Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI - KURDZIEL - SPIS

12-07-2012, 16:55
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 49 zł     
Użytkownik Antykwariat72
numer aukcji: 2450196346
Miejscowość Katowice
Wyświetleń: 23   
Koniec: 03-07-2012 20:44:19

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Okładka: twarda
Rok wydania (xxxx): 1972
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha


PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

R.KURDZIEL

 

 

 

Opis książki

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa 

I.     Wstęp

1.1.    Rys historyczny rozwoju elektrotechniki

1.2.    Wielkości fizyczne i układy jednostek

2.    Podstawowe wielkości elektryczne

2.1.    Istota elektryczności. Ładunek elektryczny. Postulat Maxwella

2.2.    Prąd elektryczny. Jednostki prądu i ładunku

2.3.    Pole elektrostatyczne. Indukcja elektrostatyczna

2.4.    Prawo Coulomba. Natężenie pola eleklrycznego. Racjonalizacja zapisu równań

2.5.    Napięcie i potencjał w polu elektrycznym

3.      Obwód elektryczny nierozgaięziony

3.1.    Obwód elektryczny i jego elementy

3.2.    Prawo Ohma. Rezystancja i konduktancja

3.3.    Zależność rezystancji od czynników zewnętrznych

3.4.    Praca i moc elektryczna. Prawo Joule'a

3.5.    Nagrzewanie się przewodów. Amperomierz i woltomierz cieplny. Pomiar prądu i napięcia

3.6.    Idealne i rzeczywiste źródia napięcia i ich charakterystyki

3.7.    Uogólnione  prawo   Ohma  w  obwodzie nierodgałęzionym. Łączenie  szeregowe oporników

3.8.    Stan jałowy  i   stan  zwarcia źródła  napięcia

3.9.    Sprawność rzeczywistego źródła napięcia i dopasowanie odbiornika

3.10.  Wykres potencjałów w obwodzie elektrycznym

3.11.   Zadania do rozdziału 3

4.     Obwód elektryczny rozgałęziony prądu stałego

4.1,    Struktura i grafy obwodów elektrycznych

4.1.    Prawa Kirchhoffa

4.3.    Liniowość nieliniowość obwodu elektrycznego

4.4.    Zastosowanie praw Kirchhoffa do rozwiązywania obwodów elektrycznych rozgałęzionych

4.5.    Łączenie szeregowe i równoległe oporników oraz jego zastosowanie

4.6.    Dzielnik napięcia.  Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy i  woltomierzy

4.7.    Źródło prądu

4.8.    Metoda oczkowa rozwiązywania obwodów elektrycznych

4.9.    Metoda potencjałów węzłowych

4.10.  Przenoszenie źródeł napięcia i źródeł prądu

4.11.  Twierdzenie o wzajemności

4.12.  Twierdzenie o kompensacji

4.13.  Rozwiązywanie obwodów elektrycznych metodą superpozycji

4.14.  Konduktancje wejściowe i wzajemne gałęzi. Zależności liniowe między prądami

4.15.  Twierdzenia Thćvenina i Nortona.

4.16.   Układ mostkowy

4.17.  Łączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia

4.18.  Przekształcenie trójkąt-gwiazda i odwrotne.

4.19.  Zasilanie odbiorników. Spadek napięcia i strata mocy w linii zasilającej

4.20.  Zadania do rozdziału 4

5.      Obwody elektryczne nieliniowe prądu stałego

5.1.     Elementy nieliniowe i ich charakterystyki

5.2.     Obwód nierozgalęziony z jednym lub kilkoma elementami nieliniowymi

5.3.    Połączenia równoległe i mieszane elementów rezystancyjnych nieliniowych

5.4.    Zadania do rozdziału 5 

6.      Pole elektryczne stacjonarne

6.1.     Właściwości pola stacjonarnego

6.2.    Podstawowe prawa w polu elektrycznym stacjonarnym.

6.3.    Przykłady pól stacjonarnych. Wyznaczanie rezystancji uziomów i rezystancji izolacji 

6.4.    Zadania do rozdziału 6

7.      Pole elektrostatyczne

7.1.     Pole wytworzone przez zbiory ładunków elektrycznych.

7.2.    Twierdzenie Gaussa. Źródłowość i bezwirowość pola elektrostatycznego

7.3.    Graficzny obraz pola elektrostatycznego. Związek między natężeniem pola a potencjałem

7.4.    Dipol elektryczny. Podwójna warstwa ładunków

7.5.    Przewodniki i dielektryki w polu elektrostatycznym. Przenikainość elektryczna. Prąd przesunięcia dielektrycznego

7.6.    Po!c elektrostatyczne na granicy dwóch dielektryków

7.7.    Kondensatory i ich układy połączeń

7.8.    Energia pola elektrostatycznego. Ładowanie i rozładowanie kondensatora. Gęstość objętościowa energii

7.9.    Ciśnienie elektrostatyczne. Wptyw ostrzy. Wytrzymałość elektryczna

7.10.  Obliczanie pojemności linii napowietrznych i kabli

7.11.  Zadania do rozdziału 7

8.      Pole magnetyczne

8.1.    Pole magnetyczne jako pole elektrokinetyczne.

8.2.    Indukcja magnetyczna. Strumień magnetyczny.

8.3.    Dipol magnetyczny. Obwód elektryczny jako zbiór dipoli

8.4.    Natężenie pola magnetycznego. Prawo przepływu. Wzory Biota i Savarta oraz Laplace'a    

8.5.    Pole magnetyczne typowych obwodów elektrycznych

8.6.    Oddziaływanie elektrodynamiczne obwodów elektrycznych. Jednostka prądu elektrycznego

8.7.    Własności magnetyczne materii

8.8.    Bezżródłowość pola magnetycznego. Pole na granicy dwóch środowisk

9.    Zadania do rozdziału 8

9.      Obwody magnetyczne

9.1.    Podstawowe równania obwodów magnetycznych. Charakterystyki ciał ferromagnetycznych   

9.2.    Obliczanie obwodów magnetycznych nierozgałęzionych

9.3.    Obwody magnetyczne rozgałęzione

9.4.    Obwody z magnesami trwałymi

9.5.    Zadania do rozdziału 9

10.      Indukcja elektromagnetyczna

10.1.    Napięcie indukowane w obwodzie zamkniętym

10.2.    Napięcie indukowane w cewkach

10.3.    Pomiar indukcji magnetycznej

10.4.    Samoindukcja. Tndukcyjność własna

10.5.    Indukcyjność linii dwuprzewodowej

10.6.    Indukcja wzajemna. Indukcyjność wzajemna cewek i linii elektrycznych

10.7.    Energia pola magnetycznego.

10.S.    Siły w obwodach elektrycznych

10.9.    Elektromagnesy

10.10.  Zadania do rozdziału 10

11.      Zasady działania maszyn i mierników elektrycznych

11. 1.   Indukcja elektromagnetyczna w otwartym przewodzie

11.2.    Zamiana pracy mechanicznej na energię elektryczną. Zasada działania prądnicy elektrycznej

11.3.    Zamiana energii  elektrycznej  na pracę mechaniczną.   Zasada  działania silnika elektrycznego

11.4.    Zasady działania mierników magnetoelektrycznycb, elektrodynamicznych i elektromagnetycznych

12.     Prądy zmienne. Własności ogólne

12.1.    Prądy i napięcia zmieniające się w czasie. Badania laboratoryjne

12.2.    Klasyfikacja wielkości zmiennych

12.3.    Źródła napięcia przemiennego

12.4.    Wielkości charakteryzujące przebiegi okresowe

12.5.    Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne

12.6.    Podstawowe równania w obwodach prądu zmiennego

12.7.    Dodawanie i odejmowanie funkcji sinusoidalnych o jednakowej częstotliwości

12.8.    Wykreślne dodawanie i odejmowanie wielkości sinusoidalnych

12.9.    Zadania do  rozdziafu  12

13.     Elementy Jf, L, C oraz gałąź szeregowa R, L, C o wymuszeniu sinusoidalnym

13.1.    Elementy idealne R, L, C w obwodach prądów sinusoidalnych

13.2.    Układy szeregowe elementów R, L; R, C. Impedancja

13.3.    Gałąź szeregowa .R, Z,C

13.4.    Obwód nierozgałęziony złożony z dowolnej iiczby elementów idealnych Jł, L, C (R, L, S)

13.5.    Cewki i-kondensatory rzeczywiste w obwodach prądu sinusoidalnego 

13.6.    Równoległe połączenie gałęzi o wymuszeniu napięciowym sinusoidalnym

13.7.    Zadania do rozdziału 13

14.     Moc prądu zmieanego

14.1.    Moc chwilowa i moc średnia

14.2.    Moc prądu sinusoidalnego

14.3.    Moc pobierana przez elementy idealne R, L, C przy prądzie sinusoidalnym

14.4.    Moc pozorna, czynna i bierna

14.5.    Zadania do rozdziału 14

15.     Analiza obwodów elektrycznych metodą liczb zespolonych

15.1.    Wektory na płaszczyźnie liczbowej

15.2.    Działania na liczbach zespolonych

15.3.    Funkcje zespolone jako wektory wodzące

15.4.    Podstawy zastosowania funkcji zespolonych w analizie obwodów elektrycznych

15.5.    Impedancja zespolona układu szeregowego

15.6.    Układ równoległy elementów R, L,  C zasilany napięciem sinusoidalnym i jego admitancja

15.7.    Admitancja dwójnika pasywnego. Admitancja gałęzi szeregowej R, L, C

15.8.    Admitancja i impedancja zespolona układu gałęzi równoległych

15.9.    Trójkąt prądów i trójkąt admitancji

15.10.  Połączenia szeregowo-równolcgłc. Układ Hummela

15.11.  Moc zespolona. Składowe czynne i bierne prądu i napięcia

15.12.  Rezonans napięć. Charakterystyki rezonansowe

15.13.  Rezonans w układzie równoległym

15.14.  Rezonans w układzie szeregowo-równoległym

15.15.  Poprawa współczynnika mocy

15.16.  Spadek napięcia i strata mocy w liniach

15.17.  Zadania do rozdziału 15

16,     Analiza obwodów elektrycznych prądu sinusoidalnego

16.1.    Równania ogólne obwodów elektrycznych prądu sinusoidalnego

16.2.    Równania oczkowe

16.3.    Równania węzłowe.

16.4.    Przekształcanie sieci elektrycznych

16.5.    Źródła napięcia i źródła prądu sinusoidalnego

16.6.    Twierdzenia Thevenina i Nortona w zastosowaniu do obwodów prądu sinusoidalnego

16.7.    Łączenie źródeł napięcia i źródeł prądu sinusoidalnego

16.8.    Mostek prądu sinusoidalnego

16.9.    Ogólne uwagi dotyczące metod analizy obwodów prądu sinusoidalnego

16.10.  Zadania do rozdziału 16 

17.     Obwody sprzężone

17.1.    Sprzężenie dwóch obwodów elektrycznych

17.2.    Napięcie na elementach obwodu sprzężonych magnetycznie

17.3.    Łączenie szeregowe i równoległe cewek sprzężonych magnetycznie

17.4.    Obliczanie obwodów elektrycznych sprzężonych magnetycznie

17.5.    Transformator bezrdzcniowy

17.6.    Analiza pracy transformatora

17.7.    Transformator idealny i rzeczywisty

17.8.    Rezonans w obwodach sprzężonych magnetycznie

17.9.    Zadania do rozdziału 17

18.     Prądy trójfazowe

18.1.    Układy wielofazowe i trójfazowe

18.2.    Układy trójfazowe skojarzone

18.3.    Układ gwiazdowy: czteroprzcwodowy oraz symetryczny trój przewodowy

18.4.    Układ gwiazdowy trójprzewodowy

18.5.    Układ zasilający trójkątowy obciążony odbiornikami połączonymi w trójkąt lub w gwiazdę

18.6.    Moc czynna w układach trójfazowych. Pomiar mocy

18.7.    Moc bierna, pozorna i zespolona w obwodach trójfazowych. Poprawa współczynnika mocy

18.8.    Spadek napięcia i strata mocy w linii trójfazowej

18.9.    Zadania do rozdziału 18

19.     Pola magnetyczne wirujące i ich zastosowanie

19.1.    Pole magnetyczne uzwojeń maszyn elektrycznych

19.2.    Pola magnetyczne oscylujące i wirujące

19.3.    Zastosowanie pola magnetycznego wirującego w budowie silników indukcyjnych

20.     Metoda składowych symetrycznych

20.1.    Rodzaje symetrii układów trójfazowych

20.2.    Rozkład układu trójfazowego niesymetrycznego na składowe symetryczne

20.3.    Niektóre własności  składowych symetrycznych prądów  i  napięć  w   obwodach trójfazowych

20.4.    Impedancje odbiornika trójfazowego symetrycznego dla składowych symetrycznych

20.5.    Obliczanie obwodów trójfazowych niesymetrycznych

20.6.    Składowe symetryczne w układach o połączeniu w trójkąt

20.7.    Zadania do rozdziału 20

21,     Analiza obwodów elektrycznych metodą miejsc geometrycznych. Wykresy kołowe

21.1.    Miejsca geometryczne końców wektorów na płaszczyźnie liczbowej

21.2.    Inwersja geometryczna i elektryczna

2J.3.    Inwersja prostej i okręgu

21.4.    Prosta i okrąg na płaszczyźnie liczbowej

21.5.    Zastosowanie  metody  miejsc  geometrycznych iinwersji w analizie obwodów elektrycznych

21.6:    Wykresy kołowe w obwodach złożonych

21.7.    Zadania do rozdziału 21

228    Prądy okresowe niesinusoidalne

22.1.    Szeregi trygonometryczne w zastosowania do przedstawiania funkcji okresowych

22.2.    Klasyfikacja funkcji okresowych

22.3.    Wyznaczanie współczynników szeregu Fouriera

22.4.    Wartości skuteczne i średnie prądów i napięć odkształconych

22.5.    Analiza obwodów elektrycznych o prądach i napięciach niesinusoidalnych

22.6.    Postać wykładnicza szeregu Fouriera. Widmo amplitudowe i fazowe

22.7.    Moc prądu odkształconego

22.8.    Wyższe harmoniczne w obwodach trójfazowych symetrycznych

22.9.    Prądy okresowe modulowane

22.10.  Zadania do rozdziału 22

23.     Obwody nieliniowe prądu zmiennego

23.1.    Ogólna charakterystyka i zastosowanie elementów nieliniowych.

23.2.    Metoda obliczania obwodu o jednym elemencie nieliniowym

23.3.    Obwody z elementami rezystancyjnymi

23.4.    Elementy nieliniowe ferromagnetyczne

23.5.    Wpływ charakterystyk magnesowania i histerezy na przebieg krzywej prądu

23.6.    Cewki o rdzeniach ferromagnetycznych (dławiki rdzeniowe)

23.7.    Transformator rdzeniowy

23.8.    Ferrorezonans i stabilizacja napięcia

23.9.    Obwody magnetyczne zasilane prądem stałym i przemiennym

23.10.  Podwajanie i potrajanie częstotliwości

23.11.  Zadania do rozdziału 23

24a      Czwórniki

24.1.    Ogólne równania czwórnika

24.2.    Czwórniki o kształcie T i IT. Schematy zastępcze czwórników złożonych

24.3.   Stan jałowy i stan zwarcia czwórnika- Wyznaczanie stałych metodą pomiarowa

24.4.    Impedancja falowa. Współczynnik przenoszenia. Równania hiperboliczne

24.5.    Połączenia łańcuchowe czwórników symetrycznych

24.6.    Filtry elektryczne

24.7.    Zadania do rozdziału 24

25.      Obwody elektryczne o parametrach rozłożonych

25.1.    Linia długa i jej równania podstawowe

25.2.    Przebiegi ustalone w linii długiej jednorodnej o wymuszeniu sinusoidalnym

25.3.    Równania hiperboliczne linii długiej

25.4.    Wielkości charakterystyczne linii długiej. Impedancja wejściowa linii

25.5.    Współczynnik odbicia. Obciążenie linii odbiornikiem dopasowanym falowo

25.6.    Linia bez strat w różnych stanach pracy

25.7.    Linia nie zniekształcająca

25.8.    Linia długa jako czwórnik

25.9.    Zadania do rozdziału 25

26.      Stany nieustalone w obwodach elektrycznych

26.1.    Powstawanie stanów nieustalonych

26.2.    Podstawy analizy stanów nieustalonych metodą klasyczną

26.3.    Stany nieustalone w obwodzie nicrozgaiezionym K, L zasilanym napięciem stałym

26.4.    Zasilanie obwodu R, L napięciem sinusoidalnym. Prądy zwarcia

26.5.    Stany nieustalone w obwodzie R, C

26.6.    Stany nieustalone w obwodzie nicrozgałęzionym R, L. C

26.7.    Włączanie obwodu R, L, C na napięcie sinusoidalne. Przeteżenia w kondensatorach energetycznych

26.8.    Stany nieustalone w obwodach trójfazowych symetrycznych

26.9.    Stany nieustalone w obwodach nieliniowych

26.10.   Zadania do rozdziału 26

27       Metoda operatorowa analizy obwodów elektrycznych

27.1.    Podstawy rachunku operatorowego

27.2.     Własności przekształcenia Laplace'a

27.3.    Prawa obwodów elektrycznych w rachunku operatorowym

27.4.    Analiza operatorowa obwodów elektrycznych

27.5.    Transmitancja operatorowa i jej zastosowanie do badania obwodów elektrycznych

27.6.    Dwójniki pasywne i ich charakterystyki

27.7.    Metoda schematów blokowych

27.8.    Charakterystyka częstotliwościowa nkiadu

27.9.    Stany nieustalone w obwodach sprzężonych magnetycznie

27.10.  Stany nieustalone w obwodach trójfazowych 

27.11.  Stany nieustalone przy wymuszeniu okresowym niesinusoidalnym

27.12.  Stabilność układów liniowych

27.13.  Zadania do rozdziału 27

28.     Pole elektromagnetyczne

28.1.    Podstawy analizy wektorowej pól

28.2.    Pole elektrostatyczne

28.3.    Pole elektryczne w środowisku przewodzącym

28.4.    Pole magnetyczne

28.5.    Pole elektromagnetyczne

28.6.    Fala elektromagnetyczna w środowisku dielektrycznym

28.7.    Fale elektromagnetyczne w środowiskach przewodzących

28.8.    Rozkład gęstości prądu w prętach maszyn elektrycznych

Literatura uzupełniająca

Skorowidz

 

 

Dane

 

TYTUŁ:PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

AUTOR:ROMAN KURDZIEL

WYDAWNICTWO:NT

ROK WYDANIA:1972

WYDANIE:2

FORMAT:B5

ILOŚĆ STRON:977

OPRAWA: TWARDA

STAN BLOKU: DOBRY-  (LEKKO PRZYKURZONE BOKI BLOKU)

KOD: R6/P4

 

Dodatkowe informacje

W tytule przelewu proszę wpisać nick z allegro i nr. wylicytowanej aukcji

Książki starannie zapakowane wysyłane są w kopercie bąbelkowej po wcześniejszej wpłacie na konto

Nie wysyłamy za pobraniem

 

 

 

Odbiór osobisty w Antykwariacie:

Katowice ul. Janasa 11

Poniedziałek - Piątek w godz. 10-17

Sobota w godz. 10-13

 

 

 

Kontakt:

tel. 513[zasłonięte]500

mail: [zasłonięte]@o2.pl

 

 

 

Wpłata na konto w BRE BANK: 221[zasłonięte]200400[zasłonięte]90274[zasłonięte]780