- •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.
28.Среднее и действующее значение переменного тока.
Среднее
значение переменного тока равно величине
постоянного тока, при котором через
поперечное сечение проводника проходит
такое же количество электричества, что
и при переменном токе. Обозначается
среднее значение тока, напряжения и ЭДС
соответственно
,
на среднее значение тока реагируют
приборы магнитоэлектрической системы.
Определяются средние значения по формулам:
……………………………………………………………
,
.
Эффективным или действующим значением переменного тока называется такой ток, который за одинаковый промежуток времени выделит в одном и том же проводнике такое же количество теплоты, что и данный переменный ток. Определяется действующее значение переменного тока, напряжения и ЭДС по формулам:
,
,
.
Практическое значение действующего значения велико.
1. Его регистрируют большинство измерительных приборов (с электромагнитной, динамической, ферродинамической и др. измерительными системами).
2. Шкалы всех приборов градуируются для отсчета действующего значения
29.Активный двухполюсник в цепи синусоидального тока.
Двухполюсники, содержащие источники электрической энергии, называются активными, а двухполюсники, не содержащие источников электрической энергии, — пассивными. Всякий пассивьый двухполюсник является потребителем электрической энергии и характеризуется одной величиной — сопротивлением . Поэтому на эквивалентной схеме пассивный двухполюсник может быть представлен одним элементом — сопротивлением называемым внутренним или входным сопротивлением пассивного двухполюсника.
30.Идеальный индуктивный двухполюсник в цепи синусоидального тока.
Представляют собой идеальные элементы, комбинациями которых заменяют при расчётах реальные элементы (электрических цепей). Такая комбинация называется эквивалентной схемой реального двухполюсника.
В основе идеального индуктивного двухполюсника лежит индуктивность
Индуктивность — идеальный элемент, обладающий только индуктивностью, внутреннее сопротивление, токи утечки и ёмкость у этого элемента отсутствуют.
Импеданс Индуктивности равен
31.Идеальный емкостный двухполюсник в цепи синусоидального тока.
Представляют собой идеальные элементы, комбинациями которых заменяют при расчётах реальные элементы (электрических цепей). Такая комбинация называется эквивалентной схемой реального двухполюсника.
В основе идеального ёмкостного двухполюсника лежит ёмкость
Ёмкость — идеальный элемент, обладающий только ёмкостью, внутреннее сопротивление, токи утечки и индуктивность у этого элемента отсутствуют.
Импеданс Ёмкости равен
32.Векторные диаграммы цепей синусоидального тока.
Векторная диаграмма - это изображение синусоидально изменяющихся величин в виде векторов на плоскости.
Векторные диаграммы применяют потому, что сложение и вычитание синусоидальных величин, неизбежные при расчете цепей переменного тока, наиболее просто выполняются в векторной форме. Кроме того векторные диаграммы отличаются простотой и наглядностью.
Построение векторной диаграммы выполняется в прямоугольной плоскости. Чтобы построить диаграмму нужно провести вектор длиною равный амплитудному значению искомой величины, под углом сдвига относительно другой величины.
Катушка носит индуктивный характер, а значит, в ней напряжение опережает ток по фазе на 90°.
Конденсатор носит емкостной характер, значит, ток в нем опережает по фазе напряжение на 90°.
Резистор обладает только активным сопротивлением, и напряжение в нем совпадает по фазе с током
