- •Содержание курса
- •Раздел 1. Электрическая цепь и ее основные законы
- •Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
- •Раздел 3. Электрические машины постоянного тока
- •Раздел 1. Электрическая цепь и ее основные законы
- •2. Электрическое поле. Электрический потенциал и напряжение
- •3. Электрический ток и электропроводность вещества
- •4. Электрическое сопротивление
- •5. Электродвижущая сила и напряжение источника электрической энергии
- •6. Электрическая цепь и ее элементы
- •7. Закон ома
- •8. Использование резисторов для регулирования силы тока в электрической цепи
- •9. Режимы работы электрической цепи
- •10. Законы кирхгофа
- •11. Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов (приемников электрической энергии)
- •12. Распределение потенциалов и тока в электрической цепи
- •13. Мостовая схема соединения резисторов и ее применение
- •14. Работа и мощность электрического тока
- •15. Тепловое действие тока
- •16. Передача электрической энергии по проводам
- •17. Понятие о нелинейных сопротивлениях
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
- •1. Магнитное поле и его основные характеристики
- •2. Магнитное поле проводника с током и способы его усиления
- •3. Магнитные свойства различных веществ
- •4. Магнитная цепь
- •5. Электромагнитные силы, создаваемые магнитным полем
- •6. Электромагнитная индукция
- •7. Вихревые токи
- •8. Самоиндукция и взаимоиндукция
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 3. Электрические машины постоянного тока
- •1. Процесс преобразования энергии
- •2. Принцип действия и назначение коллектора
- •3. Основные части электрических машин и их назначение
- •4. Обмотки якоря
- •5. Реакция якоря
- •6. Коммутация
- •7. Генераторы
- •8. Электродвигатели
- •9. Пуск в ход электродвигателей постоянного тока
- •10. Регулирование частоты вращения электродвигателей
- •11. Электрическое торможение
- •12. Мощность и коэффициент полезного действия электрических машин
- •13. Особенности работы машин постоянного тока при пульсирующем напряжении
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 4. Химические источники тока
- •1. Электрический ток в жидких проводниках
- •2. Понятие о гальванических элементах
- •3. Кислотные аккумуляторы
- •4. Щелочные аккумуляторы
- •5. Электрические характеристики аккумуляторов
- •6. Способы соединения аккумуляторов в батареи
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 5. Физические основы работы электрических аппаратов
- •1. Назначение и классификация электрических аппаратов
- •2. Контакты электрических аппаратов
- •3. Электрическая дуга и методы ее гашения
- •4. Приводы электрических аппаратов
- •5. Основы работы плавких предохранителей
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 6. Электроизмерительные приборы и методы измерений
- •1. Назначение и типы электроизмерительных приборов
- •2. Магнитоэлектрические приборы
- •3. Электромагнитные приборы
- •4. Электродинамические и ферродинамические приборы
- •5. Индукционные приборы
- •6. Логометры
- •Вопросы для самоподготовки
- •Раздел 7. Принцип действия, основные параметры и устройство полупроводниковых приборов
- •1. Принцип действия полупроводниковых приборов
- •2. Основные параметры диодов
- •3. Устройство диодов
- •8. Симисторы (симметричные тиристоры)
- •9. Полупроводниковые резисторы
5. Электрические характеристики аккумуляторов
За номинальное значение емкости для большинства кислотных и щелочных аккумуляторов принимают емкость при пятичасовом режиме, т. е. при разряде аккумулятора таким током, при котором он разряжается до номинального допустимого конечного напряжения (1,7— 1,8 В для кислотных аккумуляторов и 1,0 В для щелочных) в течение 5 ч.
При увеличении разрядного тока емкость аккумулятора понижается. Например, аккумуляторные батареи ЭПМ-80 при номинальном разрядном токе 16 А разряжаются до напряжения 1,8 В за 5 ч, т. е. емкость их составляет 16 А·5 ч = 80 А·ч. Если же разряжать такой аккумулятор током 22 А, то он разрядится до напряжения 1,8 В за 3 ч, а при токе 48 А — за 1 ч. Емкость аккумулятора при разрядном токе 22 А составит 22 А·3 ч = 66 А·ч, а при 48 А—48 А·1 ч = 48 А·ч.
При понижении температуры емкость аккумулятора уменьшается, так как понижается способность электролита проникать в поры пластин. С приближением температуры электролита к температуре замерзания минус 40—45°С напряжение и емкость аккумулятора падают почти до нуля, При повышении температуры емкость аккумулятора увеличивается, однако при достижении 40—50 0С усиливается саморазряд в аккумуляторах и сокращается срок их службы. В процессе эксплуатации аккумулятора при многократных зарядах и разрядах поры пластин постепенно закрываются, активная масса частично отпадает от пластин. Это приводит к снижению емкости аккумулятора.
Экономичность работы аккумулятора характеризуется его к. п. д. и коэффициентом отдачи по емкости. К. п. д. аккумулятора называется отношение количества энергии в киловатт-часах, полученной от него при разряде, к количеству энергии, затраченной при заряде. Для кислотных аккумуляторов к.п.д. равен 65—75%, для щелочных 50—55%. Коэффициентом отдачи аккумулятора по емкости называется отношение количества электричества в ампер-часах, отданного при разряде аккумулятора, к количеству электричества, полученному при заряде. Значение его для кислотных аккумуляторов составляет 85—90%, для щелочных — 65—70%. Поэтому экономичность работы у щелочных аккумуляторов меньше, чем у кислотных.
6. Способы соединения аккумуляторов в батареи
В тех случаях, когда ток и напряжение отдельного источника электрической энергии (в том числе аккумулятора) являются недостаточными для нормальной работы электрических потребителей, применяют последовательное, параллельное или смешанное соединения таких источников.
П
оследовательное
соединение.
При последовательном соединении
аккумуляторов отрицательный электрод
первого аккумулятора соединяют с
положительным электродом второго,
отрицательный электрод второго — с
положительным электррдом третьего и
т. д. (рис. 165, а). Нагрузку (приемник)
присоединяют к положительному электроду
первого и отрицательному электроду
последнего аккумулятора.
П
ри
последовательном соединении аккумуляторов
их электродвижущие силы согласно второму
закону Кирхгофа складываются и
результирующая э. д. с. равна сумме э. д.
с. отдельных аккумуляторов. Следовательно,
чем больше аккумуляторов включено в
цепь, тем больше напряжение, под которым
находятся приемники (рис. 166).
Эквивалентное внутреннее сопротивление последовательно соединенных аккумуляторов равно сумме их внутренних сопротивлений.
Аккумуляторные батареи составляются из ряда совершенно одинаковых аккумуляторов. При этом на заводе их подбирают так, чтобы все они имели одинаковые э. д. с. Еак и одинаковое внутреннее сопротивление rак. Поэтому для батареи, состоящей из п аккумуляторов, Е = пЕак; rэкв = = nrак.
Параллельное соединение. При параллельном соединении все положительные электроды отдельных аккумуляторов соединяются вместе и образуют общий положительный полюс; все отрицательные электроды отдельных аккумуляторов также соединяются вместе и образуют общий отрицательный полюс (рис. 165, б). Нагрузку (приемник) присоединяют к общим отрицательному и положительному полюсам. При этом все аккумуляторы будут находиться под одинаковым напряжением U, а общий ток I pавен сумме токов, отдаваемых отдельными аккумуляторами. При параллельном соединении п одинаковых аккумуляторов э. д. с. батареи Е = Еак; ее внутреннее сопротивление
rэк = rак/n и ток I = nIак.
С
мешанное
соединение.
В тех случаях, когда аккумуляторы не
обеспечивают возможности получения
необходимого тока и напряжения, применяют
последовательно-параллельное (смешанное)
их соединение (рис. 167). В данном случае
в каждой из двух параллельных групп
аккумуляторной батареи имеется по два
последовательно соединенных аккумулятора.
Аккумуляторные батареи в большинстве случаев составляются из последовательно соединенных аккумуляторов. Смешанное и параллельное соединения аккумуляторов применяют весьма редко, так как в этом случае трудно обеспечить равномерное распределение тока между параллельными ветвями. Равенство токов I1 и I2 в отдельных ветвях будет иметь место только в том случае, если будут равны э. д. с. Е1 и E2, действующие в этих ветвях, и их внутренние сопротивления rэк1 = rэк2
