
- •Лекция №1 электрическое пoлe
- •1.1. Напряжение. Потенциал. Разность потенциалов
- •1.2. Электрическая емкость. Конденсаторы
- •1.3. Соединение конденсаторов
- •Лекция 2 электромагнетизм
- •2.1 Магнитное поле
- •2.2 Намагничивание ферромагнетиков
- •Последовательность намагничивания ферромагнетика (рис. 2.8)
- •Лекция 3 электрические цепи постоянного тока
- •3.1. Электропроводность
- •3.2. Электрическая цепь и ее элементы
- •3.3. Электрическое сопротивление
- •3.4 Сила тока. Закон Ома
- •3.5 Мощность и энергия
- •3.6 Закон Джоуля - Ленца
- •3.7 Первый закон Кирхгофа
- •3.8. Соединение сопротивлений - приемников энергии
- •Лекция 4 однофазныецепи переменного тока
- •4.1 Основные понятия, относящиеся к переменному току
- •4.2 Сопротивления в цепях переменного тока
- •4.3 Мощность в цепях переменного тока
- •4.4 Цепи переменного тока с активным сопротивлением
- •4.5 Цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением
- •4.6 Цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями
- •4.7 Цепи переменного тока с емкостью
- •4.8 Цепи переменного тока с активным сопротивлением и емкостью
- •Лекция 5. Трехфазные цепи
- •5.1 Основные понятия
- •5.2 Соединение обмоток генератора и нагрузки звездой
- •5.3 Соединение обмоток генератора и нагрузки треугольником
- •Лекция 6 трансформаторы
- •6.1 Основные понятия
- •6.2 Потери в трансформаторах
- •6.3 Виды трансформаторов
- •Лекция 7 электродвигатели переменного тока
- •7.1 Общие сведения
- •7.2 Асинхронные двигатели
- •7.2.1 Принцип работы асинхронных двигателей
- •7.2.2 Скольжение
- •7.3 Синхронные машины
- •Лекция 8 электрические машины постоянного тока
- •8.1 Устройство машины постоянного тока.
- •Лекция 9. Электрооборудование строительных площадок
- •9.1 Сварочное оборудование
- •9.2 Электрооборудование грузоподъемных машин
- •10.1 Выбор электродвигателя
- •10.3 Аппаратура управления электроприводом
- •Лекция 11 передача и распределение электроэнергии
- •1.1. Передача и распределение электроэнергии
- •11.2 Классификация электроприемников
- •11.3 Схемы силовых электрических сетей
- •11.4 Схемы сетей электрического освещения
- •11.5 Трансформаторные подстанции
- •Лекция 12 электрические сети строительных площадок
- •12.1. Виды электрических сетей
- •12.2. Провода и кабели
- •12.3. Электрические сети строительных площадок
- •12.4. Выбор сечения проводов
- •12.5 Выбор сечения по допустимому нагреву (допустимому току)
- •12.6 Выбор сечения по допустимой потере напряжения
- •Лекция 13 электропроводность полупроводников
- •13.1 Собственная и примесная электропроводность полупроводников
- •Электропроводностью полупроводников можно управлять температурой (в терморезисторах), светом (в фоторезисторах), давлением (в тензорезисторах), электрическим полем (в варисторах).
4.4 Цепи переменного тока с активным сопротивлением
На векторной диаграмме видно, что в цепи с активным сопротивлением вектора тока и напряжения совпадают по фазе (рис. 4.3).
Действующие значения тока и напряжения
определяются по закону Ома:
Рис. 4.3 Мощность в цепи с активным сопротивлением называется активной мощностью:
Р = UI = I2 R.
4.5 Цепи переменного тока с индуктивным сопротивлением
Н
Рис. 4.4
Сопротивление катушки – ХL =2πfL, Ом
З
Рис. 4.4,
отсюдаU
= UL
= I
ХL
Реактивная мощность-QL=UL I, вар (вольт-ампер реактивный)
4.6 Цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями
Рис. 4.5 Рис. 4.6
Реальную катушку можно представить в виде последовательного соединения индуктивного (ХL) и активного (R) сопротивлений (рис. 4.5).
На векторной диаграмме видно, что напряжение на активном сопротивлении совпадает по фазе с током, а напряжение на катушке опережает ток на угол 90о. Общее напряжение (U) равно векторной сумме активного и индуктивного напряжений и его можно определить по теореме Пифагора:
Треугольник со сторонами UL ,UR, U – называется треугольником напряжений (рис. 4.6, а).
Треугольнику напряжений подобны треугольники сопротивлений (рис. 4.6, б) и треугольник мощностей (рис. 4.6, в). Общее сопротивление обозначается буквой Z и определяется по теореме Пифагора:
,
Ом
Общая мощность обозначается буквой S и также определяется по теореме Пифагора:
,
ВА (вольт-ампер)
Из треугольника напряжений – UR =UCos,UL =USin(рис. 4.6, а).
Из треугольника сопротивлений - R =ZCos, ОМ;XL =ZSin, Ом (рис. 4.6, б).
Из треугольника мощностей - Р =SCos, Вт (Ватт);QL =SSin, вар (вольт-ампер реактивный) (рис. 4.6, в).
Закон Ома -
.
Полная мощность –S=UI.
4.7 Цепи переменного тока с емкостью
В цепи с емкостью ток опережает по фазе напряжение на угол 90о(рис. 4.7).
Закон Ома для цепи с емкостью:
Е
Рис. 4.7
,
Ом
Емкостная мощность QС=UС I, вар
4.8 Цепи переменного тока с активным сопротивлением и емкостью
На векторной диаграмме (рис. 4.8) видно, что напряжение на активном сопротивлении совпадает по фазе с током, а напряжение на конденсаторе отстает от тока на угол 90о.
Рис. 4.8 Рис. 4.9
Общее напряжение (U) равно
векторной сумме активного и емкостного
напряжений и его можно определить по
теореме Пифагора (рис. 4.9, а):
Общее
сопротивление цепи по теореме Пифагора:
,
Ом (рис. 4.9, б).
Общая
мощность цепи по теореме Пифагора: ,
ВА (вольт-ампер) (рис. 4.9, в).
Из треугольника напряжений – UR =UCos,UC =USin(рис. 4.9, а).
Из треугольника сопротивлений - R =ZCos, ОМ;XC =ZSin, Ом (рис. 4.9, б).
Из треугольника мощностей - Р =SCos, Вт (Ватт);QC =SSin, вар (вольт-ампер реактивный) (рис. 4.9, в).
Закон Ома -
.
Полная мощность –S=UI.