Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
7.31 Mб
Скачать

2.Закон Джоуля – Ленца.

Определяет количественно электроэнергию, которая безвозвратна, преобразуется в резисторе.

W=IRt (DС)

W=Rdt (АС) [Вт *ч]

Отсюда мощность:

IR=P

P=Rdt [Вт]

Т – период изменения переменного тока

t - время в течении которого происходит выделение эенергии [Вт *ч], [Дж]

3. Закон Кирхгоффа.

Алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю.

∑I=0.

Узел – это место цепи соединяются три и более ветвей.

Ветвь – часть электрической цепи по которой проходит один и тот же ток.

Если ток входит в узел "+", если выходит то "-" .

  1. Второй Закон Кирхгоффа.

Алгебраическая сумма ЭДС источников в замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений на приемниках.

∑Е

Е

Направления обхода контура выбирают произвольно, соответствующие величины выбирают со знаком "+", если их направление совпадает с направлением обхода контура, если наоборот – знак "−".

Электрические цепи постоянного тока (DС).

Достоинства цепей постоянного тока:

  1. работает от первичных химических элементов (батарей), которые используются для питания переносных приборов.

  2. возможность запасания электроэнергии во вторичных источников (аккумуляторов)

  3. относительное простое плавное регулирование скорости двигателя постоянного тока.

Недостаток (ДС):

1. не возможна трансформация электроэнергии от высокого напряжения к низкому и наоборот.

Лекция №2.

Тема: "Электрические цепи. Расчет простых и сложных и сложных цепей постоянного тока. Режимы работы электрических цепей. "

Расчет простых линейных цепей постоянного тока.

Цепи, состоящие только из линейных элементов, являются линейными и подчиняются принципу суперпозиции, могут рассчитываться аналитически.

Простыми – называются разветвленные цепи расчет, в которых ведется только с применением закона Ома.

Для расчета электрической цепи могут применяться, как и принципиальные схемы, так и схемы замещения.

Принципиальные – отображают структуру цепи, на них реальные устройства отображаются стандартными условными знаками, а электрические соединения между ними соответственно линиями.

Для анализа и расчета цепи составляют схемы замещения - это расчетные схемы цепи, отображающие процессы преобразования электрической энергии, в них. В этом случае реальные элементы замещены идеальными эквивалентными элементами.

Лекция №2.Параллельное и последовательное соединения элементов

Соединение

Параллельное

Последовательное

Схема замещения

Эквивалентная схема замещения

Эквивалентное сопротивление и проводимость

Rэкв= R1+R2+…+Rn

Gэкв=1/Rэкв

Gэкв=G1+ G2+…+Gn

Rэкв=1/ Gэкв

Общие свойства цепей

I=I1=I2=…=In

I=U/ Rэкв

U=U1+U2+…+Un=

=IR1+IR2+…+IRn

U=U1=U2=…=Un

I=I1+I2+…+In=

=U/R1+U/R2+…+U/Rn

Баланс мощностей

UI=U1I+U2I+…+UnI=

=I12R1+I22R2+…+In2Rn

Pотдав =ƩPпр =P1+P2+…+Pn

UI=UI1+UI2+…+UIn=

= I12R1+I22R2+…+In2Rn

Pотдав= ƩPпр =P1+P2+…+Pn

Последовательное соединение применяется, когда нужно уменьшить ток, либо, когда напряжение питания больше чем номинальное напряжение отдельных приемников. Недостаток последовательного соединения в том, что при обрыве цепи, все приемники отключаются. Преимущество параллельного соединения - независимость каждого приемника.

Суть баланса мощностей заключается в равенстве суммарной мощности цепи, генерируемой источником, и суммарной мощности, потребляемой всеми приемниками цепи. Независимо от схемы соединения, баланс мощностей должен сходиться.

Существует смешанное соединение приемников, которое заключается в сочетании параллельного последовательного соединений. Для расчета в этом случае используется метод эквивалентного преобразования.

Рис 1а Рис 1б Рис 1в

Дано:

E, R1, R2, R3, R4

Найти:

I1, I2, I3, I4-?

Решение:

На рис. 1а параллельно включенные элементы R2 и R3 заменяют эквивалентным элементом с проводимостью G23.

G23=G2+G3

G2=1/R2

G3=1/R3, тогда R23=1/G23;

Схема преобразуется к рис. 1б, где общее сопротивление Rэкв=R1+R23+R4 (элементы соединены последовательно). В этом случае схема предельно свернута (рис. 1в).

Применяем закон Ома для расчета силы тока:

I=E/Rэкв.

Для нахождения токов I1, I2, I3, I4 необходимо развернуть схему рис. 1в в обратном направлении. На рис. 1б I1=I23=I4=I.

Для нахождения токов I2,I3, определим напряжения между точками 1и 2: U12=I23*R23.

На рис. 1а определяем токи I2, I3:

I2=U12/R2;

I3=U12/R3;

При составлении баланса мощностей (БМ), определили мощность которая отдается источником: Pотд.=EI;

Потребляемая:

Pпотр.=I12R1+I22R2+I32R3+I42R4;

Pотд= Pпотр

Расчет сложных линейных цепей постоянного тока

Сложными называются разветвленные цепи с источником эдс, размещенными в разных ветвях , расчет которых основан на применении законов Кирхгоффа.

Дано:

U1, E1, E2, R1, R2, R3

Найти:

I1, I2, I3-?

Решение:

Составим уравнение по первому закону Кирхгоффа. Число уравнений, составленных по первому закону Кирхгоффа, равняется числу узлов-1.

Для первого узла: I1+ I2 - I3=0 (1)

Недостающее число уравнений составляется по второму закону Кирхгоффа для независимых контуров (контуры независимы, если отличаются хотя бы одной ветвью).

Для первого контура: E2=I2R2+I3R3+U3 (2)

Для второго контура: E1=I1R1+I3R3+U3 (3)

Уравнения (2) и (3) образуют систему уравнений, решая которую находим токи I1, I2, I3. Если значения токов положительны - значит, их напряжения совпадают с принятыми. Если отрицательны - не совпадают. По действительным напряжениям тока определяют режими работы источников:

-если напряжение тока совпадает с напряжением эдс (E, I ), следовательно имеем дело с источником.

-если напряжение эдс и силы тока противоположны (Е, I ), имеем дело с приемником.

С целью проверки расчетов, составляем баланс мощностей.

Режим работы электрических цепей

Е - эдс источника

R0 – внутреннее сопротивление источника

Rл – сопротивление линии передач

Rн.э –сопротивление эквивалентного источника

Rн.э [ 0; ∞)

Схема замещения Принципиальная схема

ΔU0=IR0- падение напряжения на источнике

ΔUл=IRл-падение напряжения в проводах ЛЭП

U2=IRн.э. – напряжение на нагрузке

По второму закону Кирхгоффа E=ΔU0+ΔUл+U2 = I(R0+Rл+Rн.э.)

I=E/ R0+Rл+Rн.э.

U1=E-ΔU0=E-IR0 - напряжение на выходе источника. Уравнение внешней характеристики.

При изменении эквивалентной нагрузки от до 0 ток в цепи возрастает от 0 до максимального значения.

— мощность, которая генерируется источником.

— мощность, которая потребляется внутренним сопротивлением источника.

— мощность, которая потребляется линиями электропередач (ЛЭП).

— полезная потребляемая мощность в цепи.

[ŋ] = о. е.