- •1.Параметры электрического поля и их расчёт.
- •2.Потенциал и напряжение в электрическом поле.
- •3.Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
- •4.Электрическая цепь и её параметры.
- •5.Источники электроэнергии. Реальные и идеальные источники эдс и тока. Их режим работы.
- •Реальный источник напряжения
- •6.Расчёт линейных электрических цепей постоянного тока. Режим работы источников эдс.
- •7.Потенуиальная диаграмма электрической цепи. Её расчёт и построение.
- •8. Законы Кирхгофа.
- •9. Соединение резисторов и расчёт эквивалентных сопротивлений электрических цепей.
- •10.Расчёт электрических цепей методом свёртывания.
- •11.Метод преобразования схем для расчёта электрической цепи.
- •12.Расчёт электрической цепи методом наложения.
- •13. Расчёт электрической цепи методом узлового напряжения.
- •14. Расчёт электрической цепи по законам Кирхгофа.
- •15. Расчёт электрической цепи методом контурных токов.
- •16. Расчёт электрической цепи методом эквивалентного генератора.
- •17.Не линейные электрические цепи постоянного тока и их расчёт.
- •Методы расчета нелинейных цепей
- •Метод эквивалентных схем
- •Графический метод
- •Замена группы параллельных ветвей одной эквивалентной
- •18.Электростатические цепи и их расчёт.
- •19.Параметры магнитного поля и их расчёт.
- •20.Электромагнитная сила. Закон Ампера.
- •21.Намагничевание материалов. Магнито - мягкие и магнито – твёрдые материалы.
- •22.Основы расчёта магнитных цепей.
- •23.Электромагнитная индукция.
- •24.Индуктивность катушки. От чего она зависит и как её можно измерить?
- •Реактивное сопротивление
- •Добротность катушки
- •Сопротивление потерь[править | править вики-текст]
- •Температурный коэффициент индуктивности (тки)[править | править вики-текст]
- •25.Явление самоиндукции и его применение.
- •26.Основные понятия о переменном ( синусоидальном ) токе.
- •27.Векторное представление синусоидальных величин. Векторное изображение синусоидально изменяющихся величин
- •28.Среднее и действующее значение переменного тока.
- •29.Активный двухполюсник в цепи синусоидального тока.
- •30.Идеальный индуктивный двухполюсник в цепи синусоидального тока.
- •31.Идеальный емкостный двухполюсник в цепи синусоидального тока.
- •32.Векторные диаграммы цепей синусоидального тока.
- •33.Комплексные числа и их формы записи.
- •Алгебраическая форма
- •Тригонометрическая форма
- •Показательная форма
- •34.Математические операции с комплексными числами.
Реактивное сопротивление
При протекании переменного тока, катушка обладает кроме активного, еще и реактивным сопротивлением, которое находится по формуле
По формуле видно, что в отличие от конденсатора, у катушки с увеличением частоты, реактивное сопротивление растет, это свойство применяется в фильтрах частот.
При построении векторных диаграмм важно помнить, что в катушке, напряжения опережает ток на 90 градусов.
Добротность катушки
Еще одним важным свойством катушки является добротность. Добротность показывает отношение реактивного сопротивления катушки к активному.
Чем выше добротность катушки, тем она ближе к идеальной, то есть она обладает только главным своим свойством – индуктивностью.
Катушка индуктивности в электрической цепи для переменного тока имеет не только собственное омическое сопротивление, но имеет реактивное сопротивлениепеременному току, нарастающее при увеличении частоты, поскольку при изменении тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, препятствующая этому изменению.
Катушка
индуктивности обладает реактивным
сопротивлением,
модуль которого
,
где
—
индуктивность катушки,
— циклическая
частота протекающего
тока. Соответственно, чем больше частота
тока, протекающего через катушку, тем
больше её сопротивление.
Сопротивление потерь[править | править вики-текст]
В
катушках индуктивности помимо основного
эффекта взаимодействия тока и магнитного
поля наблюдаются паразитные эффекты,
вследствие которых импеданс катушки
не является чисто реактивным. Наличие
паразитных эффектов ведёт к появлению
потерь в катушке, оцениваемых сопротивлением
потерь
.
Потери складываются из потерь в проводах,
диэлектрике, сердечнике и экране:
где
—
потери в проводах,
—
потери
в диэлектрике,
—
потери
в сердечнике,
—
потери
на вихревые токи
Температурный коэффициент индуктивности (тки)[править | править вики-текст]
ТКИ — это параметр, характеризующий зависимость индуктивности катушки от температуры.
Температурная нестабильность индуктивности обусловлена целым рядом факторов: при нагреве увеличивается длина и диаметр провода обмотки, увеличивается длина и диаметр каркаса, в результате чего изменяются шаг и диаметр витков; кроме того при изменении температуры изменяются диэлектрическая проницаемость материала каркаса, что ведёт к изменению собственной ёмкости катушки. Очень существенно влияние температуры на магнитную проницаемость ферромагнетика сердечника:
25.Явление самоиндукции и его применение.
Самоиндукция —
это явление возникновения ЭДС индукции
в проводящем контуре при изменении
протекающего через контурного тока.
При изменении тока в контуре
возникает ЭДС самоиндукции, равная:
Знак
минус в этой формуле обусловлен правилом
Ленца. Электрический ток, который течет
в замкнутом контуре, создает вокруг
себя магнитное поле, индукция которого,
согласно закону Био-Савара-Лапласа,
пропорциональна току. Сцепленный с
контуром магнитный поток Ф поэтому
прямо пропорционален току I в контуре:
(1) ,где коэффициент пропорциональности
L называется индуктивностью
контура.
Это
явление применяется для под жига
люминесцентных ламп в стандартной
схеме.
