1.1.4. Электрическое сопротивление и его виды
Любые устройства, служащие для получения, передачи или потребления электроэнергии, обладают сопротивлением.
Электрическое сопротивление — это способность элемента электрической цепи противодействовать в той или иной степени прохождению по нему электрического тока. Сопротивление, в общем случае, зависит от материала элемента, его размеров, температуры, частоты тока и измеряется в омах (Ом). Различают активное (омическое), реактивное и полное сопротивления. Они обозначаются, соответственно, r, х, z. Используются также прописные буквы R, X, Z, чаще всего для обозначения элементов на электрических схемах:
Рис. 1.1. Электрическая схема цепи, содержащей два источника ЭДС с внутренними сопротивлениями R31 и R62, две активные и одну пассивную ветви, соединенные в узлах о и b
Активное сопротивление элемента — это сопротивление постоянному току. Ом,
где р — удельное сопротивление материала, Ом-м,
— температурный коэффициент сопротивления, °С-1;
t — интервал изменения температуры, °С;
l — длина проводника, м;
S — поперечное сечение проводника, м2.
Природу активного или омического сопротивления, связанного с нагревом материала, по которому протекает ток, объясняют столкновением носителей заряда с узлами кристаллической решетки этого материала.
Если электрическое сопротивление цепи или его элемента не зависит от величины проходящего тока, то такие цепи или элементы называют линейными. В противном случае говорят о нелинейных цепях.
Проводимость {активная} — величина обратная омическому сопротивлению и измеряемая в сименсах (См): .
В зависимости от величины удельной проводимости или удельного сопротивления электротехнические материалы делят на проводники и диэлектрики или изоляторы.
Индуктивное сопротивление — это сопротивление элемента, связанное с созданием вокруг него переменного или изменяющегося магнитного поля. Оно зависит от конфигурации и размеров элемента, его магнитных свойств и частоты тока: хL = 2fL = L,
где хL — индуктивное сопротивление, Ом;
f — частота тока, Гц;
= 2fL — угловая частота, рад/с;
L — индуктивность элемента цепи, (Гн).
Индуктивность можно определить как меру магнитной инерции элемента в отношении электромагнитного поля. По смыслу индуктивность в электротехнике можно уподобить массе в механике. Например, чем больше индуктивность элемента, тем медленнее и тем большую энергию магнитного поля он запасает.
Следует отметить, что индуктивным сопротивлением и, следовательно, индуктивностью обладают в разной мере все элементы электрической цепи переменного тока: обмотки электрических машин, провода, шины, кабели и т. д. В цепях постоянного тока индуктивное сопротивление проявляется лишь в переходных режимах.
Выражения для определения индуктивности элементов различной конфигурации приведены в разделе 1.4.
Индуктивное сопротивление обозначается на электрических схемах:
Емкостное сопротивление. — это сопротивление элемента, связанное с созданием внутри и вокруг него электрического поля. Оно зависит от материала элемента, его размеров, конфигурации и частоты тока; измеряется в Омах (Ом):
где С — электрическая емкость, Ф.
Электрическую емкость можно определить как меру инертности элемента электрической цепи по отношению к электромагнитному полю. Электрическое поле между обкладками конденсатора создается вследствие разделения зарядов. Разделение зарядов происходит благодаря токам смещения, протекающим в диэлектрике между обкладки конденсатора под воздействием внешнего напряжения. Ток смещения следует понимать как процесс переориентации электрических диполей диэлектрика вдоль электромагнитного поля. Как видно, определение для тока, предложенное Фарадеем, наиболее привлекательно для понимания сути токов смещения.
Таким образом, электромагнитная энергия аккумулируется в конденсаторе в виде энергии электрического поля, сконцентрированного в поляризованном диэлектрике между обкладками конденсатора.
Если напряжение, приложенное к конденсатору, постоянно, то происходит его единичный заряд, после завершения которого ток через конденсатор, уменьшаясь, стремится к нулю. При переменном напряжении происходит периодический перезаряд конденсатора, поскольку токи смещения изменяют свой знак под воздействием периодически изменяющего свой знак напряжения.
Практически все элементы электрической цепи переменного и постоянного тока в разной мере обладают емкостью. Для линий электропередач учет емкости поводов друг по отношению к другу и по отношению к земле имеет принципиальное значение, поскольку влияет на режим электрических сетей. Например, обычные электрические кабели обладают емкостным сопротивлением порядка 10 Ом на 1 км.
На электрических схемах емкостные сопротивления обозначаются:
Выражения для определения емкости элементов различной конфигурации приведены в разделе 1.4.
Реактивная проводимость, соответственно, делится на индуктивную, См, и емкостную. См,
- Министерство образования и науки
- Левина м.Г. Основы промышленной электротехники
- 1. Элементы электротехники
- 1.1. Основные понятия и определения электротехники
- 1.1.2. Электродвижущая сила, электрическое напряжение
- 1.1.3. Электрическая цепь
- 1.1.4. Электрическое сопротивление и его виды
- 1.1.5. Электрическая энергия и мощность
- 1.2. Основные законы электротехники
- 2. Расчетные формулы для цепей постоянного тока
- 2.1. Метод контурных токов (метод Максвелла)
- 2.2. Метод двух узлов
- 2.3. Метод наложения
- 2.4. Метод эквивалентного генератораt
- 2.5. Преобразование сложных цепей в простые эквивалентные
- 2.6. Баланс электрических мощностей цепи
- 2.7. Переходные процессы в цепях постоянного тока
- 2.8. Расчетные формулы для цепей однофазного тока
- 2.8.2. Мощности в цепях переменного тока
- 2.9. Расчетные соотношения для цепей трехфазного тока
- Метод симметричных составляющих
- 3. Диэлектрические материалы
- 3.1. Физические свойства диэлектрических материалов
- 3.2. Технические данные диэлектрических материалов
- 4. Проводниковые материалы
- 4.1. Проволока, провода, допустимые токовые нагрузки
- 4.2. Шины и ленты
- 4.3. Кабельные изделия, допустимые токовые нагрузки кабелей
- 4.4. Установочные провода и соединительные шнуры
- 5. Трансформаторы
- 5.1. Основные сведения о типах трансформаторов
- 5.2. Силовые трехфазные трансформаторы
- 5.3. Однофазные трансформаторы
- 5.4. Трансформаторы тока и напряжения
- 6. Синхронные машины
- 6.1. Синхронные генераторы
- 6.2. Синхронные двигатели
- 6.3. Синхронные компенсаторы
- 7. Асинхронные двигатели
- 7.1. Основные сведения о серийных асинхронных двигателях
- 7.2. Асинхронные двигатели новых серий ra и 6а
- 7.3. Асинхронные двигатели серии 4а с короткозамкнуты м ротором
- 7.4. Двигатели серии 4а с фазным ротором
- 7.5. Асинхронные двигатели большой мощности
- 7.6. Асинхронные двигатели серии аи
- 7.8. Двигатели серии а02
- 7.9. Асинхронные двигатели серии 5а (5ан, 5анк)
- 8. Машины постоянного тока
- 8.1. Двигатели постоянного тока серий 2пн, 2пф, 4пб, 4пф
- 8.2. Крановые и краново-металлургические двигатели
- 8.3. Генераторы постоянного тока
- 8.4. Универсальные коллекторные двигатели
- 9. Электрические аппараты до 1000 в
- 9.1. Автоматические выключатели
- 9.2. Контакторы, магнитные пускатели
- 9.3. Реле
- 9.4. Командоаппараты, магнитные станции, кнопки, выключатели, переключатели
- 9.5. Бесконтактные аппараты
- 9.6. Предохранители плавкие
- 9.7. Резисторы и реостаты силовые
- 9.8. Силовые конденсаторы и конденсаторные установки
- 10. Электрооборудование и электрические аппараты высокого напряжения
- 10.1. Масляные выключатели
- 10.2. Электромагнитные выключатели
- 10.3. Разъединители внутренней и наружной установки 10 кВ
- 10.4. Комплектные трансформаторные подстанции 10 кВ
- 10.5. Комплектные конденсаторные установки 6 (10) кВ
- 11. Элементы электроснабжения и электрического освещения
- 11.1. Общие вопросы электроснабжения. Параметры напряжения
- 11.2. Воздушные и кабельные лэп напряжением 6(10) и 0,4 кВ
- 11.3. Расчет и выбор сечений проводов, кабелей, шин
- 11.4. Расчет токов короткого замыкания и выбор автоматических выключателей и предохранителей
- 11.5. Приборы электрического освещения.
- 11.6. Измерение электрической энергии
- 11.7. Внутренние и наружные электрические проводки
- 12. Автономные источники электрической энергии
- 12.1. Автономные дизель-электрические и бензоэлектрические агрегаты и станции
- 12.2. Ветроэлектрические станции
- 12.3. Комплектные фотоэлектрические солнечные системы
- 12.4. Малые гэс и микроГэс
- 12.5. Аккумуляторы
- 13. Сварочное электрооборудование
- 13.1. Сварочные аппараты переменного и постоянного тока
- 13.2. Сварочные выпрямители типа вд
- 13.3. Сварочные преобразователи-агрегаты
- 14. Бытовое электрооборудование
- 14.1. Общие вопросы
- 14.2. Бытовой электрический инструмент
- 14.3. Бытовые электрические насосы
- 14.4. Бытовое электрооборудование для электрического отопления
- 14.5. Электроводонагреватели
- 14.6. Электрические плитки
- 14.7. Трубчатые электронагреватели (тэНы)
- 14.8. Электрокалориферы
- 14.9. Электрокаменки типа эк
- 14.10. Электрообогреватели для теплиц и парников
- 15. Вопросы электробезопасности
- 15.1. Основные понятия и определения
- 15.2. Защитные средства
- 15.3. Защитное заземление и защитное зануление
- Литература
- 1. Элементы электротехники 2
- 2. Расчетные формулы для цепей постоянного тока 9
- 12. Автономные источники электрической энергии 76
- 13. Сварочное электрооборудование 81
- 14. Бытовое электрооборудование 83
- 15. Вопросы электробезопасности 94