Prototyp elektromagnetického děla

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrický obvod III..
Advertisements

Stejnosměrné stroje II.
VY_32_INOVACE_09-15 Střídavý proud Test.
Základy elektrotechniky
Elektrický proud Kdy vzniká elektrické napětí
Výkonové jističe nízkého napětí
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
obvod střídavého proudu s rezistorem
Elektrotechnika Automatizační technika
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
FYZIKÁLNÍ VELIČINY Co a jak měříme?
16. STŘÍDAVÝ PROUD.
V. Nestacionární elektromagnetické pole, střídavé proudy
Praktické výsledky v řešení kvazirezonančního meziobvodu napěťového střídače Tomáš Pavelek Katedra výkonové elektroniky a elektrických pohonů, Fakulta.
Střídavé harmonické napětí a proud
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Elektromagnetické vlnění
24. ZÁKONY ZACHOVÁNÍ.
Elektrický proud Elektrický proud v kovech
Snímače (senzory).
ELEKTROTECHNIKA TRANSFORMÁTOR - část 2. 1W1 – pro 4. ročník oboru M
SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU.
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
Měřící technika Jan Keprt.
MĚŘENÍ DÉLKY - OPAKOVÁNÍ
ZMĚNA ROZSAHU AMPÉRMETRU
Elektromagnetická indukce
VLASTNÍ INDUKCE.
Energie magnetického pole cívky
Autonomní robot ovládaný pomocí Bluetooth
Cívky Úvod Cívky Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika.
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
34. Elektromagnetický oscilátor, vznik střídavého napětí a proudu
Tato prezentace byla vytvořena
Základní elektrické veličiny
Název úlohy: 7.18 Přechodný děj
 Zkoumáním fyzikálních objektů (např. polí, těles) zjišťujeme že:  zkoumané objekty mají dané vlastnosti,  nacházejí se v určitých stavech,  na nich.
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Indukčnost vlastní a vzájemná
Tato prezentace byla vytvořena
etalon proudu stejnosměrný proud střídavý proud
Tato prezentace byla vytvořena
Dielektrická konstanta roztoků
Kirchhoffovy zákony Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech.
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Účinky elektrického proudu
Elektromagnetické kmity a vlny © Petr Špína 2012
Rezistor VY_30_INOVACE_ELE_726 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Servopohony. Servopohon Co je to servopohon ? *jsou to motory, u kterých lze nastavit přesnou polohu osy, a to pomocí zpětné vazby nebo koncového spínače.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.
MĚŘICÍ PŘÍSTROJE MECHANICKÉ ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ. HLAVNÍ ČÁSTI MMP 1. MĚŘICÍ ÚSTROJÍ - elektromechanická část – převádí měřenou veličinu na mechanický pohyb.
Tato prezentace byla vytvořena
Základy elektrotechniky Elektromagnetická indukce
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_24_16 Značky.
15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
FSA 050.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Měření elektrického proudu
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_24_15 Jednotky.
VLASTNÍ INDUKCE.
Provedení motorového vývodu
Ostatní přístroje nízkého napětí
Odpor.
Musíme… a nebo „Musíme“?
Transkript prezentace:

Prototyp elektromagnetického děla (Fyzikální laboratoř řízená počítačem) VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Obor Elektrotechnika, počítačové systémy, 4. ročník, Martin Rendek (Vývoj, návrh, konstrukce), Roman Čižinský (Návrh a konstrukce měřičů,SW jednočipových mikropočítačů). Rok 2007/08.

We je energie elektrického pole nabitého kondenzátoru [ J ] C je kapacita kondenzátoru [ F ] U je napětí na kondenzátoru [ V ] Wm je energie elektromagnetického pole cívky [ J ] L je indukčnost cívky  [ H ] I je proud protékající cívkou [ A ] Wk je kinetická energie projektilu [ J ] m je hmotnost projektilu [ kg ] v  je rychlost projektilu [ m.s-1 ]

Ringluncher Railgun

Gaussgun Výhody pro potřeby fyzikální laboratoře: 1)     stupně lze řadit za sebou 2)     lze měřit rychlost jednotlivých stupňů 3)     lze řídit zapnutí i vypnutí proudu 4)     lze zjišťovat polohu projektilu 5)     lze používat různé projektily stejného průměru

Celková hodnota energie 5500 J 3 x 4500 μF/450 V 4 x 5000 μF/800 V 2 x 2200 μF/1000 V Systém složení a počet kondenzátorů v sestavě Dielektrická pevnost součástky [V] Kapacita součástky [uF] Výsledná hodnota napětí baterie[V] Výsledná hodnota kapacity baterie[u] Výsledná hodnota energie baterie[J] 3 x paralelně - 3 450 4700 15000 1500 2 + 2 serio-paralelně - 4 400 5000 800 1600 2 x 3 serio-paralelně - 6 350 6600 1050 4400 2400 Celková hodnota energie 5500 J

L = 350 μH Průměr vinutí 3,14 mm 50 závitů, 6 vrstev R je odpor vinutí [ Ω ] L je délka vinutí [ Ω ] S   je průřez [ mm2 ] Ρ je měrný odpor mědi 0,017 Ω .m .10-6

Infračervená závora

T200/1200E ČKD Polovodiče Praha Impulsní proud 5000 A Blokovací napětí 1200 V

Měřič napětí Snímání a vyhodnocování naměřeného napětí na kondenzátorech v závislosti na nastavené hodnotě Možnost nastavit vypínací napětí, které je signalizování červenou LED Rozsah 0 - 999V s přesností 1V bez nutnosti přepínání rozsahů Upozornění řídící jednotky na pokles napětí o 10V vůči nastavené hodnotě Zajištění ochrany v případě výpadku napájecího napětí

Měřič rychlosti Snímání pohybu projektilu pomocí infračervených závor Zobrazení rychlosti projektilu v metrech za sekundu v rozsahu 0 - 99,9 Přesnost 0,1 m/s Signalizace překonání rozsahu měřiče

Možnosti experimentů:                     Možnosti experimentů: 1)     zjišťovat účinnost přeměny energie v závislosti na napětí jednotlivých stupňů 2)     experimentálně zjišťovat vhodné časování jednotlivých stupňů 3)     měřit rychlosti (energie) na třech místech hlavně 4)     experimentovat s různými hmotnostmi a délkami projektilů 5)     možnost výměny cívek, kondenzátorů, případně i průměru hlavně

Bezpečnost práce: Stupeň krytí IP 00 2) Vzdálenost pro nepověřené osoby minimálně 2 metry.   3) Vždy zajistit bezpečné zachycení kinetické energie projektilu 4) Udržování přísné čistoty hlavně i projektilu 5) Vždy se pohybovat mimo potenciální dráhu letu projektilu Během experimentů je nutné mít na paměti, že pracujeme s energií 5500 J. Její okamžité uvolnění má obdobný účinek jako náraz střely z kulometu ráže 7,62 mm.