
- •1. Электрические цепи
- •1.1. Электрическая цепь и ее элементы
- •1.2. Классификация электрических цепей
- •1.3. Режимы работы электрических цепей
- •1.4. Основные законы электротехники
- •1.5. Методы расчета электрических цепей
- •1.5.1. Метод эквивалентного сопротивления
- •1.5.2. Метод непосредственного использования законов Кирхгофа
- •1.5.3. Метод узлового напряжения
- •1.5.4. Метод суперпозиции
- •Знаки у частичных токов берем с учетом их направления.
- •1.6. Цепи переменного тока
- •1.6.1. Основные параметры синусоидальной функции
- •1.6.2. Получение синусоидальной эдс в промышленности
- •1.6.3. Действующее и среднее значение переменного тока
- •1.6.4. Изображение синусоидальной функции векторами
- •1.6.5. Идеализированные цепи переменного тока
- •1.6.6. Цепь с последовательным соединением r, l, c
- •1.6.7. Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей
- •1.6.8. Резонанс в последовательной цепи (резонанс напряжений)
- •1.6.9. Цепь с параллельным соединением. Графоаналитический метод расчета
- •1.6.10. Общие сведения о проводимостях в цепях переменного тока
- •1.6.11. Резонанс в параллельной цепи (резонанс токов)
- •1.6.12. Коэффициент мощности. Пути его повышения
- •1.6.13. Символический метод расчета цепей переменного тока
- •1.7. Трехфазные цепи
- •1.7.1. Получение трехфазной симметричной системы эдс в промышленности
- •1.7.2. Трехфазная цепь, соединенная звездой
- •1.7.3. Трехфазная цепь, соединенная треугольником (рис. 1.29)
- •Векторная диаграмма для симметричной нагрузки представлена на рис 1.31, а, для несимметричной – на рис. 1.31, б.
- •1.7.4. Мощность в трехфазной цепи
- •1.7.5. Измерение активной мощности в трёхфазных цепях
- •(Доказать самостоятельно)
- •2. Электрические измерения
- •3. Электрические машины
- •3.1. Трансформаторы
- •3.1.1. Классификация трансформаторов
- •3.1.2. Принцип действия трансформатора
- •3.1.3. Эдс и коэффициент трансформации
- •3.1.4. Уравнение электрического равновесия для первичной и вторичной обмоток
1.5.3. Метод узлового напряжения
Применяется для расчета цепей, в которых имеется два узла (рис. 1.8, а).
I1
R1
E1
I2
R2
E2
Ik
Rk
Ek
In
Rn
En
Uab
Ik
Rk
Ek
а б
Рис. 1.8. К пояснению метода узлового напряжения
Для
фрагмента цепи (рис. 1.8, б)
имеем
,
гдеk
– номер ветви;
;
.
Для узла а (рис. 1.8, а) имеем
;
,
здесь n – число ветвей.
Алгоритм:
1. Направляем все ЭДС к одному узлу. Если направление какой-либо ЭДС не совпадает с выбранным нами направлением, то изменяем его и одновременно изменяем знак у этой ЭДС.
2. Направление токов выбираем совпадающим с направлением ЭДС.
3. Используя формулы (1), (2), находим узловое напряжение и токи в ветвях.
1.5.4. Метод суперпозиции
Применяется только для линейных цепей. Основан на использовании принципа суперпозиции.
Принцип суперпозиции: ток, протекающий под воздействием нескольких ЭДС, равен алгебраической сумме частичных токов, протекающих от каждой из ЭДС в отдельности.
Алгоритм:
Оставляем в цепи одну ЭДС, все остальные полагаем равными нулю, и рассчитываем частичные токи, протекающие под воздействием этой ЭДС.
Оставляем в цепи другую ЭДС, остальные полагаем равными нулю, и рассчитываем частичные токи.
И так далее столько раз, сколько ЭДС.
Действительный ток, протекающий под воздействием всех ЭДС, определяем как алгебраическую сумму частичных токов.
Этот метод рационально использовать, когда число ЭДС много меньше числа ветвей.
Рассмотрим пример расчета:
а
б
в
г
Рис. 1.9. Исходная схема (а) и схемы для определения
частичных токов (б – г)
– рассчитываем
цепь и находим
(рис. 1.9,б);
– рассчитываем
цепь и находим
(рис. 1.9,в);
– рассчитываем
цепь и находим
(рис. 1.9,г);
– на заключительном этапе определяем
Знаки у частичных токов берем с учетом их направления.
1.6. Цепи переменного тока
Пусть
для передачи энергии мощностью P
= 1000
Bт
есть два варианта:
1)
В,
А;
2)
В,
А.
Первый
вариант предпочтительнее для передачи
энергии, так как в этом случае существенно
меньше потери на нагрев проводов ЛЭП
.
Таким образом, передавать энергию выгодно при высоком напряжении, а потреблять, из соображений техники безопасности, при низком.
Основная причина, по которой применяют переменный ток, – необходимость преобразования электрической энергии в энергию высокого напряжения перед ее передачей и обратно после ее передачи. Эти преобразования сравнительно просто делаются только в цепях переменного тока.
Переменный ток – это такой изменяющийся по величине и направлению ток, среднее значение которого за период равно нулю. Наиболее предпочтительный закон изменения тока – синусоидальный.
Преимущества переменного синусоидального тока:
более высокие энергетические показатели работающих на нем машин;
более простой расчет электрических цепей;
производная от синусоидальной функции есть синусоидальная функция.