ЭЛТЕХ РК1 (вся теоретическая база для рк1 в ворде)
Описание файла
Документ из архива "вся теоретическая база для рк1 в ворде", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "электротехника (элтех)" из 6 семестр, которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "электротехника (элтех)" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "ЭЛТЕХ РК1"
Текст из документа "ЭЛТЕХ РК1"
Эл.цепь.
Классификация эл.цепей.
Режимы работы.
Что такое эл.ток, напряжение, энергия, мощность.
Электрический ток в проводящей среде есть упорядоченное движение электрических зарядов под воздействием электрического поля (ток проводимости в металлах, электролитах, газах; ток переноса в электровакуумных приборах и др.)
Электрическое напряжение между двумя точками электрической цепи определяется количеством энергии, затрачиваемой на перемещение единичного заряда из одной точки в другую.
Электри́ческая мо́щность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.
Электрическая энергия - это способность электромагнитного поля производить работу, преобразовываясь в другие виды энергии.
Источники и приёмники эл.энергии.
Пассивные элементы эл.цепи.
Пассивные элементы – элементы потребляющие энергию.
Резистивным сопротивлением называют идеализированный элемент, обладающий только свойством необратимого рассеивания энергии.
Индуктивным элементом называют идеализированный элемент электрической цепи, обладающий только свойством накопления им энергии магнитного поля.
Емкостным элементом называют идеализированный элемент электрической цепи, обладающий только свойством накапливать энергию электрического поля.
Резистивное сопротивление и проводимость.
Резистивным сопротивлением называют идеализированный элемент, обладающий только свойством необратимого рассеивания энергии.
Проводимость - способность тела проводить электрический ток, а также физическая величина, характеризующая эту способность и обратная электрическому сопротивлению.
Математическая модель резистивного элемента.
Резистивным элементом (резистором) называется математическая модель любого электротехнического устройства (или его части) в котором энергия электромагнитного поля преобразуется в теплоту.
Математическая модель, описывающая свойства резистивного сопротивления, определяется законом Ома:
Отличия линейного и нелинейного резистивного сопротивления.
Линейными называются резисторы, сопротивления которых не зависят (т. е. не изменяются) от значения протекающего тока или приложенного напряжения.
Нелинейными называются резисторы, сопротивление которых изменяется в зависимости от значения, приложенного напряжения или протекающего тока.
Индуктивный элемент.
Индуктивным элементом называют идеализированный элемент электрической цепи, обладающий только свойством накопления им энергии магнитного поля.
Математическая модель индуктивного элемента.
Математической моделью индуктивного элемента L является вебер-амперная характеристика, которая устанавливает зависимость суммарного магнитного потока, образованного в витках катушки, от величины протекающего через катушку тока i. Уравнение, описывающее свойства индуктивного элемента имеет вид:
где ψ — потокосцепление, характеризующее суммарный магнитный поток, пронизывающий катушку:
Коэффициент пропорциональности L называется индуктивностью. Измеряется индуктивность L в генри (Гн), а магнитный поток Ф — в веберах (Вб).
Связь между U и I , протек. через индукт. элемент.
Связь между током и напряжением на индуктивном элементе определяется согласно закону электромагнитной индукции выражением
т. е. напряжение на индуктивном элементе пропорционально скорости изменения протекающего через него тока.
Чем заменить индуктивность если протекает постоянный ток.
При протекании через L постоянного тока u = 0 и свойства индуктивного элемента эквивалентны коротко замкнутому (КЗ) участку.
Определение энергии мангн.поля, запасенной в инд.элем.
Энергия, запасенная в индуктивном элементе к моменту t, определится согласно
Емкостный элемент.
Емкостным элементом называют идеализированный элемент электрической цепи, обладающий только свойством накапливать энергию электрического поля.
Математическая модель емкостного элемента.
Математической моделью емкостного элемента С является вольт-кулоновая характеристика, которая устанавливает зависимость напряжения u от сообщенного емкости C электрического заряда q и определяется выражением:
Коэффициент пропорциональности С называется емкостью и является количественной характеристикой емкостного элемента. Измеряется С в фарадах (Ф).
Связь между U и I , протек. через емк. элемент.
Между током и напряжением на емкостном элементе существует связь, равная:
т. е. ток в емкостном элементе пропорционален скорости изменения приложенного к нему напряжения.
Чем заменить емкость если постоянное напряжение.
При постоянном и, i = 0 емкостной элемент по своим свойствам эквивалентен разрыву цепи.
Определение энергии эл.поля, запасенной в емк.элем.
Энергия, запасенная в емкостном элементе к моменту t: т. е. всегда положительна.
Отличие понятия резист.сопр. и резистора.
Резистор - пассивный элемент электрической цепи. А резистивное сопротевление – характеристика резистора, измеряемая в Омах(Ом).
Отличие понятия индуктивность и катушка индуктивности.
Катушка индуктивности — винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении.
Индуктивность - коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и магнитным потоком, создаваемым этим током через поверхность.
-
— магнитный поток, — ток в контуре, — индуктивность.
Схема замещения катушки индуктивности.
Полная схема катушки индуктивности
Схема замещения катушки индуктивности
Отличие понятия емкости и конденсатора.
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.
Емкость — характеристика проводника(конденсатора), мера его способности накапливать электрический заряд.
где — заряд, — потенциал проводника. Емкость измеряется в фарадах(Ф).
Схема замещения конденсатора.
Активные элементы цепи.
Активными элементами электрической цепи являются зависимые и независимые источники электрической энергии. К зависимым источникам относятся электронные лампы, транзисторы, операционные усилители и другие, к независимым источникам — аккумуляторы, электрогенераторы, термоэлементы, пьезодатчики и другие преобразователи. Независимые источники можно представить в виде двух моделей: источника напряжения и источника тока.
Независимый источник напряжения.
Независимым источником напряжения называют идеализированный двухполюсный элемент, напряжение на зажимах которого не зависит от протекающего через него тока.
Отличие идеального ист.напр. от реального.
В реальности, любой источник напряжения обладает внутренним сопротивлением r, которое имеет обратную зависимость от мощности источника. Наличие внутреннего сопротивления отличает реальный источник напряжения от идеального.
Изображение ВАХ ист.напр.
Независимый источник тока.
Независимым источником тока называют идеализированный двухполюсный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах.
Отличие идеального ист.тока. от реального.
Реальный источник тока, так же как и источник ЭДС, в линейном приближении может быть описан таким параметром, как внутреннее сопротивление .Наличие внутреннего сопротивления отличает реальный источник тока от идеального.
Изображение ВАХ ист.тока.
Зависимые источники. Примеры.
Зависимый источник представляет собой четырехполюсный элемент с двумя парами зажимов — входных (1, 1'), выходных (2, 2'). Входные ток i1 и напряжение и1 являются управляющими.
Различают следующие разновидности зависимых источников:
v = e(v) - источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН);
i = f(i) - источник тока, управляемый током (ИТУТ);
i = g(v) - источник тока, управляемый напряжением (ИТУН);
v = h(i) - источник напряжения, управляемый током (ИНУТ).
Что такое эл.схема.
Электрическая схеема изображение при помощи линий и условных знаков соединений различных электр. приборов.
Электрическая схема — это документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи.
Формулы преобразования при послед.(резист индук и ёмкост элем).
При знаке "+" цепь носит индуктивный характер, при знаке "-" - емкостной характер.
Запишем комплексное сопротивление в показательной форме
Угол - угол сдвига фаз между напряжением и током.
Формулы преобразования при парал.(резист индук и ёмкост элем).
??????????????????????