Оглавление:
Здравствуйте, на этой странице я собрала полный курс лекций по предмету «теоретические основы электротехники», кстати студенты обычно называют этот предмет «электротехника».
Теорети́ческие осно́вы электроте́хники (ТОЭ ) — техническая дисциплина, связанная с изучением теории электричества и электромагнетизма. ТОЭ подразделяется на две части — теорию электрических цепей и теорию поля. Изучение ТОЭ является обязательным во многих технических ВУЗах, поскольку на знании этой дисциплины строятся все последующие: электротехника, автоматика, энергетика, приборостроение, микроэлектроника, радиотехника и другие. wikipedia.org/wiki/Теоретические_основы_электротехники
Если что-то непонятно — вы всегда можете написать мне в WhatsApp и я вам помогу! |
Введение в теоретические основы электротехники ТОЭ
Электротехника — это наука о производстве, передаче и практическом использовании электрической энергии. Данная учебная дисциплина является теоретической базой для изучения предметов специального цикла. Его изучение базируется на учебном материале ряда общеобразовательных и естественно-научных предметов и, прежде всего, математики и физики.
Цель изучения дисциплины — изучить основные сведения об электрических и магнитных цепях, электрических и электронных устройствах, производстве, распределении и потреблении электроэнергии, знание которых необходимо квалифицированному рабочему.
Программой учебной дисциплины «Теоретические основы электротехники.» предусматривается изучение физических законов, линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей постоянного и переменного тока, методов их расчета и практического использования; формирование у специалиста правильного подхода к постановке и решению проблем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов на основе мирового опыта и государственной политики в области энергосбережения.
Электрическая энергия получается путём преобразования других видов энергии (механической, тепловой, химической, ядерной и др.) и обладает ценными свойствами: легко получить их других видов энергии, передается, с малыми потерями передаётся на большие расстояния, легко распределяется по потребителям, преобразуется в нужный вид энергии (механическую, тепловую, химическую и другие виды энергии), проста в регулировке и контроле, электроэнергия является наиболее чистым видом энергии и наименьшей степени загрязняет окружающую среду.
Электрическую энергию можно получить с помощью природных энергетических ресурсов — рек и водопадов, океанских приливов, органического и ядерного топлива, солнечной радиации, ветра, геотермальных источников. В больших количествах электрическую энергию получают на электростанциях с помощью генераторов — преобразователей механической энергии в электрическую.
На гидроэлектростанциях (ГЭС) механическая от гидротурбин поступает к электрогенераторам, которые воспринимают возобновляемую энергию течения рек. На теплоэлектростанциях (ТЭС) при сжигании органического топлива тепловая энергия преобразуется в механическую и передается в электрогенератор. На атомных электростанциях (АЭС) тепловую энергию получают из ядер атомов.
Электроэнергию производят также ветроэлектростанции, использующие энергию ветра, приливные — работающие за счёт морских приливов, геотермальные -использующие тепло земных недр, солнечные — преобразующие солнечную радиацию в электроэнергию. В общем объёме производства электроэнергии эти электростанции занимают незначительную долю. Однако они являются экологически чистыми и используемые ими источники энергии практически неисчерпаемы.
Для передачи электроэнергии на расстояния и распределения её между электроприёмниками используются линии электропередач, трансформаторы, аппаратура управления, контроля, защиты. Электрическая энергия широко используется в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в быту.
Физические процессы в электрических цепях
Лекция:
Электрический ток, Электропроводность. Проводники, полупроводники и диэлектрики
Электрический ток — это явление направленного движения заряженных частиц. Количественной характеристикой электрического тока служит сила тока — величина заряда, переносимого через рассматриваемую поверхность в единицу времени.
Для возникновения и прохождения электрического тока необходимо:
- Наличие в проводнике носителей зарядов, которые могут перемещаться -свободных электронов в металлах, ионов и свободных электронов в электролитах.
- Наличие в проводнике электрического поля, действующего на заряженные частицы с силой .
Лекции:
- Действие тока: тепловое, химическое, магнитное
- Электрическая цепь. Ток в электрической цепи. Плотность тока
- ЭДС и напряжение в электрической цепи. Электродвижущая сила. Энергия и мощность электрического тока. Баланс мощностей
- Закон Ома. Электрическое сопротивление. Закон Джоуля-Ленца
- Электрическая цепь и ее элементы
Расчет линейных электрических цепей постоянного тока
Лекции:
- Режимы работы источников тока. Потенциальная диаграмма
- Ветвь, узел, контур электрической цепи. Законы Кирхгофа
- Неразветвленные и разветвленные электрические цепи
Методы расчета электрических цепей
Лекции:
- Метод эквивалентных преобразований электрической цепи
- Звезда и треугольник сопротивлений
- Метод наложения токов
- Метод узлового напряжения
- Метод узловых и контурных уравнений
- Метод контурных токов
- Активный и пассивный двухполюсники. Метод эквивалентного генератора
Нелинейные электрические цепи постоянного тока
Лекции:
- Общая характеристика нелинейных элементов электрической цепи постоянного тока
- Нелинейные электрические цепи
- Электростатическое поле в пустоте.Закон Кулона.Теорема Гаусса
Электростатическое поле в диэлектрике. Электростатические цепи
Лекции:
- Диэлектрик. Электрический момент диполя. Поляризация диэлектрика
- Электрическая емкость. Конденсаторы
- Параллельное и последовательное соединение конденсаторов
- Емкость и энергия конденсаторов
Магнитное поле в неферромагнитной среде
Лекции:
- Основные понятия магнитного поля. Электромагнитная сила
- Закон Био-Савара и его применения для расчёта магнитного поля в простейших случаях
- Напряженность магнитного поля
- Закон полного тока
Магнитное поле в ферромагнитной среде магнитные цепи. Электромагнитная индукция
Лекции:
- Намагничивание ферромагнитных материалов. Магнитный гистерезис
- Ферромагнитные материалы
- Классификация магнитных цепей
- Закон Ома для магнитной цепи
- Расчет неоднородной магнитной цепи
- Законы Кирхгофа для магнитной цепи
- Явление и ЭДС электромагнитной индукция
- Вихревые токи
Назначение и принцип действия трансформаторов
Лекция:
Основные сведения о синусоидальном электрическом токе
Лекции:
- Основные сведения о синусоидальном электрическом токе
- Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС
- Векторная диаграмма
- Среднее и действующее значения переменного тока
Электрические цепи синусоидального тока. Элементы и параметры цепей синусоидального тока. Резонанс в электрических цепях
Лекции:
- Цепь с активным сопротивлением. Активная мощность
- Цепь с идеальной индуктивностью. Реактивная мощность в цепи с индуктивностью
- Цепь с идеальной ёмкостью. Реактивная мощность в цепи с конденсатором
- Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
- Цепь с активным сопротивлением и емкостью
- Неразветвленная цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью
- Схема замещения конденсатора с параллельным соединением элементов
- Схема замещения реальной катушки с параллельным соединением элементов
- Резонанс напряжений
Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Символический метод расчета электрических цепей переменного тока
Лекции:
- Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью
- Проводимость, расчет электрических цепей методом проводимостей
- Коэффициент мощности
- Ток, напряжение, сопротивление и мощность в комплексном виде
- Законы Кирхгофа в комплексной форме
Трехфазные цепи
Лекции:
- Трехфазные цепи
- Соединение обмоток генератора звездой
- Расчет симметричной трехфазной цепи
- Расчет несимметричной трехфазной цепи
- Расчёт несимметричной звезды графоаналитическим методом
- Расчёт несимметричной звезды символическим методом
- Роль нулевого провода
- Соединение обмоток генератора и потребителей энергии «треугольником»
- Мощность трехфазного тока
- Расчёт несимметричного треугольника
Электрические цепи с несинусоидальными периодическими напряжениями и токами
Лекции:
- Электрические цепи с несинусоидальными периодическими напряжениями и токами
- Несинусоидальный ток в линейных электрических цепях
- Действующее значение несинусоидальной величины. Мощность несинусоидального тока
Нелинейные электрические цепи переменного тока
Лекции:
- Нелинейные электрические цепи переменного тока
- Выпрямители — источники несинусоидального тока
- Катушка с ферромагнитным сердечником
- Мощность потерь. Векторная диаграмма катушки со стальным сердечником
- Схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником
- Феррорезонанс
Переходные процессы в электрических цепях
Лекции:
- Переходные процессы в электрических цепях
- Подключение катушки индуктивности к источнику с постоянным напряжением
- Отключение и замыкание RL-цепи
- Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсатора
Возможно эти дополнительные страницы вам будут полезны: