Erő és energia az elektromos áram

Mindenesetre zártláncú forrásból tölti Wist villamos energiát mozgatni a készüléket pozitív töltés a lánc, és a hazai és külföldi területeken.







Az energiaforrás (hasznos), amelyet felhasználnak, a felhasználó: W = uit;

Az energiaforrás (veszteség), amely energiát a belső ellenállása a forrás: W = U0It;

Átalakítása villamos energiát más energiaforrások zajlik egy bizonyos sebesség. Ez a sebesség határozza meg, az elektromos áramköri elemeket:

Erő és energia az elektromos áram
;

Áramforrás által meghatározott kapcsolatban:

Erő és energia az elektromos áram

Teljesítmény fogyasztó adja meg:

Erő és energia az elektromos áram

A hatékonyság a villamos energia tsepiη aránya határozza meg a fogyasztó a hatalom forrása:

Erő és energia az elektromos áram

Joule - Lenz

Az átfolyó áram a karmester, felmelegíti (ebben az esetben az elektromos energia hővé alakul át). A hőmennyiség fogja meghatározni a mennyiségű villamos energia ebben karmester.

Együttható 0,24 (elektrotermikus ekvivalens) meghatározza a kapcsolat a villamos és hőenergia.

3. rész: Üzemmódok elektromos áramkörök

A villamos áramkörök, az összes alapvető elemek vannak osztva az aktív és passzív. Az aktív elemek tartják, amelyben az energia átalakítás kíséri a megjelenése EMF (akkumulátorok, generátorok). Elemek, amelyek az EMF nem merül fel, az úgynevezett passzív.

Paraméterei elektromos áramkörök:

A jelenlegi zárt hurok

Erő és energia az elektromos áram
;

A feszültség a forrás terminálok

Erő és energia az elektromos áram
;

A feszültségesést forrás ellenállás

Erő és energia az elektromos áram






;

Nettó teljesítmény (power fogyasztó).

Elektromos áramkörök működhet három mód:

rövidzárlat módban R = 0:

Terhelés módban R ≠ 0:

Erő és energia az elektromos áram
;
Erő és energia az elektromos áram
;
Erő és energia az elektromos áram
;.

Feltételek maximalizálja teljesítmény: nettó teljesítmény maximumát, amikor az ellenállás egyenlő a belső ellenállás potrebitelyaRstanet istochnikaR0.

Hatásfok maximális ütőerő 50% és 100% -ot megközelítő hatékonyságot módban közel alapjáraton.

Normál (üzemi) mód az úgynevezett kapcsolási mód, amelyben az áram, feszültség és teljesítmény nem haladja meg a névleges értékek a gyártó által meghatározott.

Áramforrások működhet generátor üzemmódban és terhelés esetén. Források, a EMF amelyek egybeesnek az irányt a jelenlegi az áramkörben, működő generátor üzemmódban, és a források. EMF, amelyek nem esnek egybe az irányt aktuális futó felhasználói módban.

feszültségforrás, működő generátor üzemmódban :.

feszültségforrás, működő felhasználói módban :.

Kiszámítása az egyenáramú elektromos áramkör

A fő célja a számítás áramkör megtalálni a paraméterei: áram, feszültség, ellenállás, kapacitás, hatékonyság. Paraméter értékek lehetőséget kapnak arra, hogy értékelje a feltételeket és hatékonyságának villamos berendezések és készülékek minden területén az áramkört.

Kiszámításához az elektromos áramkörök alapján Ohm és Kirchhoff törvények, Joule.

A jellemző elemek közé tartozik az elektromos áramköri ágat, egy csomópont hurok.

Ellátóhalózat nevezzük annak részét melynek során az az áram nagyságának ugyanaz az értéke. Az ágak, amelyek áramforrást nevezzük aktív és amelyek nem tartalmaznak őket - passzív.

Az áramkör csomópont egy pont elektromos csatlakozások ágak.

elektromos áramkör zárt hurok úgynevezett vegyület, amelyben tartalmazhat több ága.

Az első törvénye Kirchhoff

Az összeg belépő áramok egy csomópont összegével egyenlő áramok elhagyja a csomópontot. Vagy összege, áramok konvergáló a csomópont egyenlő nullával.

ΣI = 0; - egy matematikai kifejezést az első törvénye Kirchhoff.

Kirchhoff második törvénye

Az algebrai összege elektromotoros egy zárt hurokban áramkör egyenlő algebrai összegével feszültség minden területén a lánc.

Erő és energia az elektromos áram
; - egy matematikai kifejezést a második törvénye Kirchhoff.

Sorba kapcsolt fogyasztók

Soros kapcsolás részletekben hé láncot egy olyan vegyületre vonatkozik, amelyben a áramkörön keresztül részek halad ugyanazt az áramot.

A teljes feszültség sorba kapcsolt elemek összege a stressz minden eleme szerint a második törvénye Kirchhoff;

Szerint Ohm-törvény :; Ebből következik kapcsolatban:; Így a teljes ellenállása az áramkör a sorba kapcsolt elemek az összege ezeknek ellenállások.

Párhuzamos ellenállás fogyasztók

Párhuzamos kapcsolás részeit elektromos áramkör úgynevezett olyan vegyület, amelyben az összes áramköri részeket is csatlakozik egy pár csomópont, azaz hatása alatt az azonos feszültség.

A teljes áram vegyületek szerint az első Kirchoff törvény összegével egyenlő az áramok az egyes ágak :; Szerint Ohm-törvény:

Erő és energia az elektromos áram
; Ha elosztjuk mindkét oldalán Nau. kapjuk:;

A kölcsönös a teljes eredő ellenállás a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók az összege reciprokának ezek a fogyasztók.

A reciproka az ellenállás határozza meg a vezetőképesség fogyasztó g. Ezután a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók jogosan:;