Induktans Induktans Induktans Induktans

Relevanta dokument
Vecka 4 INDUKTION OCH INDUKTANS (HRW 30-31) EM-OSCILLATIONER OCH VÄXELSTRÖMSKRETSAR

Elektromagnetism. Kapitel , 18.4 (fram till ex 18.8)

Motorprincipen. William Sandqvist

LNB727, Transformatorn. Jimmy Ehnberg, Examinator Avd. för Elkraftteknik Inst. för Elektroteknik

Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Två strömförande ledningar kraftpåverkar varandra!

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 23: Faradays lag

4. Elektromagnetisk svängningskrets

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 17 juni 2014, kl 9:00-14:00

Prov (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Sensorer, effektorer och fysik. Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Svar och Lösningar. 1 Grundläggande Ellära. 1.1 Elektriska begrepp. 1.2 Kretslagar Svar: e) Slinga. f) Maska

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Mätteknik för F 2017 Störningar

Mätteknik för F 2018 Störningar

Extra kursmaterial om. Elektriska Kretsar. Lasse Alfredsson. Linköpings universitet November 2015

Magnetism och EL. Prov v 49

LABORATION 2 MAGNETISKA FÄLT

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (2:a omtentan), fredag 30 augusti 2013, kl 9:00-14:00

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

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

Bra tabell i ert formelblad

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn

Störningar i elektriska mätsystem

Sammanfattning av likströmsläran

FK Elektromagnetism, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning (1:a omtentan), tisdag 16 juni 2015, kl 9:00-14:00

Växelspänning och effekt. S=P+jQ. Industriell Elektroteknik och Automation

1 Grundläggande Ellära

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 23: Faradays lag

Fö 3 - TMEI01 Elkraftteknik Enfastransformatorn

Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig)

Lösningar till BI

IE1206 Inbyggd Elektronik

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Fysik TFYA86. Föreläsning 8/11

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

Transformatorns princip. Transformatorns arbetssätt. Styrteknik ETB Transformatorn

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

Föreläsning 8. Ohms lag (Kap. 7.1) 7.1 i Griffiths

9. Magnetisk energi Magnetisk energi för en isolerad krets

9. Magnetisk energi [RMC 12] Elektrodynamik, vt 2013, Kai Nordlund 9.1

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

Elektriska drivsystem Föreläsning 2 - Transformatorer

Fö 4 - TSFS11 Energitekniska system Enfastransformatorn

Elektricitet och magnetism

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 2

IE1206 Inbyggd Elektronik

Elektriska komponenter och kretsar. Emma Björk

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 2

9. Magnetisk energi Magnetisk energi för en isolerad krets

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

RC-kretsar, transienta förlopp

Föreläsnng Sal alfa

Prov Fysik B Lösningsförslag

EDI615 Tekniska gränssnitt Fältteori och EMC föreläsning 2

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Elektriska drivsystem Föreläsning 3 - Elektromekaniska omvandlingsprinciper

Kapitel: 31 Växelström Beskrivning av växelström och växelspänning Phasor-diagram metoden Likriktning av växelström

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade.

Föreläsning 6: Nätverksoptimering

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 3

Internet består till största delen av kabelanslutna datakommunikationsutrustningar

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

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 2 - Trefassystem och transformatorn

TSFS04, Elektriska drivsystem, 6 hp Föreläsning 7 - Synkronmaskinen

Sensorer och elektronik. Grundläggande ellära

Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8)

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

Tentamen del 1 Elinstallation, begränsad behörighet ET

Introduktion till modifierad nodanalys

Elektronik 2018 EITA35

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

Det är elektromagnetiskt kraft som är av intresse här.

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Spolen. LE1460 Analog elektronik. Måndag kl i Omega. Allmänna tidsförlopp. Kapitel 4 Elkretsanalys.

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Elektromekaniska energiomvandlare (Kap 7) Likströmsmaskinen (Kap 8)

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

Rep. Kap. 27 som behandlade kraften på en laddningar från ett B-fält.

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Föreläsnng Sal alfa

Koppla spänningsproben till spolen.

attraktiv repellerande

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

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Tentamen Elektromagnetism

Transkript:

71! 72! Spole med resistans R och med N varv! i! N v! För ett varv gäller! v ett varv = R ett varv " i + d# Seriekoppling ger! v = R " i + d#! är det sammanlänkade flödet och är summan av flödena genom de olika varven! Om flödet är lika stort genom varje varv fås!" = N # $ 73! 74! v = R " i + d# v = R " i + d ( L " i) N i! v! Om flödet genom spolen helt alstras av strömmen i och materialet är linjärt fås! " = L # i där proportionalitetskonstanten L är spolens självinduktans! N i! v!! L beror av spolens geometri.! Om spolen är stel så är L konstant i tiden! v = R " i + L " di!

75! 76! L beror av spolens geometri, tex antalet varv.! För en spole med ett varv! i! N " = L # i $ L = " i " = N # $ % L = N # $ i Men flödet är proportionellt mot antalet varv! " L # N 2 V 2! V 1!i! " = N # $ =1# $ % L = " i = $ i L beror av slingans area! liten area ger liten induktans! (beroendet är dock logaritmiskt )! Två (eller fler) spolar! i 1! i 2! v 1! v 2! N 1! N 2! v 1 = R 1 " i 1 + d# 1 v 2 = R 2 " i 2 + d# 2 Om flödena genom spolarna helt alstras av strömmarna i 1 och i 2 och materialet är linjärt fås! " 1 = " 11 + " 12 = L 11 # i 1 + L 12 # i 2 " 2 = " 21 + " 22 = L 21 # i 1 + L 22 # i 2 där L ij är proportionalitetskonstanter! i 1! i 2! v 1! v 2! N 1! N 2! Ofta används beteckningarna:! L 1 = L 11 L 2 = L 22 M 12 = L 12 M 21 = L 21 v 1 = R 1 " i 1 + d# 1 v 2 = R 2 " i 2 + d# 2 Stela, orörliga spolar ger! v 1 = R 1 " i 1 + L 1 " di 1 + M " di 2 12 v 2 = R 2 " i 2 + L 2 " di 2 + M 21 " di 1

80! L 1 och L 2 utgör spolarnas självinduktanser! M: ömsesidig induktans! M 12 = " 12 i 2 = Det sammanlänkade flödet genom spole 1 som alstras av i 2 i 2 M 21 = " 21 i 1 = Det sammanlänkade flödet genom spole 2 som alstras av i 1 i 1 Det gäller att M ij =M ji dvs för två spolar M 12 =M 21 =M! Transformatorn Lufttransformatorn! i 1! M! i 2! v 1! L 1! N 1! N 2! L 2! v 2! v 1 = L 1! di 1 + M! di 2 v 2 = L 2! di 2 + M! di 1 81! Transformatorn 82! Transformatorn! Ideal transformator! i 1! i 2! v 1! N 1! N 2! v 2! L 1, L 2 och M! " v 1 / N 1 = v 2 / N 2! i 1 N 1 + i 2 N 2 = 0! Magnetiskt ledande material (typ järn)! Komplexvärden! Strömriktningarna sådana att magnetflödena samverkar! V 1 / N 1 = V 2 / N 2! I 1 N 1 + I 2 N 2 = 0! Ideal transformator! p in (t) = v 1 i 1 = N 1 v 2 i 1 = N " 1 v 2! N 2 N 2 N 2 N i % $ 2 ' =!v 2 i 2 # & p ut (t) = v 2 (!i 2 ) = p in (t) Inga effektförluster!

83! 84! Varför högspänning?! Varför högspänning?! V! V och I effektivvärden! I! Nyttig P=V I! effekt! Ju högre spänning ju lägre ström behövs det för att överföra en viss effekt! Kraftledningarna har resistans som ger förluster (värme)! Rledning! I! V! Pförlust=Vledning I=Rledning I I=Rledning I2! Mindre ström mycket mindre förluster!! 85! 86! Transformatorn Impedanstransformator! I 1! Z1! V1! -! I 2! N1! N2! V2! -! Z2! N1!V2 2 2 #N & V #N & V1 N2 Z1 = = = "% 1 (! 2 = % 1 (! Z2 I1 " N 2! I $ N2 ' I2 $ N2 ' 2 N1 (överhörning) Nyttig P=V I! effekt!

Ex.! 87! Vi studerar två signalledningar med gemensam Ex! 88! 89! 90! Schematiskt! utresistanser! inresistanser! Nollställ spänningskällan för den ledare som vi vill studera störningen på (Victim)!

91! 92! Strömmen i sourceledningen alstrar ett magnetfält som kan inducera en störning! B! Potentialen på sourceledningen svarar mot en laddningstäthet som alstrar ett E- fält som kan ge störningar! E! q l! 93! 94! Kapacitiva störningar! Låt oss först anta ledningen är elektriskt kort" och att sourcebelastningen är högohmig! E! Dvs mycket kortare än våglängden Vi antar att delkapacitanserna är så små att spänningen på ledare 1 blir samma som för spänningskällan! q l! v 1 (t)! 1! 2! C 12! v 1 (t)!! C 2! C 1! R 2B! v 2 (t)?! Vi kan då försumma strömmen och den induktiva störningen!

95! 96! 1! H( f ) = j2"f R 2 C 12 1+ j2"f R 2 (C 2 + C 12 ) v 1 (t)! C 1! C 12! 2! C 2! R 2 = //R 2B! v 2 (t)! C 12 C 2 + C 12 H( f ) Log-Log diagram! 20 db/dekad! Komplexräkning ger! j"r V 2 = = 2 C 12 1+ j"r 2 (C 2 + C 12 ) V 1 1 2" R 2 (C 2 + C 12 ) f 97! 98! v 1 (t)! Kapacitiv skärming! Genom att lägga in någon form av skärm kan C 12 reduceras.! Skärmen måste jordas!! 1! C 1S! 2! C 12! C 2S!! C S! C 1! R v 2 (t)! 2B! Induktiva störningar" Ström i sourceledningen alstrar ett magnetfält som kan inducera störningar! B!! d" R 2B!

d" 99! alstrar en ström i slingan som vill motverka flödesändringen! ( R tråd + ) " i 2 = # d$ 1 d$ % i 2 & # 100! Strömmen ger störspänningar över och R 2B! 1 d# i 2 = " " v 2A = # d$ R v 2B = % 2B # d$ i 2!! d" R 2B! v 2A! i 2!! d" R 2B! v 2B! Lägg märke till:! v 2A + v 2B = d" 101! Om! helt alstras av i 1 (dvs i 2 liten) är!" = M # i 1 R v 2A = 2A # M di 1 " R v 2B = $ 2B # M di 1 Induktiv" skärming! 102! Om skärmen jordas i båda ändarna kommer det att induceras en ganska stor ström i S som är riktad så att den ger ett fält som motverkar flödesändringen och därmed minskar den inducerade strömmen i signalkretsen! B! v 2A! i 2! R d" = M # di 2A! 1 R 2B! v 2B! i S! i S = " 1 # d$ R skärm Near-end crosstalk! Far-end crosstalk!

103! Den totala störningen fås som summan av de kapacitiva och induktiva störningarna! Lågohmiga kretsar: Induktiv störning dominerar" Högohmiga kretsar: Kapacitiv störning dominerar!