Cтраница 3
Элементами определителя системы и алгебраических дополнений в выражениях ( 7 - 9) и ( 7 - 10) служат собственные и общие сопротивления контуров заданной электрической цепи. В результате деления алгебраического дополнения на определитель системы получается величина, имеющая размерность проводимости. [31]
Определение понятий входных и передаточных проводимостей и сопротивлений. [32] |
Элементами определителя системы и алгебраических дополнений в выражениях ( 7 - 9) и ( 7 - 10) служат собственные и общие сопротивления контуров заданной электрической цепи. [33]
Определение понятий входных и передаточных проводимостей и сопротивлений. [34] |
Элементами определителя системы и алгебраических дополнений в выражениях ( 7 - 9) и ( 7 - 10) служат собственные и общие сопротивления контуров заданной электрической цепи. В результате деления алгебраического дополнения на определитель системы получается величина, имеющая размерность проводимости. [35]
Следует отметить принципиальное различие между магнитными потоком и потокосцеплением: магнитный поток - величина, характеризующая данное поле независимо от того, имеются ли в поле контуры электрической цепи, потокосцепление которых нас интересует, или нет; магнитное потокосцепление характеризует взаимодействие контуров тока с магнитным полем и имеет смысл лишь при наличии данных реальных контуров. [36]
Потенциальная диаграмма контура электрической цепи показывает распределение электрического потенциала вдоль его обхода, если по оси абсцисс отложены в принятом масштабе величины сопротивлений между отдельными точками контура электрической цепи, а по оси ординат - соответствующие величины электрического потенциала. [37]
Мы попытаемся дать следующее физическое толкование этому понятию, хотя и не строгое, поскольку оно основано лишь на некоторой аналогии, но наиболее простое и знакомое. Мы можем рассматривать некоторый контур электрической цепи или любой элемент в нем в общем случае, как звено или систему, где возмущающим фактором ( сигналом на входе) является напряжение U, а сила тока / будет зависящей от U величиной на выходе. [38]
Первый вид резонансных перенапряжений связан с тем, что преобразователь потребляет из сети несинусоидальный ток. При совпадении собственной частоты контура электрической цепи с частотой одной из гармоник возникает резонанс, сопровождаемый перенапряжениями. [39]
При протекании рабочих процессов во многих системах электрооборудования часть электрической энергии преобразуется в энергию электромагнитного поля, которое распространяется по тем же законам, что и любые электромагнитные волны. Излучение электромагнитного поля происходит при изменениях тока в контуре электрической цепи. Интенсивность излучения увеличивается с увеличением амплитуды и частоты изменения тока. Частота излучаемых электрооборудованием электромагнитных волн находится в широком диапазоне. Частоты, находящиеся в пределах 0 15 - 400 00 МГц, совпадают с частотами радио-и телепередач. [40]
Ветвь электрической цепи - это участок ее, расположенный между двумя узлами. Замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, называют контуром электрической цепи. [41]
Соединение, при котором по всем участкам проходит один и тот же ток, называют последовательным соединением участков. Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким участкам, называют контуром электрической цепи. [42]
Смешанное соединение сопротивлений. [43] |
Соединение, при котором по всем участкам проходит один и тот же ток, называют последовательным. Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким участкам, называют контуром электрической цепи. Например, цепь, показанная на рис. 2.3, является одноконтурной. [44]
Одним из возможных типов генераторов униполярных импульсов без выпрямления является униполярный генератор, в обмотке якоря которого индуктируется импульсное напряжение одного знака. Бесхоллекторные машины постоянного тока осуществимы лишь в случае изменения во времени контура электрической цепи машины, что достигается введением в состав цепи скользящих контактов, позволяющих вводить все новые и новые элементы цепи. [45]