
- •2)Кратные и дробные единицы измерения тока, напряжения, плотности тока, сопротивления, емкости, индуктивности.
- •3. Электрические свойства материалов; проводники, изоляторы.
- •4. Основные носители электрических зарядов в металлах, газах.
- •5. Физическая природа сопротивления проводника, изолятора.
- •6. Элементы электрической цепи. Виды цепей
- •Типы электрических цепей
- •Последовательная электрическая цепь.
- •Параллельная электрическая цепь.
- •Последовательно-параллельная электрическая цепь.
- •7. Основные законы постояного тока: Ома, Кирхгофа, Джоуля- Ленца.
- •8. Определение величины r по параметрам проводника.
- •9. Переменный ток, его параметры, получение переменного тока.
- •10. Последовательное и параллельное соединение резисторов.
- •11. Магнитные свойства материалов, магнитная проницаемость .
- •12. Параметры магнитного поля. Зависимость величин в и н от свойств среды.
- •Единицы измерения
- •13. Взаимодействие проводника с током и магнитного поля.
- •14. Принцип работы электродвигателей
- •15Электромагнитная_индукция.Закон_Ленца.
- •16. Принцип работы генератора переменного тока.
- •17. Электродинамические силы в проводниках с током.
- •18. Устройство электромагнита, сила притяжения.
- •19. Направление линий индукции в замкнутых и разомкнутых магнитопроводах.
- •20. Принцип работы и устройство 3фазного асинхронного двигателя.Скольжение
- •21. Способы получения вращающегося магнитного поля.
- •22. Устройство и работа конденсаторного эл.Двигателя
- •23. Принцип работы однофазного трансформатора
- •24. Работа синхронного двигателя, отличие его от асинхронного.
- •25. Назначение и типы трансформаторов
- •Принцип работы трансформатора
- •Режимы работы трансформатора
- •Виды трансформаторов
- •Уравнения идеального трансформатора
- •Магнитопровод трансформатора
- •Обмотка трансформатора
- •Применение трансформаторов
- •26. Способы регулирования оборотов эл. Двигателя
- •27. Работа 3-фазного эл. Двигателя в однофазной сети.
- •28. Работа 3фазного двигателя с фазным ротором, пуск в работу.
- •29. Способы регулирования оборотов двигателей.
- •30. Работа 3фазного двигателя в однофазной сети, пуск в работу.
6. Элементы электрической цепи. Виды цепей
Электрическая цепь это совокупность устройств, соединенных определенным образом, которые обеспечивают путь для протекания электрического тока.
Элементами электрической цепи являются: источник тока, нагрузка и проводники. Простейшая электрическая цепь показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Простейшая электрическая цепь.
В состав электрической цепи могут входить и другие элементы, таки как устройства коммутации, устройства защиты.
Как известно, для возникновения тока необходимо соединить две точки, одна из которых имеет избыток электронов в сравнении с другой. Другими словами необходимо создать разность потенциалов между этими двумя точками. Как раз для создания разности потенциалов в цепи применяется источник тока. Источником тока в электрической цепи могут быть такие устройства, как генераторы, батареи, химические элементы и т.д.
Нагрузкой в электрической цепи считается любой потребитель электрической энергии. Нагрузка оказывает сопротивление электрическому току и от величины сопротивления нагрузки зависит величина тока. Ток от источника тока к нагрузке течет по проводникам. В качестве проводников стараются использовать материалы с наименьшим сопротивлением (медь, серебро, золото).
Важно, что для протекания тока в цепи, цепь должна быть замкнута!
Типы электрических цепей
В электротехники по типу соединения элементов электрической цепи существуют следующие электрические цепи:
последовательная электрическая цепь;
параллельная электрическая цепь;
последовательно-параллельная электрическая цепь.
Последовательная электрическая цепь.
В последовательной электрической цепи (рисунок 2.) все элементы цепи последовательно друг с другом, то есть конец первого с началом второго, конец второго с началом первого и т.д.
Рисунок 2. Последовательная электрическая цепь.
При таком соединении элементов цепи ток имеет только один путь протекания от источника тока к нагрузке.При этом общий ток цепи Iобщ будет равен току через каждый элемент цепи:
Iобщ=I1+I2+I3
Падение напряжения вдоль всей цепи, то есть на участке А-Б (Uа-б), будет равно приложенному к этому участку напряжению E и равно сумме падений напряжений на всех участках цепи (резисторах):
E=Uа-б=U1+U2+U3
Параллельная электрическая цепь.
В параллельной электрической цепи (рисунок 3.) все элементы соединены таким образом, что их начало соединены в одну общую точку, а концы в другую.
Рисунок 3. Параллельная электрическая цепь.
В этом случае у тока имеется несколько путей протекания от источника к нагрузкам, а общий ток цепи Iобщ будет равен сумме токов параллельных ветвей:
Iобщ=I1+I2+I3
Падение напряжения на всех резисторах будет равно приложенному напряжению к участку с параллельным соединением резисторов:
E=U1=U2=U3
Последовательно-параллельная электрическая цепь.
Последовательно-параллельная электрическая цепь является комбинацией последовательной и параллельной цепи, то есть ее элементы включаются и последовательно и параллельно (рисунок 4).
7. Основные законы постояного тока: Ома, Кирхгофа, Джоуля- Ленца.
ЗАКОН ОМА (по имени немецкого физика Г. Ома (1787-1854)) – единица электрического сопротивления. Обозначение Ом. Ом – сопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1 А возникает напряжение 1 В. Определяющее уравнение для электрического сопротивления R= U / I.
Закон Ома является основным законом электротехники, без которого нельзя обойтись при расчете электрических цепей. Взаимосвязь между падением напряжения на проводнике, его сопротивлением и силой тока легко запоминается в виде треугольника, в вершинах которого расположены символы U, I, R.
К закону Ома
Самый главный закон электротехники - закон Ома
ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА (по имени английского физика Дж.П.Джоуля и русского физика Э.Х.Ленца) – закон, характеризующий тепловое действие электрического тока.
Согласно закону, количество теплоты Q (в джоулях), выделяющейся в проводнике при прохождении по нему постоянного электрического тока, зависит от силы тока I (в амперах), сопротивления проводника R (в омах) и времени его прохождения t (в секундах): Q = I2Rt.
Преобразование электрической энергии в тепловую широко используется в электрических печах и различных электронагревательных приборах. Тот же эффект в электрических машинах и аппаратах приводит к непроизвольным затратам энергии (потере энергии и снижении КПД). Тепло, вызывая нагрев этих устройств, ограничивает их нагрузку. При перегрузке повышение температуры может вызвать повреждение изоляции или сокращение срока службы установки.
Как провод нагревается электрическим током
Как влияет нагрев на величину сопротивления
ЗАКОН КИРХГОФА (по имени немецкого физика Г.Р.Кирхгофа (1824-1887)) – два основных закона электрических цепей. Первый закон устанавливает связь между суммой токов, направленных к узлу соединения (положительные), и суммой токов, направленных от узла (отрицательные).
Алгебраическая сумма сил токов In, сходящихся в любой точке разветвления проводников (узле), равна нулю, т.е. SUMM(In)= 0. Например, для узла A можно записать: I1 + I2 = I3 + I4 или I1 + I2 – I3 – I4 = 0.
Узел тока
Второй закон устанавливает связь между суммой электродвижущих сил и суммой падений напряжений на сопротивлениях замкнутого контура электрической цепи. Токи, совпадающие с произвольно выбранным направлением обхода контура, считаются положительными, а не совпадающие – отрицательными.
Контур тока
Алгебраическая сумма мгновенных значений ЭДС всех источников напряжения в любом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме мгновенных значений падений напряжений на всех сопротивлениях того же контура SUMM(En)=SUMM(InRn). Переставив SUMM(InRn) в левую часть уравнения, получим SUMM(En) – SUMM(InRn) = 0. Алгебраическая сумма мгновенных значений напряжений на всех элементах замкнутого контура электрической цепи равна нулю.