ELECTRO MEGNATISME hoofdstuk2 Flashcards

voor examen electro kerstims

1
Q

Wat toon je met de proef van Oersted aan ?

A

De proef van Oersted toont aan dat er een verband bestaat tussen elektriciteit en magnetisme. Wanneer een elektrische stroom door een geleider loopt, genereert deze een magnetisch veld rondom de geleider.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

. Geef het besluit van de proef van Oersted.

A

Het besluit is dat elektrische stroom een magnetisch veld opwekt, wat de basis vormt voor elektromagnetische principes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Met welke regel bepalen we de zin van het magnetisch veld ?

A

De richting van het magnetisch veld rondom een stroomvoerende geleider wordt bepaald met de rechterhandregel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Geef de regel om de zin van een magnetisch veld te bepalen.

A

Gebruik de rechterhandregel: steek je duim in de richting van de elektrische stroom (positieve naar negatieve kant), en de kromming van je vingers geeft de richting van het magnetisch veld aan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Geef de rechterhandregel (welke ook de zin van een magnetisch veld bepaalt).

A

Bij een stroomvoerende geleider houdt je je rechterhand zo dat de duim de stroomrichting vertegenwoordigt; de andere vingers geven de richting van het magnetisch veld aan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wat geeft een puntje in de dwarsdoorsnede van een geleider aan ?

A

Een puntje in de dwarsdoorsnede van een geleider staat voor de stroomrichting uit het vlak (punt) naar buiten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wat geeft een kruisje in de dwarsdoorsnede van een geleider aan ? Een kruisje geeft de stroomrichting in het vlak naar binnen aan.

A

Een kruisje geeft de stroomrichting in het vlak naar binnen aan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Waarom is het fout om onder hoogspanningsleidingen een kompas te gebruiken ?

A

Het gebruik van een kompas onder hoogspanningsleidingen is fout omdat het sterke magnetische velden creëert die het kompas kunnen beïnvloeden en de richting kunnen verstoren.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Geef de rechterhandregel bij een winding.

A

Houd de rechterhand zo dat de vingers de winding volgen. De duim wijst in de richting van de stroom; de richting van het magnetisch veld binnenin de winding volgt de kromming van de vingers.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Naar welke geleerde is de rechterhandregel bij een winding genoemd ?

A

De regel man Maxwell.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Wat is een solenoïde ?

A

Een solenoïde is een spiraalvormige geleider zonder magnetische kern die wordt gebruikt om een uniform magnetisch veld te maken wanneer er een elektrische stroom doorheen loopt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Waar is de veldsterkte in een solenoïde het grootst. Maak daarvan een tekening.

A

De veldsterkte is in het midden van de solenoïde het grootst.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Wat is een lekflux?

A

Dit is een fenomeen waarbij het magnetisch veld deels “lekt” uit de gewenste magnetische kring, vaak via andere metalen of lucht waardoor de efficiëntie vermindert.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Bespreek het effect als je in een solenoïde een ijzeren kern inbrengt.

A

Het toevoegen van een ijzeren kern in een solenoïde verhoogt het magnetisch veld en maakt de solenoïde efficiënter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat wordt bedoeld met “een magnetische kring aanbrengen” ?

A

Dit betekent dat je een sluiting maakt voor het magnetisch veld, meestal door gebruik te maken van materialen met hoge permeabiliteit zoals ferriet of staal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Verplaatsen veldlijnen zich gemakkelijker door lucht of door ijzer (metaal) ?

A

Veldlijnen verplaatsen zich gemakkelijker door ijzer (metaal) dan door lucht omdat ijzer een hogere magnetische permeabiliteit heeft.

17
Q

Waarom spreken we bij spelen niet van weerstand, maar van reluctantie ?

A

Bij magnetisme spreken we van reluctantie in plaats van weerstand omdat het gaat om het weerstandsvermogen van materialen bij aansluiting op een (meestal) wisselende spanning.

18
Q

Wanneer spreken we van een gesloten magnetische kring ?

A

Dit is het geval wanneer de magnetische flux een complete lus vormt zonder onderbreking.

19
Q

Wanneer spreken we van een open magnetische kring ?

A

Dit bedoelt men als er een breuk is in de magnetische flux, waardoor de magnetische omgeving niet continu is.

20
Q

Wat is een torus ?

A

Een torus is een ringvormige structuur die kan worden gebruikt in het magnetisch juk.

21
Q

Wat geeft de magnetisatiekromme aan ?

A

Deze geeft de relatie weer tussen de geïnduceerde magnetische fluxdichtheid (B) en het aangelegde magnetiserende veld (H) afkomstig van de aangelegde spanning

22
Q

Geef in het assenstelsel van de vorige vraag het punt van verzadiging aan.

A

Dit is het punt waarop verdere verhoging van het magnetiserende veld (H) geen verdere toename in magnetische fluxdichtheid (B) oplevert

23
Q

. Hoe leg je het punt van verzadiging uit ?

A

Op dit punt zijn alle magneculen (dat zijn de deeltjes die gemagnetiseerd kunnen worden in het metaal) in het materiaal al uitgelijnd en kan het materiaal zijn maximale magnetisatie niet verder verhogen.

24
Q

Welk is de verzadigingsgrens bij elektromagnetische materialen ?

A

De verzadigingsgrens is de maximale fluxdichtheid (B) die een materiaal kan bereiken, vaak rond de 1.5 T voor standaard elektromagnetische materialen

25
Waarom zullen we eerder staal dan ijzer gebruiken in elektromagnetische materialen ?
Staal heeft een hogere verzadigingsmagnetisatie dan puur ijzer, waardoor het beter geschikt is voor bepaalde toepassingen waar sterkte en duurzaamheid vereist zijn.
26
Waarom gebruiken we een siliciumstaallegering voor de bouw van transformatoren ?
Deze legeringen hebben een lagere hysteresisverliezen (warmteverliezen) en hogere elektrische resistiviteit, wat de efficiëntie van transformatoren verhoogt.
27
Wat zijn wervelstromen ?
Dit zijn elektrische stromen die binnenin een geleidend materiaal ontstaan door veranderende magnetische velden, wat leidt tot energieverliezen in de vorm van warmte.
28
Hoe nemen we de uitwerking van hysteresisverliezen en wervelstroomverliezen waar bij een elektromagnetisch materiaal?
Het materiaal wordt warm door hysteresisverliezen en eventueel niet bedoeld magnetisch worden van secundair metaal (ijzeren omhulsels van het toestel).
29
Hoe noemen we de hysteresislus nog ?
Magnetisatiekromme
30
Waarom vertrekt de hysteresislijn in het nulpunt en komt de lijn tijdens de werking nooit meer in het nulpunt terecht ?
De hysteresislijn begint in het nulpunt omdat het materiaal initieel niet gemagnetiseerd is, maar komt nooit terug naar dit punt door remanent (achterblijvend) magnetisme in het metaal.
31
Waardoor wordt het magnetisch materiaal warm en hoe noemen we dat warmte-effect ?
Het magnetisch materiaal warmt op door hysteresisverliezen en wervelstroomverliezen, wat leidt tot energieverlies door warmte.
32
Waarom dient de oppervlakte van de hysteresiscurve best zo klein mogelijk te zijn.
De oppervlakte van de hysteresiscurve geeft de verliezen aan; hoe kleiner de oppervlakte, hoe lager de verliezen en dus aantrekkelijker is het materiaal voor ontwerp.
33
Wat betekent niet-homogeen ?
Dit betekent dat een materiaal of systeem niet gelijkmatig verdeeld of samengesteld is, wat kan leiden tot verschillen in prestatie of gedrag.
34
Waarvoor worden elektromagneten gebruikt ?
Elektromagneten worden gebruikt in veel toepassingen zoals relays, elektrische motoren, luidsprekers, magneetkranen en deursloten
35
Wat is een nulspanningsbeveiliging ?
Dit is een veiligheidsmechanisme dat de werking van een machine of systeem onderbreekt wanneer er een onderbreking in de stroomvoorziening is en dat ervoor zorgt dat de machine bij het terug opschakelen van de spanning niet automatisch in werking gaat.
36
Waarom is een nulspanningsbeveiliging bij machines zo belangrijk ?
Het is belangrijk om te voorkomen dat machines onbedoeld inschakelen na een stroomonderbreking, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de gebruikers.