2020. május 5., kedd

Fizika 05.05.


A transzformátor

Emlékeztető kérdések:
Mi a feltétele az elektromágnes létrejöttének?
Mitől függ az indukált feszültség?
Milyen az indukált áram iránya?
Milyen áramot nevezünk váltakozó áramnak?

1. Működési elve: elektromágneses indukció alapján. Olyan berendezés, amely hálózatra kötve a váltakozó áram tulajdonságait megváltoztatja, átalakítja. (feszültségét, áramerősségét). A szekunder tekercs áramforrásként használható.
2. Részei:
  • primer tekercs - erre kötjük az áramot
  • szekunder tekercs- átalakítja az áramot
  • közös vasmag - összekapcsolja a két tekercset




3. Feltranszformálás, letranszformálás:
feltranszformálás- a szekunder tekercs menetszámát növeljük, ahányszorosa a primer tekercs menetszámának, annyiszorosára nő a feszültség.(pl. ha 4-szerese a szekunder tekercs menetszáma a primer tekercs menetszámának akkor a keletkezett feszültség is az eredeti feszültség 4-szerese lesz)
letranszformálás- a szekunder tekercs menetszámát csökkentjük, ahányad része a primer tekercs menetszámának annyira csökken le a feszültség is. 
4. Jelölések:
  • Np- primer tekercs menetszáma
  • Nsz- szekunder tekercs menetszáma
  • Up- primer tekercs feszültsége
  • Usz- szekunder tekercs feszültsége
  • Pp-primer tekercs teljesítménye
  • Psz- szekunder tekercs teljesítménye
5. Összefüggések:
Nsz/Np = Usz/Up
Engergiamegmaradás: Pp=Psz 
azaz  Up*Ip=Usz*Isz

6. Számoljunk!
A lakásokban a csengő 8 V feszültségről működik, ugyanakkor hálózati feszültségre van kötve. A feszültség átalakítását a csengőtranszformátor, vagy más néven csengőreduktor végzi. Mekkora legyen a primer tekercs menetszáma, ha a szekunder tekercs 130-as menetű?
Up = 230 V
Usz = 8 V
Nsz = 130
Np = ?
-----------------------------
𝑁𝑝/𝑁𝑠𝑧=𝑈𝑝/𝑈𝑠𝑧𝑁𝑝=𝑈𝑝/𝑈𝑠𝑧𝑁𝑠𝑧=230𝑉/8𝑉⋅130=3737,5
Itt letranszformálás történik. A primer tekercs menetszáma a csengőreduktorban 3737,5.
Megoldhatjuk következtetéssel is!
                : 28,75
Up = 230 V  →  Usz = 8 V
                : 28,75
Np =            →    Nsz = 130
Np = 130 · 28,75 = 3737,5
7. Videók:

8. Érdekességek
A zárt vasmagú transzformátor megalkotói – Déri Miksa (1854–1938), Bláthy Ottó Titusz (1860–1939) és Zipernowsky Károly (1853–1942) – a Ganz-gyár mérnökei voltak. Szabadalmukat 1885-ben mutatták be.



A gyakorlatban nagyon sok készülékben alkalmaznak transzformátort.
Letranszformálják a hálózati 230 V feszültséget a rá­dió­ban, a számítógépben, az akkumulátortöltőben.
Biztonsági okokból az elektromos játékokban, fodrászati eszközökben, úszómedencék világításánál a törpefeszültség a megengedett.



A feszültséget 42 V-ig törpefeszültségnek, 43–250 V-ig kisfeszültségnek, 250 V felett nagyfeszültségnek nevezzük

Házi feladatok (csorbalaszlo1962@gmail.com)
  1. A transzformátorban a primer és szekunder tekercsek menetszámainak aránya 1 : 10.
    1. Hogyan változik a szekunder feszültség a primer feszültséghez képest?
    2. Mekkora lesz a szekunder feszültség, ha a primer feszültség értéke 6 V?
    3. Mekkora primer feszültség esetén lesz a szekunder feszültség 500 V?
  2. Az autóhoz használt akkumulátortöltő a 230 V hálózati feszültséget 12 V-ra transzformálja és egyenirányítja. Mekkora a primer és szekunder tekercsek aránya a készülékben?
  3. Fel lehet-e transzformálni a zsebtelep feszültségét?
  4. A különböző vasúttársaságok vagy államok a vasúti közlekedés villamosítását eltérő módon fejlesztették ki. A térképen a főbb rendszereket látod. Járj utána mit jelent az „AC” „DC” jelölés! Hazánkban mekkora és milyen feszültségről működnek a villamosvonalak? Járj utána, hogy a nemzetközi vonalakon hogyan oldják meg az eltérő feszültség miatt adódó problémát!
Zoom óra: 05.05. 12:00 814-607-4553


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése