Spannung durch Induktion

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Dauermagnete Bei magnetischen Materialien unterscheidet man Eisenkerne bzw. Weicheisenstücke und Dauermagnete bzw. Hart-magnetische Materialien. Dauermagnete.
Advertisements

3.2 Elektrische Maschinen
Induktion im bewegten Leiter
17. Februar 2009 Induktion Spule Alexander Geers.
Dr. Erich Boeck. Dr. Erich Boeck 5. Vorgänge im Magnetfeld 5.1 Grundbegriffe für magnetische Größen Bei Versuchen stellte Oersted zufällig fest, dass.
Elektromagnetismus und Spule Demo Grundlagen
Eine Spule mit Weicheisenkern nennt man Elektromagnet.
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS
Elektromagnetische Induktion
S N VI. Quasistationäre Felder
Ein Effekt der Induktion
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Schriftliche Hausarbeit von Ralf Hirnich
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Einführung in die Physik für LAK
Magnetische Felder und Kräfte
Elektromotorische Kraft Wichtiges Grundwissen für den Lehramtsstudierenden der Haupt- und Realschule Foto: Christian Weiss Universität Augsburg Didaktik.
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Energie zum Aufbau elektromagnetischer Felder
Der Transformator Ein Transformator besteht aus zwei getrennten Spulen auf einem geschlossenen Weicheisenkern.
Eigenschaften von Magneten
Elektrische Spannung bei Stromfluss im Magnetfeld
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Inhalt Erzeugung von elektrischer Spannung durch Induktion bei Änderung Der Fläche Des Magnetfelds Des Winkels zwischen Fläche und Magnetfeld Technische.
Eine Grundlage des öffentlichen Stromnetzes
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Die elektrische Feldstärke
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Die elektrische Feldstärke
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Induktion eines elektrischen Felds
Strom, Magnetfeld, schwebender Supraleiter
Drehstrom, Wechselstrom
Satz von Gauß für das magnetische Feld
Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern
Elektromagnetische Induktion Wichtiges Grundwissen für den Lehramtsstudierenden der Haupt- und Realschule Bildquelle: Christian Weiss Universität Augsburg.
Erhöht Spannung und senkt Stromstärke oder senkt Spannung und
Von jedem Magneten gehen magnetische Kräfte aus.
Eine Grundlage des öffentlichen Stromnetzes
Induktion eines magnetischen Feldes
Die Feldstärke.
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Das Ampèresche Durchflutungsgesetz
Induktion eines Sinus-förmigen Wechselstroms
Induktion eines elektrischen Felds
Elektromagnetismus Magnetfeld eines Elektromagneten
Der Hall-Effekt David Fritsche Juli 2011.
Überblick Physik - kurz vor dem Abi
Magnetismus eine kurze Einführung Hugo Keller
Physik-Quiz 4. Klasse.
Erstellt von Höllbacher, Nöbauer, Thanner
Grundlagen des Magnetismus
Elektrizitätslehre II
Darstellung von Magnetfeldern durch Feldlinien
Elektrischer Strom und Magnetfeld
17.1 Die elektromagnetische Induktion - Induktionsspannung
18. Versorgung mit elektrischer Energie
Kapitel 11 Elektrizität und Magnetismus
Elektrische Energieversorgung
Ursache-Vermittlung-Wirkung Regel
© Prof. Dr. Remo Ianniello
Die elektro-magnetische Induktion
Aufgaben zur Lesekiste „Die Kurvenfahrt (9)“
Die elektro-magnetische Induktion
Die elektro-magnetische Induktion
Die elektro-magnetische Induktion
Faktoren für Magnetfeldstärke einer Spule
Elektromotorische Kraft
Physik-Hinweise zur „Kurvenfahrt (9)“
Physik-Hinweise zur „Kurvenfahrt (9)“
 Präsentation transkript:

Spannung durch Induktion http://www.youtube.com/watch?v=LhFWSnFvWGY http://www.youtube.com/watch?v=a4pOJONgUe4 http://www.youtube.com/watch?v=7dh0Cue9Pws

Stromdurchflossener Leiter im Magnetfeld (Wiederholung) - + Als Folge der Lorentzkraft auf bewegte Ladungen erfährt der Leiter eine Kraftwirkung (elektromotorische Kraft). (Effekt von Ch. Oersted 1820) v Magnetfeld FL Kraftwirkung auf den Leiter Elektronenbewegung

Bewegter Leiter im Magnetfeld U Wird ein metallischer Leiter in einem Magnetfeld durch eine äußere Kraft bewegt, so werden damit auch die in ihm enthaltenen Ladungen bewegt. (M. Faraday 1831) Durch die senkrecht zum Magnetfeld bewegten Ladungen werden diese auf Grund der Lorentzkraft längs des Leiters verschoben. Es entsteht eine Spannung zwischen den Leiterenden; die sog. Induktionsspannung Uind

Induktion im bewegten Leiter Die Bewegungsrichtung der Elektronen, kann mit der „UVW-Regel“ bestimmt werden. U Kraft auf die Ladungsträger Magnetfeld FL v Leiterbewegung Die „Ursache“ ist hier nicht die Stromrichtung längs des Leiters, sondern die Leiterbewegung. Denn: Leiterbewegung ist Ladungsbewegung!

Drehung einer Leiterschleife im Magnetfeld - Drehung durch äußere Krafteinwirkung - Elektronenfluss im Leiter (nach Linke-Hand-Regel) Anschluss eines Verbrauchers: + - - + + - + -

Wechselstromgenerator (rotierende Leiterschleife im Magnetfeld) www.physik3D.de Animation: www.physik3D.de ; Diagramm: Natur und Technik Physik 10I (Realschule Bayern); Cornelsen Verlag, Berlin; 2004; S. 52

Gleichstromgenerator Die Wechselspannung kann durch einen Kommutator in eine pulsierende Gleichspannung umgeformt werden. www.physik3D.de Animation: www.physik3D.de; Diagramm: Natur und Technik Physik 10I (Realschule Bayern); Cornelsen Verlag, Berlin; 2004; S. 52

Generatoren Innenpolgenerator Außenpolgenerator www.wikipedia.de Innenpolgeneratoren werden als Erregermaschinen für Außenpolgeneratoren verwendet. Beim Außenpolgenerator bewegt sich die Induktionsspule zwischen den Polen eines Magneten. Die Schleifringe können durch Funkenbildung beschädigt werden. Bild links unten: Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Deutschland; Urheber: Steffen Kuntoff; u.a. veröffentlicht auf http://www.hellfirez.de/web/referate/inhalte/Physik_Energie.htm Sonstige: www.wikipedia.de www.hellfirez.de

Induktion in Spulen Ursächlich für die Induktionsspannung ist die Abb. links: Natur und Technik Physik 10I (Realschule Bayern); Cornelsen Verlag, Berlin; 2004; S. 36 Ursächlich für die Induktionsspannung ist die Relativbewegung zwischen Spule und inhomogenem Magnetfeld.

So funktioniert ein Fahrradtachometer Spule Magnet Ein an der Speiche befestigter Magnet induziert bei jeder Umdrehung eine kurze Spannung im Empfänger an der Vorderradgabel (Spule!). Damit kann der Computer jede Umdrehung zählen. Die Strecke und die Geschwindigkeit müssen errechnet werden.

Induktion im ruhenden Leiter

Induktion im ruhenden Leiter 1. Bewegung des Permanentmagneten in Bezug zur Induktionsspule Bewege den Permanentmagneten wie in der Skizze dargestellt (einmal schnell, einmal langsam) aus den 3 Richtungen auf die Spule (N = 2000) zu bzw. von ihr weg. Wovon hängen Betrag und Polarität der beobachteten Spannung ab? Beschreibe möglichst genau! b) Kann die entstehende Induktionsspannung mit der Lorentzkraft erklärt werden?

Induktion im ruhenden Leiter

Induktion im ruhenden Leiter 2. Bewegung von Feldspule gegenüber Induktionsspule Anstelle des Permanentmagneten wird ein Elektromagnet (Feldspule mit N = 500) verwendet. Die Feldspule wird mit einer Spannung von ca. 12 V aus dem Netzgerät versorgt. Bewege nun die Feldspule (einmal mit, einmal ohne Eisenkern) so wie in Aufgabe 1 auf die Induktionsspule zu. Unterscheiden sich die Beobachtungen prinzipiell von den Beobachtungen bei Aufgabe 1? Kann das Auftreten der Induktionsspannung mit der Lorentzkraft erklärt werden?

Elektrische Zahnbürste U2=5V U1=230V

Transformator Der Wechselstrom in der Primärspule erzeugt ein magnetisches Wechselfeld im Eisenkern. Das sich ändernde Magnetfeld induziert in der Sekundärspule eine Wechselspannung. Weshalb kann man einem Transformator nicht mit Gleichspannung betreiben?

Transformator (Handy-Ladegerät)

Transformator (Handy-Ladegerät)

Transformator Primärspule 500 Windungen Sekundärspule 1000 Windungen

Transformator eines Umspannwerks

Vom Kraftwerk zum Haushalt Verteilung der elektrischen Energie

Wirbelstrombremse Shinkansen

Wirbelstrombremse ICE

Die durch Induktion auftretende Größe Lenz´sche Regel Die durch Induktion auftretende Größe (egal ob Magnetfeld, Spannung oder Strom) ist stets so gerichtet, dass sie ihrer Entstehungsursache entgegenwirkt. 25 25

entstehende Magnetfeld seiner Entstehungsursache entgegenwirkt. Lenz´sche Regel „Abstoßung der Felder“ S N N S „Mitnahme der Felder“ Der Induktionsstrom (Wirbelstrom) ist stets so gerichtet, dass das durch ihn entstehende Magnetfeld seiner Entstehungsursache entgegenwirkt. 26 26

Induktionstaschenlampe

Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule

Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule Vergleich Spule - Stabmagnet Im Außenbereich: Magnetfeld gleich Im Innenbereich: Homogenes Feld bzw. geordnete Elementarmagnete

Magnetfeld eines geraden Leiters Christian Oerstedt: Ein elektrischer Gleichstrom erzeugt ein Magnetfeld! Die Richtung des Magnetfeldes wechselt mit der Stromrichtung, die Stärke nimmt proportional zum Abstand ab. Die Magnetfeldlinien sind geschlossen. Faustregel: Wenn der Daumen in Richtung der technischen Stromrichtung zeigt, weisen die Finger einer leicht geöffneten Faust in Richtung der kreisförmigen Feldlinien. - +

Magnetfeld des elektrischen Stroms Das Magnetfeld eines geraden Leiters zeigt geschlossene konzentrische Kreise.

Magnetfeld des elektrischen Stroms Wie sieht das Magnetfeld dieses stromdurchflossenen Leiters aus? Wo ist der Nordpol, wo der Südpol? Technische Stromrichtung Das Magnetfeld eines geraden Leiters zeigt geschlossene konzentrische Kreise. Richtung in diesem Fall: im Uhrzeigersinn. Dieses Magnetfeld hat keine Pole!

Magnetfeld einer Leiterschleife Erkläre das Magnetfeld! Gibt es hier Nord- und Südpol?

Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule Was lässt sich über das Feld im Inneren der Spule sagen? Im Inneren einer stromdurchflossenen Spule sind die Feldlinien parallel zur Spulenachse. Es herrscht ein homogenes Feld. Gibt es hier Nord- und Südpol?

Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule Im Inneren einer stromdurchflossenen Spule sind die Feldlinien parallel zur Spulenachse. Es herrscht ein homogenes Feld.

Magnetfeld des elektrischen Stroms Im Inneren einer Spule ergibt sich ein nahezu homogenes Feld, im Außenbereich schließen sich die Feldlinien.

Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule Vergleich Spule - Stabmagnet Im Außenbereich: Magnetfeld gleich Im Innenbereich: Homogenes Feld bzw. geordnete Elementarmagnete

Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule

Das magnetische Feld Es gibt keine magnetischen Ladungen. Ein Stabmagnet ist aus elementaren magnetischen Dipolen aufgebaut, die alle in die gleiche Richtung zeigen. Es existiert ein magnetisches Feld, das durch Magnetisierung des Eisens hervorgerufen wird. Die Magnetisierung geschieht durch Ausrichtung der atomaren magnetischen Dipole.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vzlg-jD5uUU http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O2E4jPiwqEU http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BkUrGSo8640 Elektromagnete – schulfilm Physik http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TtrynAaLU1I#t=0 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0t8yDnyOaQ8

Die Leiterschaukel im Magnetfeld Homogenes Feld S Hufeisenmagnet

Die Lorentzkraft

Prinzip des Elektromotors Lorentzkräfte auf Leiterschleife im Magnetfeld Lorentzkräfte linksdrehend Kein Drehmoment Totpunkt Lorentzkräfte rechtsdrehend

Prinzip des Elektromotors Leiterschleife mit Kommutator (Polwender) Stromrichtung im Uhrzeigersinn Totpunkt kein Strom Stromrichtung gegen Uhrzeigersinn

Technische Realisierung des Elektromotors Spule mit vielen Windungen Eisenkern (Doppel-T-Anker) Hufeisenmagnet durch Elektromagneten ersetzen Trommelanker (mehrere Leiterschleifen gegeneinander verdrehen)

Der Dreifach-T-Anker Vorteil: Kein Totpunkt. Der Motor läuft aus jeder Position von alleine los.

Technische Realisierung des Elektromotors Spule mit vielen Windungen Eisenkern (Doppel-T-Anker) Hufeisenmagnet durch Elektromagneten ersetzen Trommelanker (mehrere Leiterschleifen gegeneinander verdrehen)

Lorentzkraft auf freie Elektronen

Lorentzkraft auf freie Elektronen Auf ein bewegtes Elektron wirkt im Magnetfeld eine Kraft – die Lorentzkraft Die Richtung der Lorentzkraft ergibt sich durch die 3-Finger-Regel der linken Hand!

Lorentzkraft auf freie Elektronen