Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
alfavit Perechen_voprosov_po_1chasti_TETs.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
712.19 Кб
Скачать

Цепи постоянного тока

1 Закон Кирхгофа Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.

2 Закон Кирхгофа Алгебраическая сумма падений напряжения в любом замкнутом контуре равняется алгебраической сумме Э.Д.С. вдоль этого же контура.

Активный двухполюсник являются двухполюсники, содержащие источники энергии

Баланс мощностей основывается на законе сохранения энергии

Прием источник

Мощность выделяемая на элементах схемы равны мощности которой поступает

В заимные преобразования  и обратно ; ; .

; ;

.

Входная проводимость проводимость участка цепи относительно зажимов(разомкнутой и выделенной ветви)

Входное сопротивление сопр участка цепи, относительно зажимов (разомкнутой и выделенной ветви)

Двухполюсник в эл. Цепях- цепи любой сложности, имеющая два зажима или полюса.

Единица измерения мощности ватт

Единица измерения напряжения вольт

Единица измерения проводимости сименс

Единица измерения сопротивления ом

Единица измерения тока ампер

Закон Ома для участка цепи без ЭДС Сила тока ( I ) на участке цепи прямо пропорциональна напряжению ( U ) и обратно пропорциональна сопротивлению ( R ). I =

Закон Ома для участка цепи с ЭДС I =

Закон сохранения энергий энергия любой замкнутой системы при всех процессах, происходящих в системе, остается постоянной, энергия может только превращаться из одной формы в другую и перераспределяется между частями системы.

Для незамкнутой системы увелич\уменьш ее энергии=возрастание энергии взаимодействующих с ней тели и физич полей

Истинный ток через контурные определяется как алгебр сумма контур токов

Когда напряжение по 2 закону Кирхгофа берется со знаком +, а когда - если направление тока совпадает с направлением обхода контура, в противоположенном случае ” -

Когда токи берутся со знаком +, а когда - когда ток направлен к узлу, а когда “–“когда ток направлен от узла

Когда ЭДС по 2 закону Кирхгофа берется со знаком +, а когда - еее направление совпадает с направлением обхода контура, в противоположенном случае ” -

количество уравнений по 1закону Кирхгофа N=(y - 1)

Количество уравнений по 2закону Кирхгофа M = в-(y-1)

Метод КТ Метод основывается на применении 1 и 2 законов Кирхгофа. Число неизвестных в этом методе равно числу уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа.

I 11R11+I22R12+I33R13= E11

I11R21+I22R22+I33R23= E22

I11R31+I22R32+I33R33= E33

Где I11, I22, I33 – контурные (условные) токи.

R11, R22, R33 – собственное сопротивление - сумма всех сопротивлений данного контура

R12,=R21; R13=R31; R23=R32 - смежное сопротивление -сопротивления между контурами

E11, E22, E33 – собственные ЭДС (сумма Э.Д.С. данного контура).

Истинные токи в ветвях опр как алгебраич сумма контурных токов

Метод УП Метод основывается на применении закона Ома и первого закона Кирхгофа. числу уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа.

;

;

;

где – потенциал узлов схемы

- собственные проводимости узла, определяемые как сумма проводимостей всех ветвей, подходящих к данному узлу.

- смежные проводимости – сумма проводимости ветвей между узлом

- собственные токи узлов.

метод активного двухполюсника часть эл цепи любой сложности, содержащие активные двухполюсники(источники энергии) имеющая два зажима

Метод двух узлов метод заключается в опред неизвестных потенциалов узлов схемы Iк= - =0

Метод наложения ток в любой ветви сложной линейной цепи с несколькими ЭДС=алгебр сумме токов, вызываемых в этой ветви каждой ЭДС в отдельности

Метод преобразований суть метода состоит в упрощении цепи, следовательно и расчета

метод холостого хода и короткого замыкания состояние двухполюсника при котором к его выводам не подключнео никакой нагрузки (т.е. сопр нагр бесконечно)

и короткого замыкания-состояние двухполюсника при котором его выводы соединены проводником с близким к нулевому сопротивлению

Метод эквивалентного генератора Метод эквивалентного генератора применяют в том случае, когда необходимо определить ток только в одной ветви схемы.

Выделяют ветвь, в кот нужно найти ток отдельно, а оставшуюся часть цепи представляют в виде двухполюснтка

Определить мощность в схеме

Определить напряжения в схеме

Определить токи в схеме

параллельное соединение элементов .

, .

Пассивный двухполюсник не содержат источники энергии.

Последовательное соединение элементов .

.

потенциальная диаграмма называют график распределения потенциала вдоль какого-либо участка цепи или замкнутого контура

Преобразование параллельных

ветвей, содержащих ЭДС

Смежная проводимость сумма проводимостей ветвей между узлами

Смежное сопротивление сопротивление между контурами

Собственная проводимость узла сумма проводимостей всех ветвьи, подходящий к данному узлу

Собственное сопротивление контура сумма всех сопротивлений данного контура

Собственный ток узла определяется алгебр сумма произведений ЭДС на собств проводимость Iкк=

Соединение элементов в   схема соединений трех сопротивлений в форме треугольника называется схема соединения треугольника

Соединение элементов в  схема соединений трех сопротивлений в 3х лучевую звезду называется схема соединения звезда

Теорема взаимности заключается в том, что если в сложной эл. Цепи с одним источником ЭДС, который подключен в ветвь АВ, вызывает ток в в другой ветви СД, то включение этого же источника ЭДС в ветвь СД вызывает протекание тока в ветви АВ

Частичные токи токи в ветвях при исключении одного из ЭДС (по очереди)

Что называется ветвью эл.цепи это участок цепи, образованный

Что называется контуром - ряд ветвей, образующих замкнутую цепь

Что называется узлом эл.цепи это точка цепи, в которой сходятся не менее трех ветвей

Что такое напряжение разность потенциалов

Что такое проводимость способност элемента проводить эл.ток

Что такое сопротивление способность элементов противостоять прохождению эл.тока

Что такое ток упорядоченное движение заряженных частиц

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]