Tranzijenti u električnim krugovima
S obzirom na prijelazne procese u električnim krugovima, potrebno je napomenuti činjenicu da su takvi fenomeni vrlo prirodni i do određene mjere predvidljivi. Štoviše, svaka osoba suočava se s njihovom manifestacijom u svakodnevnom životu. Na primjer, za grijaće elemente uključene u mrežu (električni grijači, uljni grijač)
sadržaj
Koje su tranzijente u električnim krugovima? Pri analiziranju bilo kojeg kruga, treba razmotriti dva moguća načina rada: stabilna i prolazna. Prvo se odlikuje trenutnim vrijednostima izmjenične struje i napona, koja se ponavlja za jedinicu vremena, u svim dijelovima kruga. Tranzijente u električnim krugovima lakše su razumljive: kad se takve promjene prestanu, tada možemo govoriti o početku stabilnog stanja. Posljedica je sljedeća: stanje u kojem nema promjena, teorijski, može trajati neograničeno.
Tranzijenti u linearnim električnim krugovima poznati su svima. Sigurno, svatko se dogodilo da je nakon klika kućnog prekidača svjetiljka izgorjela ili čak i sama staklena žarulja letjela na ulomke. A, to se može dogoditi i s proračunom svjetiljke, i s skupo branded one. U ovom "prolazni procesi" su krivi električni krugovi. U tom slučaju, taj klik prekidača uzrokuje promjene, pokrenuo je prolazni proces, nazvan prebacivanje (tj. Prebacivanje). U stvari, razlozi mogu biti različiti: promjena parametara izvora napajanja kratki spoj, vanjskim utjecajima (magnetsko polje, temperatura), itd. Izravan izračun izmjene napona i struje po jedinici vremena moguć je sastavljanjem diferencijalne jednadžbe i računanje cjeline. U formulama, broj derivata izravno ovisi o elementima samog lanca.
Budući da se obično trajanje tranzijentnog procesa ne izračunava ni za sekunde već za stotinu i tisućinu sekunde, ponekad se postavlja pitanje o svrhovitosti proračuna. Doista, što se može dogoditi u tako kratkom vremenu? Jao, to je samo djelomično istinito, i praksa pokazuje to dosta. Na primjer, kontakti napajanja pokretača uvijek su dizajnirani za mnogo veću struju od nazivne struje. Osim toga, kontakti su često zatvoreni lukovima (rešetke). To se objašnjava činjenicom da se u trenutku komutacije (uključivanje / isključivanje kruga) struja povećava desetke puta, te da se riješe moguće posljedice, primjenjuju se ta rješenja.
Razmislite prijelazne RC kruga. Na primjer, uzeti sklop koji se sastoji od izvora napajanja, par otpornika (R1 i R2), kondenzator (C), a voltmetar (V) koja je spojena paralelno. Ako se kondenzator koristi ima kapacitet od nekoliko desetaka microfarads i otpora R1 i R2 - nekoliko stotina kilo-ohma, odnosno onda kada je napajanje uključeno strelice voltmetar nije odmah ukazuje na trenutnu vrijednost napona i postupno odstupa od nule. Ovaj prolazni uzrokovana akumulacijom naboja u spremniku. Prema tome, ravnotežna događa se u vrijeme kada potrošnja prestane reaktivne komponente.
- Termoregulator za TEN: vrste i načelo rada
- Utikač je električan. Vrste i osnovni parametri
- Otpornik je glavni element radio elektronike
- Troputni ventil s električnim pogonom: vrste i funkcije
- Prisilne oscilacije
- Rezonancija naprezanja. Koja je rezonancija u električnom krugu
- Što je transformator? Vrste transformatora. Načelo rada transformatora
- Thermoregulator u utičnici: svrha, načelo rada, instalacijski propisi
- Struja. Trenutna snaga
- Induktivna reaktancija u izmjeničnom strujnom krugu
- Rad i snaga električne struje
- Aktivni otpor u krugu izmjenične struje
- Napon je važan koncept elektrotehnike
- Izračun snage u električnim krugovima
- Termalni relej - uređaj i načelo rada
- Element grijanja u proizvodnji iu svakodnevnom životu
- Relej za nadzor napona - uređaj i načelo rada
- Magnetno pojačalo - princip rada i opsega
- Ispravljač dioda - opis, parametri i karakteristike
- Temperaturni senzor: načelo rada i opseg
- Toroidalni transformator - njegova struktura i prednosti