
- •Министерство образования и науки украины
- •Введение
- •Краткий исторический очерк развития электротехники
- •Электрическое поле
- •Закон Кулона
- •Электрическое поле и величины, его характеризующие
- •Электрическая емкость конденсаторы
- •Соединения конденсаторов
- •3. Электродвижущая сила
- •Сопротивление и проводимость
- •Закон Ома для электрической цепи
- •Законы кирхгофа
- •II закон Кирхгофа
- •2. Последовательное соединение элементов
- •Электрическая цепь (неразветвленная) с несколькими источниками эдс
- •Сложные электрические цепи постоянного тока
- •Магнитное поле
- •Закон полного тока
- •Применение закона полного тока
- •Намагничивание ферромагнитных материалов
- •Перемагничивание ферромагнетиков Магнитный гистерезис
- •Магнитожесткие и магнитомягкие материалы
- •Магнитные цепи
- •Закон Ома и закон Кирхгофа для магнитных цепей
- •Электромагниты и реле
- •1. Подъемная сила электромагнита
- •2. Устройство и применение магнитных реле
- •3. Поляризованное реле
- •Порядок расчета магнитных цепей
- •Электромагнитная индукция Электромагнитная индукция в прямолинейном проводнике
- •Преобразование механической энергии в электрическую Электрические генераторы
- •Электрические двигатели
- •Понятие о потокосцеплении
- •Понятие об индуктивности
- •Индуктивность кольцевой и цилиндрической катушки
- •Эдс самоиндукции
- •Явление взаимоиндукции
- •Однофазный переменный ток
- •Многополюсные генераторы
- •Действующее и среднее значения переменного тока
- •Коэффициенты формы и амплитуды
- •Начальная фаза. Сдвиг фаз
- •Графическое изображение синусоидальных величин
- •Сложение и вычитание синусоидальных величин
- •Цепи переменного тока с активным сопротивлением
- •Цепи переменного тока с индуктивностью
- •Цепь переменного тока с емкостью
- •Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью
- •Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей
- •Цепь переменного тока с активным сопротивлением, емкостью и индуктивностью
- •Общий случай неразветвленной цепи
- •Резонанс напряжений
- •Резонансные кривые
- •Разветвленные цепи переменного тока
- •Метод проводимостей
- •Параллельное соединение активно-индуктивного и активно-емкостного сопротивления
- •Общий случай неразветвленной цепи
- •Резонанс токов
- •Коэффициент мощности и его значения
- •Комплексный метод расчета цепей переменного тока
- •Действия над комплексными числами
- •Ток, напряжение и сопротивление в комплексной форме
- •Трехфазные цепи
- •1. Основные понятия
- •Соединение обмоток генератора «звездой»
- •Соединение обмоток генератора треугольником
- •Соединение приемников электроэнергии звездой
- •Соединение приемников энергии треугольником
- •Порядок расчета трехфазной системы
- •Получение вращающегося магнитного поля
- •Электрические измерения
- •Приборы магнитоэлектрической системы
- •Расширение пределов измерения на постоянном токе
- •Приборы электромагнитной системы
- •Приложение
- •Оглавление
2. Последовательное соединение элементов
Если номинальное напряжение приемника энергии больше напряжения одного элемента, а его тока не превышает допустимого разрядного тока одного элемента, то применяют последовательное соединение элементов.
|
где ЕЭ– ЭДС;U– напряжение; rЭ– внутреннеесопротивление элемента |
3. Параллельное соединение элементов
В тех случаях, когда номинальное напряжение приемника энергии равно напряжению одного элемента, а его ток больше допустимого разрядного тока одного элемента, применяют параллельное соединение элементов.
|
|
При параллельном соединении увеличиваются разрядный ток и емкость батареи. Все параллельно соединенные элементы должны иметь одинаковые ЭДС и внутренне сопротивление.
4. Смешанное соединение элементов
Смешанное соединение элементов применяется для увеличения напряжения и емкости батареи.
|
где n – число элементов одной ветви батареи, соединенных последовательно; m – число ветвей батареи. |
Нагревание проводов током
Закон Джоуля-Ленца
Количество электрический энергии, преобразуемой в проводнике в тепловую энергию, прямо пропорционально квадрату тока, эл. сопротивлению проводника и времени прохождения тока:
Количество тепла Q, выделяемого в проводнике, будет определяться по той же формуле:
При протекании тока в проводнике количество выделяемого тепла, а следовательно, и температура проводника увеличивается. При некоторой температуре количество тепла, выделяемого во внешнюю среду, и тепла, выделяемого проводником, уравновесят друг друга. Такая температура называется установившейся.
Нагрев проводов допускается до 65 – 800С. Ток, при котором нагревание достигает допустимой температуры, называетсяноминальным током.
Значения номинальных токов для различных потребителей и сечений даются в справочниках.
Короткое замыкание. Предохранители
Расчет проводов по допустимой потере напряжения:
|
|
Разница между
напряжением в начале и в конце называется
потерей напряжения. При заданномможно
определить сечение провода:
Часто потери
напряжения задают в процентах от
,
обозначаются буквой
:
Регистр устанавливает нормы падения напряжения для судовой электросети:
1. силовая сеть и
нагревательные приборы ;
2. осветительная
сеть напряжением 110 В и выше ;
3. осветительная
сеть напряжением 36 В и ниже ;
4. слаботочные сети
и телефонные
Электрическая цепь (неразветвленная) с несколькими источниками эдс
|
|
Если ЭДС источника совпадают по направлению, то такое включение называется согласным.
Если же ЭДС источника не совпадают по направлению, то такое включение называется встречным.
Если источники включены согласно, то результирующая ЭДС равна сумме ЭДС источника.
Если источники
включены встречно, то ток в цепи
будет направлен в сторону большей ЭДС.
Допустим,
тогда
.
Источник ЭДС
при встречном включении является
потребителей электроэнергии.
Таким образом, источник электроэнергии может работать в режиме генератора (отдавая электроэнергию) и в режиме потребителя (потребляя электроэнергию).
Если источник работает в режиме генератора, то направление тока и ЭДС в нем совпадают. Напряжения на его зажимах будет равно:
-
- уравнение равновесия ЭДС для генератора
Если источник работает в режиме потребителя, то токи ЭДС в нем направлены встречно.И напряжение на его зажимах будет равно:
-
- уравнение равновесия ЭДС для источника в режиме потребителя (двигателя)
ЭДС источника в режиме потребителя называется противо ЭДС.