
- •Баймуханова а.К. Методические указания
- •050718-«Электроэнергетика»,
- •050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение»,
- •050703-«Информационные системы»
- •Введение.
- •1.Основные определения и понятия в теории электрических цепей
- •1.1. Элементы электрических цепей.
- •1.2. Топология электрической цепи.
- •2. Математическая модель электрической цепи.
- •2.1. Метод, основанный на применении законов Кирхгофа для расчета сложных цепей.
- •2.2. Метод контурных токов.
- •2.3. Метод узловых напряжений.
- •2.4. Определение тока в одной из ветвей цепи с использованием теоремы об эквивалентном источнике (метод эквивалентного генератора или активного двухполюсника).
- •3.Задание к расчету электрических цепей постоянного тока.
- •3.1. Содержание задания.
- •3.2. Пример расчета электрической цепи постоянного тока.
- •6. Таблица расчета.
- •7. Построение потенциальной диаграммы.
- •4. Задание к расчету электрических цепей синусоидального тока.
- •4.2 Пример расчета электрической цепи синусоидального тока.
- •Актауский государственный университет имени ш. Есенова
- •050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение»,
- •050703-«Информационные системы»
- •Рецензия
- •050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение»,
- •050703-«Информационные системы»
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).