
- •Методическое пособие по курсу электротехники
- •Полная электрическая цепь и её параметры
- •У словные обозначения источников электрической энергии:
- •У словные обозначения потребителей электрической энергии
- •Электрический ток в металлических проводниках
- •Направление тока
- •Скорость прохождения тока
- •Параметры простейшей электрической цепи
- •1 . Сила тока
- •Измерение силы тока. Амперметр.
- •2. Электрическое напряжение.
- •Измерение напряжения . Вольтметр.
- •3. Электродвижущая сила
- •4. Электрическое сопротивление.
- •Внешний вид некоторых резисторов и их изображение на схемах
- •5. Электрическая мощность.
- •6. Коэффициент полезного действия.
- •Режимы работы источников эдс.
- •1. Режим нагрузки.
- •2. Короткое замыкание.
- •При коротком замыкании сила тока
- •Решение
- •3. Холостой ход.
- •Законы киргофа. Первый закон Кирхгофа.
- •Многофазные токи
- •Трехфазный ток.
- •Соединение звездой.
- •Соединение треугольником
- •Задание №1
- •Задание №2
- •Переключение приемников со «звезды» на «треугольник».
- •П ри включении по схеме «звезда»
- •При включении по схеме «треугольник»
- •Коэффициент мощности
- •Р ешение
- •Мощность трёхфазного тока.
- •Задача№4
- •Задача№5
- •Назначение трансформатора
- •Принцип действия трансформатора.
- •Коэффициент трансформации трансформатора.
- •Устройство и типы трансформаторов
- •Ток холостого хода – с помощью …;
- •Потери в стали сердечника – с помощью …;
- •Коэффициент трансформации – с помощью …
- •Опыт короткого замыкания.
- •Трехфазные трансформаторы.
- •Параллельная работа трансформаторов.
- •Автотрансформаторы
- •Устройство и схема трёхфазного трансформатора.
- •Изучаемые темы.
- •I. Асинхронные машины.
- •Урок №3.
- •Урок №6.
- •Классификация электрических машин
- •Переменного тока
- •С коротко замкнутым ротором
- •С фазным ротором
- •К..З.Ротор
- •Устройство асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором.
- •Э лектрическая схема асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором показана на рис. 1
- •Асинхронный двигатель с фазным ротором
- •Свойства асинхронных двигателей и области их применения
- •Скольжение.
- •Пусковой ток.
- •Принцип действия асинхронного двигателя
- •Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
- •Пуск в ход асинхронных двигателей.
- •П рямой пуск.
- •Пуск при пониженном напряжении.
- •П ереключением обмотки статора при пуске с нормальной схемы «треугольник» на пусковую схему «звезда».
- •Пуск с помощью активных или индуктивных сопротивлений
- •Подключением двигателя к сети через понижающий автотрансформатор.
- •Пуск с помощью пускового реостата.
- •Однофазные асинхронные двигатели
- •Работа трехфазного двигателя в однофазной сети
- •Синхронные машины.
- •Устройство синхронной машины.
- •1. Конструктивная схема машины.
- •3. Конструкция статора.
- •Возбуждение синхронной машины.
- •Области применения синхронных машин.
- •Синхронные двигатели.
- •Способы пуска синхронных двигателей
- •Метод асинхронного пуска.
- •Свойства синхронных электродвигателей и области применения
- •Электрические машины постоянного тока.
- •Устройство машины постоянного тока
- •Назначение коллектора в генераторах постоянного тока устройство коллектора
- •Принцип действия машин постоянного тока Работа машины в режиме генератора
- •Работа машины в режиме двигателя
- •Способы соединения обмоток якоря и возбуждения
2. Электрическое напряжение.
Основной величиной, характеризующей электрические явления, служит также электрическое напряжение, или просто напряжение, обозначаемое буквой U.
Для того чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо иметь на концах этого проводника различныe электрические потенциалы. Напряжение характеризует именно эту разность потенциалов на концах проводника.
U=φ1 - φ2
Где: φ1 - потенциал (·) 1; φ2 - потенциал (·) 2
Можно сказать, что напряжение является причиной возникновения электрического тока. Ток будет протекать в проводнике тогда, когда между концами проводника есть напряжение.
Подобно этому, газ или жидкость передвигается всегда из места с более высоким давлением в место с более низким давлением, т. е. в том случае, если имеется разница давлений.
Для измерения напряжения служит единица вольт (В). Кроме того, применяются: милливольт (мВ), т.е. тысячной доля вольта и микровольт (мкВ), или миллионная доля вольта, а также киловольт (кВ), равный 1000В, и мегавольт (МВ), равный 106 В.
В осветительной электросети напряжение составляет 220 В, в силовой сети –380В, а в линиях высокого напряжения оно достигает сотен киловольт. В антенне радиоприемника под действием радиоволн какой-либо далекой радиостанции создается напряжение, измеряемое несколькими микровольтами или долями микровольта.
Измерение напряжения . Вольтметр.
Н
апряжение
измеряют с помощью приборов, называемых
вольтметрами Условное обозначение:
вольтметр –
к
иловольтметр
–
м
еговольтметр
–
милливольтметр -
Многие вольтметры по внешнему виду очень похожи на амперметры. Для отличия вольтметра от других электроизмерительных приборов на его шкале ставят букву V.
Как и у амперметра, у одного зажима вольтметра ставят знак «+». Этот зажим необходимо обязательно соединять с проводом, идущим от положительного полюса источника тока. Иначе стрелка прибора будет отклоняться в обратную сторону.
Вольтметр включается иначе, чем амперметр. На рисунке 2,а изображена электрическая цепь, в которую включены электрическая лампа, амперметр и вольтметр. На рисунке 2,б показана схема такой цепи. Амперметром в этой цепи измеряют силу тока в лампе, для этого он включен в цепь последовательно с ней. Вольтметр должен показывать напряжение, существующее на зажимах ламп
Зажимы вольтметра присоединяют к тем точкам цепи, между которыми надо измерить напряжение. Такое включение прибора называют параллельным. Сила тока, проходящего через вольтметр, мала по сравнению с силой тока в цепи, поэтому он почти не изменяет напряжение между теми точками, к которым подключён.
П
ри
включении вольтметра надо соблюдать
те же предосторожности, какие были
указаны для амперметра. Нельзя, например,
вольтметр со шкалой на 10 В включать для
измерения неизвестного напряжения,
которое может оказаться больше и испортит
прибор. Следует также соблюдать правильную
полярность включения.
Для того чтобы ток подойдя к точке подключения вольтметра не проходил через него то его сопротивление должно быть очень большим.
Поэтому неправильное включение вольтметра (т.е. последовательно) приведёт к разрыву цепи и отключению всех потребителей.
Правильное включение вольтметра. Неправильное включение вольтметра