рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Режимы работы источников ЭДС.

Режимы работы источников ЭДС. - раздел Философия, Использованием этих явлений для получения, передачи и преобразования электрической энергии занимается электротехника ...

Такое включение источников, когда они вырабатывают токи одинакового направления, называется последовательным согласным. При этом оба источника работают в одинаковом режиме – режиме генератора – вырабатывают энергию и отдают её во внешнюю цепь.

 

2.

Закон Ома для цепи с любым количеством источников.

Такое включение источников, когда они вырабатывают токи встречного направления, называется последовательным встречным.

При этом источники работают в разных режимах:

Источник с большей ЭДС (источник, направление ЭДС которого совпадает с направлением протекающего в цепи тока) работает в режиме генератора;

Источник с меньшей ЭДС (источник, направление ЭДС которого противоположно направлению тока, протекающего в цепи) работает в режиме потребителя, потребляет часть энергии другого источника.

Из последнего уравнения видно, что напряжение на клеммах работающего источника неравно его ЭДС, оно либо меньше, либо больше, чем ЭДС, и зависит от режима работы источника.

Напряжение на клеммах источника, работающего в режиме генератора, меньше его ЭДС на величину (падение напряжения на внутреннем сопротивлении).

Напряжение на клеммах источника, работающего в режиме потребителя, больше его ЭДС на величину .

Напряжение на клеммах источника равно его ЭДС, если цепь разомкнута или настолько мало, что им можно пренебречь.

Г
П

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Использованием этих явлений для получения, передачи и преобразования электрической энергии занимается электротехника

В структуру атомов и молекул входят элементарные частицы некоторые из которых обладают электрическим зарядом Электрический заряд это важнейшее... Любая заряженная частица заряженное тело всегда обладает своим... Электрическое поле электростатическое особый вид материи неразрывно связанный с неподвижной заряженной частицей и...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Режимы работы источников ЭДС.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
Рисунок 1.1 – Напряженность электрического поля одиночного заряда Внесем в точку

Закон Кулона
Рисунок 1.3 – Взаимодействие двух зарядов Сила взаимодействия двух точечных заря

Электрическое напряжение.
Потенциал точки электрического поля это энергетическая характеристика точки поля, величина скалярная, но имеющая знак.

Графическое изображение поля
Электрическое поле изображают с помощью электрических линий и следов эквипотенциальных поверхностей. Поверхность, проведённая в пространстве так, что все её точки имеют одинаковый потенциа

Электропроводность веществ: проводники, диэлектрики, полупроводники
Почти в любом объёме любого вещества содержится некоторое количество свободных зарядов, их число в единице объёма называется концентрацией. При отсутствии внешнего электрического по

Электрическая цепь, её элементы
В любой цепи всегда есть: 1) Источник питания (источник ЭДС) – в нём происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую. 2) Потребитель (приёмник эне

R2=R1 – режим согласованной нагрузки

Расчёт цепей постоянного тока
В любой цепи следует различать: 1. Узлы – это места соединения трёх и более элементов. 2. Ветви – это участок цепи между двумя узлами, по всем эл

Законы Кирхгофа для расчёта сложных цепей
1-ый закон относится к узлам электрической цепи и выражает баланс тока в узле. По нему составляются узловые уравнения: а) Сумма токов, направленных к узлу, равна сумме ток

Метод узловых и контурных уравнений
Этот метод универсальный, основан на узловых уравнений, сколько равных токов протекает в цепи. Сначала составим узловые уравнения на одно меньше числа узлов, затем контурные. &nbs

Метод контурных токов
  Этот метод универсальный, но в отличии от предыдущего требует составления меньшего числа уравнений, следовательно проще в расчёте. Основан на втором законе Кирхгофа и понятии о конт

Метод узлового напряжения.
Этот метод неуниверсальный, его применяют для расчёта только таких цепей, в которых только 2 узла и любое количество ветвей. Для таких цепей он самый хороший. Метод основан на выведенных формулах и

Метод наложения.
Этот метод универсальный, но его имеет смысл применять для расчёта только таких цепей, в которых не более двух – трёх источников ЭДС и не более трёх – четырёх ветвей, в противном случае расчёт стан

Понятие о нелинейных цепях и их графическом расчёте
  В цепях постоянного тока находят широкое применение так называемые нелинейные элементы – элементы, сопротивление которых величина не постоянная, а зависит от тока, напряжения или ка

Электрическая ёмкость
Сообщение телу электрического заряда называется электризацией. Тела, различные по форме и размерам обладают разной способностью накапливать и удерживать элек

Напряженность магнитного поля
Напряженность магнитного поля – это силовая характеристика каждой точки магнитного поля. Величина вектора, его направление определяется по касательной к силовой линии магнитног

Индукция магнитного поля
  Все вещества в природе способны намагничиваться, но по характеру и степени намагничивания различны и делятся на три группы: 1) Диамагнетики; 2) Парамагнетики;

Циклическое перемагничивание. Петля гистерезиса
Если по катушке, в которую вставлен ферромагнитный сердечник, течет переменный ток, то возникает переменное магнитное поле и сердечник подвергается циклическому перемагничиванию, при этом в нем про

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги