
- •Теоретические основы электротехники (тоэ)
- •Тема 1. Линейные элементы электрических цепей постоянного тока
- •§ 1.1. Генерирующие устройства:
- •§ 1.2. Приемные устройства:
- •§ 1.3. Режимы работы генерирующих устройств
- •Тема 2. Основные свойства и методы анализа линейных электрических цепей
- •§ 2.1. Топологические компоненты электрических схем
- •§ 2.2. Основные законы электрических линейных цепей
- •§ 2.3. Основные свойства линейных электрических цепей
- •§ 2.4. Методы анализа электрических цепей
- •§ 2.4.1. Метод эквивалентных преобразований
- •§ 2.4.2. Метод, основанный на уравнениях Кирхгофа
- •§ 2.4.3. Метод контурных токов (мкт)
- •§ 2.4.4. Метод узловых потенциалов (муп)
- •§ 2.4.5. Метод наложения (суперпозиции) – самостоятельно!!!
- •§ 2.4.6. Метод эквивалентного генератора
- •Тема 3. Цепи синусоидального тока
- •§ 3.1. Общие сведения и определения
- •§ 3.2. Комплексная амплитуда
- •§ 3.3. Действующие значения синусоидальной функции
- •§ 3.4. Изображение синусоидальных функций векторами. Векторная диаграмма
- •§ 3.5. Изображение синусоидальной функции комплексными числами
- •§ 3.6. Закон Ома в комплексной форме
- •§ 3.7. Уравнения элементов в комплексной форме
- •§ 3.8. Векторные диаграммы для элементов цепей синусоидального тока
- •§ 3.9. Мощность идеальных элементов
- •§ 3.10. Последовательное соединение r, c, l – элементов
- •§ 3.11. Параллельное соединение r, c, l – элементов
- •§ 3.12. Расчет сложных цепей синусоидального тока
- •§ 3.13. Активная, реактивная и полная мощность (самостоятельно)
- •§ 3.14. Выражение мощности в комплексной форме (самостоятельно)
- •§ 3.15. Измерение мощности ваттметром (самостоятельно)
- •§ 3.16. Резонанс в цепях постоянного тока
- •§ 3.16. Резонанс в цепях синусоидального тока
- •Резонанс в последовательном колебательном контуре (резонанс напряжений).
- •Резонанс в параллельном колебательном контуре (резонанс токов).
- •Тема 4. Трехфазные цепи
- •§ 4.1. Особенности трехфазных систем
- •§ 4.2. Получение трехфазной системы эдс (самостоятельно)
- •§ 4.3. Способы соединения фаз в трехфазной цепи
- •§ 4.5. Особенности включения трехфазных систем треугольником
- •§ 4.6. Симметричная нагрузка фаз генератора при соединении нагрузки треугольником
- •§ 4.7. Несимметричная нагрузка при соединении фаз треугольником
- •§ 4.8. Мощность трехфазной цепи
- •Тема 5. Переходные процессы в линейных электрических цепях.
- •§ 5.1. Общие сведения
- •§ 5.2. Законы коммутации
- •§ 5.3. Классический метод расчета переходных процессов
- •§ 5.3.1. Сущность классического метода
- •§ 5.4.2. Законы Кирхгофа в операторной форме
- •§ 5.4.3. Эквивалентные операторные схемы
- •§ 5.4.4. Теорема разложения
- •§ 5.4.5. Расчет переходных процессов операторным методом
- •§ 5.4.6 Четырехполюсник и их передаточные функции
- •§ 5.4.7. Получение передаточных функций
- •§ 5.5. Переходная проводимость
- •§ 5.6. Понятие о переходной функции по напряжению
- •Тема 6. Метод переходных характеристик
- •§ 6.1. Переходная и импульсная характеристики
- •§ 6.2 Получение переходной характеристики
- •§ 6.2. Расчет электрической цепи при воздействии непрерывно изменяющегося напряжения
- •§ 6.3. Расчет электрической цепи при воздействии произвольной формы напряжения
- •Тема 7. Анализ линейных электрических цепей частотной области.
- •§ 7.1. Периодические электрические сигналы и их представление в частотной области
§ 2.1. Топологические компоненты электрических схем
В зависимости от технических целей соединения генерирующих, приемных и вспомогательных элементов могут быть различными.
Основные способы:
– последовательное соединение;
– параллельное соединение;
– соединение «треугольником»;
– соединение «звездой».
Последовательное соединение |
Параллельное соединение |
|
|
Соединение «треугольником» |
Соединение «звездой» |
|
|
Технологические понятия характеризуют конфигурацию электрических цепей.
Рассмотрим следующие компоненты: ветвь, узел, контур, двухполюсник, четырехполюсник.
Ветвь – участок электрической цепи с одинаковой величиной тока. Ветви могут быть пассивными (не содержат источник) и активными (содержат источник).
Узел – место соединения трех и более ветвей. В схеме электрической цепи различают геометрические и потенциальные узлы.
Контур – замкнутое очертание участков цепи, проходящее через ветви и узлы.
Двухполюсник – часть электрической цепи с выделенными двумя зажимами (полюсами), с помощью которых этот участок присоединяется к цепи. Он может быть активным и пассивным. Также двухполюсник может состоять из одного элемента.
Четырехполюсник – часть электрической цепи с выделенными четырьмя зажимами, с помощью которых он присоединяется к электрической цепи.
§ 2.2. Основные законы электрических линейных цепей
Первый закон Кирхгофа (1ЗК): алгебраическая сумма токов в любом узле равна 0:
Замечание 1. При записи уравнения учитывается направление тока в ветви по отношению к узлу. Условимся, что если ток идет к узлу – «–», от узла – «+».
Замечание 2. Если к узлу присоединена ветвь с идеальным источником тока, то ток этой ветви равен току источника и учитывается при записи 1ЗК.
Второй закон Кирхгофа (2ЗК): алгебраическая сумма падений напряжений на всех элементах любого контура электрической цепи равна 0:
Замечание 1. При записи уравнения задаемся направлением обхода контура. Если направление обхода совпадает с положительным направлением напряжения, то оно учитывается в уравнении со знаком «+», иначе – «–».
Замечание 2. Если учесть, что падение
напряжения на всех резистивных элементах
равно
,
а падения напряжения равно
,
то:
падения напряжения на всех пассивных элементах контура, включая внутреннее сопротивление |
ЭДС идеальных источников напряжения |
Правила знаков такие же.
З
амечание
3. Иногда контур электрической цепи
включает в себя напряжение между двумя
зажимами. Тогда это учитывается при
записи уравнения в левой части последнего
выражения.
По умолчанию считается, что положительное направления напряжения на пассивных элементах совпадает с направлением тока.
Баланс мощностей в электрической цепи
В любой автономной электрической цепи суммарная мощность источников электрической энергии равна суммарной мощности приемников.