
- •Электротехника: вопросы к экзамену (с ответами)
- •Конденсаторы
- •Смешанное соединение конденсаторов
- •Электрическое сопротивление
- •Работа, мощность и кпд. Закон Джоуля-Ленца.
- •Закон Джоуля — Ленца
- •Понятие о противо - эдс. Понятие о режимах электрической цепи и ее элементов: номинальный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания.
- •Режимы работы электрических цепей
- •Параллельное соединение потребителей
- •Закон Ома для участка цепи
- •Метод контурных токов
- •Расчет цепей постоянного тока методом законов Кирхгофа.
- •Магнитное поле (мп). Магнитная индукция. Магнитное поле
- •Магнитная индукция
- •Магнитный поток, потокосцепление. Собственное потокосцепление. Индуктивность катушки. Магнитный поток
- •Закон электромагнитной индукции. Эдс индукции. Правило Ленца.
- •9.1. Явление и эдс электромагнитной индукции
- •9.2. Преобразование энергий. Правило Ленца Преобразование механической энергии в электрическую
- •Самоиндукция. Эдс самоиндукции и взаимной индукции. Вихревые токи.
- •Вихревые токи
- •Синусоидальный ток, его мгновенное и амплитудное значения. Период, частота, циклическая частота, фаза, начальная фаза.
- •10.1. Основные понятия
- •Фаза и сдвиг фаз
- •Синусоидальный ток, его получение.
- •Среднее и действующие значения переменного тока.
- •10.3. Среднее и действующее значения
- •Действующее значение переменного тока
- •Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь с активным сопротивлением
- •Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением.
- •Цепь переменного тока с емкостным сопротивлением.
- •Расчет цепи, состоящей из параллельно включенных активного индуктивного и емкостного сопротивлений.
- •13.3. Параллельное соединение катушки и конденсатора
- •Трехфазные системы, соединение обмоток генератора в звезду и треугольник.
- •Трехфазные цепи и векторные диаграммы при коротких замыканиях фаз и обрыве линейных проводов.
- •Понятие коммутации. Принципы коммутации.
Параллельное соединение потребителей
Параллельным соединением участков электрической цепи называют соединение, при котором все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, т. е. находятся под действием одного и того же напряжения
При параллельном соединении сопротивлений токи потребителей соответственно равны
Ток I в неразветвленной части цепи
Обратная величина общего (эквивалентного) сопротивления R параллельно включенных потребителей равна сумме обратных величин сопротивлений этих потребителей.
Если
параллельно включены два потребителя
с
сопротивлениями R1
и
R2
то
их общее (эквивалентное) сопротивление
в соответствии с (3.12) равно
При
параллельном соединении потребителей
на большем сопротивлении
тратится меньшая мощность:
-
Закон Ома для участка и полной цепи.
Закон Ома для участка цепи
Закон Ома для участка электрической цепи устанавливает зависимость между током, напряжением и сопротивлением на этом участке цепи.
Ток
на участке электрической цепи
пропорционален
напряжению на этом участке и обратно
пропорционален сопротивлению
этого участка.
Закон Ома для участка цепи позволяет определить напряжение нa данном участке
и
также вычислить сопротивление участка
электрической цепи
-
Метод эквивалентных преобразований.
-
Преобразование треугольника резисторов в эквивалентную звезду и наоборот.
-
Потенциальная диаграмма неразветвленной цепи.
-
Законы Кирхгофа. Понятие об узле, ветви, контуре.
Законы Кирхгофа
Ветвью электрической цепи называется ее участок, на всём протяжении которого величина тока имеет одинаковое значение.
Узлом электрической цепи (узловой точкой) называется место соединения электрических ветвей. В узловой точке сходятся как минимум три ветви (проводника).
Контуром электрической цепи называют замкнутое соединение, которое могут входить несколько ветвей (рис. 3.46). Ветви, содержащие источник электрической энергии, называется активными, а ветви, не содержащие источников, называются пассивными.
Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в ветвях, соединенных в один узел, равна нулю.
второй законо Кирхгофа, который формулируется так:
Алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений на всех участках этой цепи
-
Расчет цепей постоянного тока методом наложения.
-
Расчет цепей постоянного тока методом двух узлов.
-
Расчет цепей постоянного тока методом контурных токов.
Метод контурных токов
При расчете сложных цепей задачу можно решить, записав только 4 уравнения по второму закону Кирхгофа, если воспользоваться методом контурных токов.
Суть метода состоит в том, что в схеме выделяют т независимых контуров, в каждом из которых произвольно направлены (см. пунктирные стрелки) контурные токи I1 III, Iш, IIV.
Контурный ток — это расчетная величина, измерить которую невозможно.
Для определения контурных токов составляют т уравнений по второму закону Кирхгофа.