Википедия

Электрический элемент

Электри́ческий элеме́нт — конструктивно-завершённое, изготовленное в промышленных условиях изделие, способное выполнять свои функции в составе электрических цепей.

Основные параметры электроэлементов

Номинальные значения величин

Допустимое отклонение (или класс точности) характеризует допустимое отклонение величины от номинальной и не является показателем качества электроэлемента. Ряды допустимых отклонений описаны в : ±5, ±10 и ±20 являются наиболее часто используемыми.

Пределы допустимых отклонений указываются в процентах от номинальной величины.

Электрическая прочность

Способность элемента выдерживать электрические нагрузки без потери работоспособности характеризуется следующими параметрами:

  • Рабочее напряжение Uраб — это максимальное напряжение, при котором при нормальных условиях элемент может находиться в течение гарантированного срока службы.
  • Номинальное напряжение Uн.
  • Напряжение пробоя или пробивное напряжение Uпр — это минимальное напряжение, при котором происходит пробой изоляции.
  • Испытательное напряжение Uисп показывает максимальное напряжение, в котором элемент может находиться в течение от нескольких секунд до минуты. Используется при перенапряжении.

Мощность

Номинальная мощность Pн — это максимально допустимая мощность, которую элемент может рассеивать в течение гарантированного срока службы при нормальных условиях. Как правило, этот параметр указывается для резисторов, так как именно они предназначены для поглощения электрической энергии.

Потери

Потери существуют в любом электрическом элементе:

  • Потери на активном сопротивлении.
  • Диэлектрические потери на поляризацию из-за несовершенства диэлектрика.
  • Потери на сопротивление, носимое различными экранами, сердечниками деталей и т. п.
  • Потери, наносимые различными нагрузками.
  • Скин-эффект (поверхностный эффект) возникает при переменном токе в прямолинейном проводнике. Он уменьшает эффективную площадь проводимости проводника до кольцевой части поперечного сечения. Возникает вследствие расхождения линий магнитного поля.
  • Эффект близости проявляет себя в близкорасположенных проводниках. Вследствие взаимного электрического взаимодействия между носителями заряда в проводниках (например, отталкивающая сила Кулона между электронами) возникает снижение эффективной площади сечения, и потери растут.

Эти потери зависят от частоты, характера проводника и от шероховатости поверхности (удлиняется путь тока и сопротивление растет). Параметры, характеризующие потери:

  • Тангенс угла потерь tg δ, где δ — угол диэлектрических потерь. Определяется отношением активной мощности Pа к реактивной Pр при синусоидальном напряжении определённой частоты.
  • Добротность Q. Для катушки она обратна tg δ.

Термины добротности и тангенса угла потерь применяются для конденсаторов, индуктивностей и трансформаторов.

Стабильность

Стабильность параметров — есть способность электроэлемента сохранять свои свойства при воздействии внешних факторов, таких как температурные, механические воздействия (вибрация, удары), нестандартные климатические условия (повышенная температура, влажность или давление окружающей среды) и др.

Температурные воздействия

Температурные воздействия делятся на обратимые и необратимые. Непосредственно изменение характеристик элемента описывается температурными коэффициентами: ТКХ показывает изменение параметра Х при увеличении температуры T на один градус. image.

  • Температурный коэффициент сопротивления или ТКС

image

  • Температурный коэффициент ёмкости или ТКЕ

image

  • Температурный коэффициент индуктивности или ТКИ

image В дополнение можно привести пример необратимого изменения параметра. Подобные изменения могут происходить по различным причинам, таким как старение или же нарушение условий эксплуатации.

  • ТКНЕ — необратимое изменение ёмкости image,

где dT — приращение температуры, R — сопротивление, C — ёмкость, L — индуктивность.

Механические воздействия

Механические воздействия на электроэлемент приводят к катастрофическим отказам или вызывать нарушение герметичности. Отношение электроэлемента к механическим вибрациям характеризуется следующими свойствами:

  • Вибропрочность — свойство электроэлемента противостоять разрушающему воздействию вибрации и после длительного воздействия сохранять способность к выполнению своих функций.
  • Виброустойчивость — способность электроэлемента выполнять свои функции в условиях вибрации. Наиболее опасен резонанс.

Надёжность

Надёжность — это свойство элемента выполнять все заданные функции в течение требуемого времени при определенных условиях эксплуатации, и сохранение основных параметров в пределах заданных допусков. Надёжность характеризуется:

  • Гарантийным сроком службы.
  • Интенсивностью отказов λ(t), то есть отношением количества элементов n, отказавших в течение времени Δt, к произведению количества элементов n, работоспособных к началу промежутка, на длительность этого промежутка Δt. image Для уменьшения интенсивности отказов можно использовать облегченный режим работы элементов.
  • Вероятностью безотказной работы.

См. также

  • Радиодетали

Ссылки

  • Поиск электронных компонентов на складах

Литература

  • ГОСТ 9664-61. Ряды допустимых отклонений физических величин.
  • ГОСТ 12.1.012-90. Вибрационная безопасность. Общие требования.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Электрический элемент, Что такое Электрический элемент? Что означает Электрический элемент?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Element Elektri cheskij eleme nt konstruktivno zavershyonnoe izgotovlennoe v promyshlennyh usloviyah izdelie sposobnoe vypolnyat svoi funkcii v sostave elektricheskih cepej Osnovnye parametry elektroelementovNominalnye znacheniya velichin Nominalnoe soprotivlenie Rn ili Rnom Nominalnaya yomkost Cn ili Cnom Nominalnaya induktivnost Ln ili Lnom Klass tochnosti Dopustimoe otklonenie ili klass tochnosti harakterizuet dopustimoe otklonenie velichiny ot nominalnoj i ne yavlyaetsya pokazatelem kachestva elektroelementa Ryady dopustimyh otklonenij opisany v 5 10 i 20 yavlyayutsya naibolee chasto ispolzuemymi Predely dopustimyh otklonenij ukazyvayutsya v procentah ot nominalnoj velichiny Elektricheskaya prochnost Sposobnost elementa vyderzhivat elektricheskie nagruzki bez poteri rabotosposobnosti harakterizuetsya sleduyushimi parametrami Rabochee napryazhenie Urab eto maksimalnoe napryazhenie pri kotorom pri normalnyh usloviyah element mozhet nahoditsya v techenie garantirovannogo sroka sluzhby Nominalnoe napryazhenie Un Napryazhenie proboya ili probivnoe napryazhenie Upr eto minimalnoe napryazhenie pri kotorom proishodit proboj izolyacii Ispytatelnoe napryazhenie Uisp pokazyvaet maksimalnoe napryazhenie v kotorom element mozhet nahoditsya v techenie ot neskolkih sekund do minuty Ispolzuetsya pri perenapryazhenii Moshnost Nominalnaya moshnost Pn eto maksimalno dopustimaya moshnost kotoruyu element mozhet rasseivat v techenie garantirovannogo sroka sluzhby pri normalnyh usloviyah Kak pravilo etot parametr ukazyvaetsya dlya rezistorov tak kak imenno oni prednaznacheny dlya poglosheniya elektricheskoj energii Poteri Poteri sushestvuyut v lyubom elektricheskom elemente Poteri na aktivnom soprotivlenii Dielektricheskie poteri na polyarizaciyu iz za nesovershenstva dielektrika Poteri na soprotivlenie nosimoe razlichnymi ekranami serdechnikami detalej i t p Poteri nanosimye razlichnymi nagruzkami Skin effekt poverhnostnyj effekt voznikaet pri peremennom toke v pryamolinejnom provodnike On umenshaet effektivnuyu ploshad provodimosti provodnika do kolcevoj chasti poperechnogo secheniya Voznikaet vsledstvie rashozhdeniya linij magnitnogo polya Effekt blizosti proyavlyaet sebya v blizkoraspolozhennyh provodnikah Vsledstvie vzaimnogo elektricheskogo vzaimodejstviya mezhdu nositelyami zaryada v provodnikah naprimer ottalkivayushaya sila Kulona mezhdu elektronami voznikaet snizhenie effektivnoj ploshadi secheniya i poteri rastut Eti poteri zavisyat ot chastoty haraktera provodnika i ot sherohovatosti poverhnosti udlinyaetsya put toka i soprotivlenie rastet Parametry harakterizuyushie poteri Tangens ugla poter tg d gde d ugol dielektricheskih poter Opredelyaetsya otnosheniem aktivnoj moshnosti Pa k reaktivnoj Pr pri sinusoidalnom napryazhenii opredelyonnoj chastoty Dobrotnost Q Dlya katushki ona obratna tg d Terminy dobrotnosti i tangensa ugla poter primenyayutsya dlya kondensatorov induktivnostej i transformatorov Stabilnost Stabilnost parametrov est sposobnost elektroelementa sohranyat svoi svojstva pri vozdejstvii vneshnih faktorov takih kak temperaturnye mehanicheskie vozdejstviya vibraciya udary nestandartnye klimaticheskie usloviya povyshennaya temperatura vlazhnost ili davlenie okruzhayushej sredy i dr Temperaturnye vozdejstviya Temperaturnye vozdejstviya delyatsya na obratimye i neobratimye Neposredstvenno izmenenie harakteristik elementa opisyvaetsya temperaturnymi koefficientami TKH pokazyvaet izmenenie parametra H pri uvelichenii temperatury T na odin gradus aX dXXdT displaystyle alpha X frac dX X dT Temperaturnyj koefficient soprotivleniya ili TKS aR dRRdT displaystyle alpha R frac dR R dT Temperaturnyj koefficient yomkosti ili TKE aC dCCdT displaystyle alpha C frac dC C dT Temperaturnyj koefficient induktivnosti ili TKI aL dLLdT displaystyle alpha L frac dL L dT V dopolnenie mozhno privesti primer neobratimogo izmeneniya parametra Podobnye izmeneniya mogut proishodit po razlichnym prichinam takim kak starenie ili zhe narushenie uslovij ekspluatacii TKNE neobratimoe izmenenie yomkosti TKHE dLL displaystyle TKHE frac dL L gde dT prirashenie temperatury R soprotivlenie C yomkost L induktivnost Mehanicheskie vozdejstviya Mehanicheskie vozdejstviya na elektroelement privodyat k katastroficheskim otkazam ili vyzyvat narushenie germetichnosti Otnoshenie elektroelementa k mehanicheskim vibraciyam harakterizuetsya sleduyushimi svojstvami Vibroprochnost svojstvo elektroelementa protivostoyat razrushayushemu vozdejstviyu vibracii i posle dlitelnogo vozdejstviya sohranyat sposobnost k vypolneniyu svoih funkcij Vibroustojchivost sposobnost elektroelementa vypolnyat svoi funkcii v usloviyah vibracii Naibolee opasen rezonans Nadyozhnost Nadyozhnost eto svojstvo elementa vypolnyat vse zadannye funkcii v techenie trebuemogo vremeni pri opredelennyh usloviyah ekspluatacii i sohranenie osnovnyh parametrov v predelah zadannyh dopuskov Nadyozhnost harakterizuetsya Garantijnym srokom sluzhby Intensivnostyu otkazov l t to est otnosheniem kolichestva elementov n otkazavshih v techenie vremeni Dt k proizvedeniyu kolichestva elementov n rabotosposobnyh k nachalu promezhutka na dlitelnost etogo promezhutka Dt l t DnNn 1Dt displaystyle lambda t frac Delta n N n 1 Delta t Dlya umensheniya intensivnosti otkazov mozhno ispolzovat oblegchennyj rezhim raboty elementov Veroyatnostyu bezotkaznoj raboty Sm takzheRadiodetaliSsylkiPoisk elektronnyh komponentov na skladahLiteraturaGOST 9664 61 Ryady dopustimyh otklonenij fizicheskih velichin GOST 12 1 012 90 Vibracionnaya bezopasnost Obshie trebovaniya Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Oformit statyu po pravilam Dobavit illyustracii Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто