
- •Предисловие.
- •Постоянный ток.
- •Простейшая цепь постоянного тока с одним источником электрической энергии.
- •1.2 Баланс мощностей в простейшей цепи постоянного тока.
- •1.3. Последовательное соединение сопротивлений.
- •1.4. Параллельное соединения сопротивлений.
- •1.5. Смешанное соединение сопротивлений.
- •1.6. Холостой ход и короткое замыкание простейшей цепи постоянного тока.
- •1.7. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока.
- •1.8. Метод контурных токов.
- •2. Однофазный переменный ток
- •2.1. Получение однофазного переменного тока.
- •2.2. Цепь переменного тока с активным сопротивлением
- •2.3 Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением.
- •2.4. Цепь переменного тока с ёмкостным сопротивлением.
- •2.5. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений.
- •2.6. Резонанс напряжений
- •2.7. Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного и ёмкостного сопротивлений.
- •2.8. Понятие эквивалентной проводимости.
- •2.9. Резонанс токов.
- •3. Трехфазный переменный ток.
- •3.1. Трехфазный ток и его получение
- •3.2. Соединения трехфазного тока.
- •3.3 Соединение звездой. Трехпроводная система трехфазного тока.
- •3.4. Мощность трехфазной цепи при соединении звездой.
- •3.5. Соединение по схеме «треугольник.
- •3.6. Мощность трехфазной системы при соединении треугольником.
- •3.7. Измерения мощности потребляемой трехфазными электроприемниками.
1.4. Параллельное соединения сопротивлений.
При параллельном соединении сопротивлений все они находятся под одним и тем же напряжением, т.е. напряжение между точками А и В, С и D, Е и F равно напряжению U на зажимах цепи (рис 1.5.)
Рис. 1.5. Параллельное
соединение сопротивлений.
Общий ток I распределяется по ветвям обратно пропорционально сопротивлениям:
I1
=
I2
=
I3=
К цепи с параллельным соединением сопротивлений применим первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле электрической цепи равна нулю, т.е. ∑I=0
Первый закон Кирхгофа можно сформулировать так: сумма токов, притекающих к узлу, равна сумме токов уходящих от узла. Применительно к рассматриваемой схеме для узла имеем
I = I1 + I2 + I3
Или
(7)
где Rэ – эквивалентное сопротивление цепи.
Сокращая все члены уравнения (7) на U, получим:
(8)
Из уравнения (8)
получаем Rэ
=
(9)
Можно показать, что чем больше сопротивлений включаются параллельно друг другу, тем меньше будет величина эквивалентного (общего) сопротивления цепи. Так в случае, если R1 = R2 = R3 = R из выражения (9) имеем:
Rэ
=
Величина, обратная сопротивлению, называется электрической проводимостью и измеряется в сименсах:
g =
[сим]
Из выражения (8) с учетом (10) получаем gэ = g1+ g2+ g3
Таким образом, при параллельном соединении сопротивлений общая проводимость цепи равна сумме проводимостей всех её элементов. Закон Ома для параллельной цепи принимает вид:
I=U gэ
К достоинствам параллельного соединения сопротивлений относится возможность обеспечения независимой и автономной работы как генераторов, так и электороприемников. Поэтому на практике разводка электропитания производится таким образом, чтобы все электроприборы подключались к сети параллельно.
1.5. Смешанное соединение сопротивлений.
Рассмотрим электрическую цепь со смешанным соединением сопротивлений (рис. 1.6.)
Рис. 1.6. Смешанное соединений сопротивлений.
Для расчета параметров такой цепи упростим схему, заменив группы параллельно соединенных резисторов их эквивалентными сопротивлениями.
Для участка ab:
Rab=
Для участка cd:
Rcd=
В результате
получаем эквивалентную схему замещения
представленную на рис. 1.7.
Рис. 1.7. Эквивалентная схема замещения смешанного соединения сопротивлений.
Эквивалентное сопротивление всей цепи равно: Rэ = R1 + Rab + R4 + Rcd
Ток в неразветвленных
участках цепи равен: I
=
Теперь легко найти напряжения и токи на всех участках цепи:
Uab=IRab; Ucd = IRcd
I1=I;
I2=
;
I3
=
;
I4=I;
I5
=
;
I6
=
1.6. Холостой ход и короткое замыкание простейшей цепи постоянного тока.
Рис. 1.8. Режим
холостого хода
В режиме холостого хода внешняя цепь разомкнута (рис. 1.8.) При этом ее сопротивление равно бесконечности, а величина тока в цепи равна нулю. Следовательно, напряжение на зажимах генератора: Uxx= E
Короткое замыкание возникает обычно в результате повреждения изоляции соединительных проводов.
При этом зажимы
генератора оказываются замкнуты
проводником с ничтожно малым сопротивлением.
Практически сопротивление цепи в режиме
короткого замыкания будет равно
внутреннему сопротивлению генератора
R0.
Так как R0
обычно мало, величина тока короткого
замыкания Iкз=
оказывается очень большой.
Короткое замыкание является аварийным режимом работы и представляет собой большую опасность для электрических установок, т.к. может повлечь за собой их разрушение, вследствие перегрева, вызванного большими токами.