
- •Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе
- •Тема 1. Основные понятия и законы теории цепей. Электрические и магнитные цепи.
- •1. Основные термины теории электрических цепей
- •2. Первый закон Кирхгофа
- •3. Второй закон Кирхгофа.
- •4. Основные элементы линейных электрических цепей.
- •5. Эквивалентные преобразования фрагментов электрических цепей.
- •6. Мощность двухполюсника
- •7. Полная система расчетных уравнений эл. Цепи.
- •8. Метод узловых потенциалов
- •9. Магнитные цепи.
- •10. Основные характеристики переменных токов и напряжений.
- •Тема 2. Синусоидальные режимы электрических цепей
- •11. Комплексный метод расчета синусоидальных режимов эл. Цепей.
- •12. Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в синусоидальном режиме.
- •13. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость.
- •14. Мощность двухполюсника в синусоидальном режиме
- •15. Последовательное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора.
- •16. Смешанное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора.
- •17. Трехфазный источник напряжения. Общая характеристика трехфазных цепей.
- •18. Соединение трехфазного источника напряжения и нагрузки звездой
- •19. Соединение трехфазного источника напряжения и нагрузки треугольником
- •Тема 3. Дополнительные главы
- •20. Переходные процессы
- •21. Взаимная индуктивность.
4. Основные элементы линейных электрических цепей.
|

.
Иногда вместо сопротивления резистора
в расчетах удобно рассматривать его
проводимость – величину, обратную
сопротивлению:
.
Единица измерения проводимости - сименс
(См), или 1/Ом; См = 1/Ом.
|

Катушка индуктивности запасает энергию электромагнитного поля в виде энергии магнитного поля и отдает ее обратно в цепь.
Ток в катушке невозможно изменить скачком. Быстрое изменение тока приводит к появлению импульсов высокого напряжения, искр и электрической дуги, которые могут быть опасны. Это нужно учитывать при переключениях в цепях, содержащих большие индуктивности.
Как правило, катушка индуктивности состоит из медного провода, намотанного на каркас, внутри которого для усиления магнитного поля и увеличения индуктивности обычно помещается стальной или ферритовый сердечник.
|

Конденсатор не проводит постоянный ток. Напряжение на конденсаторе невозможно изменить скачком. После отключения источников питания на конденсаторах долгое время может сохраняться опасное напряжение.
Конденсатор чаще всего представляет собой две тонкие металлические полоски, разделенные тонким слоем диэлектрика.
И
деальный
источник напряжения – это двухполюсник,
напряжение которого не зависит от других
элементов цепи:
,
где е -
электродвижущая сила (э.д.с.) источника.
Э.д.с. - это работа сил источника по перемещению эл. заряда от одного полюса источника к другому, деленная на величину этого заряда. Э.д.с. измеряется в вольтах. Направление вычисления э.д.с. указывает стрелка внутри кружка. Стрелку напряжения удобно направлять противоположно стрелке э.д.с.
У источников постоянного напряжения стрелка э.д.с. направлена от "минуса" к "плюсу".
Напряжение на зажимах идеального источника равно его э.д.с., т.к. работа, которую совершает заряд, перемещаясь по цепи под действием электрического поля, равна работе, которую затрачивает на перемещение этого же заряда в противоположном направлении источник напряжения.
Источники электрической энергии обычно работают в режимах, близких к идеальному источнику напряжения.
Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно нулю. Это означает, что ток проходит по нему беспрепятственно, как по проводу. Это очевидно, если рассмотреть источник с нулевой э.д.с.
Рис. 4.1. |
Рис. 4.2. |

|
Идеальный источник тока – это
двухполюсник, ток которого не зависит
от других элементов цепи:
|
||
|
|
|
Рис. 4.3. |
Рис. 4.4. |
Реальный источник тока часто
представляют в виде параллельного
соединения идеального источника тока
и проводимости G0
(Рис. 4.3). Напряжение и ток реального
источника напряжения связаны уравнением
.
ВАХ реального источника напряжения
показана на рис. 4.4.
Гидравлическая аналогия уподобляет резистор пористому телу, через которое просачивается жидкость. Конденсатор подобен широкому отрезку трубы, разделенному поперечной резиновой перегородкой. Катушка индуктивности подобна турбине, вращающейся без трения на холостом ходу. Источник напряжения подобен центробежному насосу, создающему заданное давление независимо от потока. Источник тока подобен поршневому насосу, создающему заданный поток независимо от давления.