Электрические цепи постоянного тока презентация

Содержание

Слайд 2

Электрические цепи постоянного тока

Основные понятия и определения.
Основной закон цепей постоянного тока.
Метод расчета

электрических цепей постоянного тока.

Электрические цепи постоянного тока Основные понятия и определения. Основной закон цепей постоянного тока.

Слайд 3

Основные понятия и определения

Электрическая цепь – совокупность устройств и объектов, электромагнитные процессы в

которых могут быть описаны с помощью таких понятий, как электродвижущая сила (ЭДС), ток, напряжение, сопротивление.
Основные элементы электрической цепи – источники и приемники электроэнергии.
Элемент электрической цепи – отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи и выполняющее в ней определенную функцию.

Основные понятия и определения Электрическая цепь – совокупность устройств и объектов, электромагнитные процессы

Слайд 4

Основные понятия и определения

Источники электроэнергии: различные виды энергии (химическая – в гальванических элементах;

механическая – в генераторах; световая; тепловая) преобразуются в электромагнитную или электрическую.
Приемники электроэнергии: электромагнитная энергия преобразуется в другие виды энергии (химическую – гальванические ванны; тепловую – нагревательные приборы; механическую – электрические двигатели).

Основные понятия и определения Источники электроэнергии: различные виды энергии (химическая – в гальванических

Слайд 5

Все электрические цепи классифицируются по виду тока:

цепи постоянного тока – электрический ток не

изменяется во времени

Все электрические цепи классифицируются по виду тока: цепи постоянного тока – электрический ток

Слайд 6

цепи синусоидального тока

цепи переменного тока

цепи синусоидального тока цепи переменного тока

Слайд 7

цепи несинусоидального тока

цепи переменного тока

цепи несинусоидального тока цепи переменного тока

Слайд 8

Электрические цепи классифицируются по характеру параметров элементов

линейные цепи – цепи, в которых

сопротивления резисторов R, индуктивность катушек L и емкость конденсаторов C являются постоянными.
нелинейные цепи – цепи, в которых присутствуют элементы, параметры которых зависят от напряжений, токов, магнитных потоков и других величин.

Электрические цепи классифицируются по характеру параметров элементов линейные цепи – цепи, в которых

Слайд 9

Основные понятия электрических цепей

Ветвь электрической цепи – участок, элементы которого соединены друг

за другом, т.е. последовательно. Ток в элементах ветви один и тот же.

Основные понятия электрических цепей Ветвь электрической цепи – участок, элементы которого соединены друг

Слайд 10

Основные понятия электрических цепей

Узел электрической цепи – место соединения ветвей.

Основные понятия электрических цепей Узел электрической цепи – место соединения ветвей.

Слайд 11

Основные понятия электрических цепей

Контур – любой замкнутый путь вдоль ветвей электрической цепи.


Основные понятия электрических цепей Контур – любой замкнутый путь вдоль ветвей электрической цепи.

Слайд 12

Основной закон цепи постоянного тока

Закон Ома
для участка цепи без источника ЭДС
обобщенный закон

Ома (для участка цепи с ЭДС)

Основной закон цепи постоянного тока Закон Ома для участка цепи без источника ЭДС

Слайд 13

Закон Ома для участка цепи без источника

Сила тока на участке электрической цепи

прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка

Закон Ома для участка цепи без источника Сила тока на участке электрической цепи

Слайд 14

Обобщенный закон Ома (для участка цепи с ЭДС)

Обобщенный закон Ома (для участка цепи с ЭДС)

Слайд 15

Задача

Постановка задачи:
в известной схеме цепи с заданными параметрами необходимо рассчитать токи, напряжения,

мощности на отдельных участках.
Воспользуемся методом расчета преобразования цепи.

Задача Постановка задачи: в известной схеме цепи с заданными параметрами необходимо рассчитать токи,

Слайд 16

Метод преобразования цепи

Суть метода:
если несколько последовательно или (и) параллельно включенных сопротивлений заменить

одним, то распределение токов в электрической цепи не изменится.

Метод преобразования цепи Суть метода: если несколько последовательно или (и) параллельно включенных сопротивлений

Слайд 17

Метод преобразования цепи

Последовательное соединение резисторов

Ток во всех последовательно соединенных элементах одинаков.

Метод преобразования цепи Последовательное соединение резисторов Ток во всех последовательно соединенных элементах одинаков.

Слайд 18

Метод преобразования цепи

Параллельное соединение резисторов

Метод преобразования цепи Параллельное соединение резисторов

Слайд 19

Метод преобразования цепи

Метод преобразования цепи

Слайд 20

Метод преобразования цепи

Преобразование треугольника сопротивлений в звезду

Дано: Rab, Rbc, Rca

Определить: Ra, Rb, Rc

Метод преобразования цепи Преобразование треугольника сопротивлений в звезду Дано: Rab, Rbc, Rca Определить: Ra, Rb, Rc

Слайд 21

Метод преобразования цепи

Преобразование звезды сопротивлений в треугольник

Дано: Ra, Rb, Rc

Определить: Rab, Rbc,

Rca

Метод преобразования цепи Преобразование звезды сопротивлений в треугольник Дано: Ra, Rb, Rc Определить: Rab, Rbc, Rca

Имя файла: Электрические-цепи-постоянного-тока.pptx
Количество просмотров: 158
Количество скачиваний: 0