Эдс буква: что это такое? Что такое электродвижущая сила эдс Значение эдс.

ℰ – Каллиграфическая заглавная буква E: U+2130 Escr

электродвижущая сила, ЭДС

U+2130

Нажмите, чтобы скопировать и вставить символ

Техническая информация

Название в ЮникодеScript Capital E
Номер в Юникоде

U+2130

HTML-код

ℰ

CSS-код

\2130

Мнемоника

ℰ

РазделБуквоподобные символы
Версия Юникода:1. 1 (1993)

Значение символа

Каллиграфическая заглавная буква E. Буквоподобные символы.

Символ «Каллиграфическая заглавная буква E» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.

Свойства

Версия1.1
БлокБуквоподобные символы
Тип парной зеркальной скобки (bidi)Нет
Композиционное исключениеНет
Изменение регистра2130
Простое изменение регистра2130

Кодировка

Кодировкаhexdec (bytes)decbinary
UTF-8E2 84 B0226 132 1761484510411100010 10000100 10110000
UTF-16BE
21 30
33 48849600100001 00110000
UTF-16LE30 2148 331232100110000 00100001
UTF-32BE00 00 21 30
0 0 33 48
849600000000 00000000 00100001 00110000
UTF-32LE30 21 00 0048 33 0 080746905600110000 00100001 00000000 00000000

Лекция №5

Познакомимся с понятием двухполюсника, которым довольно широко пользуются в теории электрических цепей.

В любой электрической схеме всегда можно выделить какую-то одну ветвь, а всю остальную часть схемы, вне зависимости от её структуры и сложности, условно изобразить некоторым прямоугольником.

Так, в схеме рис. 35 выделим ветвь с резистором R4, расположенным между узлами «b» и «а» (рис. 36).

Рис. 35. Схема электрической цепи

Рис. 36. Схема ативного двухполюсника

По отношению к выделенной ветви вся схема, обозначенная прямоугольником, представляет двухполюсник.

Таким образом, двухполюсник – это обобщенное название схемы, которая своими двумя выходными зажимами (полюсами) присоединяется к выделенной ветви.

Если в составе двухполюсника есть источники ЭДС или тока, то такой двухполюсник называется активным. В этом случае на прямоугольнике ставится буква А (первая буква слова активный).

Если в составе двухполюсника нет источников ЭДС или тока, то такой двухполюсник называется пассивным. В этом случае на прямоугольнике либо не ставится никакой буквы, либо ставится буква П (первая буква слова пассивный)

В том случае, когда необходимо определить ток в какой-либо ветви без определения токов в остальных ветвях, применяется метод активного двухполюсника и эквивалентного генератора.

Пусть в схеме рис. 36 необходимо определить только ток I3. Третья ветвь с зажимами d и n выделяется, а вся остальная схема представляется в виде активного двухполюсника рис. 37.

Рис. 37. Схема активного двухполюсника

Активный двухполюсник может быть заменён эквивалентным генератором с ЭДС Еэг равной напряжению холостого хода Uххndна зажимах разомкнутой выделенной ветви nd, а внутреннее сопротивление эквивалентного генератора Rвн равно входному сопротивлению пассивного двухполюсника R

вхndотносительно зажимов n и d выделенной ветви.

Тогда схема рис. 37 принимает следующий вид (рис. 38)

Рис. 38. Схема после замены активного двухполюсника эквивалентным генератором

Тогда ток I3 выделенной ветви определяется по формуле

I3= (144)

Следует отметить, что направление холостого хода берётся в направлении тока выделенной ветви в исходной схеме.

Так, на схеме рис. 38 ток I3 протекает от узла n к узлу d. В этом направлении и берётся разность потенциалов φ

n– φdразомкнутой выделенной ветви

φn– φd= Uххnd

Далее на практике поступают следующим образом: осуществляют режим холостого хода выделенной ветви, для чего в выделенную ветвь вводится разомкнутый ключ, либо вообще резистор, в данном случае резистор R3, отбрасывается. Получается новая схема, в которой будет другое токораспределение.

Изобразим схему в режиме холостого хода выделенной ветви nd (рис. 39)

Не обязательно вычислять все токи в схеме рис. 39. Достаточно рассчитать токи I

1` и I6`.

По схеме рис. 39 и производится расчёт напряжения холостого хода Uххnd, т. е. ЭДС эквивалентного генератора.

Рис. 39. Схема в режиме холостого хода выделенной ветви nd

Обозначим на схеме рис. 39 путь, по которому замыкается ток от источника тока Iк, штриховой линией.

В схеме рис. 39 два независимых контура abd и abc. Выберем произвольно направление контурных токов, например, по часовой стрелке.

Составим систему из двух уравнений по методу контурных токов :

I11(R1 + R2 + R4) – I

22R4 + IКЗR1 = E2;

-I11R4 + I22(R4 + R5 + R6) + IКЗR6 = 0; (145)

Здесь (R1 + R2 + R4) – суммарное сопротивление первого контура;

(R4 + R5 + R6) – суммарное сопротивление второго контура. IКЗR1 и IКЗR6 взяты положительными, потому что контурные токи и тока от источника тока IКЗ на этих резисторах R1 и R

6 совпадают.

В правой части Е2 – суммарная ЭДС первого контура. Во втором контуре ЭДС нет, поэтому в правой части ноль.

Взаимное сопротивление R4 взято отрицательным, потому что контурные токи I11 и I22, которые используем для расчёта токов I1` и I6`.

I1`= -I11 – IКЗ; (146)

I6`= I22 + IКЗ; (147)

Направления токов I11 и Iкз противоположны направлению тока I1`, поэтому в выражении (146) они отрицательны.

Направления токов I22 и Iкз совпадают с направлением тока I6`, поэтому в выражении (147) они положительные.

Теперь можно определить напряжение холостого хода Uххnd:

Uххnd = -I1`R1 + I6`R6 – Е3 (148)

Подсчёт начинаем с точки d. Далее движемся к точке а в сторону убывания потенциала. Поэтому первое слагаемое I1`R1 будет отрицательным. Далее движемся от точки а к точке с против тока I6`, т.е. в сторону повышения потенциала. Поэтому слагаемое I6`R6 будет положительным. На участке cn движемся против ЭДС Е3, т.е. происходит скачок потенциала на -Е3.

Входное сопротивление Rвхndможно определить по схеме пассивного двухполюсника. Для этого в схем рис. 39 идеальные источники ЭДС Е2 и Е3 закоротим, потому что внутреннее сопротивление идеальных источников ЭДС равно нулю, а идеального источника тока равно бесконечности. Если в схеме реальные источники ЭДС и тока, то на их месте в схеме пассивного двухполюсника должны оставаться их внутренние сопротивления.

По заданию источника ЭДС и тока идеальные, поэтому схема пассивного двухполюсника будет выглядеть (рис. 40). На этой схеме ет последовательных или параллельных резисторов. Схема сложная, поэтому необходимо произвести преобразование треугольника в звезду или звезды в треугольник.

Преобразуем треугольник резисторов R4, R5, R6 в эквивалентную звезду.

В схеме на рис. 40 обозначена эквивалентная звезда штрихованными линиями.

Рис. 40. Схема пассивного двухполюсника

Изобразим теперь преобразованную схему на рис. 41.

Рис. 41. Преобразованная схема

Теперь на схеме рис. 41 видно отчётливо, что резисторы R2 и R45 соединены последовательно. Так же последовательно соединены резисторы R1 и R46. Обе независимые ветви соединены параллельно. Если к этому сопротивлению двух параллельных ветвей включить резистор R56, то это и будет входное сопротивление Rвхnd:

Rвхnd= + R56(149)

И далее рассчитываем ток I3 в выделенной ветви nd по формуле (144).

Так производится расчёт в случае, когда параметры схемы известны.

Когда параметры схемы неизвестны, то напряжение холостого хода определяется экспериментальным путём. На зажимах n и d выделенной ветви включается вольтметр. Резистор R3 отбрасывается (рис. 42):

Рис. 42. Схема определения напряжения холостого хода

Вольтметр в схеме рис. 42 определяет напряжение холостого хода Uххnd.

Если между зажимами n и d включить амперметр, то будет осуществлён режим короткого замыкания ветви ndc (рис. 43).

Рис. 43. Схема определения тока короткого замыкания

Амперметр в схеме рис. 43 замерит ток короткого замыкания I выделенной ветви nd.

Если в схеме рис. 38 закоротить зажимы n и d, то получается схема рис. 44.

Рис. 44. Режим короткого замыкания выделенной ветви

Из схемы рис. 44 получаем:

Rвн =Rвхnd= (150)

Таким образом, показание вольтметра в опыте холостого хода делим на показание амперметра в опыте короткого замыкания и получаем Rвхnd, т.е. входное сопротивление пассивного двухполюсника относительно зажимов выделенной ветви. Оно же внутреннее сопротивление эквивалентного генератора.

Благодаря тому, что использованы режимы холостого хода и короткого замыкания данный метод имеет ещё несколько названий, а именно: метод холостого хода и короткого замыкания, метод эквивалентного генератора, метод активного двухполюсника.

В данном примере рассмотрен самый сложный случай, когда требуется определить ток в выделенной ветви с резистором, к которому подсоединяется источник тока.

Остальные случаи проще. Так, если в схеме рис. 35 требуется найти тока в выделенных ветвях dc, ba, ac, cb, то никаких затруднений не предвидится. Просто изображаете схемы в режиме холостого хода, отбрасывая резисторы R1, либо R4, либо R6, либо R5. И по этим схемам ищется напряжение холостого хода.

Чуть труднее случай, когда в выделенной ветви есть источник ЭДС. Если в схеме рис. 35 требуется определить ток I2, то неопытный студент отбрасывает не только резистор R2 но и источник ЭДС Е2 при определении напряжения холостого хода. То есть он пытается найти Uххdb. Расчёт будет неправильный, так как будет потеряна ЭДС Е2 при определении напряжения холостого хода.

Обязательно нужно ввести точку m между резисторами R2 источником ЭДС Е2 и определять напряжение холостого хода Uххdm. Тогда ЭДС Е2 не будет потеряна.

Рис. 45. Схема в режиме холостого хода выделенной ветви dm

I11(R1 + R3 + R6) – I22R6 + IКЗR3 = -E3;

-I11R6 + I22(R4 + R5 + R6) = 0; (151)

Необходимые токи I1` и I4` будут равны:

I1`= I11; (152)

I4`= -I22; (153)

Напряжение холостого хода Uххdm:

Uххdm = Е2 – I4`R4 + I1`R1 (154)

Как видим из (154) ЭДС Е2 не потеряна, она учитывается при расчёте Uххdm.

8

Подготовьте этикетку EMS | EMS

Подготовить этикетку легко 
  1. Подготовьте этикетку EMS – заполните форму ниже, 
  2. Распечатайте этикетку и прикрепите к отправлению EMS,
  3. Отнесите на местную почту и отправьте для доставки.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посмотрите видео ниже или свяжитесь с вашим оператором EMS

Как подготовить форму таможенной декларации

* = вопросы, отмеченные звездочкой (*), должны быть заполнены

Страница 1 – Отправитель
  • Населенный пункт = ваш город
  • Страна отправки/назначения = на странице отправителя это ВАША страна, выберите из выпадающего меню
Страница 2 – Получатель 
  • Населенный пункт = город, куда вы хотите, чтобы ваш товар был доставлен
  • Страна отправки/назначения = на странице получателя это место назначения, выбрать из выпадающего меню
Страница 3 – Содержание 

 

 

Клиенты из следующих стран уже могут использовать онлайн-ярлык

  1. Албания
  2. Антигуа и Барбуда
  3. Аргентина
  4. Аруба
  5. Австралия
  6. Азербайджан
  7. Бахрейн
  8. Бангладеш
  9. Барбадос
  10. Белиз
  11. Бермуды
  12. Бутан
  13. Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
  14. Бразилия
  15. Британская территория в Индийском океане
  16. Бруней-Даруссалам
  17. Буркина-Фасо
  18. Камерун
  19. Канада
  20. Кабо-Верде
  21. Каймановы острова
  22. Чили
  23. Колумбия
  24. Коста-Рика
  25. Кот-д’Ивуар (Республика)
  26. Куба
  27. Кюрасао
  28. Чехия (Рес. )
  29. Дания
  30. Джибути
  31. Эквадор
  32. Сальвадор
  33. Фиджи
  34. Грузия
  35. Германия
  36. Гибралтар
  37. Греция
  38. Гвинея
  39. Гайана
  40. Венгрия
  41. Иран (Исламская Республика)
  42. Иордания
  43. Кирибати
  44. Лаос (Народно-Демократическая Республика)
  45. Ливан
  46. Лихтенштейн
  47. Макао, Китай
  48. Малайзия
  49. Мали
  50. Мексика
  51. Молдова
  52. Монголия
  53. Марокко
  54. Мьянма
  55. Науру
  56. Нидерланды
  57. Новая Зеландия
  58. Оман
  59. Пакистан
  60. Панама (Республика)
  61. Папуа-Новая Гвинея
  62. Перу
  63. Катар
  64. Республика Северная Македония
  65. Румыния
  66. Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис
  67. Сент-Винсент и Гренадины
  68. Самоа
  69. Сьерра-Леоне
  70. Сингапур
  71. Сен-Мартен
  72. Словакия
  73. Соломоновы острова
  74. Шри-Ланка
  75. Суринам
  76. Танзания (Соединенная Республика)
  77. Таиланд
  78. Того
  79. Тонга
  80. Тунис
  81. Турция
  82. Острова Теркс и Кайкос
  83. Объединенные Арабские Эмираты
  84. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  85. Уругвай
  86. Узбекистан
  87. Вануату
  88. Вьетнам

(обновлено в апреле 2021 г. )

Страница не найдена, Отдел пожарных норм и служб неотложной медицинской помощи, NH DOS

Страница не найдена, Отдел противопожарных стандартов и служб неотложной медицинской помощи, NH DOS
Соответствие NIMS | Протоколы ухода за пациентами на уровне штата | Обучение, образование, экзамены | Поиск

 
Страница не найдена

К сожалению, запрошенный вами файл или страница не найдены.

Оставить комментарий