Основные понятия и определения электротехники

Содержание

Слайд 2

Электротехника – наука о практическом применении электрических и магнитных явлений. Основные

Электротехника – наука о практическом применении электрических и магнитных явлений.
Основные

определения - ГОСТ Р 52002-2003.
Постоянные величины: I, U, E.
Изменяющиеся в времени: i, u, e.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле – вид материи, определяемый во всех точках двумя векторными величинами, называемые «электрическое поле» и «магнитное поле», оказывающими силовое воздействие на электрически заряженные частицы.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ поле – одна из сторон электромагнитного поля, характеризующаяся воздействием на электрически заряженную частицу с силой, пропорциональной заряду этой частицы и НЕ зависящей от ее скорости.
МАГНИТНОЕ поле - одна из сторон электромагнитного поля, характеризующаяся воздействием на движущуюся электрически заряженную частицу с силой, пропорциональной заряду этой частицы и ее скорости.

Слайд 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ – совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ – совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического

тока.

ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ – отдельное устройство, электрической цепи, выполняющее определенную функцию.
Основные элементы: источники и приемники электрической энергии

Слайд 4

В ИСТОЧНИКАХ электрической энергии различные виды энергии, (химическая, механическая) преобразуются в

В ИСТОЧНИКАХ электрической энергии различные виды энергии, (химическая, механическая) преобразуются в

электрическую (электромагнитную).
В ПРИЕМНИКАХ электрической энергии происходит обратное преобразование – электромагнитная энергия преобразуется в иные виды энергии,
например химическую (гальванические ванны выплавки алюминию или нанесения защитного покрытия), механическую (электродвигатели), тепловую (нагревательные элементы), световую (лампы дневного света).
Слайд 5

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ – графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ – графическое изображение электрической цепи,
содержащее условные обозначения

и
показывающее соединение.
Для понимания - СТРУКТУРНЫЕ
Для сбора схем - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ, где каждому элементу соответствует условное графическое и буквенное обозначение,
Для расчетов цепей используют схемы ЗАМЕЩЕНИЯ, в которых реальные элементы замещаются расчетными моделями, а все вспомогательные элементы исключаются.

ее элементов

Слайд 6

Структурная схема Схема замещения (расчетная)

Структурная схема

Схема замещения (расчетная)

Слайд 7

Принципиальная схема Принципиальные схемы составляются по ГОСТ, например: ГОСТ 2.723-68 “Единая

Принципиальная схема

Принципиальные схемы составляются по ГОСТ, например:
ГОСТ 2.723-68 “Единая система

конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители”
ГОСТ 2.728-74 “Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы”
Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

ПО ВИДУ ТОКА цепи разделяются на цепи постоянного, переменного тока. Постоянный

ПО ВИДУ ТОКА цепи разделяются на цепи постоянного, переменного тока.
Постоянный

ток – электрический ток, не изменяющийся во времени t (а).
Все остальные токи – переменные (б) (в).

а) б) в) Виды токов в цепях

Слайд 14

ЛИНЕЙНЫЕ цепи, в которых сопротивление каждого участка НЕ зависит от значения

ЛИНЕЙНЫЕ цепи, в которых сопротивление каждого участка НЕ зависит от значения

и направления тока и напряжения.
Т.е. вольт-амперная характеристика (ВАХ) участков цепи представлена в виде прямой (линейная зависимость) (а).

где U - напряжение, (В); I – сила тока

Остальные цепи называются НЕЛИНЕЙНЫМИ (б).

Вольт – амперные характеристики (ВАХ) цепей.

Слайд 15

Электрическое СОПРОТИВЛЕНИЕ постоянному току – скалярная величина равная отношению постоянного электрического

Электрическое СОПРОТИВЛЕНИЕ постоянному току – скалярная величина равная отношению постоянного электрического

напряжения на элементе к постоянному электрическому току в нем
Слайд 16

ПОТОКОСЦЕПЛЕ́НИЕ (полный магнитный поток) — физическая величина, представляющая собой суммарный магнитный

ПОТОКОСЦЕПЛЕ́НИЕ (полный магнитный поток) — физическая величина, представляющая собой суммарный магнитный поток,

сцепляющийся со всеми витками катушки индуктивности.

где Ψ – потокосцепление, (Вб); m - число витков; Ф – магнитный поток (Вб).

ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ – потокосцепление катушки индуктивности, обусловленное электрическим током в этом элементе.

ИНДУКТИВНОСТЬ – скалярная величина, равная отношению потокосцепления самоиндукции элемента электрической цепи к электрическому току в нем.

где L - индуктивность, (Гн);
Ψ – потокосцепление, (Вб);
I – сила тока, (А)

Слайд 17

Слайд 18

Электрическая ЕМКОСТЬ одного проводника – скалярная величина, характеризующая способность проводника накапливать

Электрическая ЕМКОСТЬ одного проводника – скалярная величина, характеризующая способность проводника накапливать

электрический заряд. Равна отношению электрического заряда проводника к его электрическому потенциалу (в предположении, что все другие проводники бесконечно удалены и что электрический потенциал бесконечно удаленной точки принят равным нулю).

Где:
С – емкость, (Ф);
q - заряд, (Кл);
Uc –напряжение на выводах конденсатора, (В).

Электрическая ЕМКОСТЬ между двумя проводниками равна абсолютному значению ОТНОШЕНИЯ электрического заряда одного проводника к разности электрических потенциалов двух проводников при этом проводники имеют одинаковые по значению, но противоположные по знаку заряды и что все другие проводники бесконечно удалены.

Слайд 19

Слайд 20

УЧАСТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ – часть электрической цепи, содержащую выделенную совокупность ее элементов

УЧАСТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ – часть электрической цепи, содержащую выделенную совокупность ее

элементов