Undang-undang asas kejuruteraan elektrik

UNDANG-UNDANG OHM (dinamakan sempena ahli fizik Jerman G. Ohm (1787-1854)) ialah unit rintangan elektrik. Notasi Ohm. Ohm ialah rintangan wayar antara hujungnya di amperage 1 A, voltan 1 V berlaku. Persamaan yang mengawal rintangan elektrik ialah R = U / I.

Hukum Ohm ialah undang-undang asas kejuruteraan elektrik yang tidak boleh diabaikan semasa mengira litar elektrik. Hubungan antara penurunan voltan merentasi konduktor, rintangannya dan kekuatan semasa mudah diingati dalam bentuk segi tiga, di bucunya adalah simbol U, I, R.

Hukum Ohm

Hukum Ohm

Undang-undang paling penting dalam kejuruteraan elektrik — undang-undang Ohm

Hukum Ohm untuk keratan litar

Penggunaan hukum Ohm dalam amalan

Apakah rintangan elektrik?

HUKUM JOUL-LENZ (dinamakan sempena ahli fizik Inggeris J.P. Joule dan ahli fizik Rusia E.H. Lenz) — undang-undang yang mencirikan kesan haba arus elektrik.

Mengikut undang-undang, jumlah haba Q (dalam joule) yang dibebaskan dalam konduktor apabila arus elektrik terus melaluinya bergantung kepada kekuatan arus I (dalam ampere), rintangan wayar R (dalam ohm) dan masa transitnya t (dalam saat): Q = I2Rt.

Penukaran tenaga elektrik kepada haba digunakan secara meluas dalam relau elektrik dan pelbagai peranti pemanasan elektrik. Kesan yang sama dalam mesin dan radas elektrik membawa kepada pembaziran tenaga yang tidak disengajakan (kehilangan tenaga dan pengurangan kecekapan). Haba yang menyebabkan peranti ini menjadi panas mengehadkan bebannya. Sekiranya berlaku lebihan beban, peningkatan suhu boleh merosakkan penebat atau memendekkan hayat perkhidmatan unit.

Undang-undang Joule-Lenz

Bagaimanakah renjatan elektrik memanaskan wayar

Bagaimana pemanasan mempengaruhi nilai rintangan

Undang-undang Kirchhoff (dinamakan sempena ahli fizik Jerman G.R. Kirchhoff (1824-1887)) — dua undang-undang asas litar elektrik. Undang-undang pertama menetapkan hubungan antara jumlah arus yang diarahkan ke nod di persimpangan (positif) dan jumlah arus yang diarahkan menjauhi nod (negatif).

Jumlah algebra bagi arus Dalam menumpu pada setiap titik cawangan wayar (nod) adalah sama dengan sifar, i.e. SUMM (In) = 0. Contohnya, untuk nod A, anda boleh menulis: I1 + I2 = I3 + I4 atau I1 + I2 — I3 — I4 = 0.

nod semasa

Undang-undang kedua menetapkan hubungan antara jumlah daya gerak elektrik dan jumlah penurunan voltan merentasi rintangan litar tertutup litar elektrik. Arus yang bertepatan dengan arah aliran gelung yang dipilih secara sewenang-wenangnya dianggap positif, dan arus yang tidak sepadan dianggap negatif.

Kitaran semasa

Kitaran semasa

Jumlah algebra bagi nilai serta-merta EMF semua sumber voltan dalam setiap litar litar elektrik adalah sama dengan jumlah algebra bagi nilai serta-merta penurunan voltan dalam semua rintangan litar yang sama SUMM (En) = SUMM (InRn). Menyusun semula SUMM (InRn) di sebelah kiri persamaan, kita mendapat SUMM (En) — SUMM (InRn) = 0. Jumlah algebra bagi nilai voltan serta-merta pada semua elemen litar tertutup litar elektrik adalah sama dengan sifar.

undang-undang Kirchhoff

UNDANG-UNDANG KINI PENUH salah satu undang-undang asas medan elektromagnet. Ia mewujudkan hubungan antara daya magnet dan jumlah arus yang melalui permukaan. Jumlah arus difahami sebagai jumlah algebra arus yang menembusi permukaan yang dibatasi oleh gelung tertutup.

Daya pengmagnetan di sepanjang gelung adalah sama dengan jumlah arus yang melalui permukaan yang dibatasi oleh gelung ini. Dalam kes umum, kekuatan medan dalam bahagian berlainan garis magnet boleh mempunyai nilai yang berbeza, dan kemudian daya magnet akan sama dengan jumlah daya magnet pada setiap baris.

UNDANG-UNDANG LENZ — peraturan asas yang meliputi semua kes aruhan elektromagnet dan membolehkan arah EMF yang muncul ditentukan. induksi.

Menurut undang-undang Lenz, arah ini adalah dalam semua kes supaya arus yang dicipta oleh emf yang muncul menghalang perubahan yang menyebabkan emf muncul. induksi. Undang-undang ini adalah rumusan kualitatif hukum kekekalan tenaga digunakan untuk aruhan elektromagnet.

UNDANG-UNDANG ARUHAN ELEKTROMAGNETIK, Hukum Faraday — undang-undang yang menetapkan hubungan antara fenomena magnetik dan elektrik.EMF aruhan elektromagnet dalam litar adalah sama secara berangka dan bertentangan dalam tanda dengan kadar perubahan fluks magnet melalui permukaan yang dibatasi oleh litar ini. Magnitud medan EMF bergantung pada kadar perubahan fluks magnet.

Undang-undang aruhan elektromagnet

UNDANG-UNDANG FARADAY (dinamakan sempena ahli fizik Inggeris M. Faraday (1791-1867)) — undang-undang asas elektrolisis.

Hubungan diwujudkan antara jumlah elektrik yang melalui larutan konduktif elektrik (elektrolit) dan jumlah bahan yang dibebaskan pada elektrod.

Apabila arus terus I melalui elektrolit sesaat, q = It, m = kIt.

Hukum kedua Faraday: kesetaraan elektrokimia unsur adalah berkadar terus dengan setara kimianya.

PERATURAN DRILL — peraturan yang membolehkan anda menentukan arah medan magnet, bergantung kepada arah arus elektrik… Apabila pergerakan ke hadapan gimbal bertepatan dengan arus yang mengalir, arah putaran pemegangnya menunjukkan arah garisan magnetik. Atau, jika arah putaran pemegang cengkaman bertepatan dengan arah arus dalam gelung, pergerakan translasi gimbal menunjukkan arah garis magnet yang menembusi permukaan yang dibatasi oleh gelung.

Bagaimana peraturan gimbal berfungsi dalam kejuruteraan elektrik

peraturan gimlet

peraturan gimlet

PERATURAN KIRI — peraturan yang membolehkan anda menentukan arah daya elektromagnet. Jika tapak tangan kiri diletakkan supaya vektor aruhan magnet memasukinya (empat jari terulur bertepatan dengan arah arus), maka ibu jari tangan kiri, dibengkokkan pada sudut kanan, menunjukkan arah daya elektromagnet.

Peraturan tangan kiri

Peraturan tangan kiri

PERATURAN TANGAN KANAN — peraturan yang membolehkan anda menentukan arah emf teraruh aruhan elektromagnet. Tapak tangan kanan diletakkan supaya garis magnet memasukinya. Ibu jari, dibengkokkan pada sudut tepat, sejajar dengan arah perjalanan pemandu. Empat jari yang dilanjutkan akan menunjukkan arah emf teraruh.

Peraturan tangan kanan

Peraturan tangan kanan

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?