Elektrotechnik für Ingenieure 1: Gleichstromtechnik und by Wilfried Weißgerber

By Wilfried Weißgerber

Buchhandelstext
Dieses auf drei B?nde angelegte Lehr- und Arbeitsbuch f?hrt in ausf?hrlicher und systematischer Weise in die Grundlagen und Berechnungsverfahren der Elektrotechnik ein. Alle Berechnungsverfahren werden sorgf?ltig hergeleitet, jeder Rechenschritt kann sofort nachvollzogen werden. Zahlreiche Aufgaben, deren L?sungsweg im Anhang eingehend beschrieben wird, unterst?tzen nach jedem Kapitel den Lernerfolg.

Inhalt
Gleichstromtechnik - Das elektromagnetische Feld - Physikalische Grundbegriffe

Zielgruppe
Studenten der Elektrotechnik an Fachhochschulen und Technischen Hochschulen

?ber den Autor/Hrsg
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Wei?gerber lehrt an der Fachhochschule Hannover Grundlagen der Elektrotechnik, H?here Mathematik und Theoretische Elektrotechnik.

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Die in den Spannungsquellen kontinuierlich verteilten Widerstandsanteile werden eben· falls konzentriert gedacht und zum Innenwiderstand der Spannungsquelle zusammengefafk Die Spannungsquelle wird ebenfalls idealisiert, dh. widerstandslos, angenommen. Die Ersatzschaltung einer Spannungsquelle besteht also aus der Reihenschaltung der Quellspannung Uq und dem Innenwiderstand R i . Wird die Spannung auf Grund einer Energieumwandlung in einer Spannungsquelle durch die Bezeichnung EMK E von den Spannungen U in stromdurchflossenen Widerstanden unterschieden, dann besteht die Ersatzschaltung aus der Reihenschaltung EMK E und dem Innenwiderstand Ri .

43) I = U . G 1 + U . G2 + U . Ga + ... + U . 45) 1= U . ,. ,. 48) Ga = G 1 + G2 + Ga + ... 49) Gv · v=1 Die n Leitwerte lassen sich jeweils durch n Widerstande ersetzen, so dafll sich mit 1 GV=R mit v=l,2,3, ... 50) fUr den Gesamtwiderstand Ra der Parallelschaltung mit Ga = liRa ergibt: Rl a =~ 1 +R1 +R1 + ... ,=1 R1 . 4 Anwendungen der Parallelschaltung von Widerstanden Ein Stromteiler besteht aus zwei parallel geschalteten Widerstanden Rl und R z , an denen die gleiche Spannung anliegt. 53) und ergibt sich I= ~ + ~ = U .

Ein Knotenpunkt des Netzes ist ein Punkt des Netzes, in dem nicht weniger als drei Strome zuflieBen oder wegflieBen und zwar Strome durch Widerstande und Quellstrome. In Netzen ohne Stromquellen sind in Knotenpunkten nicht weniger als drei Zweige verbunden. Wird von einem Knotenpunkt eines Netzes ausgegangen und wird der Leiter bis zum Ausgangspunkt verfolgt, ohne die Strecke zweimal zu durchlaufen, dann wird dieser geschlossene Weg eine Masche genannt. Beispiel: - k2 8 N. - z6 Zs zi Zweige ki Knotenpunkte !

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