- •1. Понятие об электрическом поле
- •2. Характеристики электрического поля
- •3. Понятие об электрической ёмкости. Зависимость емкости от геометрических размеров плоского конденсатора
- •4. Способы соединения конденсаторов в батарею. Расчет общей электроемкости батареи конденсаторов
- •5. Понятие электрического тока в металлах и электролитах
- •6. Понятие об электрическом сопротивлении. Зависимость сопротивления от рода проводника, геометрических размеров, внешних условий
- •7. Способы соединений сопротивлений. Токи, напряжения и эквивалентное сопротивление при различных способах соединения
- •8. Работа и мощность постоянного электрического тока. Тепловое действие постоянного электрического тока
- •9. Понятие о магнитном поле. Характеристики магнитного поля: индукция, напряженность, магнитный поток. Единицы измерения
- •10. Электромагнитная индукция, её физические основы. Явление самоиндукции. Практическое использование электромагнитной индукции
- •11. Принцип получения переменного синусоидального тока. Действующее (эффективное) значение синусоидального тока
- •12. Закон Ома для участка и для полной цепи
- •13. Методы расчета цепей постоянного тока с одним источником эдс
- •14. Векторные диаграммы для трех простейших цепей переменного тока: с резистором, с конденсатором, с катушкой индуктивности
- •15. Схемы включения в электрическую цепь амперметра, вольтметра
- •16. Трансформаторы, назначение, конструкция принцип действия и режимы работы
- •17. Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы
- •18. Классификация и назначение машин переменного тока
- •19. Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики асинхронных двигателей
- •20. Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики синхронных двигателей
- •21. Классификация, назначение, устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока
- •22. Схемы включения, характеристики и область применения генераторов постоянного тока
- •23. Схемы включения, характеристики и область применения двигателей постоянного тока
- •24. Виды и режимы работы (длительный, повторно-кратковременный, кратковременный) электроприводов. Использование электропривода в строительных машинах и механизмах
- •25. Классификация и назначение аппаратуры управления и защиты. Простейшие схемы управления электроустановками
- •26. Преимущества и особенности передачи электрической энергии
- •27. Назначение защитного заземления и защитного зануления в электроустановках
- •28. Электрические сети на строительной площадке, особенности эксплуатации
- •29. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, область применения и типы светильников и ламп
- •30. Выбор марки и сечения проводов по допустимому нагреву электрическим током
8. Работа и мощность постоянного электрического тока. Тепловое действие постоянного электрического тока
При протекании тока по однородному участку цепи электрическое поле совершает работу:
ΔA = (φ1 – φ2) Δq = Δφ12 I Δt = U I Δt.
Работа, совершаемая электрическим током силой 1 А при напряжении 1 В в течение 1 с, принята за единицу электрической энергии. Эта единица называется джоулем (Дж).
Энергия, получаемая приемником или отдаваемая источником тока в единицу времени, называется мощностью:
P = ΔA/ Δt = U I.
Единица измерения мощности называется ваттом (Вт).
Электрический ток в металле возникает под действием внешнего электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов. Движущиеся под действием поля электроны рассеиваются на неоднородностях ионной решётки (на примесях, дефектах решётки, а также нарушениях периодической структуры, связанной с тепловыми колебаниями ионов). При этом электроны теряют импульс, а энергия их движения преобразуются во внутреннюю энергию кристаллической решётки, что и приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему электрического тока.
Величину мощности потерь тепловой энергии, выделяемой при протекании электрического тока, рассчитывают: P = I2*R.
9. Понятие о магнитном поле. Характеристики магнитного поля: индукция, напряженность, магнитный поток. Единицы измерения
Магнитное поле — особая форма материи, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Кроме того, магнитное поле может создаваться током заряженных частиц, либо магнитными моментами электронов в атомах (постоянные магниты).
Магнитное поле образуется только вокруг движущихся электрических зарядов, и его действие распространяется тоже лишь на движущиеся заряды.
Основными характеристиками магнитного поля являются магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость и напряженность магнитного поля.
Cиловой характеристикой поля является вектор магнитной индукции, который определяет силы, действующие на токи или движущиеся заряды в магнитном поле.
За положительное
направление вектора принимается
направление от южного полюса S
к северному полюсу N
магнитной стрелки, свободно ориентирующийся
в магнитном поле. Таким образом, исследуя
магнитное поле, создаваемое током или
постоянным магнитом, с помощью маленькой
магнитной стрелки, можно в каждой точке
пространства определить направление
вектора Такое исследование позволяет
наглядно представить пространственную
структуру магнитного поля. Аналогично
силовым линиям в электростатике можно
построить линии магнитной индукции, в
каждой точке которых вектор направлен
по касательной. Пример линий магнитной
индукции полей постоянного магнита и
катушки с током приведен на рисунке.
Магнитный поток Ф, проходящий через какую-либо поверхность, определяется общим числом магнитных силовых линий, пронизывающих эту поверхность, например катушку, следовательно, в однородном магнитном поле Ф = BS, где S — площадь поперечного сечения поверхности, через которую проходят магнитные силовые линии.
В системе единиц СИ магнитный поток измеряется в веберах (Вб), эта единица имеет размерность В*с (вольт-секунда). Магнитная индукция в системе единиц СИ измеряется в теслах (Тл); 1 Тл = 1 Вб/м2.
Магнитная проницаемость. Магнитная индукция зависит не только от силы тока, проходящего по прямолинейному проводнику или катушке, но и от свойств среды, в которой создается магнитное поле. Величиной, характеризующей магнитные свойства среды, служит абсолютная магнитная проницаемость μа. Единицей ее измерения является генри на метр (1 Гн/м = 1 Ом*с/м).
В среде с большей магнитной проницаемостью электрический ток определенной силы создает магнитное поле с большей индукцией. Установлено, что магнитная проницаемость воздуха и всех веществ, за исключением ферромагнитных материалов, имеет примерно то же значение, – что и магнитная проницаемость вакуума. Абсолютную магнитную проницаемость вакуума называют магнитной постоянной, μо = 4π*10-7 Гн/м. Магнитная проницаемость ферромагнитных материалов в тысячи и даже десятки тысяч раз больше магнитной проницаемости неферромагнитных веществ. Отношение магнитной проницаемости μа какого-либо вещества к магнитной проницаемости вакуума μо называют относительной магнитной проницаемостью: μ = μа / μо .
Напряженность магнитного поля. Напряженность Н не зависит от магнитных свойств среды, но учитывает влияние силы тока и формы проводников на интенсивность магнитного поля в данной точке пространства. Магнитная индукция и напряженность связаны отношением:
H = B/ μа = B/( μ μо)
Следовательно, в среде с неизменной магнитной проницаемостью индукция магнитного поля пропорциональна его напряженности. Напряженность магнитного поля измеряется в амперах на метр (А/м).
