
- •Для тока текущего по контуру (тонкому проводнику)
- •42. Мрт: описание метода
- •44. Переменный ток
- •Катушка индуктивности и конденсатор при последовательном подключении
- •44. . Переменный ток. Различные виды электрических сопротивлений в цепи переменного тока. Импеданс
- •Электрофизиологические, фотометрические методы
- •Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации
- •64. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
- •65. Авторадиография (радиоавтография) — метод изучения распределения радиоактивных веществ в исследуемом объекте.
- •66. Использование радионуклидов в медицине.
- •Экспозиционная доза
- •Поглощенная доза
- •69. Эквивале́нтная до́за (e, ht,r) отражает биологический эффект облучения.
- •Защита от ионизирующих излучений.
44. Переменный ток
Переме́нный ток, AC (англ. alternating current — переменный ток) — электрический ток, который периодически изменяется по модулю и направлению.
Под переменным током также подразумевают ток в обычных одно- и трёхфазных сетях. В этом случае мгновенные значения тока и напряжения изменяются по гармоническому закону.
В устройствах-потребителях постоянного тока переменный ток часто преобразуется выпрямителями для получения постоянного тока.
Преимущества сетей переменного тока
Напряжение в сетях переменного тока легко преобразуется от одного уровня к другому путем применения трансформатора.
Асинхронные электродвигатели переменного тока проще и надежнее двигателей постоянного тока. (90% вырабатываемой электроэнергии потребляется асинхронными электродвигателями[источник не указан 1098 дней]).
Генерирование переменного тока
Преобразователь постоянного тока в переменный.
Переменный ток получают путем вращения рамки в магнитном поле. Принцип действия — явление электромагнитной индукции (появление индукционного тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока). В генераторах переменного тока вращается якорь из магнита (электромагнита) с несколькими полюсами (2, 4, 6 и т. д.), а с обмоток статора снимается переменное напряжение.
Стандарты частоты
В большинстве стран применяются частоты 50 или 60 Гц (60 - этот вариант принят в США) В некоторых странах, например, в Японии, используются оба стандарта. Частота 16 ⅔ Гц до сих пор используется в некоторых европейских железнодорожных сетях (Австрия, Германия, Норвегия, Швеция и Швейцария).
В текстильной промышленности, авиации, метрополитене и военной технике для снижения веса устройств или с целью повышения частот вращения могут применять частоту 400 Гц (однако, чаще всего - метрополитены электрифицированы по системе постоянного тока), а в морском флоте 500 Гц.
Электрификация ПТ
В России и СНГ около половины всех ЖД работает на переменном токе частотой 50Гц.[источник не указан 328 дней]
Резонанс в цепи переменного тока
Линейные элементы цепи
Элемент цепи переменного тока является линейным, если при подключении его к идеальному источнику переменного тока амплитуда колебаний напряжения Umax на этом элементе прямо пропорциональна амплитуде колебаний силы тока Imax. К линейным элементам относятся резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. При прохождении гармонического сигнала через линейный элемент цепи частота сигнала не изменяется. Классическим нелинейным элементом цепи является диод. Фазовый сдвиг на линейных элементах
И так, при прохождении переменного тока через линейные элементы частота не изменяется. Это означает, что колебания силы тока на резисторах, конденсаторах и катушках будут происходить с той же циклической частотой ω, что и колебания напряжения. Однако эти колебания не всегда будут происходить синфазно. Если напряжение на линейном элементе изменяется как
U(t) = Umaxcos(ωt), то колебания силы тока на этом элементе будут сдвинуты на фазу φ:
I(t) = Imaxcos(ωt + φ)
.Величина фазового сдвига тока относительно напряжения φ зависит от элемента, через который протекает переменный ток. Только длярезистора сдвиг фаз между током и напряжением будет равен нулю. Для конденсатора этот сдвиг составляет φ = +π/2 — колебания силы тока опережают колебания напряжения. (или наоборот: колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе на π/2 от колебаний силы тока) Для индуктивности — наоборот: φ = –π/2 — колебания силы тока отстают от колебаний напряжения. (или наоборот: колебания напряжения на индуктивности опережают по фазе на π/2 колебания силы тока) Реактивное сопротивление