🗊Презентация Однофазные цепи синусоидального тока

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №1Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №2Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №3Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №4Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №5Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №6Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №7Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №8Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №9Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №10Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №11Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №12Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №13Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №14Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №15Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №16Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №17Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №18Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №19Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №20Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №21Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №22Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №23Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №24Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №25Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №26Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №27Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №28Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №29Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №30Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №31Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №32Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №33Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №34Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №35Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №36Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №37Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №38Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №39Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №40Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №41Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №42Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №43Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №44Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №45Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №46Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №47Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №48Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №49Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №50Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №51Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №52Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №53Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №54Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №55Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №56

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Однофазные цепи синусоидального тока. Доклад-сообщение содержит 56 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Однофазные цепи синусоидального тока
Описание слайда:
Однофазные цепи синусоидального тока

Слайд 2





Содержание
Описание слайда:
Содержание

Слайд 3





Основные теоретические сведения
Переменный электрический ток – это ток, изменяющийся с течением времени.
Значение этой величины в рассматриваемый момент времени называется мгновенным значением тока i.
Описание слайда:
Основные теоретические сведения Переменный электрический ток – это ток, изменяющийся с течением времени. Значение этой величины в рассматриваемый момент времени называется мгновенным значением тока i.

Слайд 4





Наиболее распространен переменный синусоидальный ток, являющийся синусоидальной функцией времени.
Наиболее распространен переменный синусоидальный ток, являющийся синусоидальной функцией времени.
Переменный синусоидальный сигнал характеризуется:
периодом Т, который выражается в секундах (с), 
частотой f - величиной, обратной периоду, выражается в герцах (Гц).
круговой частотой ω = 2πf (1/с).
Описание слайда:
Наиболее распространен переменный синусоидальный ток, являющийся синусоидальной функцией времени. Наиболее распространен переменный синусоидальный ток, являющийся синусоидальной функцией времени. Переменный синусоидальный сигнал характеризуется: периодом Т, который выражается в секундах (с), частотой f - величиной, обратной периоду, выражается в герцах (Гц). круговой частотой ω = 2πf (1/с).

Слайд 5





Мгновенное значения тока:
Мгновенное значения тока:
i = Im sin (ωt + ψi),
где i – мгновенное значение тока, А; 
Im – амплитудное значение тока, А; 
ω – круговая (угловая) частота, 1/с;
ψi – начальная фаза тока;
t – время, с.
Синусоидальные величины принято изображать графиками в виде зависимости от ωt. На данном графике ψi >0.
Описание слайда:
Мгновенное значения тока: Мгновенное значения тока: i = Im sin (ωt + ψi), где i – мгновенное значение тока, А; Im – амплитудное значение тока, А; ω – круговая (угловая) частота, 1/с; ψi – начальная фаза тока; t – время, с. Синусоидальные величины принято изображать графиками в виде зависимости от ωt. На данном графике ψi >0.

Слайд 6





Аналогично выражаются мгновенные значения напряжения и ЭДС.
Аналогично выражаются мгновенные значения напряжения и ЭДС.
u = Um sin (ωt + ψu),    e = Em sin (ωt + ψe)
Описание слайда:
Аналогично выражаются мгновенные значения напряжения и ЭДС. Аналогично выражаются мгновенные значения напряжения и ЭДС. u = Um sin (ωt + ψu), e = Em sin (ωt + ψe)

Слайд 7






Начальная фаза тока (ЭДС, напряжения) ψi, ψe, ψu – это значение фазы в момент времени t = 0.
Разность начальных фаз двух синусоидальных величин одной и той же частоты называют сдвигом фаз.
Сдвиг фаз между напряжением и током определяется вычитанием начальной фазы тока из начальной фазы напряжения:
φ = ψu – ψi
Описание слайда:
Начальная фаза тока (ЭДС, напряжения) ψi, ψe, ψu – это значение фазы в момент времени t = 0. Разность начальных фаз двух синусоидальных величин одной и той же частоты называют сдвигом фаз. Сдвиг фаз между напряжением и током определяется вычитанием начальной фазы тока из начальной фазы напряжения: φ = ψu – ψi

Слайд 8





Действующее значение переменного тока (ЭДС, напряжения) – это среднеквадратичное значение переменного тока (ЭДС, напряжения) за период Т.
Действующее значение переменного тока (ЭДС, напряжения) – это среднеквадратичное значение переменного тока (ЭДС, напряжения) за период Т.
Если ток, ЭДС или напряжение изменяются по синусоидальному закону, то  действующее значение составляет :
Описание слайда:
Действующее значение переменного тока (ЭДС, напряжения) – это среднеквадратичное значение переменного тока (ЭДС, напряжения) за период Т. Действующее значение переменного тока (ЭДС, напряжения) – это среднеквадратичное значение переменного тока (ЭДС, напряжения) за период Т. Если ток, ЭДС или напряжение изменяются по синусоидальному закону, то действующее значение составляет :

Слайд 9





Представление синусоидальных величин вращающимися векторами
Представление синусоидальных величин вращающимися векторами
Описание слайда:
Представление синусоидальных величин вращающимися векторами Представление синусоидальных величин вращающимися векторами

Слайд 10





Представление синусоидальных величин вращающимися векторами
Представление синусоидальных величин вращающимися векторами
Описание слайда:
Представление синусоидальных величин вращающимися векторами Представление синусоидальных величин вращающимися векторами

Слайд 11





В резистивном элементе происходит преобразование электрической энергии в тепловую.
В резистивном элементе происходит преобразование электрической энергии в тепловую.
Если приложено синусоидально изменяющееся напряжение
u = Um sin ωt,
То, по закону Ома, мгновенное значение тока в цепи:
i = u/R = (Um/R) sin ωt = Im sin ωt
Описание слайда:
В резистивном элементе происходит преобразование электрической энергии в тепловую. В резистивном элементе происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Если приложено синусоидально изменяющееся напряжение u = Um sin ωt, То, по закону Ома, мгновенное значение тока в цепи: i = u/R = (Um/R) sin ωt = Im sin ωt

Слайд 12





Цепь переменного тока с резистивным элементом
Цепь переменного тока с резистивным элементом
Описание слайда:
Цепь переменного тока с резистивным элементом Цепь переменного тока с резистивным элементом

Слайд 13





Цепь переменного тока с индуктивным элементом
Цепь переменного тока с индуктивным элементом
Индуктивный элемент создает магнитное поле.
Если ток синусоидальный i = Im sin ωt, то тогда  
u = - e = L (d i/d t)= ULm cos ωt = ULm sin (ωt+π/2)
Описание слайда:
Цепь переменного тока с индуктивным элементом Цепь переменного тока с индуктивным элементом Индуктивный элемент создает магнитное поле. Если ток синусоидальный i = Im sin ωt, то тогда u = - e = L (d i/d t)= ULm cos ωt = ULm sin (ωt+π/2)

Слайд 14





Неразветвленная цепь переменного тока 
Неразветвленная цепь переменного тока 
с резистивным и индуктивным элементами
Описание слайда:
Неразветвленная цепь переменного тока Неразветвленная цепь переменного тока с резистивным и индуктивным элементами

Слайд 15





Неразветвленная цепь переменного тока 
Неразветвленная цепь переменного тока 
с резистивным и индуктивным элементами
Описание слайда:
Неразветвленная цепь переменного тока Неразветвленная цепь переменного тока с резистивным и индуктивным элементами

Слайд 16





Цепь с емкостным элементом
Емкостный элемент создает электрическое поле.
Если в цепи проходит ток i=Imsin(ωt), i=dq/dt=C(duC/dt) , то тогда напряжение  
то есть напряжение отстает от тока на угол π/2.
Действующее значение тока в цепи: I=U/XC, где ХС=1/(ωС) – емкостное сопротивление, Ом.
Описание слайда:
Цепь с емкостным элементом Емкостный элемент создает электрическое поле. Если в цепи проходит ток i=Imsin(ωt), i=dq/dt=C(duC/dt) , то тогда напряжение то есть напряжение отстает от тока на угол π/2. Действующее значение тока в цепи: I=U/XC, где ХС=1/(ωС) – емкостное сопротивление, Ом.

Слайд 17





Неразветвленная цепь переменного тока 
Неразветвленная цепь переменного тока 
с резистивным и емкостным элементами
Описание слайда:
Неразветвленная цепь переменного тока Неразветвленная цепь переменного тока с резистивным и емкостным элементами

Слайд 18





Неразветвленная цепь переменного тока 
Неразветвленная цепь переменного тока 
с резистивным, индуктивным и емкостным элементами
Описание слайда:
Неразветвленная цепь переменного тока Неразветвленная цепь переменного тока с резистивным, индуктивным и емкостным элементами

Слайд 19





Неразветвленная цепь переменного тока 
Неразветвленная цепь переменного тока 
с резистивным, индуктивным и емкостным элементами
Описание слайда:
Неразветвленная цепь переменного тока Неразветвленная цепь переменного тока с резистивным, индуктивным и емкостным элементами

Слайд 20





Мощности цепи
Мощности цепи
Описание слайда:
Мощности цепи Мощности цепи

Слайд 21





Резонанс напряжений
Резонанс напряжений
Описание слайда:
Резонанс напряжений Резонанс напряжений

Слайд 22


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





Практическое задание
К однофазной цепи синусоидального тока напряжением Uном=220 В подключены потребители:
однофазный трансформатор ОСМ-0,16, cos φ=0,8;
однофазный асинхронный двигатель ДГ-2-0,14, Рном=140Вт, η=66%, cos φ=0,65;
светильники 60 Вт, 2 штуки.
Составить эквивалентную схему замещения потребителей и определить параметры ее элементов.
Рассчитать емкость батареи конденсаторов, которую нужно подключить к потребителю для снижения реактивной мощности до нуля.
Описание слайда:
Практическое задание К однофазной цепи синусоидального тока напряжением Uном=220 В подключены потребители: однофазный трансформатор ОСМ-0,16, cos φ=0,8; однофазный асинхронный двигатель ДГ-2-0,14, Рном=140Вт, η=66%, cos φ=0,65; светильники 60 Вт, 2 штуки. Составить эквивалентную схему замещения потребителей и определить параметры ее элементов. Рассчитать емкость батареи конденсаторов, которую нужно подключить к потребителю для снижения реактивной мощности до нуля.

Слайд 32





1. Составление эквивалентной схемы замещения потребителей
Описание слайда:
1. Составление эквивалентной схемы замещения потребителей

Слайд 33


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Свернем данную схему в ей эквивалентную методом активно-реактивных проводимостей
Описание слайда:
Свернем данную схему в ей эквивалентную методом активно-реактивных проводимостей

Слайд 37


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52





Векторы
Вектор – направленный отрезок, имеет определенную длину, направление указывает стрелка.
Описание слайда:
Векторы Вектор – направленный отрезок, имеет определенную длину, направление указывает стрелка.

Слайд 53


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Однофазные цепи синусоидального тока, слайд №56
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию