Энергия и мощность электрического тока

В замкнутой электрической цепи источник затрачивает электрическую энергию WИСТ на перемещение единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи, т. е. на внутреннем и внешнем участках ((1.3) и рис. 2.3).

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru

ЭДС источника определяется выражением Энергия и мощность электрического тока - student2.ru . Из этого выражения следует, что энергия, затраченная источником, равна

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.13)

так как Энергия и мощность электрического тока - student2.ru , что вытекает из определения величины тока Энергия и мощность электрического тока - student2.ru .

Энергия источника расходуется на потребителе (полезная энергия)

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.14)

и на внутреннем сопротивлении источника (потери)

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.15)

Потерей энергии в проводах, при незначительной их длине, можно пренебречь.

Из закона сохранения энергии следует

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.16)

Во всех элементах электрической цепи происходит преобразование энергии (в источниках различные виды энергии преобразуются в электрическую, в потребителях - электрическая в другие виды энергии).

Скорость такого преобразования энергии определяет электрическую мощность элементов электрической цепи

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.17)

Обозначается электрическая мощность буквой Р, а единицей электрической мощности является ватт, другими словами, [Р] = Вт (ватт)

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru

Таким образом, мощность источника электрической энергии определяется выражением

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.18)

Мощность потребителя, т. е. полезная, потребляемая мощность, будет равна

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.19)

Если воспользоваться законом Ома для участка электрической цепи, то полезную мощность можно определить следующим выражением:

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.20)

Потери мощности на внутреннем сопротивлении источника

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.21)

Для любой замкнутой цепи должен сохраняться баланс мощностей

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.22)

Так как электрическая мощность измеряется в ваттах, то единицей измерения электрической энергии является [W] = [P·t ] = Вт·с.

Коэффициент полезного действия электрической цепи η определяется отношением полезной мощности (мощности потребителя) ко всей затраченной мощности (мощности источника)

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.23)

Закон Джоуля – Ленца

В проводах линии передачи электрической энергии, обмоток якорей и полюсов электрических машин, электробытовых приборов и других потребителей происходит преобразование электрической энергии в тепловую.

Ток I, протекая по проводнику с сопротивлением R, нагревает этот проводник. За время t в этом проводнике выделяется тепло, количество которого определяется количеством электрической энергии, затраченной в этом проводнике, т. е.

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.24)

где Q - количество тепла, выделенного в проводнике, Вт·с.

Приведенная зависимость (1.24) является математическим выражением закона Джоуля - Ленца.

Таким образом, закон Джоуля - Ленца устанавливает зависимость между количеством тепла и электрической энергией: количество тепла, выделенное током в проводнике, пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока по проводнику.

Количество тепла Q измеряется иногда внесистемной единицей - калорией (количество тепла, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 °С), Причем 1 кал = 4,187 Дж, следовательно, 1 Вт*с = 1 Дж = 0,24 кал.

Для определения количества тепла Q в калориях пользуются выражением

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (кал) (1.25)

Коэффициент 0,24 называют электротермическим эквивалентом, который устанавливает зависимость между электрической и тепловой энергией.

Преобразование электрической энергии в тепловую широко используется в разнообразных электронагревательных приборах. Однако преобразование электрической энергии в тепловую вызывает и непроизводительные расходы энергии в электрических машинах, трансформаторах и других элементах электрической цепи снижает их КПД.

Законы Кирхгофа

В схемах электрических цепей можно выделить характерные элементы: ветвь, узел, контур.

Ветвью электрической цепи называется ее участок, на всем протяжении которого величина тока имеет одинаковое значение.

Узлом электрической цепи (узловой точкой) называется место соединения электрических ветвей. В узловой точке сходятся как минимум три ветви (проводника).

Контуром электрической цепи называют замкнутое соединение, в которое могут входить несколько ветвей (рис. 3.4б).

Ветви, содержащие источник электрической энергии, называются активными, а ветви, не содержащие источников, называются пассивными.

Первый закон Кирхгофа. В разветвленной цепи ток в различных ветвях может иметь различное значение. Сумма токов, входящих в узловую точку разветвленной цепи, должна быть равна сумме токов, выходящих из этой точки.

На рис. 3.4а показана узловая точка цепи А, для которой можно записать

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru или Энергия и мощность электрического тока - student2.ru

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.26)

Выражение (1.26) представляет собой математическую запись первого закона (правила) Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа формулируется так: алгебраическая сумма токов в ветвях, соединенных в один узел, равна нулю.

Токи, входящие в узел, принято считать положительными, а выходящие из узла - отрицательными.

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru

Второй закон Кирхгофа устанавливает зависимость между ЭДС и падением напряжения в замкнутом контуре любой электрической цепи.

Точки А, В, С и D являются узловыми точками (рис. 3.4б), поскольку в каждой из них сходятся четыре проводника. Определим потенциал каждой узловой точки

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (обход по току);

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (обход по току);

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (обход против тока);

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (обход против тока).

Сумма потенциалов всех узловых точек замкнутого контура равна

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru

Сократив все потенциалы замкнутого контура, слева и справа от знака равенства, и перенеси все ЭДС замкнутого контура налево от знака равенства, а падения напряжения оставив справа, можно записать

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru

что и является вторым законом Кирхгофа, который формулируется так:

Алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений на всех участках этой цепи

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru (1.27)

Напряжение представляет собой математическую запись второго закона (правила) Кирхгофа.

Для определения знаков в алгебраической сумме направление контура выбирается произвольно: по часовой или против часовой стрелки.

ЭДС источника, совпадающая с выбранным направлением обхода контура, считается положительной, а не совпадающая - отрицательной.

Падение напряжения на сопротивлении R считается положительным, если ток, протекающий через него, совпадает с выбранным направлением обхода контура, или отрицательным - если не совпадает.

Для электрической цепи, изображенной на рис. 3.4б, второй закон Кирхгофа записывается так:

Энергия и мощность электрического тока - student2.ru

Направление обхода контура в приведенном расчете выбрано по часовой стрелке.

Наши рекомендации