
- •1 Тема:
- •Тема 3.
- •Свойство однозначности состояния: линейные электрические цепи обладают свойством однозначности электрического состояния всех элементов.
- •Тема 6. Анализ и расчет линейных электрических цепей синусоидального тока.
- •Тема 7. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Заряд и разряд конденсатора. Переходный процесс при включении катушки индуктивности на постоянное напряжение.
- •Тема 8. Электромагнитные явления.
- •2 Параллельных провода:
- •Тема 9. Трёхфазные цепи.
- •Тема 12. Асинхронные машины.
- •Тема 12. Синхронные машины (см).
1 Тема:
Электрической цепью называется совокупность устройств образующих замкнутый контур для прохождения эл. тока. Все процессы в них могут быть описаны с помощью понятий о напряжении и токе. В общем случае электрическая цепь состоит из источников и приемников электрической энергии и промежуточных звеньев, связывающих источники с приемниками. Структура электрической цепи: источник>измерительные устройства (ИУ) > устройства управления (УУ) > приемник.
Существуют различные схемы: схемы соединений, функциональные, структурные. Но в таких схемах существует по нескольку процессов. Для расчета пользуются схемами замещения. Она строится из идеальный элементов (идеал. ист. ЭДС; идеал. источ. Тока; идеал. резистор; идеал. катушка; идеал. конденсатор).
Эл. цепи могут быть разветвл. и неразветвленные. Разветвленные эл. цепи содержат несколько контуров, неразветвл. – один. В разветв. эл. имеются узлы, ветви. Узлы - место соединения 3-х и более проводов. Ветви – часть эл. цепи, располож. м/у узлами и состоящая из последовательно соединенных элементов, по кот. протекает один ток. Контур – замкнутый круг эл. схемы, в кот. каждый эл. встречается только один раз. Двухполюсник – часть цепи с двумя выделенными зажимами(бывают активными и пассивными).
Тема 3.
Замена
последовательно соединенных резисторов
одним эквивалентным. Замена параллельно
соединенных резисторов одним
эквивалентным. Смешанное соединение
резисторов. Преобразование треугольника
сопротивлений в звезду сопротивлений
и обратное преобразование:
Эквив.
преобразования от треугольника к
звезде:
Эквив.
преобразования от звезды к треугольникe:
ТЕМА
2.Идеальные
элементы схем замещения: идеал.ист.
ЭДС:
в нем вырабатывается эл. энергия с
постоянным, неизменяющимся от нагрузки,
напряжением. ЭДС направлена от «-» к
«+», а напряж. от «+» к «-» ; идеал.
ист. ТОКА:
в нем вырабатывается эл. энергия с
постоянным, неизменяющимся от нагрузки,
током. В режиме близкому к ХХ выбирают
ЭДС, в режиме КЗ выбирают ист. тока.
Идеальный
резистор
-
происходит преобраз. эл. энергии в др.
виды энерг. Идеальный
индуктивный элемент
– в ней накапливается магн. поле;
припротек. переменного тока – возникает
ЭДС самоиндукции
-.
Катушка препятствует изменению
переменного тока. Идеальный
конденсатор:
энергия накапливается в виде энерг.
эл. поля.Основные
законы цепей постоянного тока: закон
ома;
Закон
Ома для всей цепи:
определяет зависимость между ЭДС
источника питания с внутренним
опротивлением r0, током Iэлектрической
цепи и общим эквивалентным
сопротивлением RЭ=r0+R всей цепи:
.
первый
закон Кирхгофа: алгебр.сумма
токов ветвей, сходящ. в одной точке,
равна нулю. Второй
закон Кирхгофа:
алгебр.сумма ЭДС в замкн. контуре равна
алгебр. сумме падений напряжения в
данном контуре. Закон
Джоуля-Ленца:
кол-во электроэнергии, превращающееся
в резисторе в тепло определяется по
формуле
. Скорость преобразования энергии
назыв. мощностью
.
Баланс
мощностей
показ.равенство мощностей источника
и приемника в замкн. эл. цепи.
Основные принципы и свойства линейных цепей: Принцип суперпозиции: действие любого количества источников электрической энергии на линейную электрическую цепь независимо. Ток в любой ветви схемы равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждым источником в отдельности; Принцип компенсации: любой пассивный участок цепи с известным напряжением может быть замещён источником ЭДС соответствующего номинала, а любая ветвь цепи с известным током может быть замещена источником тока той же величины. Принцип взаимности: для любой линейной электрической цепи ток, протекающий в какой-то k-той ветви, который вызван действием ЭДС, находящейся в ветви m, будет равен току, протекающему в ветви m, вызванному действием ЭДС, находящейся в ветви k, которая численно равна первой ЭДС.
Электрические цепи, для которых этот принцип не соблюдается, называются необратимыми цепями. К ним относятся нелинейные цепи.