- •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
5. Электрическая мощность.
Энергия, получаемая приёмником или отдаваемая источником электрической энергии в единицу времени (за 1 сек.) называется мощностью – Р.
Мощность измеряется в ваттах (Вт) и определяется по формуле:
P=U·I
Электрическая мощность измеряется с помощью ваттметра W , киловаттметра kW , меговаттметра . МW
Ваттметр имеет две обмотки – токовою (которая также как и амперметр включается последовательно) и напряжения (которая также как и вольтметр включается параллельно).
Мощность можно определить и с помощью показаний амперметра и вольтметра, если согласно формулы перемножить их показания.
Схема включения ваттметра
6. Коэффициент полезного действия.
При превращении электрической энергии в другие виды энергии или, наоборот, не вся энергия превращается из одного вида в другой; часть её непроизводительно затрачивается (теряется), например, на преодоление трения в подшипниках машин, нагревании проводов, т.е. превращается в тепло. Эти потери энергии неизбежны в любой машине или аппарате. Следовательно, не вся энергия которую вырабатывает источник тока превращается в работу.
Для оценки свойств той или иной машины служит коэффициент полезного действия(η).
Коэффициентом полезного действия называется отношение мощности отдаваемой (полезной мощности) во внешнюю цепь Р2 к полной мощности машины Р1 , т.е.
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК это направленное движение свободных электронов |
|
|||||||
|
|
||||||||
СИЛА ТОКА |
|
НАПРЯЖЕНИЕ |
|
СОПРОТИВЛЕНИЕ |
|
Э.Д.С. |
|
МОЩНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|||||
I |
U |
R |
E |
P |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
Это количество свобод-ных электронов прохо-дящих через попереч-ное сечение проводника за единицу времени |
Это разность потенциа-лов между двумя точка-ми электрической цепи |
Это способность данного материала препятствовать прохождению электрического тока |
Определяется энергией, затрачиваемой на перемещение единич-ного эл. заряда вдоль всей замкнутой цепи. |
Энергия, получаемая приёмником или отда-ваемая источником электрической энергии в единицы времени (за 1 сек) |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
Измеряется в амперах А |
Измеряется в вольтах В |
Измеряется в омах
Ом |
Измеряется в вольтах В |
Измеряется в ваттах Вт |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
Формула
I = |
Формула
U=φ1 – φ2 |
Формула
R=ρ · |
Формула
|
Формула
P=I·U |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Прибор для измерения
Амперметр-
Милли- амперметр- Микро амперметр- Кило- амперметр |
|
Прибор для измерения
В
Милли-
в
Кило-
в |
|
Прибор для измерения
Омметр- Ω
Кило- КΩ омметр
Мего-- МΩ омметр- |
|
Прибор для измер.
Вольтметр Милли вольтмет
К вольтметр |
|
П
В
Кило- в Мего- ваттметр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Схема включения прибора
|
|
Схема включения прибора
|
|
Схема включения прибора
|
|
Схема включения прибора
|
|
Схема включения прибора
|
|
|
|
|
|
||||||
ЗАКОН ОМА для участка цепи |
|
ЗАКОН ОМАдля полной цепи |
Схема
|
Схема
|
|
|
|
|
Сила тока (I) на участке цепи прямо пропорциональна напряжению (U) на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивлению (R) этого участка |
|
Сила тока (I) в цепи прямо пропорциональна э.д.с. (E) источника и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи. |
Формула закона
I
=
|
|
Формула закона
I= где: R- сопротивление нагрузки (внешнее) r – сопротивление источника (внутреннее) |
