🗊Презентация Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №1Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №2Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №3Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №4Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №5Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №6Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №7Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №8Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №9Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №10Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №11Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №12Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №13Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №14Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №15Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №16Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №17Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №18Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №19Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №20

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2). Доклад-сообщение содержит 20 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





ЛЕКЦИЯ 2
ЗАКОНЫ КИРХГОФА и РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Описание слайда:
ЛЕКЦИЯ 2 ЗАКОНЫ КИРХГОФА и РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Слайд 2







Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при
постоянных и переменных напряжениях и токах.
Описание слайда:
Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.

Слайд 3





ПЕРВЫЙ ЗАКОН КИРХГОФА
Для любого узла цепи алгебраическая сумма токов равна нулю. 
Причем со знаком  “ + ”принимаются токи, выходящие из узла, входящие в узел токи принимаются со знаком «-». 
 Можно и наоборот обозначать направления токов.
Описание слайда:
ПЕРВЫЙ ЗАКОН КИРХГОФА Для любого узла цепи алгебраическая сумма токов равна нулю. Причем со знаком “ + ”принимаются токи, выходящие из узла, входящие в узел токи принимаются со знаком «-». Можно и наоборот обозначать направления токов.

Слайд 4





Математическая запись
Описание слайда:
Математическая запись

Слайд 5





Пример
Описание слайда:
Пример

Слайд 6






Физически первый закон Кирхгофа –
это закон непрерывности электрического тока
Описание слайда:
Физически первый закон Кирхгофа – это закон непрерывности электрического тока

Слайд 7





ВТОРОЙ ЗАКОН КИРХГОФА
Для любого контура цепи
алгебраическая сумма напряжений
 на пассивных элементах
равна алгебраической сумме
ЭДС и напряжений на источниках
                          тока
Описание слайда:
ВТОРОЙ ЗАКОН КИРХГОФА Для любого контура цепи алгебраическая сумма напряжений на пассивных элементах равна алгебраической сумме ЭДС и напряжений на источниках тока

Слайд 8





Аналитическое выражение второго закона Кирхгофа
Описание слайда:
Аналитическое выражение второго закона Кирхгофа

Слайд 9


Законы Кирхгофа и режимы работы источников энергии. (Лекция 2), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10






Физически второй закон
Кирхгофа характеризует	
равновесие напряжений
в любом контуре цепи
Описание слайда:
Физически второй закон Кирхгофа характеризует равновесие напряжений в любом контуре цепи

Слайд 11





Режимы работы источника энергии
Описание слайда:
Режимы работы источника энергии

Слайд 12





Номинальный режим работы источника энергии
Номинальный режим – это режим работы источника энергии, рекомендуемый заводом изготовителем
Гарантируется высокая надежность и долговечность работы, высокий коэффициент полезного действия
              RH > RB ,        η = РН / РИ
 РН – мощность в нагрузке,   
РИ   - мощность источника энергии
Описание слайда:
Номинальный режим работы источника энергии Номинальный режим – это режим работы источника энергии, рекомендуемый заводом изготовителем Гарантируется высокая надежность и долговечность работы, высокий коэффициент полезного действия RH > RB , η = РН / РИ РН – мощность в нагрузке, РИ - мощность источника энергии

Слайд 13





Режим холостого хода источника энергии (ХХ)
Описание слайда:
Режим холостого хода источника энергии (ХХ)

Слайд 14





Режим короткого замыкания источника энергии
Описание слайда:
Режим короткого замыкания источника энергии

Слайд 15





Согласованный режим работы источника энергии
Согласованный режим – это режим, когда в нагрузке выделяется максимальная мощность. При этом к.п.д. меньше, чем при номинальном режиме.
РН= f(RH / RB)- мощность, передаваемая в нагрузку
РИ = f(RH / RB) – мощность, развиваемая источником
Описание слайда:
Согласованный режим работы источника энергии Согласованный режим – это режим, когда в нагрузке выделяется максимальная мощность. При этом к.п.д. меньше, чем при номинальном режиме. РН= f(RH / RB)- мощность, передаваемая в нагрузку РИ = f(RH / RB) – мощность, развиваемая источником

Слайд 16





Расчет мощности, развиваемой источником энергии
РИ = I2(RB + RH) = E2 / (RB + RH) 

XX:  PИ = 0. 

КЗ : I = IКЗ = Е / RB          max, PИ = Е2/ RB

При RB = RH :  PИ = Е2/2RB
Описание слайда:
Расчет мощности, развиваемой источником энергии РИ = I2(RB + RH) = E2 / (RB + RH) XX: PИ = 0. КЗ : I = IКЗ = Е / RB max, PИ = Е2/ RB При RB = RH : PИ = Е2/2RB

Слайд 17





Расчет мощности, передаваемой в нагрузку
РН = I2RH = E2RH / (RH+RB)2
XX: I = 0, PH = 0
КЗ: RH= 0, I = E/ RB , PH = 0
Определим максимум функции 



Решение   RH = RB , PH= E2/4RB
Описание слайда:
Расчет мощности, передаваемой в нагрузку РН = I2RH = E2RH / (RH+RB)2 XX: I = 0, PH = 0 КЗ: RH= 0, I = E/ RB , PH = 0 Определим максимум функции Решение RH = RB , PH= E2/4RB

Слайд 18





Расчет к.п.д. источника энергии при различных значениях RH
В общем виде:
   η = РН/РИ = RH E2(RB+ RH)/ E2(RB+ RH)2 =
   = RH /(RH+ RB) = 1/(1+RB/ RH)
 При КЗ  η = 0
 В согласованном режиме (RB= RH)
  η = 0.5 или 50%
В номинальном режиме η > 0.5 
при RB< RH
Описание слайда:
Расчет к.п.д. источника энергии при различных значениях RH В общем виде: η = РН/РИ = RH E2(RB+ RH)/ E2(RB+ RH)2 = = RH /(RH+ RB) = 1/(1+RB/ RH) При КЗ η = 0 В согласованном режиме (RB= RH) η = 0.5 или 50% В номинальном режиме η > 0.5 при RB< RH

Слайд 19





Графическое отображение
Описание слайда:
Графическое отображение

Слайд 20





Примечание
В общем случае I = E / (RH +RB)
При RB >> RH       I ~ Е / RB , т.е. ток не зависит от величины нагрузки – это источник тока.
При RB << RH    E ~ I RH , т.е. напряжение (или Е) на зажимах любой нагрузки сохраняется постоянным – это источник э.д.с.
Описание слайда:
Примечание В общем случае I = E / (RH +RB) При RB >> RH I ~ Е / RB , т.е. ток не зависит от величины нагрузки – это источник тока. При RB << RH E ~ I RH , т.е. напряжение (или Е) на зажимах любой нагрузки сохраняется постоянным – это источник э.д.с.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию