1.3. Основные законы цепей постоянного тока
Расчет и анализ электрических цепей производится с использованием закона Ома, первого и второго законов Кирхгофа. На основе этих законов устанавливается взаимосвязь между значениями токов, напряжений, ЭДС всей электрической цепи и отдельных ее участков и параметрами элементов, входящих в состав этой цепи.
Закон Ома для участка цепи
Соотношение между током I, напряжением UR и сопротивлением R участка аb электрической цепи (рис. 1.3) выражается законом Ома
Рис. 1.3
(1.1)
или UR = RI.
В этом случае UR = RI – называют напряжением или падением напряжения на резисторе R, а – током в резисторе R.
При расчете электрических цепей иногда удобнее пользоваться не сопротивлением R, а величиной обратной сопротивлению, т.е. электрической проводимостью:
.
В этом случае закон Ома для участка цепи запишется в виде:
I
= Uq.
Закон Ома для всей цепи
Этот закон определяет зависимость между ЭДС Е источника питания с внутренним сопротивлением r0 (рис. 1.3), током I электрической цепи и общим эквивалентным сопротивлением RЭ = r0 + R всей цепи:
(1.2)
.
Сложная электрическая цепь содержит, как правило, несколько ветвей, в которые могут быть включены свои источники питания и режим ее работы не может быть описан только законом Ома. Но это можно выполнить на основании первого и второго законов Кирхгофа, являющихся следствием закона сохранения энергии.
Первый закон Кирхгофа
В любом узле электрической цепи алгебраическая сумма токов равна нулю
(1.3)
,
где m – число ветвей подключенных к узлу.
При
записи уравнений по первому закону
Кирхгофа токи, направленные к узлу,
берут со знаком «плюс», а токи, направленные
от узла – со знаком «минус».
Второй закон Кирхгофа
В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений на всех его участках
(1.4)
,
где n – число источников ЭДС в контуре; m – число элементов с сопротивлением Rк в контуре; Uк = RкIк – напряжение или падение напряжения на к-м элементе контура.
Для схемы (рис. 1.2) запишем уравнение по второму закону Кирхгофа:
E = UR + U1.
Если в электрической цепи включены источники напряжений, то второй закон Кирхгофа формулируется в следующем виде: алгебраическая сумма напряжений на всех элементах контру, включая источники ЭДС равна нулю
(1.5)
.
При записи уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо:
1) задать условные положительные направления ЭДС, токов и напряжений;
2) выбрать направление обхода контура, для которого записывается уравнение;
3) записать
уравнение, пользуясь одной из формулировок
второго закона Кирхгофа, причем слагаемые,
входящие в уравнение, берут со знаком
«плюс», если их условные положительные
направления совпадают с обходом контура,
и со знаком «минус», если они противоположны.
Запишем уравнения по II закону Кирхгофа для контуров электрической схемы (рис. 1.2):
контур I: E = RI + R1I1 + r
0I,контур II: R1I1 + R2I2 = 0,
контур III: E = RI + R2I2 + r0I.
В действующей цепи электрическая энергия источника питания преобразуется в другие виды энергии. На участке цепи с сопротивлением R в течение времени t при токе I расходуется электрическая энергия
(1.6)
W = I2Rt.
Скорость преобразования электрической энергии в другие виды представляет электрическую мощность
(1.7)
.
Из закона сохранения энергии следует, что мощность источников питания в любой момент времени равна сумме мощностей, расходуемой на всех участках цепи.
(1.8)
.
Это соотношение (1.8) называют уравнением баланса мощностей. При составлении уравнения баланса мощностей следует учесть, что если действительные направления ЭДС и тока источника совпадают, то источник ЭДС работает в режиме источника питания, и произведение E I подставляют в (1.8) со знаком плюс. Если не совпадают, то источник ЭДС работает в режиме потребителя электрической энергии, и произведение E I подставляют в (1.8) со знаком минус. Для цепи, показанной на рис. 1.2 уравнение баланса мощностей запишется в виде:
EI = I2(r0 + R) + I12R1 + I22R2.
При расчете электрических цепей используются определенные единицы измерения. Электрический ток измеряется в амперах (А), напряжение – в вольтах (В), сопротивление – в омах (Ом), мощность – в ваттах (Вт), электрическая энергия – ватт-час (Вт-час) и проводимость – в сименсах (См)
Кроме
основных единиц используют более мелкие
и более крупные единицы измерения:
миллиампер (1мA = 10–3А), килоампер (1кA =
103А), милливольт (1мВ = 10–3В), киловольт
(1кВ = 103В), килоом (1кОм = 103Ом), мегаом
(1мОм = 106Ом), киловатт (1кВт = 103Вт),
киловатт-час (1кВт-час = 103 ватт-час).
Раздел 3. Основные законы электротехники
Раздел 3. Основные законы электротехники
|
Список всех основных законов и теорем об электричестве
Дипали Чаудхари
В этом посте я делюсь списком основных электрических законов и теорем. Перечисление этих законов и теорем будет полезно для студентов-электриков.
Все эти различные законы и теоремы относятся к исследованиям в области электротехники и электроники.
Перед этой статьей я объяснил концепцию электрической цепи. Они используются для решения электрической сети.
Чтобы решить эти электрические цепи, вам также необходимо применить несколько электрических законов и теорем, чтобы вы могли вычислить требуемые значения для различных параметров.
Некоторые законы применимы к системам переменного и постоянного тока.
Давайте рассмотрим самые важные электрические законы, теоремы и правила, один за другим.
Содержание
Каковы основные законы электротехники?
Здесь перечислены 13 наиболее важных законов в области электротехники и электроники.
1. Закон Ома
Узнайте здесь подробно, электрический закон Ома
Вот простой калькулятор для расчета тока по сопротивлению и напряжению с использованием закона Ома.
2. Электрические и магнитные цепи Закон Кирхгофа
Существует два типа закона Кирхгофа.
- Закон Кирхгофа о токах
- Закон Кирхгофа о напряжении
Узнайте больше о законе Кирхгофа. Я объяснил с приложениями.
3. Закон Электроэлектрического нагрева Джоула
- Первый закон джоул
- Второй закон Джоул
4. Закон о ньютоном
- Ньютона
- Третий закон Ньютона
Примечание: Это законы физики, которые также полезны в электрике.
5. Закон электростатики (Колумба)
- Первый закон электростатики
- Second Law or Coloumb Law of Electrostatic
6. Faraday’s Law Of Electromagnetic Induction
- First Law of Faraday
- Second Law Faraday
- Third Law or Lenz’s Law of Faraday
7. Biot Savart Закон электрического и магнитного поля
8. Круговой закон Ампера
9. Закон Гаусса
0028
12. Закон Хопкинсона
13. Закон Видемана–Франца
Этот список электрических законов применим как к электрической, так и к магнитной цепи.
Теоремы об электрических и электронных сетях
В электрических и электронных схемах теоремы помогают упростить и проанализировать сеть.
В основном эти теоремы полезны для источников постоянного тока.
Вот список из 9 теорем.
- Superposition Theorem
- Thevenin Theorem
- Norton Theorem
- Millman’s Theorem
- Reciprocity Theorem
- Compensation Theorem
- Maximum power transfer Theorem
- Star-Delta transformation Theorem
- Теорема о преобразовании звезда-треугольник
Наиболее важным правилом при изучении электрических машин является правило Флеминга. В основном это правило используется для двигателей и генераторов.
Ниже приведены два правила Флеминга для машины:
- Правило правой руки Флеминга
- Правило левой руки Флеминга
Первое правило правой руки. И второе правило левой руки применимо к двигателям.
Эта статья посвящена перечислению различных основных законов и теорем электричества. Я объясню каждый закон и теорему в своих следующих статьях.
Готовы к онлайн-тесту:
Если вы готовы пройти онлайн-викторину, вы можете напрямую присоединиться к викторине по законам об электротехнике.
Спасибо за внимание!
Проверьте свои знания и потренируйтесь в онлайн-викторине БЕСПЛАТНО!
Практика сейчас »
Дипали Чаудхари
Я получил степень магистра в области электроэнергетики. Я работаю и пишу технические руководства по ПЛК, программированию MATLAB и электротехнике на портале DipsLab. com.
Мне очень приятно делиться своими знаниями в этом блоге. И иногда я углубляюсь в программирование на Python.
Основы теории электричества: основные законы электричества — Технические примечания
Общие законы, управляющие электричеством, немногочисленны и просты, но они применяются неограниченным числом способов.
Закон Ома
Ток в проводнике между двумя точками прямо пропорционален напряжению в двух точках.
I = V / R или В = IR или R = V/I
Где I — ток через проводник в амперах, В — напряжение, измеренное на проводнике в вольтах, а R — сопротивление проводника в единицах Ом. В частности, закон Ома гласит, что R в этом отношении является постоянным и не зависит от тока.
1 Ом = сопротивление проводника, когда разность потенциалов в один вольт создает ток в один ампер через проводник.
Закон Ватта
Подобно закону Ома, закон Ватта устанавливает соотношение между мощностью (ватт), током и напряжением.
P = VI или P = I
2 RСвязанный: Калькулятор закона Ома и закона Ватта заряд покидает узел, поскольку ему некуда идти, кроме как уйти, поскольку внутри узла заряд не теряется. Другими словами, алгебраическая сумма ВСЕХ токов, входящих и исходящих из узла, должна быть равна нулю.
Ток на входе = выходной ток
Дополнительная литература: Цепи делителей и законы Кирхгофа
Закон Кирхгофа о напряжении (KVL)
В любой замкнутой сети полное напряжение вокруг контура равно сумме всех падение напряжения в пределах того же контура, который также равен нулю. Другими словами, алгебраическая сумма всех напряжений внутри контура должна быть равна нулю.
Дополнительная литература: Цепи делителей и законы Кирхгофа
Закон Фарадея
Индуцированная электродвижущая сила в любой замкнутой цепи равна отрицательному значению скорости изменения магнитного потока, заключенного в цепи, во времени.
E=dB/dt
(Электродвижущая сила = изменение магнитного потока / изменение во времени)
Проще говоря, чем больше изменение магнитного поля, тем больше величина напряжения. Этот закон объясняет принцип работы большинства электрических двигателей, генераторов, электрических трансформаторов и катушек индуктивности.
Дополнительная литература: Закон электромагнитной индукции Фарадея
Закон Ленца
Направление тока, индуцируемого в проводнике изменяющимся магнитным полем в соответствии с законом индукции Фарадея, будет таким, что оно создаст магнитное поле, которое выступает против изменения , которое его произвело. Проще говоря, величина ЭДС, наведенной в цепи, пропорциональна скорости изменения потока.
Дополнительная литература: Закон Ленца об электромагнитной индукции
Закон Кулона
Величина электростатической силы притяжения между двумя точечными зарядами прямо пропорциональна произведению величин зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
Сила направлена вдоль соединяющей их прямой. Если два заряда имеют один и тот же знак , электростатическая сила между ними отталкивающая; если они имеют различных знаков , сила притяжения между ними.
F = k q
1 q 2 / r 2F результирующая сила между двумя зарядами. Расстояние между двумя зарядами, или радиус разделения, составляет r . Значения q 1 и q 2 представляют количество заряда в каждой из частиц. Константа уравнения равна k .
Дополнительная литература: Электрическая сила и закон Кулона
Закон Гаусса
Суммарный электрический поток, исходящий от замкнутой поверхности, равен заключенному заряду, деленному на диэлектрическую проницаемость. Электрический поток через площадь определяется как электрическое поле, умноженное на площадь поверхности, спроецированной на плоскость, перпендикулярную полю.
Интегральная форма закона Гаусса находит применение при расчете электрических полей вокруг заряженных объектов. Закон Гаусса является мощным инструментом для расчета электрических полей, когда они возникают из распределения зарядов достаточной симметрии, чтобы его можно было применить.
Дополнительная литература: Закон Гаусса и электрический поток
Обычный ток в сравнении с электронным током
Условный ток предполагает, что ток течет из положительного вывода , через цепь и в отрицательный вывод (+ > -) источника. Это соглашение было выбрано во время открытия электричества.
Теперь мы знаем, что это неверно. В проводниках носителем заряда является электрон, заряд которого равен минус .
Поток электронов называется электронным током . Электроны вытекают из отрицательной клеммы , проходят через цепь и попадают в положительную клемму источника (+ < -).
На самом деле, не имеет значения , в каком направлении течет ток, пока он используется постоянно. Направление тока не влияет на то, что делает ток.
Дополнительная литература: Обычный ток против электронного потока
Правила правой руки
Правило №1 определяет направления магнитной силы, условного тока и магнитного поля. При наличии любых двух тезисов можно найти третий.
- Правой рукой: указать указательным пальцем в направлении скорости заряда (вспомним обычный ток).
- Укажите средним пальцем в направлении магнитного поля.
- Теперь ваш большой палец указывает в направлении магнитной силы.
Основы теории электричества Правила правой руки.
Правило №2 определяет направление магнитного поля вокруг провода с током и наоборот.