Konspektai

Elektros energijos konspektas

9.8   (2 atsiliepimai)
Elektros energijos konspektas 1 puslapis
Elektros energijos konspektas 2 puslapis
Elektros energijos konspektas 3 puslapis
Elektros energijos konspektas 4 puslapis
Elektros energijos konspektas 5 puslapis
Elektros energijos konspektas 6 puslapis
Elektros energijos konspektas 7 puslapis
www.nemoku.lt
www.nemoku.lt
Aukščiau pateiktos peržiūros nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visą darbą, spustelkite peržiūrėti darbą.
Aprašymas

 Kintamosios elektros srovės parametrai. 
2. Elektros grandinė, joje veikiantys dėsningumai.  
3. Elektros grandinės parametrai. 
4. Grandinės darbo režimai. 
5.Imtuvai kintamosios srovės grandinėje.
6.Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinių skaičiavimas.
7.Elektros grandinių apsaugos aparatai, jų parinkimas.
8. Galia ir energija elektros grandinėje. 
9.Reaktyviosios galios problema, jos sprendimo būdai.
10. Elektros energijos nuostoliai grandinėje.
11. Trifazės elektros grandinės ypatumai
Trifazė grandinė sujungta trikampiu 
Trifazė grandinė, sujungta žvaigžde. Trifazių grandinių galia  Simetrinis imtuvas. Nesimetrinis imtuvas. 
12. Trifaziai elektros tiekimo tinklai. 
13.Trifazių elektros grandinių skaičiavimai.
Trifazė, žvaigžde sujungtų imtuvų, grandinė. Simetrinis imtuvas. Nesimetrinis im¬tu¬vas. Trikampiu sujungtų imtuvų grandinės. 
Simetrinis imtuvas. Nesimerinis imtuvas. 
14.Elektros tinklų pavojingumas. 
15.  Sauga nuo elektros trifaziuose tinkluose;
16. Saugos nuo elektros būdai ir priemonės
17.  Reikalavimai elektros įrangos priežiūrai.
18.  Dokumentai reglamentuojantys elektros įrangos būklę.
19.  Magnetinė grandinė, joje veikiantys dėsningumai.
20.  Nuostoliai kintamosios elektros srovės magnetinėse grandinėse. 
21. Elektromagnetiniai įrenginiai, jų panaudojimas. 
.
21. Transformatorių veikimas ir panaudojimas;258psl.
Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Transformatoriai, jų bandymai.
Tuščiosios eigos bandymas.. Trumpojo jungimo bandymas: 
24.  Svarbiausieji transformatorių parametrai ir charakteristikos 268psl.
25. Elektros varikliai ir jų parametrai. 




26. Nuolatinės srovės variklių sandara. 
27. Nuolatinės srovės variklių panaudojimas. 
28. Asinchroninio variklio veikimas. 
29. Asinchroninių variklių sukimo momentas.
30. Asinchroninių variklių darbo charakteristikos.
31. Vienfaziai asinchroniniai varikliai.
32. Elektros variklių šilumos ir darbo rėžimai.
33. Elektros variklių galios parinkimas;
.
34. Pavaros su asinchroniniu varikliu greičio reguliavimas
35. Elektros imtuvų valdymas ir apsauga.
36. Kintamosios elektros srovės lygintuvai
37. Elektroninių stiprintuvų parametrai ir charakteristikos. 
38. Elektros energijos taupymas.

Ištrauka

 1. Kintamosios elektros srovės parametrai. Kintama elektros srove vadiname tokia, kuri laikui bėgant kinta. Kampinis dažnis: w= 2πf. Bendruoju atveju to paties dažnio minusinius elektrinius dydžius galima užrašyti taip: i = Im sin (wt + ψi); u = Um sin (wt + ψu); e = Em sin (wt + ψe); Argumentas (wt + ψ) vadinamas minusinio dydžio faze. Pradine faze ψ laikoma fazės vertė pradiniu laiko momentu. Nuo pradinės fazės didumo ir ženklo priklauso sinusoidės pradžia. Fazių skirtumas atspindi sinusinių dydžių nesutapimą laiko atžvilgiu. Fazių skirtumas išlieka lygus pradinių fazių skirtumui, bet pradines fazes reikia įrašyti su jų ženklu. Efektinės kintamosios srovės vertė yra tokia nuolatinė srovė, kuri tame pačiame laidininke išskiria tiek pat šilumos, kiek ir kintamoji srovė per tą pati laika. Efektinė kintamosios sinusinės srovės vertė yra √2 karto mažesnė už jos amplitudine verte: U= Um / √2; I= Im / √2; E= Em / √2. Vidutinė vertė. Vidutinė kintamosios srovės vertė prilyginama nuolatiniai sroviai, laikant, kad per tą pati laiką pernešamas toks pat krūvis. Ǖ= 2Um / π; Ǐ= 2Im / π; Ē= 2Em / π. Sinusinį dydi galime vaizduoti vektoriumi, kuris yra sukamas kampiniu greičiu w ir kurio ilgis proporcingas sinusinio dydžio amplitudei. Vektorinėje diagramoje galime vaizduoti tik sinusinius dydžius ir tik to paties dažnio. Sinusini dydi gali pavaizduoti kompleksinėje plokštumoje. Elektrotechnikoje menamas dydis žymimas j. Trigonometrinė kompleksinio dydžio išraiška: A= A cos ά + jA sin ά = A(cos ά + j sin ά). Rodiklinė kompleksinio dydžio išraiška: A = A ejά. 2. Elektros grandinė, joje veikiantys dėsningumai. Nuolatinė srovė yra tokia, kuri laikui bėgant nekinta. Ji yra pastovi ir teka elektrine grandine viena kryptimi. Elektros srovė gali tekėti tik uždara grandine. Elementariąją elektrinę grandinę sudaro elektros energijos šaltinis, imtuvas ir juos jungiantys laidai. Omo dėsnis: nuolatinė srovė I, tekanti grandinės dalimi, yra tiesiog proporcinga tos grandinės dalies įtampai ir atvirkščiai proporcinga jos varžai. I=U/R. Šaltinio įtampos priklausomybė nuo srovės vadinama šaltinio išorine charakteristika. Šaka – grandinės dalis, kuria teka ta pati srovė. Mazgas – trijų ar daugiau šakų sujungimo vieta. Kontūras – uždara grandinės dalis, kurią apėjus sugrįžtama į tą patį tašką. Omo dėsnis pilnai grandinei: → → . Pirmas Kirchhofo dėsnis – Elektrinės grandinės mazgo sroviu algebrinė suma lygi nuliui: ΣI=0. Antras Kirchhofo dėsnis – Elektrinės grandinės kontūro įtampų algebrinė suma yra lygi nuliui: ΣU=0. 3. Elektros grandinės parametrai. Srovė – tai laidininku per laiko vienetą pernešamas elektros krūvis I = Q/t (A). Nuolatinė srovė mažiau vartojama nei kintamoji, ji naudojama elektronikoje. Laidininko savybė priešintis tekančiai srovei vadinama jo elektrine varža. R=l/S ().Atvirkštinis elektrinei varžai dydis yra elektrinis laidumas. G=1/R (S). Srovę varo elektros energijos šaltinis, kurio energija paverčiama krūvininkų judėjimo energija. Šaltinis apibūdinamas elektrovaros jėga E, matuojam voltais. Energija kuria atiduoda šaltinis lygi energijai, sunaudotoj imtuvuose plius energija sukaupta šaltinio vidaus varžoje. Wš=W+Wd. Wš – šaltinio atiduodama energija; Wd – energija suvartota šaltinio vidaus varžoje; W – energija sunaudojama imtuvuose. Energijos pokytis per laiko vienetą yra galia. Šaltinio galia: Ps= Ws/t = EI. Imtuvo galia: P= W/t = UI. 4. Grandinės darbo režimai. 1.tuščioji eiga – išjungus jungiklį, grandinė nutraukiama R=, srovė ja nebeteka I=0. Šaltiniui dirbant tuščiąja eiga, jo įtampa lygi EVJ. 2.vardinis režimas – tai toks rėžimas, kuriam yra apskaičiuoti visi elementai grandinės (Vardinė srovė yra didžiausia leistina srovė leistina ilgalaikė grandinės srovė. Kai imtuvu teka vardinė srovė, jame gaunamas vardinis įtampos kritimas UN, imtuvo galia taip pat vardinė: PN=UNIN) . 3.trumpojo jungimo režimas – tai toks rėžimas grandinės, kai imtuvo varža lygi nuliui R=0. Kadangi galingų šaltinių vidinė varža yra maža, tai dažniausiai trumpojo jungimo srovė yra neleistinai stipri ir pavojinga grandinės elementams bei pačiam šaltiniui. 4.suderintas režimas – tai toks režimas, kai prie šaltinio prijungto imtuvo galia yra didžiausia. Suderintojo režimo sąlyga: R=Ri. Imtuvo galia yra didžiausia, kai jo varža lygi šaltinio vidinei varžai. 5. Imtuvai kintamosios srovės grandinėje. Kintamosios srovės grandinių imtuvai gali būti aktyvieji ir reaktyvieji. Aktyviaisiais vadinsime tokius imtuvus, kuriuose elektros energija negrįžtamai paverčiama kitos rūšies energija: šiluma, šviesa, mechaniniu darbu, chemine energija. Prijungus idealų aktyvųjį imtuvą prie kintamosios įtampos, juo teka srovė: ir=u/R. Reaktyviaisiais imtuvais vadiname tokius, kuriuose vyksta periodinė energijos kaita tarp jų magnetinio ar elektrinio lauko ir šaltinio. Reaktyvieji imtuvai gali būti induktyvieji ir talpiniai. Induktyvusis imtuvas turi induktyvumo ritės savybę. Tekėdama induktyviuoju imtuvu kintamoji srovė sukuria kintamąjį magnetinį lauką. Dėl kintamojo magnetinio lauko poveikio induktyviajame imtuve indukuojama saviindukcijos EVJ. Ji priešinasi kintamosios srovės kitimui. Talpinis imtuvas turi kondensatoriaus savybes. Talpiniame imtuve, prijungus jį prie kintamosios įtampos, sukaupiamas elektros krūvis. Įtampai didėjant, elektriniame lauke energija kaupiame; mažėjant – grąžinama elektros energijos šaltiniui. 6. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinių skaičiavimas. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų įtampa yra ta pati: kiekvieno imtuvo įtampa yra tos pačios amplitudės ir fazės. Tarkime, kad yra lygiagrečiai sujungti du realūs imtuvai. Kiekvienam imtuvui galime pritaikyti Omo dėsnį: I1=U/Z1; I2=U/Z2. Imtuvų varžos: ; (φ1>0, φ2I1), galima perduoti tą pačią galią, kai linija teka silpnesnė srovė (I2

Daugiau informacijos...

Šį darbą sudaro 7733 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!

★ Klientai rekomenduoja


Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?

Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!

Detali informacija
Darbo tipas
Lygis
Universitetinis
Failo tipas
Word failas (.doc)
Apimtis
7 psl., (7733 ž.)
Darbo duomenys
  • Elektronikos konspektas
  • 7 psl., (7733 ž.)
  • Word failas 460 KB
  • Lygis: Universitetinis
www.nemoku.lt Atsisiųsti šį konspektą
Privalumai
Pakeitimo garantija Darbo pakeitimo garantija

Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.

Sutaupyk 25% pirkdamas daugiau Gauk 25% nuolaidą

Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.

Greitas aptarnavimas Greitas aptarnavimas

Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!

Atsiliepimai
www.nemoku.lt
Dainius Studentas
Naudojuosi nuo pirmo kurso ir visad randu tai, ko reikia. O ypač smagu, kad įdėjęs darbą gaunu bet kurį nemokamai. Geras puslapis.
www.nemoku.lt
Aurimas Studentas
Puiki svetainė, refleksija pilnai pateisino visus lūkesčius.
www.nemoku.lt
Greta Moksleivė
Pirkau rašto darbą, viskas gerai.
www.nemoku.lt
Skaistė Studentė
Užmačiau šią svetainę kursiokės kompiuteryje. :D Ką galiu pasakyti, iš kitur ir nebesisiunčiu, kai čia yra viskas ko reikia.
Palaukite! Šį darbą galite atsisiųsti visiškai NEMOKAMAI! Įkelkite bet kokį savo turimą mokslo darbą ir už kiekvieną įkeltą darbą būsite apdovanoti - gausite dovanų kodus, skirtus nemokamai parsisiųsti jums reikalingus rašto darbus.
Vilkti dokumentus čia:

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .odt