Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
Параллельное соединение
∑I = 0 - алгебраическая сумма токов ветвей для любого узла электрической цепи равна нулю
Ul = U2=Un=U - напряжения на ветвях одинаковы
I3/I4 = R4/R3
I3/I5 = R5/R3 -токи ветвей обратно пропорциональны их сопротивлениям
1/Rэк= l/R3+l/R4+1/R5
gэк= g3 +g4 + g5 gэк=∑g - эквивалентная, или общая, проводимость равна сумме проводимостей всех параллельных ветвей
Последовательное соединение
Ток в любом сечении последовательной цепи одинаков
Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех ее участках: U=Uab+Ubc.
U= ∑Un.
U1/U2 = R1/R2, т. е. напряжения на участках цепи при последовательном соединении прямо пропорциональны сопротивлениям этих участков.
Rэк = R1+R2=∑Rn – общее сопротивление равно сумме всех отдельных сопротивлений
Wи = Eq - работа, которую совершает источник тока для перемещения заряда q по всей замкнутой цепи - 1 Дж
UIt = W — работа, совершаемая источником на внешнем участке цепи UBтIt =Wвт — потеря энергии внутри источника
P=W/t - мощность
Pи=EI - мощность, отдаваемая источником
P=UI=I2R=U2/R - мощность потребителей
Pвт=UBTI = I 2Rвт=U 2вт/RBт - мощность потерь энергии внутри источника
Единица мощности — ватт (Вт):
[Р]=1 Дж/1 с=1 Вт,
Q=I2Rt = W =Pt - закона Ленца — Джоуля - количество теплоты, выделенной в проводнике
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Электрическое поле является силовым или векторным.
Для обнаружения и изучения электрического поля используются пробные неподвижные точечные заряженные тела с очень малым положительным зарядом q. Линейные размеры точечных заряженных тел очень малы по сравнению с расстоянием до точек, в которых рассматривается их электрическое поле.
F=Qq/(4πε0εrR2) – сила взаимодействия между точечными заряженными телами
ε0 - Ф/м — электрическая постоянная
εr — относительная диэлектрическая проницаемость среды, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия в данной среде меньше, чем в вакууме (величина безразмерная)
ε = F/q= Q/(4πε0εrR2) – напряженность электрического поля Н/Кл
φ=A/q= Q/(4πε0εrR) = εR – потенциал электрического поля В
ε – В/м
U12= φ1- φ2 – электрическое напряжение
U12= εl - электрическое напряжение однородного поля
Конденсатор – накапливает энергию электрического поля. Он состоит из двух электродов, разделенных между собой диэлектриком.
С=q/U
[С]=1Кл/1 В=1 Ф
C=ε0εrS/d – емкость конденсатора
W=С U2/2 – энергия электрического поля конденсатора
Параллельное соединение
Qo6щ= Q1 + Q2 + Q3
С общ = С1+С2 + С3.
Собщ = nС - при параллельном соединении одинаковых конденсаторов емкостью С общая емкость
U= U1= U2= U3
Последовательное соединение
U=U 1 + U2+U3
Qo6щ= Q1 =Q2 =Q3
1/Собщ=1/С1+1/С2+1/С3
Собщ = С/n - при последовательном соединении n одинаковых конденсаторов каждый емкостью С.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Магнитная индукция В - Тл
μа = μ0 μг - абсолютная магнитная проницаемость среды
μ0— магнитная постоянная, характеризующая магнитные свойства вакуума Гн/м
μг - относительной магнитной проницаемостью среды. Она показывает, во сколько раз индукция поля, созданного током в данной среде, больше или меньше, чем в вакууме, и является безразмерной величиной.
Напряженность магнитного поля Н =1 А/1 м.
B = μа H - магнитная индукция Тл
Ф = BnS=BS cos β - магнитный поток Ф Вб
U=∑HL ΔL - магнитное напряжение
F=∑I=∑HL ΔL – закон полного тока, магнитодвижущая сила
Нг = I/2πr - для проводника бесконечной длины
Hr = Iw/r - для кольцевой катушки
Вr - остаточная индукция
Нc – коэрцитивная сила
Вmax – индукция насыщения
∑Ф=0 – алгебраическая сумма магнитных потоков, сходящихся в любом узле всегда равен нулю (узловое уравнение магнитного состояния)
∑U=∑ωI - алгебраическая сумма падений магнитных напряжений в любом замкнутом контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме магнитодвижущих сил в контуре (контурное уравнение магнитного состояния)
U=Нl=Фl/( μ0 μгS)=RФ- падение магнитного напряжения на заданном участке цепи
Ф=∑ωI/∑R=∑ωI/ (l/( μ0 μгS)) – магнитный поток
R= l/( μ0 μгS) – магнитное сопротивление
F=IBLsinα - закон Ампера
Направление силы определяется по правилу левой руки
F = μа I1I2L/ (2 πа) - если токи проходят в одном направлении, то проводники притягиваются, если в разном — отталкиваются
Закон электромагнитной индукции-всякое изменение магнитного поля, в котором помещен проводник произвольной формы, вызывает в последнем появление ЭДС электромагнитной индукции.
E = Bvlsinα.
Направление ЭДС определяется по правилу правой руки: правую руку располагают так, чтобы магнитные линии входили в ладонь, отогнутый под прямым углом большой палец совмещают с направлением скорости; тогда вытянутые четыре пальца покажут направление ЭДС.
Принцип Ленца – виток стремится сохранить неизменным свое магнитное состояние, т.е. сохранить постоянный магнитный поток, сцепленный с ним.
ψL = LI= ФL1+ ФL2+…+ ФLn – потокосцепление катушки Вб
L=μaw2S/l – индуктивность катушки Гн
W= LI2/2 = ψLI/2 – энергия магнитного поля катушки
Е= - М (dI/dt) – ЭДС взаимоиндукции
М= - взаимная индуктивность двух катушек (k – коэффициент связи катушек)
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Однофазной электрической цепью синусоидального тока называют цепь, содержащую один или несколько источников электрической энергии переменного тока, имеющих одинаковую частоту и начальную фазу.
Em = 2BωLv — максимальное значение ЭДС
i=Imsin (ωt+ψi)
u=Um sin(ωt+ ψu)
ω = 2π/Т =2πf - угловая частота
f=1/Т- циклическая частота герц (Гц)
I=Im/√2
U= Um /√2
Е = Е m/√2
φ = ψ1 — ψ2 - сдвиг фаз
Δt = φ/ω = φT/2π - временной сдвиг
Цепь с активным сопротивлением:
р = UI — UIcos 2ωt - мгновенная мощность
P=UI - средняя скорость расхода энергии или средняя (активная) мощность
Токи и напряжения в цепи с активным сопротивлением совпадают по фазе
Цепь с индуктивной катушкой
i = Im sinωt
u = Um sin (ωt + π/2)
Ток в цепи с индуктивностью отстает по фазе от напряжения на угол π/2
XL=2πfL=ωL
С увеличением частоты тока f индуктивное сопротивление XL увеличивается
p = UIsin 2ωt - мгновенная мощность
Р = 0
Q=UI - единицей реактивной мощности является вольт-ампер реактивный (вар)
Синхронные машины
Ротор синхронных машин вращается синхронно с вращающимся магнитным полем (отсюда их название). Поскольку частоты вращения ротора и магнитного поля одинаковы, в обмотке ротора не индуцируются токи. Поэтому обмотка ротора получает питание от источника постоянного тока.
Роторы синхронных генераторов могут быть явнополюсными и неявнополюсными.
Питание к обмотке ротора под водится через скользящие контакты, состоящие из медных колеи, и графитовых щеток. При вращении ротора его магнитное поле пересекает витки обмотки статора, индуцируя в них ЭДС.
Постоянство частоты вращения — важное достоинство синхронного двигателя.
Недостаток синхронного двигателя — трудность пуска: для пуска нужно раскрутить ротор в сторону вращения поля статора.
Параллельное соединение
∑I = 0 - алгебраическая сумма токов ветвей для любого узла электрической цепи равна нулю
Ul = U2=Un=U - напряжения на ветвях одинаковы
I3/I4 = R4/R3
I3/I5 = R5/R3 -токи ветвей обратно пропорциональны их сопротивлениям
1/Rэк= l/R3+l/R4+1/R5
gэк= g3 +g4 + g5 gэк=∑g - эквивалентная, или общая, проводимость равна сумме проводимостей всех параллельных ветвей
Последовательное соединение
Ток в любом сечении последовательной цепи одинаков
Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех ее участках: U=Uab+Ubc.
U= ∑Un.
U1/U2 = R1/R2, т. е. напряжения на участках цепи при последовательном соединении прямо пропорциональны сопротивлениям этих участков.
Rэк = R1+R2=∑Rn – общее сопротивление равно сумме всех отдельных сопротивлений
Wи = Eq - работа, которую совершает источник тока для перемещения заряда q по всей замкнутой цепи - 1 Дж
UIt = W — работа, совершаемая источником на внешнем участке цепи UBтIt =Wвт — потеря энергии внутри источника
P=W/t - мощность
Pи=EI - мощность, отдаваемая источником
P=UI=I2R=U2/R - мощность потребителей
Pвт=UBTI = I 2Rвт=U 2вт/RBт - мощность потерь энергии внутри источника
Единица мощности — ватт (Вт):
[Р]=1 Дж/1 с=1 Вт,
Q=I2Rt = W =Pt - закона Ленца — Джоуля - количество теплоты, выделенной в проводнике
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
Электрическое поле является силовым или векторным.
Для обнаружения и изучения электрического поля используются пробные неподвижные точечные заряженные тела с очень малым положительным зарядом q. Линейные размеры точечных заряженных тел очень малы по сравнению с расстоянием до точек, в которых рассматривается их электрическое поле.
F=Qq/(4πε0εrR2) – сила взаимодействия между точечными заряженными телами
ε0 - Ф/м — электрическая постоянная
εr — относительная диэлектрическая проницаемость среды, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия в данной среде меньше, чем в вакууме (величина безразмерная)
ε = F/q= Q/(4πε0εrR2) – напряженность электрического поля Н/Кл
φ=A/q= Q/(4πε0εrR) = εR – потенциал электрического поля В
ε – В/м
U12= φ1- φ2 – электрическое напряжение
U12= εl - электрическое напряжение однородного поля
Конденсатор – накапливает энергию электрического поля. Он состоит из двух электродов, разделенных между собой диэлектриком.
С=q/U
[С]=1Кл/1 В=1 Ф
C=ε0εrS/d – емкость конденсатора
W=С U2/2 – энергия электрического поля конденсатора
Параллельное соединение
Qo6щ= Q1 + Q2 + Q3
С общ = С1+С2 + С3.
Собщ = nС - при параллельном соединении одинаковых конденсаторов емкостью С общая емкость
U= U1= U2= U3
Последовательное соединение
U=U 1 + U2+U3
Qo6щ= Q1 =Q2 =Q3
1/Собщ=1/С1+1/С2+1/С3
Собщ = С/n - при последовательном соединении n одинаковых конденсаторов каждый емкостью С.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Магнитная индукция В - Тл
μа = μ0 μг - абсолютная магнитная проницаемость среды
μ0— магнитная постоянная, характеризующая магнитные свойства вакуума Гн/м
μг - относительной магнитной проницаемостью среды. Она показывает, во сколько раз индукция поля, созданного током в данной среде, больше или меньше, чем в вакууме, и является безразмерной величиной.
Напряженность магнитного поля Н =1 А/1 м.
B = μа H - магнитная индукция Тл
Ф = BnS=BS cos β - магнитный поток Ф Вб
U=∑HL ΔL - магнитное напряжение
F=∑I=∑HL ΔL – закон полного тока, магнитодвижущая сила
Нг = I/2πr - для проводника бесконечной длины
Hr = Iw/r - для кольцевой катушки
Вr - остаточная индукция
Нc – коэрцитивная сила
Вmax – индукция насыщения
∑Ф=0 – алгебраическая сумма магнитных потоков, сходящихся в любом узле всегда равен нулю (узловое уравнение магнитного состояния)
∑U=∑ωI - алгебраическая сумма падений магнитных напряжений в любом замкнутом контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме магнитодвижущих сил в контуре (контурное уравнение магнитного состояния)
U=Нl=Фl/( μ0 μгS)=RФ- падение магнитного напряжения на заданном участке цепи
Ф=∑ωI/∑R=∑ωI/ (l/( μ0 μгS)) – магнитный поток
R= l/( μ0 μгS) – магнитное сопротивление
F=IBLsinα - закон Ампера
Направление силы определяется по правилу левой руки
F = μа I1I2L/ (2 πа) - если токи проходят в одном направлении, то проводники притягиваются, если в разном — отталкиваются
Закон электромагнитной индукции-всякое изменение магнитного поля, в котором помещен проводник произвольной формы, вызывает в последнем появление ЭДС электромагнитной индукции.
E = Bvlsinα.
Направление ЭДС определяется по правилу правой руки: правую руку располагают так, чтобы магнитные линии входили в ладонь, отогнутый под прямым углом большой палец совмещают с направлением скорости; тогда вытянутые четыре пальца покажут направление ЭДС.
Принцип Ленца – виток стремится сохранить неизменным свое магнитное состояние, т.е. сохранить постоянный магнитный поток, сцепленный с ним.
ψL = LI= ФL1+ ФL2+…+ ФLn – потокосцепление катушки Вб
L=μaw2S/l – индуктивность катушки Гн
W= LI2/2 = ψLI/2 – энергия магнитного поля катушки
Е= - М (dI/dt) – ЭДС взаимоиндукции
М= - взаимная индуктивность двух катушек (k – коэффициент связи катушек)
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Однофазной электрической цепью синусоидального тока называют цепь, содержащую один или несколько источников электрической энергии переменного тока, имеющих одинаковую частоту и начальную фазу.
Em = 2BωLv — максимальное значение ЭДС
i=Imsin (ωt+ψi)
u=Um sin(ωt+ ψu)
ω = 2π/Т =2πf - угловая частота
f=1/Т- циклическая частота герц (Гц)
I=Im/√2
U= Um /√2
Е = Е m/√2
φ = ψ1 — ψ2 - сдвиг фаз
Δt = φ/ω = φT/2π - временной сдвиг
Цепь с активным сопротивлением:
р = UI — UIcos 2ωt - мгновенная мощность
P=UI - средняя скорость расхода энергии или средняя (активная) мощность
Токи и напряжения в цепи с активным сопротивлением совпадают по фазе
Цепь с индуктивной катушкой
i = Im sinωt
u = Um sin (ωt + π/2)
Ток в цепи с индуктивностью отстает по фазе от напряжения на угол π/2
XL=2πfL=ωL
С увеличением частоты тока f индуктивное сопротивление XL увеличивается
p = UIsin 2ωt - мгновенная мощность
Р = 0
Q=UI - единицей реактивной мощности является вольт-ампер реактивный (вар)
Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
√R2 + X2L = Z
tgφ = XL/R;
cos φ = R/Z.
p = ui= UIcos φ-UIcos(2ωt+φ) - мгновенная мощность
P=UI cos φ.
Q = UL I=UIsin φ
S = UI=√P2 + Q2