O elektrických veličinách v sítích

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrický proud v kovech
Advertisements

Elektrický proud.
Elektrické obvody – základní analýza
CELKOVÝ ODPOR REZISTORŮ SPOJENÝCH V ELEKTRICKÉM OBVODU
Obvod plus vnitřek zdroje napětí
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou
Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu
Řešení stejnosměrných obvodů
Elektrický proud.
Aplikace Matlabu v el.výpočtech 2
Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s jedním zdrojem
Nauka o elektrických vlastnostech těles
Vedení el. proudu v různých prostředích
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli vedle sebe
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Elektrické obvody Dělení elektrických obvodů Jednoduchý el. obvod
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.
Základy elektrotechniky Přechodové jevy
Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s více zdroji
Obvody stejnosměrného proudu
Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s jedním zdrojem
Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace
RLC Obvody Michaela Šebestová.
Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
Elektrický proud Elektrický proud v kovech
FY_097_ Rozvětvený elektrický obvod_Výsledný odpor rezistorů za sebou
Co jsou ekvipotenciální plochy
Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe
PRVNÍ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:OP.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Název materiálu: JEDNODUCHÝ OBVOD – výklad učiva.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Rezistor, cívka, kondenzátor a střídavý proud
KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONŮ
Číslo-název šablony klíčové aktivityIII/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblastElektřina a magnetismus DUMVY_32_INOVACE_MF_106.
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
Základy elektrotechniky
2. Statika v rovině Autor: Ing. Jitka Šenková
Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou
Řešení soustav lin. rovnic
Základy Elektrotechniky
Kde je elektrické pole „silnější“
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
SESTAVENÍ ELEKTRICKÉHO OBVODU
VY_32_INOVACE_08-12 Spojování rezistorů.
7.4 Elektrostatické pole v látkách 7.5 Energie elektrostatického pole
Elektrický proud.
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
elektrický proud v kovech
Kirchhoffovy zákony Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech.
Elektrický proud VY_30_INOVACE_ELE_ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád.
Repetitorium z fyziky I
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného.
Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny a ionizované plyny: usměrněný pohyb iontů.
Základy elektrotechniky Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů.
Název školy Základní škola Šumvald, okres Olomouc Číslo projektu
Co je to elektrický proud
Katedra řídicí techniky FEL ČVUT
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Přípravný kurz Jan Zeman
OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONŮ
INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE.
OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
Transkript prezentace:

O elektrických veličinách v sítích KIRCHHOFFOVY ZÁKONY aneb O elektrických veličinách v sítích

Jednoduchý elektrický obvod + - A Jednoduchý elektrický obvod se skládá ze zdroje napětí, rezistoru, ampérmetru a vypínače.

Rozvětvený elektrický obvod (elektrická síť) A 6 smyček + - Uzel - místo, kde se stýkají nejméně tři vodiče. Větev - část obvodu mezi dvěma uzly. Větve na sebe navazující vytvářejí smyčku.

Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule. 1. Kirchhoffův zákon (pro uzel jednosměrného obvodu) R1 R3 + - A Pro uzel A: Proudy vstupující do uzlu mají kladné znaménko. Proudy vystupující z uzlu mají záporné znaménko. Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule.

A A 2. Kirchhoffův zákon (pro jednoduchou smyčku) Pro zvolený obvod: + - A R3 + - A Pro zvolený obvod: V jednoduchém uzavřeném obvodu se součet elektromo- torických napětí Ue zařazených zdrojů rovná součtu úbytků napětí RkIk.

1. zákon pro uzel stejnosměrného obvodu, Kirchhoffovy zákony Gustav R. Kirchhoff (1824-1887), německý fyzik 1. zákon pro uzel stejnosměrného obvodu, 2. zákon pro jednoduchou smyčku elektrické sítě.

A 2. Kirchhoffův zákon (pro jednoduchou smyčku) Pro zvolenou smyčku: + - A R3 Pro zvolenou smyčku: V jednoduchém uzavřeném obvodu se součet elektromo- torických napětí Ue zařazených zdrojů rovná součtu úbytků napětí RkIk.

Postup při sestavování rovnic: 1. libovolně vyznačíme směry proudů v jednotlivých větvích sítě, 2. označíme směry napětí na zdrojích (směr rostoucího potenciálu, od – do +), 3. ve smyčce libovolně vyznačíme směr postupu 4. sestavíme rovnice: - napětí se souhlasným směrem jako je směr postupu mají kladné znaménko (nesouhlasné záporné), - úbytky napětí mají kladné znaménko, souhlasí-li směr proudu se směrem postupu (záporné znaménko mají v případě, že je směr proudu opačný než směr postupu).

Určete proudy v jednotlivých větvích sítě. Řešte soustavu rovnic.