Cos'è la resistenza elettrica e come dipende dalla temperatura

Cos'è la resistenza elettrica e come dipende dalla temperaturaDal punto di vista del processo elettromagnetico che si verifica in esso, qualsiasi elemento o sezione di un circuito elettrico è principalmente caratterizzato dalla capacità di condurre corrente o impedire il passaggio di corrente. Questa proprietà degli elementi circuitali viene valutata in base alla loro conduttività o grandezza elettrica, conduttività inversa - resistenza elettrica.

La maggior parte dei dispositivi elettrici sono costituiti da parti conduttive realizzate con conduttori metallici, generalmente dotate di un rivestimento o guaina isolante. La resistenza elettrica di un conduttore dipende dalle sue dimensioni geometriche e dalle proprietà del materiale. La resistività e la conduttività tengono conto delle proprietà del materiale del conduttore e forniscono i valori di resistenza e conduttività del conduttore con una lunghezza di 1 me un'area della sezione trasversale di 1 mm2. In base al valore della resistività ρ, tutti i materiali possono essere divisi ...

 

Classificazione del motore

Classificazione del motoreA seconda dello scopo, delle modalità e condizioni operative previste, del tipo di alimentazione, ecc., Tutti i motori elettrici possono essere classificati in base a diversi parametri: secondo il principio di ottenere il momento operativo, secondo il metodo di funzionamento, per natura della corrente di alimentazione, per mezzo del controllo di fase, per tipo di eccitazione, ecc. Consideriamo più in dettaglio la classificazione dei motori elettrici.

La coppia nei motori elettrici può essere ottenuta in due modi: secondo il principio dell'isteresi magnetica o puramente magnetoelettrica. Un motore di isteresi riceve la coppia attraverso l'isteresi durante l'inversione della magnetizzazione di un rotore magneticamente solido, mentre in un motore magnetoelettrico la coppia è il risultato dell'interazione dei poli magnetici espliciti del rotore e dello statore. I motori magnetoelettrici costituiscono giustamente la parte del leone nella totalità dei motori elettrici ...

 

Che cos'è il carico induttivo e capacitivo?

Che cos'è il carico induttivo e capacitivo?I termini "carico capacitivo" e "carico induttivo", applicati ai circuiti a corrente alternata, implicano una certa natura dell'interazione del consumatore con una sorgente di tensione alternata.

All'incirca questo può essere illustrato dal seguente esempio: collegando un condensatore completamente scaricato alla presa, al primo momento osserveremo un corto circuito, mentre collegando l'induttore alla stessa presa, al primo momento, la corrente attraverso un tale carico sarà quasi zero. Questo perché la bobina e il condensatore interagiscono con la corrente alternata in modi fondamentalmente diversi, che è la differenza chiave tra carichi induttivi e capacitivi. Parlando di carico capacitivo, significano che si comporta in un circuito CA come un condensatore.Ciò significa che una corrente alternata sinusoidale si ricaricherà periodicamente ... 

 

Switch batch: cos'è e a cosa serve

Switch batch: cos'è e a cosa serveGli interruttori batch sono utilizzati per la commutazione dei circuiti elettrici. Allo stesso tempo, possono essere utilizzati sia in circuiti a corrente continua che alternata con una tensione di 220, 380 V. Tuttavia, le persone spesso confondono e, alla vecchia maniera, chiamano interruttori "interruttori", che è fondamentalmente sbagliato. Pertanto, comprendiamo cosa è e quali sono le necessità di switch di pacchetto, nonché in che modo differiscono dagli interruttori automatici?

Un interruttore a pacchetto è un dispositivo di commutazione per l'accensione e lo spegnimento di circuiti elettrici, allo stesso scopo degli interruttori automatici. Ha ottenuto questo nome per il fatto che consiste nello stesso tipo di elementi (pacchetti) assemblati sullo stesso asse e fissati con perni.Pertanto, in produzione dalle stesse parti è possibile assemblare un dispositivo di commutazione con un numero qualsiasi di poli (gruppi di contatti). Sono caratterizzati da un movimento rotatorio del dispositivo maniglia ...

 

Il dispositivo e il principio di funzionamento dell'interruttore

Il dispositivo e il principio di funzionamento dell'interruttorePer un elettricista, l'attrezzatura di commutazione è uno dei principali dispositivi con cui devi lavorare. Gli interruttori automatici svolgono sia il ruolo di commutazione che di protezione. Non un singolo quadro elettrico moderno può fare a meno di macchine automatiche. In questo articolo vedremo come è progettato e gestito un interruttore.

Un interruttore automatico è un dispositivo di commutazione progettato per proteggere i cavi da correnti critiche. Ciò è necessario per evitare danni ai conduttori conduttori di fili e cavi in ​​caso di guasti interfase e di terra. Il compito principale dell'interruttore automatico è proteggere la linea del cavo dagli effetti delle correnti di corto circuito. Le caratteristiche principali degli interruttori automatici sono: corrente nominale (inserire una serie di correnti), tensione di commutazione, caratteristica corrente temporale ...

 

Sistema di alimentazione trifase

Sistema di alimentazione trifaseUna delle opzioni per un sistema di alimentazione multifase è un sistema CA trifase. Ha tre EMF armonici della stessa frequenza, creati da una fonte di tensione comune. I dati EMF vengono spostati l'uno rispetto all'altro nel tempo (in fase) dello stesso angolo di fase pari a 120 gradi o 2 * pi / 3 radianti.

Il primo inventore del sistema trifase a sei fili fu Nikola Tesla, tuttavia, il fisico-inventore russo Mikhail Osipovich Dolivo-Dobrovolsky ha dato un contributo significativo al suo sviluppo, proponendo di utilizzare solo tre o quattro fili, il che ha dato vantaggi significativi, ed è stato chiaramente dimostrato in esperimenti con motori elettrici asincroni. In un sistema CA trifase, ogni EMF sinusoidale è nella propria fase, partecipando a un processo periodico continuo di elettrificazione della rete, quindi i dati EMF vengono talvolta definiti semplicemente "fasi" ...

 

Come viene convertita la tensione in corrente

Come viene convertita la tensione in correnteÈ impossibile trasformare la corrente in tensione o la tensione in corrente, poiché si tratta di fenomeni fondamentalmente diversi. La tensione viene misurata alle estremità di un conduttore o di una sorgente EMF, mentre la corrente è una carica elettrica che si muove attraverso una sezione trasversale di un conduttore. La tensione o la corrente possono essere convertite in tensione o corrente di diversa intensità, in questo caso parlano della conversione di energia elettrica (potenza).

Se la tensione diminuisce durante la conversione di energia elettrica, allora la corrente aumenta e se la tensione aumenta, allora la corrente diminuisce. La quantità di energia in ingresso e in uscita sarà approssimativamente la stessa (meno, ovviamente, la perdita nel processo di conversione) in conformità con la legge di conservazione dell'energia. Questo perché l'energia elettrica A è in origine l'energia potenziale di una carica elettrica ...

 

Azione termica di corrente, densità di corrente e loro influenza sul riscaldamento dei conduttori

Azione termica di corrente, densità di corrente e loro influenza sul riscaldamento dei conduttoriPer azione termica di una corrente elettrica si intende il rilascio di energia termica durante il passaggio di corrente attraverso un conduttore. Quando una corrente passa attraverso il conduttore, gli elettroni liberi che formano la corrente si scontrano con gli ioni e gli atomi del conduttore, riscaldandolo.

La quantità di calore rilasciato in questo caso può essere determinata usando la legge di Joule-Lenz, che è formulata come segue: la quantità di calore rilasciato quando una corrente elettrica passa attraverso un conduttore è uguale al prodotto della corrente quadrata, la resistenza di questo conduttore e il tempo impiegato dalla corrente per passare attraverso il conduttore. Prendendo la corrente in ampere, la resistenza in ohm e il tempo in secondi, otteniamo la quantità di calore in joule.E dato che il prodotto della corrente e della resistenza sono la tensione e il prodotto della tensione e della corrente è la potenza, si scopre che la quantità di calore rilasciata in questo caso è uguale alla quantità di energia elettrica trasferita a questo conduttore ...

 
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