Электрические цепи. Цепи постоянного тока. Основные закономерности

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Содержание работы

 

Если токи в ветвях составляют I1=2 A, а I2=5 A , то ток I3 будет равен 3А

Статическое сопротивление нелинейного элемента в точке А определяется выражением…

Если статическое сопротивление нелинейного элемента при напряжении В равно 30 Ом, то сила тока составит  5А

1) 

2) 

3) 

4) 

                      

               

               

Если =60B, то комплексное действующее значение тока I  равно 3А

     

Электрические цепи

      Цепи постоянного тока. Основные закономерности.

Электрическая цепь – совокупность элементов, генерирующих, потребляющих, преобразующих и передающих электрическую энергию, процессы в которых описываются понятиями ЭДС, тока, напряжения. Чтобы провести анализ и расчет, электрическую цепь представляют схемами. Схемы различают в зависимости от целей анализа: принципиальная схема, на которой изображают условными обозначениями все элементы и связи между ними (необходима для анализа принципа работы цепи); расчётная схема, на которой изображают основные характеристики и параметры элементов (необходима для расчета токов, напряжений и других величин); схема замещения, на которой реальные элементы изображают идеальными элементами замещения с такими же параметрами, характеризующими энергетические процессы; монтажная схема и пр. На рис. 1-5 приведены схемы замещения различных электрических цепей.

  

Рис. 1                                                                    Рис. 2

     

Рис. 3                                            Рис. 4                                     Рис. 5

Основные топологические понятия.

Ветвь электрической цепи – участок, по которому протекает один и тот же ток (не имеет разветвлений). Электрическая цепь, представленная на рис.1 имеет 5 ветвей (пять различных токов); на рис.2 – 6 ветвей (шесть токов); на рис. 5 – одна ветвь (один ток).

Узел – точка соединения двух и более ветвей. На рис.1 три узла (a,b,c); на рис.2 четыре узла (1,2,3,4); на рис.4 два узла (a,b).

Контур – замкнутый путь по нескольким ветвям. На рис.1,2,3 – по три, а на рис.4 - два независимых контура.

Основные законы и закономерности.

Закон Ома: I=U/R - для участка цепи;

I=E/(R+R0) – для полной цепи (рис.6)        

1-й закон Кирхгофа (для узла): IK=0 (сумма токов в узле равна нулю, или сумма токов, подходящих к узлу, равна сумме токов, отходящих от узла). На рис.4 для узла a

Рис.6                     2-й закон Кирхгофа (для контура): Ei=In*Rm(в замкнутом контуре сумма ЭДС E равна сумме падений напряжения на отдельных элементах R). При составлении уравнений по 2-му закону Кирхгофа выбирается произвольное направление обхода контура (например, по часовой стрелке). Если направления ЭДС E и токов I совпадают с направлением обхода, то они принимаются со знаком +, если не совпадают – принимаются со знаком  минус. На рис.2 для контура 2-1-3-2 уравнение по второму закону Кирхгофа:  --E2E4 = I2R2 + I4R4I5R5 ; на рис.4 для контура a-b-R1 - E1 aуравнение запишется: E1E3 =I1R1 + I3R3; для рис.5 (один контур):  UE1+E2 =IR.

Мощность в электрической цепи (рис.6), отдаваемая источником (активный элемент с характеристикой E) P=E*I; мощность, потребляемая приёмником (пассивный элемент с параметром R) P2=I2R; потери мощности на внутреннем сопротивлении источника ΔP=I2R0. Уравнение баланса мощностей:  EI=I2R+I2R0. При составлении уравнения баланса мощностей учитывают направления токов и ЭДС в активных элементах. Если направления тока в ветви и ЭДС совпадают, то EI принимают со знаком + (плюс) – элемент работает в режиме источника и отдаёт в цепь электрическую энергию. Если – противоположны, то со знаком – (минус) – источник ЭДС работает в режиме приёмника и потребляет электрическую энергию. Для электрической цепи (рис.3) уравнение баланса мощностей запишется

--E1I1+ E4I4+ E6I6=I12R1+ I22R2+ I32R1+ I42R4+ I52R5+ I62R6

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
174 Kb
Скачали:
0

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.