömbegränsning. Mät varvtalet, strömmen samt spänningen över lindningarna. Beräkna spänning och effekt över respektive lindning och jämför med den separatmagnetiserade. Tips: Mät resistansen i statorlindningen för att beräkna spänningen. (c) Koppla nu motorn parallellmagnetiserad med 2 A strömbegränsning. Mät ström och spänning över lindningarna samt varvtalet. Beräkna ström och effekt i respektive lindning och jämför med det separat och seriemagnetiserade fallet. 8

9 (d) Är det någon eller några av inkopplingarna som funkar sämre än övriga och i så fall varför? Hur skulle man i så fall kunna förbättra betendet för den/dessa uppkopplingar? 5. Koppla motorn separatmagnetiserad och justera ställ in stator strömmen till 1 A. Vrid rotorns strömbegränsning till max och justera med spänningsbegränsningen så att ni får ca 1 A rotorström. Det är viktigt rotorströmen ej begränsas av strömbegränsningen då ni ska titta på vad som händer med rotorströmmen. Bromsa motorn försiktig med handen. Vad händer med strömförbrukningen? Varför? I Ra Ia E U Figur 3: Skiss över motormodell. Den inducerade emk n är E = k 1 φn m, där φ är det magnetiska flödet, k 1 en konstant och n m är varvtalet på motorn 4.3 Hemuppgifter Följande frågor behöver inte behandlas innan labbtillfället men ska besvaras och vara med i rapporten. 1. Om man minskar arean på statorn där lindningen är lindad (obs: ej luftgapsarean, den är konstant) räcker en given längd koppartråd till fler varv. Antag att luftgapet står för den dominerande reluktansen i kretsen och att tjockleken på tråden i lindningen är liten i förhållande till omkretsen på statorn. (a) Vad händer med φ om mättning ej är uppnåd? (b) Vad händer med φ om mättning har uppnåtts? (c) Slutsats av ovan? Finns det en optimal area som maximerar φ? 2. Koppartråden som används i labben har en diameter på 0.4mm. Ett enkelt test visar att den snabbt blir varm vid strömmar över 1 A. Antag att ni ska konstruera spole och har tillgång till en given massa (eller volym) koppar. Om man väljer en mindre diameter på koppartråden minskar strömmen som krävs för att värma upp den och därmed den maximala strömen. Samtidigt räcker den givna mängden koppar till en längre tråd och alltså får spolen flera varv. (a) Finns det ett optimal diameter för koppartråden, det vill säga finns det en diameter som ger mer flöde än någon annan för en given mängd koppar, under förutsättning att uppvärmningen = effektutvecklingen = RI 2, i spolen är konstant? Undersök detta genom att ställa upp hur flödet varierar med valet av tråddiameter, (anta att trådens diameter är liten i förhållande omkretsen på spolen, d.v.s. att trådens diameter ej påverkar omkretsen). Tips: Resistansen för en metalltråd är proportionell mot längden och omvänt proportionell mot tvärsnittsarean på tråden. (b) Förändras förhållandet mellan resistansen R och induktansen L i spolen? (d.v.s förändras kvoten R/L?). Denna kvot är viktig då den säger hur mycket flöde man får ut i förhållande till den effekt man bränner i spolen. (c) Vilka andra avvägningar kan man tänkas behöva göra när man väljer diameter på koppartråden? 9

10 5 Spänningsaggregatet Det spänningsaggregat ni har tillgängligt har två utgångar för 0-30 V, 0-2 A med separat spännings och strömbegränsning, se Figur 4. Notera att spänningsaggregatet har både spännings- och ström-begränsning, samt att det finns grovrespektive fininställning för både ström och spänning. Indikatorlamporna cv och cc indikerar om det är spänning eller ström som är begränsande för respektive utgång i aktuellt driftsfall. För att veta om det är strömmen eller spänningen som hålls konstant kan man titta på de två indikatorerna och t.ex prova att ratta lite på rattarna för att se vad som händer. Figur 4: Spänningsaggregatet har två separata utgångar med respektive spännings- och strömbegränsning. Ett tips är att vara noga med att ställa in aggregatet så att ni vet om ni har konstant ström eller konstant spänning. Vid körning av likströmsmotor är det lätt att ställa in så att varken strömmen eller spänningen hålls konstant vilket kan göra det svårt att se vad som verkligen händer. 10

Projektdirektiv Laboration 1 Elektromekaniska omvandlingsprinciper

Projektdirektiv Laboration 1 Elektromekaniska omvandlingsprinciper Projektdirektiv Laboration 1 Elektromekaniska omvandlingsprinciper Per Öberg 15 oktober 2010 1 Översikt Målsättning Tanken med laborationsmomentet är att öva förståelsen för grundläggande motorprinciper.

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-08-17 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Elektromekaniska energiomvandlare, speciellt likströmsmaskinen (relevanta delar av kap 7)

Elektromekaniska energiomvandlare, speciellt likströmsmaskinen (relevanta delar av kap 7) Elektromekaniska energiomvandlare, speciellt likströmsmaskinen (relevanta delar av kap 7) Elektromekanisk omvandlare Inledning en anordning som energimässigt förbinder ett elektriskt och ett mekaniskt

Läs mer

Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8)

Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8) Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8) Elektromekanisk omvandlare Inledning en anordning som energimässigt förbinder ett elektriskt och ett mekaniskt system. som regel roterande

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-05-21 Sal KÅRA Tid 8-12 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8)

Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8) Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8) Inledning Elektromekanisk omvandlare en anordning som energimässigt förbinder ett elektriskt och ett mekaniskt system. som regel roterande

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-03-05 Sal U14, U15 Tid 8-12 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboranter: Henrik Bergman, Henrik Bergvall Berglund, William Sjöström, Georgios Davakos Plats och datum: Uppsala 2016-11-09 Kurs: Elektromagnetism 2 Handledare:

Läs mer

Instruktion SP-Kristall

Instruktion SP-Kristall Instruktion SP-Kristall www.cloudbuster.se info@cloudbuster.se Denna kan användas som den är ihop med en frekvensgenerator eller en 15hz zapper, eller så gjuter man in den i orgonit i ett rör eller i pyramidform.

Läs mer

Lösningsförslag/facit Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 19 aug, 2011, kl

Lösningsförslag/facit Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 19 aug, 2011, kl Lösningsförslag/facit Tentamen TSFS04 Elektriska drivsystem 19 aug, 011, kl. 14.00-18.00 Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics Handbook, Physics Handbook, formelblad bifogat tentamen och miniräknare

Läs mer

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 4 - Grundläggande principer för elmaskiner

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 4 - Grundläggande principer för elmaskiner TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 4 - Grundläggande principer för elmaskiner Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Linköpings universitet mattias.krysander@liu.se 2017-01-25 1/35

Läs mer

RC-kretsar, transienta förlopp

RC-kretsar, transienta förlopp 13 maj 2013 Labinstruktion: RC-kretsar, magnetiska fält och induktion Ellära, 92FY21/27 1(5) RC-kretsar, transienta förlopp I den här laborationen kommer du att titta på urladdning av en RC-krets och hur

Läs mer

Motorprincipen. William Sandqvist

Motorprincipen. William Sandqvist Motorprincipen En strömförande ledare befinner sig i ett magnetfält B (längden l är den del av ledaren som befinner sig i fältet). De magnetiska kraftlinjerna får inte korsa varandra. Fältet förstärks

Läs mer

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Elektricitet och magnetism. Elektromagneter Hans Christian Ørsted (1777 1851) 1820 Hans Christian Ørsted upptäckte att elektricitet och magnetism i allra högsta grad hänger ihop Upptäckten innebar att

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4 Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Lab 3 och Lab 4 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 Laboration 3: Likström och

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Datum för tentamen 2016-03-16 Sal (2) T2 U1 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn/benämning Provnamn/benämning Institution Antal

Läs mer

Elektriska drivsystem Föreläsning 10 - Styrning av induktions/asynkorn-motorn

Elektriska drivsystem Föreläsning 10 - Styrning av induktions/asynkorn-motorn Elektriska drivsystem Föreläsning 10 - Styrning av induktions/asynkorn-motorn Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Linköpings universitet matkr@isy.liu.se 2010-12-02 1/28 Dagens föreläsning

Läs mer

Mät kondensatorns reaktans

Mät kondensatorns reaktans Ellab012A Mät kondensatorns reaktans Namn Datum Handledarens sign Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning på växelströmkretsar

Läs mer

Magnetism och elektromagnetism

Magnetism och elektromagnetism Teknikområde Magnetism och elektromagnetism Magneter upptäcktes i staden Magnesia i Grekland. Magneter kan dra till sig föremål som innehåller mycket järn (eller kobolt eller nickel). Man kan tex. använda

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration.

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration. A135TG Elektrisk Kraftgenerering 7,5 högskolepoäng Provmoment: Skriftlig tentamen Ladokkod: A135TG Tentamen ges för: Energiingenjörsprogrammet Åk3 Tentamenskod: Tentamensdatum: 2017-01-12 Tid: 2017-01-12

Läs mer

Byggsats. Elektromekanik/Mekatronik L08-1 ELMILJÖ MODERN

Byggsats. Elektromekanik/Mekatronik L08-1 ELMILJÖ MODERN Byggsats Elektromekanik/Mekatronik L08-1 MODERN ELMILJÖ För att få en överblick av hur den här byggsatsen skall göras och till vad den skall användas, finns på www.modernelmiljo.se en film som kort beskriver

Läs mer

isolerande skikt positiv laddning Q=CV negativ laddning -Q V V

isolerande skikt positiv laddning Q=CV negativ laddning -Q V V 1 Föreläsning 5 Hambley avsnitt 3.1 3.6 Kondensatorn och spolen [3.1 3.6] Kondensatorn och spolen är två mycket viktiga kretskomponenter. Kondensatorn kan lagra elektrisk energi och spolen magnetisk energi.

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentamen ellära 92FY21 och 27 2014-06-04 kl. 8 13 Svaren anges på separat papper. Fullständiga lösningar med alla steg motiverade och beteckningar utsatta ska redovisas för att få full poäng. Poängen för

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Elektromagnetism. Kapitel , 18.4 (fram till ex 18.8)

Elektromagnetism. Kapitel , 18.4 (fram till ex 18.8) Elektromagnetism Kapitel 8.-8., 8.4 (fram till ex 8.8) Varför magnetism? Energiomvandling elektrisk magnetisk mekanisk Elektriska maskiner Reversibla processer (de flesta) Motor Generator Elektromagneter

Läs mer

Roterande elmaskiner

Roterande elmaskiner ISY/Fordonssystem LABORATION 3 Roterande elmaskiner Likströmsmaskinen med tyristorlikriktare och trefas asynkronmaskinen (Ifylles med kulspetspenna ) LABORANT: PERSONNR: DATUM: GODKÄND: (Assistentsign)

Läs mer

Spolens reaktans och resonanskretsar

Spolens reaktans och resonanskretsar Ellab013A Spolens reaktans och resonanskretsar Namn Datum Handledarens sign Laboration Varför denna laboration? Avsikten med den här laborationen är att träna grundläggande analys- och mätteknik vid mätning

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 1 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 11 mars, 2013, kl

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 11 mars, 2013, kl Lösningsförslag/facit till Tentamen TSFS04 Elektriska drivsystem 11 mars, 2013, kl. 08.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics Handbook, Physics Handbook, Formelsamling - Elektriska drivsystem

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att

Läs mer

Koppla spänningsproben till spolen.

Koppla spänningsproben till spolen. LÄRARHANDLEDNING Induktion Materiel: Utförande: Dator med programmet LoggerPro Mätinterfacet LabQuest eller LabPro spänningsprobe spolar (300, 600 och 1200 varv), stavmagnet plaströr och kopparrör (ca

Läs mer

Bra tabell i ert formelblad

Bra tabell i ert formelblad Bra tabell i ert formelblad Vi har gått igenom hur magnetfält alstrar krafter, kap. 7. Vi har gått igenom hur strömmar alstrar magnetfält, kap. 8. Återstår att lära sig hur strömmarna alstras. Tidigare

Läs mer

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA.

5. Kretsmodell för likströmsmaskinen som även inkluderar lindningen resistans RA. Föreläsning 1 Likströmsmaskinen och likström (test). 1. Modell och verklighet. 2. Moment och ström (M&IA). Momentkonstanten K2Ф. 3. Varvtal och inducerad spänning (ω&ua). Spänningskonstanten K2Ф. 4. Momentkonstant

Läs mer

Tentamen Elenergiteknik

Tentamen Elenergiteknik IEA Elenergiteknik 1(6) Tentamen Elenergiteknik 14 mars 2017, kl 14.00-19.00 i sal Sparta C och D Tillåtna hjälpmedel: Kursbok, eget formelark enligt anvisningar, miniräknare, TEFYMA eller liknande formelsamling.

Läs mer

Automation Laboration: Reglering av DC-servo

Automation Laboration: Reglering av DC-servo Automation Laboration: Reglering av DC-servo Inledning I denna laboration undersöks reglering dels av varvtalet och dels av vinkelläget hos ett likströmsservo. Mätsignal för varvtal är utsignalen från

Läs mer

IN Inst. för Fysik och materialvetenskap ---------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUKTION TILL LABORATIONEN INDUKTION ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar 9428 IDEsektionen Laboration 5 Växelströmsmätningar 1 Förberedelseuppgifter laboration 4 1. Antag att vi mäter spänningen över en okänd komponent resultatet blir u(t)= 3sin(ωt) [V]. Motsvarande ström är

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-08-19 Sal TER3 Tid 14-18 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A Upp gifter 1. Beskriv den magnetiska kraften som verkar på ledaren, både till storlek och till riktning. Den del av ledaren som är inne i magnetfältet kan antas vara 45 cm i samtliga fall. a. b. I=1,9

Läs mer

Fö 5 - TMEI01 Elkraftteknik Likströmsmaskinen

Fö 5 - TMEI01 Elkraftteknik Likströmsmaskinen Fö 5 - TMEI01 Elkraftteknik Likströmsmaskinen Christofer Sundström 30 januari 2017 Outline 1 Repetition Ekvivalent Kretsschema 2 Mekaniska Samband 3 Driftegenskaper Motordrift Separatmagnetiserad likströmsmotor

Läs mer

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson 1. En negativt laddad pappersbit befinner sig nära en oladdad metallplåt. Får man attraktion, repulsion eller ingen kraftpåverkan? Motivera! 2. På ett mönsterkort

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

Qucs: Laboration kondensator

Qucs: Laboration kondensator Qucs: Laboration kondensator I denna laboration skall vi undersöka hur en kondensator fungerar med likström, detta gör vi genom att titta på hur spänningen ser ut de första ögonblicken när vi slår på strömmen,

Läs mer

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Kretsen som ingår i uppgiften är en typ av rinnande ljus. Den fungerar så att lysdioderna kommer att tändas en efter en beroende på hur mycket spänning som alstras

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elkraftteknik Lab nr 3 vers 3.0 Laborationens namn Likströmsmotorn Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Allmänt Uppgiften på laborationen är att bestämma karakteristiska

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring DEMONSTRATIONER INDUKTION I Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett stort antal experiment som

Läs mer

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric Chalmers Tekniska Högskola 2002 05 28 Tillämpad Fysik Igor Zoric Tentamen i Fysik för Ingenjörer 2 Elektricitet, Magnetism och Optik Tid och plats: Tisdagen den 28/5 2002 kl 8.45-12.45 i V-huset Examinator:

Läs mer

Permanentmagnetiserad synkronmotor. Industriell Elektroteknik och Automation

Permanentmagnetiserad synkronmotor. Industriell Elektroteknik och Automation Permanentmagnetiserad synkronmotor Industriell Elektroteknik och Automation Matematisk modell LM igen u a R a i a L a di dt a m T= m i a i a J d dt T T L Tomgång, om u a =U, vad blir? U/ m Hur ändrar man?

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER MAGNETISM I. Det magnetiska fältet Örsteds försök Lorentzkraften Enkel motor

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER MAGNETISM I. Det magnetiska fältet Örsteds försök Lorentzkraften Enkel motor DEMONSTRATIONER MAGNETISM I Det magnetiska fältet Örsteds försök Lorentzkraften Enkel motor Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett stort antal experiment som kan

Läs mer

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet..

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet.. ÖVNNGSPPGFTER - ELLÄRA 1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen samt sätt ut strömriktningen. 122 6V 3. Beräkna resistansen R. R 0,75A 48V 4. Beräkna spänningen över batteriet.. 40 0,3A 5. Vad händer om

Läs mer

4. Elektromagnetisk svängningskrets

4. Elektromagnetisk svängningskrets 4. Elektromagnetisk svängningskrets L 15 4.1 Resonans, resonansfrekvens En RLC krets kan betraktas som en harmonisk oscillator; den har en egenfrekvens. Då energi tillförs kretsen med denna egenfrekvens

Läs mer

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Tentamen i El- och vågrörelselära, Tentamen i El- och vågrörelselära, 23 2 8 Hjälpmedel: Physics Handbook, räknare. Ensfäriskkopparkulamedradie = 5mmharladdningenQ = 2.5 0 3 C. Beräkna det elektriska fältet som funktion av avståndet från

Läs mer

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet? ELEKTRICITET I EN KRETS En elektrisk krets 1. Slutenkrets 2. Öppenkrets KOPPLINGSSCHEMA Komponenter i en krets Batteri /strömkälla

Läs mer

Några övningar som kan vara bra att börja med

Några övningar som kan vara bra att börja med Några övningar som kan vara bra att börja med Uppgift 1 En separatmagnetiserad likströmsmotor är märkt 220 V, 10 A, 1200 1/min. Ra=2,0. Beräkna hur stort yttre startmotstånd som behövs för att startströmmen

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Monteringsanvisning för HLF - Räckessystem

Monteringsanvisning för HLF - Räckessystem Monteringsanvisning för HLF - Räckessystem Tack för ditt köp av Herrljunga ledstångsfabriks räckessystem. Vi önskar dig all lycka med monteringen av ditt nya räcke och hoppas att instruktionerna är tydliga.

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Användarmanual. Labbaggregat LW PS-305D

Användarmanual. Labbaggregat LW PS-305D Användarmanual Labbaggregat LW PS-305D 12 1 2 11 Felsökning: Felsymptom: Åtgärd: - Instrumentet startar inte. - Kontrollera att kontakten är ansluten till ett fungerande vägguttag. - Indikeringen för strömbegränsning

Läs mer

VERKTYG. Skruvmejsel. Insexnycklar. Skiftnyckel

VERKTYG. Skruvmejsel. Insexnycklar. Skiftnyckel VERKTYG Skruvmejsel Insexnycklar Skiftnyckel STEG 1 Ta bort allt förpackningsmaterial Ta bort allt förpackningsmaterial och förbered för montering Notera att längst ut på styret sitter en svart tub som

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 1: SUNNY Uppgift 1: Skapa ett energinät Uppgift 2: Rita elbilen Sunny Uppgift 3: Soltornet ÄVENTYRSPAKET UPPFINNARNA OCH SOLHJULET Copyright

Läs mer

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 7 - Synkronmaskinen

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 7 - Synkronmaskinen TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 7 - Synkronmaskinen Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Linköpings universitet mattias.krysander@liu.se 2016-02-12 1/26 Dagens föreläsning Repetition

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2013-03-11 Sal R41 Tid 8-12 Kurskod TSFS04 Provkod TEN1 Kursnamn Elektriska drivsystem Institution ISY Antal uppgifter

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Inst. för Fysik och materialvetenskap MAGNETISKA FÄLT

Inst. för Fysik och materialvetenskap MAGNETISKA FÄLT Inst. för Fysik och materialvetenskap INSTRUKTION TILL LABORATIONEN MAGNETISKA FÄLT för kursen Elektromagnetism I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( )

1( ), 2( ), 3( ), 4( ), 5( ), 6( ), 7( ), 8( ), 9( ) Inst. för Fysik och materialvetenskap Ola Hartmann Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I 2008-10-08 Skrivtid: 5 tim. för Kand_Fy 2 och STS 3. Hjälpmedel: Physics Handbook, formelblad i Elektricitetslära, räknedosa

Läs mer

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration Reviderad: 20 december 2016 av Jonas Enger jonas.enger@physics.gu.se Förberedelse: Du måste känna till följande Kirchoffs ström- och spänningslagar Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter: Uppgifterna skall lösas före laborationen med papper och penna och vara snyggt uppställda med figurer. a) Gör beräkningarna till uppgifterna

Läs mer

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Fö 7 - TSFS11 Energitekniska system Likströmsmaskinen

Fö 7 - TSFS11 Energitekniska system Likströmsmaskinen Fö 7 - TSFS11 Energitekniska system Likströmsmaskinen Christofer Sundström 26 april 2016 Outline 1 Likströmsmaskinen Introduktion Ekvivalent Kretsschema Separat, Shunt, Serie och Kompound kopplingar Startström

Läs mer

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn

EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM. ENTR: En- och trefastransformatorn 1 EJ1200 ELEFFEKTSYSTEM PM för laboration ENTR: En- och trefastransformatorn Syfte: Att skapa förståelse för principerna för växelspänningsmagnetisering och verkningssätt och fundamentala egenskaper hos

Läs mer

Bruksanvisning. Centrifugalspridare, 23 liter. Art

Bruksanvisning. Centrifugalspridare, 23 liter. Art Bruksanvisning Art. 9053255 Centrifugalspridare, 23 liter Centrifugalspridare- Art. 9053255 Beskrivning: Centrifugalspridare med 23 liters behållare. Användning: För spridning av exempelvis gödning, salt

Läs mer

Modellbygge Vikingatida hall

Modellbygge Vikingatida hall Modellbygge Vikingatida hall Mål: Skapa en modell av ett hus och undersöka vad byggnaden kan berätta om människornas levnadsvillkor. Material: Frigolitplatta, en per hus Limpistol A4-papper Rundstavar

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Vetenskapligt reportage - Ett vindkraftverk med en twist

Vetenskapligt reportage - Ett vindkraftverk med en twist Vetenskapligt reportage - Ett vindkraftverk med en twist Vi har under tre veckors tid arbetat med ett projekt där vi i grupp skulle bygga en luftförvärmare eller vindkraftverk. Vår grupp skulle bygga ett

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

1 Grundläggande Ellära

1 Grundläggande Ellära 1 Grundläggande Ellära 1.1 Elektriska begrepp 1.1.1 Ange för nedanstående figur om de markerade delarna av kretsen är en nod, gren, maska eller slinga. 1.2 Kretslagar 1.2.1 Beräknar spänningarna U 1 och

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Ett förslag på montering- och användar instruktioner för er modul

Ett förslag på montering- och användar instruktioner för er modul Ett förslag på montering- och användar instruktioner för er modul Denna fil skickas till alla våra kunder via epost, vill ni istället ha det utrskrivet och skickat till er så återkom bara till oss via

Läs mer

Gobius Fritid för slutna avfallstankar. Installationsanvisning. Börja här

Gobius Fritid för slutna avfallstankar. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 1.01, mars 2017 Gobius Fritid för slutna avfallstankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F3 F4 F2 Ö1 Ö2 PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U, R, P, serie och parallell KK1 LAB1 Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchoffs

Läs mer

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Elektroteknikens grunder Laboration 1 Elektroteknikens grunder Laboration 1 Grundläggande ellära Elektrisk mätteknik Elektroteknikens grunder Laboration 1 1 Mål Du skall i denna laboration få träning i att koppla elektriska kretsar och att

Läs mer

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Växelspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer