Презентация, доклад Однофазный синусоидальный ток

Содержание

Общие сведенияПеременным током (напряжением, ЭДС и т.д.) называется ток (напряжение, ЭДС и т.д.), изменяющийся во времени.

Слайд 1Однофазный синусоидальный ток
Преподаватель НКСЭ
Кривоносова Н.В.

Однофазный синусоидальный ток Преподаватель НКСЭКривоносова Н.В.

Слайд 2Общие сведения
Переменным током (напряжением, ЭДС и т.д.) называется ток (напряжение, ЭДС и

т.д.), изменяющийся во времени.
Общие сведенияПеременным током (напряжением, ЭДС и т.д.) называется ток (напряжение, ЭДС и т.д.), изменяющийся во времени.

Слайд 3Общие сведения
Токи, значения которых повторяются через равные промежутки времени в одной

и той же последовательности, называются периодическими
Общие сведенияТоки, значения которых повторяются через равные промежутки времени в одной и той же последовательности, называются периодическими

Слайд 4Общие сведения
Цепями переменного синусоидального тока называют электрические цепи, в которых ЭДС,

напряжения и токи изменяются во времени по синусоидальному закону

i= Imsin(ωt+ψ)

Общие сведенияЦепями переменного синусоидального тока называют электрические цепи, в которых ЭДС, напряжения и токи изменяются во времени

Слайд 5Параметры переменного тока
i — мгновенное значение тока, Im — его амплитуда, ω

— угловая частота, ψ — начальная фаза

i= Im sin (ωt+ψ)

Параметры переменного токаi — мгновенное значение тока,  Im — его амплитуда, ω — угловая частота, ψ — начальная фазаi=

Слайд 6Параметры переменного тока

Мгновенное значение тока i (напряжения u, э.д.с. е) –

значение в любой момент времени

Амплитудное значение тока Im (Um, Еm) – максимальное амплитудное значение
Параметры переменного токаМгновенное значение тока i (напряжения u, э.д.с. е) – значение в любой момент времениАмплитудное значение

Слайд 7Параметры переменного тока
Период Т – промежуток времени, в течение которого ток

совершает полное колебание и принимает прежнее по величине и знаку мгновенное значение.
Единицы измерения: - секунда (с); - миллисекунда (мс);
- микросекунда (мкс)
Параметры переменного токаПериод Т – промежуток времени, в течение которого ток совершает полное колебание и принимает прежнее

Слайд 8Параметры переменного тока
Амплитуда и период

Параметры переменного токаАмплитуда и период

Слайд 9Параметры переменного тока
Угловая частота ω – характеризует скорость вращения катушки генератора

в магнитном поле ω =2π/Т
Единицы измерения: рад/с
Параметры переменного токаУгловая частота ω – характеризует скорость вращения катушки генератора в магнитном поле

Слайд 10Параметры переменного тока
α = ωt
α – угол между плоскостью катушки

генератора и нейтральной плоскостью ОО’

о’

Параметры переменного токаα = ωt α – угол между плоскостью катушки генератора и нейтральной плоскостью ОО’о’

Слайд 11Параметры переменного тока
Циклическая частота f – величина, обратная периоду Т, характеризует

число полных колебаний тока за 1 с
f = 1/Т Единицы измерения: Герц (Гц)
Параметры переменного токаЦиклическая частота f – величина, обратная периоду Т, характеризует число полных колебаний тока за 1

Слайд 12Параметры переменного тока
Исходя из

ω =2π/Т и f = 1/Т получим: ω =2π f Промышленная частота f = 50 Гц, что соответствует ω = 314 рад/с
Параметры переменного токаИсходя из          ω =2π/Т  и

Слайд 13Параметры переменного тока
Действующее значение переменного тока I (E, U) – значение

силы тока (напряжения, э.д.с.) в √2 раз меньше амплитудного значения
I = Im| √2
Параметры переменного токаДействующее значение переменного тока I (E, U) – значение силы тока (напряжения, э.д.с.) в √2

Слайд 14Параметры переменного тока
Величина действующего значения переменного тока равна величине

постоянного тока, который, проходя через одно и то же сопротивление в течение одного времени, что и рассматриваемый переменный ток, выделяет одинаковое с ним количество теплоты.
Параметры переменного тока  Величина действующего значения переменного тока равна величине постоянного тока, который, проходя через одно

Слайд 15Параметры переменного тока
Фаза – значение аргумента синусоидальной функции (ωt+ψе1) и (ωt+ψе2),

рисунки 1, 2

Параметры переменного токаФаза – значение аргумента синусоидальной функции (ωt+ψе1) и (ωt+ψе2), рисунки 1, 2

Слайд 16Параметры переменного тока
Начальная фаза – значение фазы в начальный момент времени

(t=0) ψе1 и ψе2 (ψе1 >0; ψе2<0)
Параметры переменного токаНачальная фаза – значение фазы в начальный момент времени (t=0) ψе1 и ψе2 (ψе1 >0;

Слайд 17Параметры переменного тока
Угол сдвига фаз φ- разность фазовых углов, равная разности

начальных фаз двух синусоидальных величин одной частоты Для синусоидальных ЭДС е1 и е2 (рисунки 1 и 2) угол сдвига фаз: φ = (ωt+ψе1) - (ωt+ψе2) = ψе1 - ψе2
Параметры переменного токаУгол сдвига фаз φ- разность фазовых углов, равная разности начальных фаз двух синусоидальных величин одной

Слайд 18Векторная диаграмма
Векторная диаграмма – это совокупность векторов, соответствующих нулевому моменту времени,

изображающих синусоидальные ЭДС, напряжение и ток одинаковой частоты
Векторная диаграммаВекторная диаграмма – это совокупность векторов, соответствующих нулевому моменту времени, изображающих синусоидальные ЭДС, напряжение и ток

Слайд 19Векторная диаграмма
Примеры векторных диаграмм токов и напряжений

Векторная диаграммаПримеры векторных диаграмм токов и напряжений

Слайд 20Векторная диаграмма
Векторные диаграммы служат для определения соотношений между действующими значениями напряжений

и токов
Векторные диаграммы строятся для действующих значений (уменьшение амплитудного значения в √2 раз)
Векторная диаграммаВекторные диаграммы служат для определения соотношений между действующими значениями напряжений и токовВекторные диаграммы строятся для действующих

Слайд 21Метод построения векторных диаграмм позволяет:

- значительно упростить действия над синусоидальными величинами;

-

наглядно показать начальные фазы синусоидальных величин и сдвиг фаз между ними;

Метод построения векторных диаграмм позволяет:- значительно упростить действия над синусоидальными величинами;- наглядно показать начальные фазы синусоидальных величин

Слайд 22Метод построения векторных диаграмм позволяет:

- сложение и вычитание мгновенных значений величин

можно заменить сложением и вычитанием векторов;

- длины векторов соответствуют действующим значениям тока, напряжения и ЭДС
Метод построения векторных диаграмм позволяет:- сложение и вычитание мгновенных значений величин можно заменить сложением и вычитанием векторов;-

Слайд 23контрольные вопросы
Какой ток называется переменным?
Перечислите параметры переменного синусоидального тока, назовите единицы

измерения.
Что такое действующее значение переменного тока (эдс, напряжения и др.)?
Что такое векторная диаграмма?
Каково назначение векторных диаграмм?


контрольные вопросыКакой ток называется переменным?Перечислите параметры переменного синусоидального тока, назовите единицы измерения.Что такое действующее значение переменного тока

Слайд 24Используемые ресурсы
http://model.exponenta.ru/
http://www.treugoma.ru/
http://www.hardtech.ru/
http://electroandi.ru/
http://www.ngpedia.ru/

Используемые ресурсыhttp://model.exponenta.ru/http://www.treugoma.ru/http://www.hardtech.ru/http://electroandi.ru/http://www.ngpedia.ru/

Слайд 25спасибо за внимание

спасибо за внимание

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть