„Elektrotechnika ellenőrző kérdések - B - Mágneses és szupravezető anyagok” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a (Kategóriabesorolás)
1. sor: 1. sor:
 
{{Vissza|Elektrotechnika}}
 
{{Vissza|Elektrotechnika}}
 
{{Vissza|Elektrotechnika ellenőrző kérdések}}
 
{{Vissza|Elektrotechnika ellenőrző kérdések}}
[[Kategória:Elektrotechnika]]
 
  
 
==B1) Mágneses anyagok, terek és körök==
 
==B1) Mágneses anyagok, terek és körök==
51. sor: 50. sor:
 
===Szupravezetős lendkerekes rendszerek felépítésének elve.===
 
===Szupravezetős lendkerekes rendszerek felépítésének elve.===
 
===A teljesen szupravezetős kiserőmű koncepciója.===
 
===A teljesen szupravezetős kiserőmű koncepciója.===
 +
 +
[[Category:Villanyalap]]

A lap 2013. február 23., 15:23-kori változata

← Vissza az előző oldalra – Elektrotechnika
← Vissza az előző oldalra – Elektrotechnika ellenőrző kérdések

Tartalomjegyzék

B1) Mágneses anyagok, terek és körök

A gerjesztési törvény értelmezése

Villamos és mágneses körök analógiája

A mágnesezési görbe

Mágneses kör légréssel

Az induktivitás számítása

A mágneses hiszterézis jelensége és magyarázata

A hiszterézis-veszteség

Az örvényáram-veszteség

A gerjesztőáram számítása telítődő, veszteségmentes mágneskör-karakterisztika esetén, a vasmagos tekercs leképezése

A gerjesztőáram számítása telítődő, veszteséges mágneskör-karakterisztika esetén, a vasmagos tekercs leképezése

Villamos és mágneses körök analógiája.

A gerjesztési törvény.

Mágneses körök alapegyenletei.

Reluktancia, permeancia és induktivitás fogalmai.

Mágneses kör kis légréssel.

Állandó mágnesek és ÁM-körök

  • Állandó mágneses anyagok
  • Ritkaföldfém állandó mágnesek karakterisztikái
  • A mágnesezettség állandósága illetve változása
  • Állandó mágnesek felmágnesezése
  • Mágneses kör állandó mágnessel
  • Állandó mágnest tartalmazó mágneses kör közelítő méretezés
    • a munkapont meghatározása
    • Az energiaszorzat, a mágneses kör optimalizálása

B2) Szupravezetők és alkalmazásaik

A szupravezetés felfedezése és jelentős Nobel-díjasai.

Elméletek a fémek ellenállásával kapcsolatban.

Az ellenállás eltűnése és a kritikus paraméterek.

Szupravezető anyagok: elemek, vegyületek és ötvözetek.

A Meissner-effektus.

II. típusú szupravezetők kritikus felülete.

A szupravezetők osztályozása.

A lebegtetési kísérletek tapasztalatai.

Fluxusörvények II. típusú szupravezetőkben

Pinning II. típusú szupravezetőkben.

A lebegtetési kísérletek magyarázata. ZFC és FC hűtés.

Alacsony hőmérséklet előállítása. Fajlagos hűtőteljesítmény.

Szupravezetős alkalmazások osztályozása.

Szupravezetők elektrotechnikai alkalmazásainak előnyei és hátrányai.

A szupravezetők elektrotechnikai (large scale) alkalmazásainak áttekintése.

A szupravezetős induktív zárlati áramkorlátozók működési elve.

Szupravezetős mágneses csapágyak működési elve.

Szupravezetős lendkerekes rendszerek felépítésének elve.

A teljesen szupravezetős kiserőmű koncepciója.