
- •1. Электрическая энергия, её особенности и области применения
- •3. Линейные цепи постоянного тока: основные понятия и определения
- •3.1 Схемы электрических цепей и их элементы.
- •4 Законы Ома и Кирхгофа
- •Первый закон Кирхгофа
- •Второй закон Кирхгофа
- •Тема № 3 анализ и расчёт электрических цепей с нелинейными элементами
- •Касаткин а.С., Немцов м.В. Электротехника. – м.: Высшая школа, 2000. – 572 с.
- •Электротехника и электроника: учебное пособие для вузов / в.В.Кононенко [и др.]. Изд. 2-е. – Ростов н/д.: Феникс, 2005. – 752 с.
- •3.1 Основные понятия нелинейных цепей постоянного тока
- •Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов
- •А) полупроводниковый диод
- •Б) транзистор
- •Г) смешанное соединение
- •3.2.2 Метод опрокинутой характеристики.
- •Тема № 4 анализ и расчёт линейных цепей переменного тока
- •Касаткин а.С., Немцов м.В. Электротехника. – м.: Высшая школа, 2000. – 572 с.
- •Электротехника и электроника: учебное пособие для вузов / в.В.Кононенко [и др.]. Изд. 2-е. – Ростов н/д.: Феникс, 2005. – 752 с.
- •Рекус г.Г. Основы электротехники и электроники в задачах и решениях. – м.: Высшая школа, 2005. – 285 с.
- •Среднее и действующее значение синусоидальных тока и эдс
- •Примечание:
- •Тема № 4 Анализ и расчёт линейных цепей переменного тока
- •1) Цепь синусоидального тока с резистивным сопротивлением
- •2) Цепь синусоидального тока с индуктивным сопротивлением
- •3) Цепь синусоидального тока с ёмкостным сопротивлением
- •Тема № 5 трёхфазные электрические цепи
- •5.1 Получение трёхфазной системы эдс. Понятие о трёхфазном синхронном генераторе. Схемы соединения в трёхфазных цепях
- •Трёхфазный генератор: общее устройство, принцип действия, симметричная система фазных эдс
- •Схемы соединения. Симметричная трехфазная цепь, соединенная звездой. Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений
- •Классификация приёмников в трёхфазной цепи
- •Четырехпроводная цепь
- •Симметричная нагрузка приёмника
- •Несимметричная нагрузка приёмника
- •Трехпроводная электрическая цепь
- •Тема № 6 Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчёта
- •6.1 Основные понятия, причины возникновения переходных процессов в электрических цепях и их значение для работы электрических устройств
- •Переходные процессы в цепи постоянного тока с последовательным соединением элементов и .
- •6.2 Законы коммутации. Расчёт переходных процессов: заряд и разряд конденсатора.
- •Тема № 7 Анализ и расчёт магнитных цепей
- •7.1 Магнитные цепи постоянного тока
- •1) Постоянное магнитное поле и его основные характеристики
- •2) Виды магнитных цепей
- •7.2 Основные понятия и законы теории магнитных цепей. Параметры магнитных цепей и связь между ними. Аналоги законов Ома и Кирхгофа для магнитных цепей
- •Аналогия между электрическими и магнитными цепями
- •Тема № 8-9 электромагнитные устройства. Трансформаторы
- •9.1 Назначение, классификация, области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора
- •3. Уравнения электрического и магнитного состояний трансформатора.
- •Тема № 9 трансформаторы
- •9.3 Потери энергии в трансформаторе. Внешняя характеристика и кпд трансформатора
- •10.5 Работа трансформатора под нагрузкой
- •10.6 Внешняя характеристика трансформатора
Тема № 6 Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчёта
Учебные вопросы:
6.1 Основные понятия, причины возникновения переходных процессов в электрических цепях и их значение для работы электрических устройств.
6.2 Законы коммутации. Расчёт переходных процессов: заряд и разряд конденсатора.
Литература:
Касаткин А.С. Основы электротехники: учебное пособие, 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1982.
6.1 Основные понятия, причины возникновения переходных процессов в электрических цепях и их значение для работы электрических устройств
Процессы в электрических цепях постоянного и переменного тока в установившемся состоянии были рассмотрены в предшествующих лекциях. Эти установившиеся режимы характеризуются тем, что токи в ветвях и напряжения на участках цепи или остаются неизменными или изменяются по одному и тому же закону, например:
при постоянном
напряжении
при синусоидальном
напряжении
,
.
Эти токи и напряжения называются установившимися токами и напряжениями.
Любое изменение состояния электрической цепи (включение, отключение, изменение параметров цепи и т.д.) называется коммутацией. Будем считать, что процесс коммутации осуществляется мгновенно. Энергетическое же состояние цепи не может измениться мгновенно.
Пример:
В цепи при
разомкнутом выключателе "В"
протекает установившийся ток
|
|
Если предположить,
что ток в цепи изменяется мгновенно от
до
то
в индуктивной катушке в этот момент
времени переменным током индуцируется
ЭДС самоиндукции
Но любая
самоиндукция препятствует изменению
тока в цепи. Поэтому предположение о
мгновенном изменении тока в цепи
неверно. Только в идеальном случае,
когда
,
можно рассматривать изменение тока как
мгновенное.
Переходный
процесс можно описать дифференциальным
уравнением. Режим линейных электрических
цепей с постоянными параметрами
и
описывается линейным дифференциальным
уравнением с постоянными коэффициентами.
Так режим цепи синусоидального тока
при последовательном соединении
и
и напряжении источника питания
,
описывается уравнением
Общее (полное) решение дифференциального уравнения запишем в виде
где i – ток в переходном режиме;
– частное решение
данного неоднородного уравнения;
– общее решение
однородного дифференциального уравнения.
Ток называется установившимся током (постоянный ток после окончания переходного процесса).
Ток
находят при решении уравнения без
свободного члена. Физически это означает,
что приложенное к цепи напряжение равно
нулю, т.е. цепь представляет замкнутый
контур, состоящий из последовательного
соединения
и
.
Ток поддерживается за счет запасов
энергии в магнитном и электрическом
поле катушки и конденсатора. Так как
эти запасы ограничены и при протекании
тока
по
элементам с сопротивлением происходит
рассеяние энергии в виде теплоты, то
через некоторое время этот ток становится
равным нулю. Ток
называется свободным,
т.к. его определяют в свободном режиме
цепи.
Напряжение на
элементах цепи
имеет тот же физический смысл, что и
ток
в
переходном режиме.