Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕГЖ№ 1,2 ЭТН 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
21.1 Mб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

Каспийский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ технологии и инжиниринга им. Ш. ЕСЕНОВА

КАФЕДРА ЭНЕРГЕТИКИ

Баймуханова а.К. Методические указания

для самостоятельной работы студентов по дисциплинам

«Теоретические основы электротехники» часть1,

«Теория электрических цепей»

для студентов специальностей:

050718-«Электроэнергетика»,

050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение»,

050703-«Информационные системы»

АКТАУ – 2008

Составитель: Баймуханова А.К.

Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Теоретические основы электротехники» часть1, «Теория электрических цепей» для студентов специальностей: 050718-«Электроэнергетика», 050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение», 050703-«Информационные системы». - Актау, КГУТиИ им. Ш.Есенова, 2008

Методические указания содержат краткое теоретическое описание методов анализа линейных электрических цепей в установившемся режиме, изучаемых по программе. Рассмотрены примеры анализа электрических цепей одинаковых по сложности с вариантами домашних расчетно-графических работ

Ил., табл., список лит.- 5 назв.

Рецензент: к.т.н. Ныгметов М.Ж.

Утвержден на заседании кафедры «Энергетика»

от «___»________2008г. Протокол №

Заведующий кафедрой: ________________________ Ержанов К.Ш.

Одобрен учебно-методическим советом инженерно-технического института

«__»__________________2008г. Протокол №

Председатель совета: _______________________ Турдалиева З.Ж.

Введение.

Настоящие методические указания составлены с целью оказать помощь студентам очной формы обучения при выполнении самостоятельной работы (СРС), домашних расчетно-графических работ для а также студентам заочной формы обучения при выполнении контрольных работ. Указания содержат краткое теоретическое описание методов анализа линейных электрических цепей в установившемся режиме, изучаемых по программе. Рассмотрены примеры анализа электрических цепей одинаковых по сложности с вариантами домашних расчетно-графических работ. В указаниях приведены:

-задания по выполнению расчетно-графических работ;

-схемы предлагаемых для анализа электрических цепей;

-таблицы, в которых приведены данные всех вариантов домашних работ;

определены порядок выполнения и оформления работы.

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной формы обучения, по специальности :

050718-«Электроэнергетика», 050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение», 050703-«Информационные системы» или других специальностей, имеющих одинаковые программы по данным разделам курса.

1.Основные определения и понятия в теории электрических цепей

1.1. Элементы электрических цепей.

Электрическая цепь – совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении. В общем случае цепь состоит из источников и приемников электрической энергии.

Источниками электрической энергии являются устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую.

Источники электрической энергии подразделяются на реальные и идеальные, на источники тока и источники электродвижущей силы (э.д.с.).

Источники электродвижущей силы (источники напряжения) – это источники электромагнитной энергии, характеризующиеся электродвижущей силой (напряжением) и внутренним электрическим сопротивлением.

Идеальный источник э.д.с. – это источник, внутреннее электрическое сопротивление которого равно нулю.

Реальный источник э.д.с. – это источник, обладающий не нулевым внутренним сопротивлением, и может быть представлен в виде идеального источника э.д.с. и последовательно соединенного с ним сопротивления.

Источник тока – это источник электромагнитной энергии, характеризующийся током в нем и внутренней проводимостью.

Идеальный источник тока – это источник, внутренняя проводимость которого равна нулю. Реальный источник тока обладает не нулевой проводимостью и может быть представлен в виде идеального источника тока и параллельно подсоединенной проводимостью.

Приемники электрической энергии – это устройства, преобразующие электрическую энергию в другие виды энергии или запасают ее.

Приемники электрической энергии состоят из основных и вспомогательных пассивных элементов.

Элемент электрической цепи – это отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи, выполняющее в ней определенную функцию. К основным пассивным элементам цепи относятся резисторы, конденсаторы индуктивности, электродвигатели, трансформаторы и т.д. К вспомогательным пассивным элементам относятся соединительные провода, зажимы, коммутационные элементы, разъемы и т.п.

Любой реальный пассивный элемент электрической цепи может быть представлен в виде эквивалентной цепи (участка цепи), состоящего из идеализированных пассивных элементов, поэтому в дальнейшем все рассматриваемые цепи состоят из идеализированных пассивных элементов. Теория цепей оперирует с идеализированными элементами. Реальная цепь представляет собой соединение любого числа элементов, описываемых в основном тремя идеализированными пассивными элементами: сопротивлением, индуктивностью и емкостью.

Сопротивлением называется идеализированный пассивный элемент цепи, в котором электрическая энергия преобразуется в другие виды энергии (в тепловую, механическую, световую и т.д.). Наиболее близки по своим свойствам к сопротивлению резисторы. Резистор – это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления. Условное обозначение сопротивления R , применяется для обозначения как самого элемента, так и количественной оценки величины сопротивления, равная отношению мгновенного значения напряжения на данном элементе цепи к мгновенному значению тока, проходящего через него, согласно закона Ома:

R = u / i (1)

В международной системе единиц Си сопротивление R измеряется в Омах (Ом) и по закону всегда R>0, так как положительное направление тока и напряжения на сопротивлении совпадают. Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью, обозначается и выражается в сименсах (См)

Мгновенная мощность, расходуемая на сопротивлении, равна произведению мгновенных значений напряжения и тока

РR = u · i = u2 / R = i2 · R (2)

Электрическая энергия, поступающая в сопротивление, преобразуется в нем в другой вид энергии, определяется

WR(t) = (3)

Мгновенная мощность и электрическая энергия всегда положительны.

Индуктивностью называется идеализированный элемент электрической цепи, приближающийся своими свойствами к индуктивной катушке, в которой происходит запасание энергии магнитного поля.

Индуктивная катушка – это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его индуктивности.

Индуктивность, как элемент цепи, так и ее величина обозначается буквой L. Количественная оценка индуктивности определяется отношением потокосцепления самоиндукции к току, протекающему в данном элементе

L = Ψ / i (4)

Потокосцепление самоиндукции равно алгебраической сумме магнитных потоков, обусловленных только током в этой цепи и пронизывающих все витки катушки.

Ψ = (5)

где N-число витков катушки, Фк - магнитный поток, пронизывающий К-тый виток катушки.

Если магнитный поток, пронизывающий все витки, одинаков, выражение (5) преобразуем к виду

Ψ = Ф · N (6)

На основании закона электромагнитной индукции изменение потокосцепления самоиндукции вызывает электродвижущую силу самоиндукции

еL = -d Ψ / dt = -L · diL / dt (7)

Напряжение на индуктивности, положительное направление которого выбирается совпадающим с положительным направлением тока, равно

uL = -e = L · diL / dt (8)

Ток в индуктивности на основании (8) равен

iL = (9)

Мгновенная мощность, поступающая в индуктивность, определяется произведением мгновенных значений тока и напряжения

PL = uL · iL = L · iL · d iL / dt (10)

Энергия, запасенная индуктивностью в произвольный момент времени определяется

WL = (11)

В международной системе СИ индуктивность выражается в генри (Гн), магнитный поток и потокосцепление выражаются в веберах (Вб).

Емкость – это идеализированный элемент электрической цепи, приближающийся своими свойствами к конденсатору, запасающему энергию электрического поля. Конденсатор – это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его емкости. Конденсатор, как элемент электрической цепи, так и величина емкости конденсатора обозначается буквой С. Количественная оценка емкости определяется отношением заряда, накопленного в емкости к напряжению на емкости

C = q / uc (12)

Мгновенное значение тока через конденсатор равно производной электрического заряда по времени

ic = dq / dt (13)

На основании (12) ток через конденсатор пропорционален скорости изменения напряжения на обкладках конденсатора

ic = c · d uc / dt (14)

Используя полученное выражение (14), определим зависимость напряжения на обкладках конденсатора

uc = (15)

Мгновенная мощность емкости определяется произведением мгновенных значений тока и напряжения

Pc = uc · ic = c · uc · duc / dt (16)

Энергия электрического поля, запасенная емкостью, определится

Wc = (17)

В международной системе СИ емкость выражается в фарадах (Ф), заряд – в кулонах (Кл).