Содержание
- 2. 4. Трехфазные цепи 4.5. Анализ трехпроводной цепи при соединении приемников «звездой» 4.6. Анализ трехфазной цепи при
 - 3. §4.5. Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников «звездой»
 - 4. §4.5. Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» Топографическая диаграмма токов и напряжений при обрыве
 - 5. §4.5. Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» В трехпроводной «звезде» изменение режима работы одной
 - 6. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Приемники соединены «треугольником», то есть включены между началами
 - 7. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» При этом фазные напряжения в приемниках будут равны
 - 8. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Токи в фазах приемника определяются по формулам:
 - 9. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Линейные токи можно определить по первому закону Кирхгофа
 - 10. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Если приемники симметричные (Zab = Zbc = Zca),
 - 11. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Важной особенностью трехфазных цепей с соединением фаз приемника
 - 12. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Топографическая диаграмма для несимметричных реактивных емкостных приемников: +1
 - 13. §4.7. Мощность трехфазных цепей Мгновенная мощность трехфазного источника энергии равна сумме мгновенных мощностей всех фаз: Среднее
 - 14. §4.7. Мощность трехфазных цепей Тогда α и β – углы сдвига фаз векторов линейных токов IA
 - 15. §4.7. Мощность трехфазных цепей Активная мощность любой из фаз приемника (например, фазы а): Реактивная мощность фазы
 - 16. §4.7. Мощность трехфазных цепей Активная мощность симметричного трехфазного приемника Аналогично выражается и реактивная мощность Для линейных
 - 17. Повышение коэффициента мощности Большая часть промышленных приемников потребляет из сети активную и индуктивную реактивную энергию. Это
 - 18. 5. Магнитные цепи 5.1. Основные определения 5.2. Характеристики ферромагнитных материалов 5.3. Электромагнитные устройства
 - 19. §5.1. Основные величины и определения Электромагнитное поле – это вид материи, характеризующийся совокупностью взаимосвязанных и обусловливающих
 - 20. §5.1. Основные величины и определения Напряженность в магнитных материалах является характеристикой внешнего магнитного поля. Она является
 - 21. §5.1. Основные величины и определения Магнитный поток Φ через некоторую поверхность S - это поток вектора
 - 22. §5.1. Основные величины и определения Закон полного тока – циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль любого
 - 23. §5.1. Основные величины и определения Магнитной цепью называется сочетание катушек с током, ферромагнитных тел и воздушных
 - 24. §5.1. Основные величины и определения Магнитодвижущей силой (МДС) FM или намагничивающей силой катушки или обмотки с
 - 25. §5.1. Основные величины и определения Падением магнитного напряжения UM между двумя точками магнитной цепи называют интеграл
 - 26. §5.1. Основные величины и определения К магнитным цепям применимы метода анализа, рассмотренные ранее для электрических цепей.
 - 28. Скачать презентацию
 

























 Механические колебания и волны. Решение задач
 Строение атомов химических элементов
 Отражение света
 Задачи на движение. Движение протяженных тел
 Наглядные примеры проведения демонстрационных экспериментов на уроках физики с использованием школьного осциллографа
 Температура и её измерение
 Напряженность электрического поля
 Презентация на тему Теория относительности и Альберт Эйнштейн 
 Молекулярная физика. Ученые и их открытия
 Силы в природе
 Лазеры. Виды лазеров
 Методы и приёмы решения задач по физике
 Тепловая машина
 Наблюдение вынужденных электрических колебаний.
 Геометрическая оптика
 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации
 Газовые законы
 Решение задач
 Строение атома
 Звездный час. Мероприятие по физике
 Ультрафиолетовое излучение
 Применение силы Лоренца
 Классическое определение вероятности Решение задач.
 Теоретические основы электротехники. Теория электромагнитного поля. Лекция 10
 Закон сохранения импульса
 Лекция 4
 Количество теплоты, обобщающий урок-практикум, 8, 10 класс
 Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников