- •Введение
- •Основные понятия
- •Методы расчёта электрических цепей
- •Способы соединения приёмников в электрических цепях. Метод эквивалентных преобразований
- •Основные законы электротехники
- •Законы Кирхгофа
- •Методы расчёта сложных цепей постоянного тока.
- •Метод уравнений Кирхгофа
- •Метод контурных токов
- •Метод двух узлов
- •Метод наложений
- •Метод эквивалентного генератора
- •Режимы работы элементов электрических цепей
- •Режим короткого замыкания
- •Режим холостого хода
- •Электрические цепи однофазного синусоидального тока
- •Переменный ток (напряжение) и характеризующие его величины
- •Средние и действующие значения переменного тока и напряжения
- •Изображение синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости
- •Резистивные, индуктивные и ёмкостные элементы
- •Треугольник сопротивлений
- •Электрические цепи с последовательным соединением r,l,c
- •Электрические цепи с параллельным соединением r,l,c
- •Разветвлённая цепь синусоидального тока с одним источником питания (смешанная)
- •Мощность синусоидального тока
- •Трёхфазные цепи
- •Получение эдс в трёхфазной системе
- •Способы соединения обмоток 3-хфазного источника питания
- •Соединение приёмников
- •Соединение трехфазной цепи по схеме “треугольник”
- •Мощность в трёхфазных цепях
- •Трансформаторы
- •Классификация трансформаторов
- •Устройство и принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора:
- •Опыт холостого хода и короткого замыкания
- •Опыт холостого хода, вторичная обмотка разомкнута
- •Опыт короткого замыкания, вторичную обмотку замыкают накоротко
- •Автотрансформатор
- •Измерительные трансформаторы
- •Сварочные трансформаторы
- •Паспортные данные трансформаторов
- •Асинхронный двигатель
- •Строение и принцип действия
- •Короткозамкнутый ротор
- •Фазный ротор
- •Электроснабжение в строительстве
- •Типовые схемы внешнего электроснабжения строительных площадок
- •От двух подстанций энергосистемы
- •Трансформаторные подстанции
- •Распределительные устройства
- •Схемы электроснабжения строительных площадок
- •Радиальные схемы
- •Комбинированные схемы
- •Коммутационные аппараты
- •Защита электрических сетей
- •Электроосвещение
- •Электробезопасность
17.09.12
Введение
Энергия – общая количественная мера различных форм движения материи.
Тепловая – нагретый пар, газ, вода.
1-я электростанция 1881 г Нью-Йорк. 2-я 1882 г Санкт-Петербурге.
Электротехника – наука о теории и практическом применении электрических и магнитных явлений. Электротехника изучает техническое применение электроэнергии, то есть использование электрических явлений в промышленности и быту. Основной задачей электротехники являются технические расчёты, то есть электрические явления рассматриваются под иным углом зрения, чем в физике.
Основные понятия
Электрическим током называют упорядоченное движение носителей электрических зарядов в проводящей среде под воздействием электрического поля. Если ток неизменен во времени, его называют постоянным.
Ток, мгновенные значения которого изменяются во времени, называют переменным. Ток, изменяющийся по синусоидальному закону, называют синусоидальным.
Электрический ток, мгновенные значения которого повторяются через равные промежутки времени, называется периодически переменным.
I – постоянный, i – переменный.
Напряжение на некотором участке электрической цепи – это разность потенциалов между крайними точками этого участка. Положительное направление напряжения совпадает с положительным направлением тока.
Электрической цепью называют совокупность соединённых друг с другом устройств, предназначенных для генерирования передачи и использования электроэнергии.
Электрическая схема – графическое отображение электрической цепи, на которой элементы цепи заменены идеализированными моделями, представленными условными обозначениями. Схема показывает, из каких элементов состоит цепь и как они соединены между собой. Соединительным линиям на схеме соответствуют провода, которые считаются идеально проводящими (то есть сопротивления равны нулю). Элементы электрической цепи делятся на активные и пассивные. Все источники электроэнергии являются активными элементами электрической цепи. К пассивным элементам электрической цепи относятся такие элементы, которые могут только поглощать или накапливать энергию, поступающую в цепь, а также возвращать запасённую энергию. Такие элементы называют ещё приёмниками или нагрузкой.
Активные элементы электроцепи
Идеальный источник напряжения (ЭДС) – схемный элемент, который генерирует на своих выводах постоянную по величине ЭДС, не зависящую от тока (измеряется в вольтах). Идеальный источник тока – такой схемный элемент, который генерирует в цепи постоянный по величине ток, не зависящий от напряжения на его зажимах (А).
Пассивные элементы электроцепи
Электрические цепи подразделяются на простые и сложные. Простые делятся на неразветвлённые и разветвлённые. Простая неразветвлённая – замкнутая цепь, на всём протяжении которой протекает один и тот же ток (все элементы соединены последовательно). Простая разветвлённая – цепь, состоящая из нескольких ветвей, имеющая один или несколько источников, но в одной ветви.
Сложная – цепь, состоящая из 3 и более ветвей и имеющая источники в 2 или более ветвях.
Узлом электроцепи (схемы) называется точка соединения 3 и более ветвей.
Ветвью электической цепи называется участок из последовательно включённых элементов, расположенных между двумя смежными узлами, по которому проходит ток одного и того же значения и направления.
Контуром называют замкнутую электрическую цепь, образуемую одной или несколькими ветвями. Другими словами, контур – любой путь вдоль ветвей электрической цепи, начинающийся или заканчивающийся в одной и той же точке.
19.09.12
