Grundlagen der Elektrotechnik:
Gespeichert in:
Vorheriger Titel: | Leitfaden der Elektrotechnik XXXX 1 |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Stuttgart
Teubner
1986
|
Ausgabe: | 17., neubearb. Aufl. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Weitere Ausgabe: Kurzfassung der gleichnamigen 3-bändigen Ausg. |
Beschreibung: | XII, 516 S. graph. Darst. |
ISBN: | 351936400X |
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adam_text | MOELLER/FRICKE/FROHNE/VASKE GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK BEARBEITET VON
PROFESSOR DR.-ING. HANS FRICKE TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG
PROFESSOR DR.-ING. HEINRICH FROHNE TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER
PROFESSOR DR.-ING. PAUL VASKET 17., NEUBEARBEITETE AUFLAGE MIT 417 TEILS
MEHRFARBIGEN ABBILDUNGEN, 27 TAFELN UND 251 BEISPIELEN B.G.TEUBNER
STUTTGART 1986 INHALT 1 GRUNDGESETZE DES GLEICHSTROMKREISES (PAUL VASKE)
1.1 GRUNDBEGRIFFE 1 1.1.1 MECHANISMUS DER ELEKTRISCHEN STROEMUNG 1
1.1.1.1 STROMKREIS. 1.1.1.2 WESEN DER ELEKTRISCHEN STROEMUNG. 1.1.1.3
LEITER UND NICHTLEITER. 1.1.1.4 WIRKUNGEN DES STROMES 1.1.2 GROESSE DER
ELEKTRISCHEN STROEMUNG 5 1.1.2.1 ELEKTRIZITAETSMENGE, STROMSTAERKE,
STROMDICHTE. 1.1.2.2 EINHEITEN UND MASSSYSTEM. 1.1.2.3 SCHREIBWEISE DER
GLEICHUNGEN. 1.1.2.4 STROMARTEN. 1.1.2.5 MESSUNG DER STROMSTAERKE 1.1.3
ELEKTRISCHE SPANNUNG 9 1.1.3.1 URSACHE DER ELEKTRONENBEWEGUNG. 1.1.3.2
EIGENSCHAFTEN DER SPAN- NUNG 1.2 STROEMUNGSGESETZE IM EINFACHEN
STROMKREIS 11 1.2.1 OHMSCHES GESETZ 11 1.2.1.1 STROMSTAERKE. 1.2.1.2
LEITWERT UND WIDERSTAND. 1.2.1.3 EINHEITEN. 1.2.1.4 ANWENDUNGEN 1.2.2
ELEKTRISCHER WIDERSTAND 14 1.2.2.1 SPEZIFISCHER WIDERSTAND UND
LEITFAEHIGKEIT. 1.2.2.2 LINEARE UND NICHT- LINEARE WIDERSTAENDE. 1.2.2.3
TEMPERATUREINFLUSS. 1.2.2.4 WEITERE EINFLUESSE 1.3 KIRCHHOFFSCHE GESETZE
21 1.3.1 BEGRIFFE 21 1.3.1.1 ZWEIPOL UND ZWEITOR. 1.3.1.2 KENNGROESSEN
ELEKTRISCHER NETZWERKE. 1.3.1.3 ZAEHLRICHTUNGEN. 1.3.1.4 ZAEHLPFEILSYSTEME
1.3.2 ERSTES KIRCHHOFFSCHES GESETZ 25 1.3.2.1 LADUNGSERHALTUNGSSATZ.
1.3.2.2 KNOTENPUNKTSATZ 1.3.3 ZWEITES KIRCHHOFFSCHES GESETZ 26 1.3.3.1
SPANNUNGSGLEICHGEWICHT. 1.3.3.2 MASCHENSATZ 1.4 ZUSAMMENWIRKEN VON
QUELLE UND VERBRAUCHER 28 1.4.1 EIGENSCHAFTEN VON QUELLEN 28 1.4.1.1
SPANNUNGSQUELLE. 1.4.1.2 STROMQUELLE. 1.4.1.3 VERGLEICH 1.4.2
KENNLINIENFELDER 33 1.4.2.1 VERBRAUCHERKENNLINIE. 1.4.2.2 ARBEITSPUNKT.
1.4.2.3 EINFLUSS DER KENN- GROESSEN. 1.4.2.4 NICHTLINEARE QUELLEN UND
VERBRAUCHER VI INHALT 1.5 EINFACHE REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNGEN * 38
1.5.1 REIHENSCHALTUNGEN 38 1.5.1.1 GESAMTWIDERSTAND VON IN REIHE
GESCHALTETEN WIDERSTAENDEN. 1.5.1.2 ERSATZSCHALTUNG UND TEILSPANNUNGEN.
1.5.1.3 SPANNUNGSTEILERREGEL 1.5.2 PARALLELSCHALTUNGEN 43 1.5.2.1
GESAMTLEITWERT VON PARALLEL GESCHALTETEN LEITWERTEN. 1.5.2.2 ERSATZ-
SCHALTUNG UND TEILSTROEME. 1.5.2.3 STROMTEILERREGEL 1.5.3 DUALE
ZUSAMMENHAENGE 47 1.5.4 ZUSAMMENGESETZTE SCHALTUNGEN 48 1.5.4.1 EINFACHE
WIDERSTANDSNETZWERKE. 1.5.4.2 ANNAHME DES ERGEBNISSES. 1.5.4.3
SCHALTUNGEN DER MESSTECHNIK 1.6 BERECHNUNGSVERFAHREN FUER NETZWERKE 54
1.6.1 NETZUMFORMUNG 54 1.6.1.1 NOTWENDIGE VORAUSSETZUNGEN. 1.6.1.2
REGELN. 1.6.1.3 VEREINFACHUNG DER SCHALTUNG. 1.6.1.4
STERN-DREIECK-UMWANDLUNG 1.6.2 UNMITTELBARE ANWENDUNG DER KIRCHHOFFSCHEN
GESETZE 60 1.6.2.1 TOPOLOGIE. 1.6.2.2 REGELN 1.6.3 UEBERLAGERUNGSGESETZ
65 1.6.4 ERSATZQUELLEN 68 1.6.4.1 ERSATZ-SPANNUNGSQUELLE. 1.6.4.2
ERSATZ-STROMQUELLE 1.6.5 MASCHENSTROM-VERFAHREN 72 1.6.5.1 VORGEHEN.
1.6.5.2 AUFSTELLEN DER MATRIZENGLEICHUNG 1.6.6
KNOTENPUNKTPOTENTIAL-VERFAHREN 75 1.6.6.1 VORGEHEN. 1.6.6.2 AUFSTELLEN
DER MATRIZENGLEICHUNG 1.6.7 VERGLEICH DER BERECHNUNGSVERFAHREN 79 2
ENERGIE DER ELEKTRISCHEN STROEMUNG (PAUL VASKE) 2.1 ERZEUGUNG
ELEKTRISCHER ENERGIE 83 2.1.1 ARBEIT UND LEISTUNG 83 2.1.1.1
ARBEITSVERMOEGEN DER SPANNUNG. 2.1.1.2 LEISTUNG. 2.1.1.3 VERLUSTE UND
WIRKUNGSGRAD 2.1.2 ELEKTRISCHE ENERGIEQUELLEN 86 2.1.2.1
ELEKTRODYNAMISCHE GENERATOREN. 2.1.2.2 ELEKTROCHEMISCHE QUELLEN. 2.1.2.3
WEITERE ENERGIE-DIREKTUMWANDLUNGS-QUELLEN 2.2 NUTZUNG ELEKTRISCHER
ENERGIE 88 2.2.1 UEBERTRAGUNG VON ENERGIE UND SIGNALEN 88 2.2.1.1
ENERGIEVERSORGUNG. 2.2.1.2 ENERGIEUEBERTRAGUNG. 2.2.1.3 UEBERTRAGUNG VON
NACHRICHTEN 2.2.2 UMWANDLUNG ELEKTRISCHER ENERGIE 93 2.2.2.1
GLEICHWERTIGE ENERGIEARTEN. 2.2.2.2 JOULESCHE STROMWAERME 2.2.3
LEISTUNGSANPASSUNG 97 2.2.3.1 ANPASSUNGSBEDINGUNG. 2.2.3.2 WIRKUNGSGRAD.
2.2.3.3 AUSNUTZUNGS- GRAD INHALT VII 3 ELEKTRISCHES POTENTIALFELD
(HEINRICH FR OHNE) 3.1 ELEKTRISCHES FELD IN LEITERN 103 3.1.1 WESEN UND
DARSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN STROEMUNGSFELDES 103 3.1.2 STROMDICHTE UND
STROM 105 3.1.3 ELEKTRISCHE FELDSTAERKE UND SPANNUNG 109 3.1.4
ELEKTRISCHES POTENTIAL 113 3.1.5 LEISTUNGSDICHTE IM ELEKTRISCHEN
STROEMUNGSFELD 117 3.2 ELEKTRISCHES FELD IN NICHTLEITERN 118 3.2.1 WESEN
UND DARSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN FELDES IN NICHTLEITERN 119 3.2.2
ELEKTRISCHE FELDSTAERKE UND SPANNUNG 120 3.2.3 ELEKTRISCHES POTENTIAL 123
3.2.4 ELEKTRISCHE FLUSSDICHTE UND ELEKTRISCHER FLUSS 124 3.2.5
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ELEKTRISCHER FLUSSDICHTE UND ELEKTRISCHER FELD-
STAERKE 129 3.2.5.1 PERMITTIVITAET. 3.2.5.2 KAPAZITAET. 3.2.5.3 SCHALTUNG
VON KONDENSATOREN. 3.2.5.4 VERLUSTLEISTUNG IM ELEKTRISCHEN FELD 3.2.6
ENERGIE UND KRAEFTE IM ELEKTRISCHEN FELD 138 3.2.6.1 GESPEICHERTE ENERGIE
IM ELEKTRISCHEN FELD. 3.2.6.2 KRAEFTE AUF GRENZ- FLAECHEN IM ELEKTRISCHEN
FELD 4 MAGNETISCHES FELD (HEINRICH FROHNE) 4.1 BESCHREIBUNG UND
BERECHNUNG DES MAGNETISCHEN FELDES 143 4.1.1 WESEN UND DARSTELLUNG DES
MAGNETISCHEN FELDES 143 4.1.1.1 WIRKUNGEN UND URSACHEN DES MAGNETISCHEN
FELDES. 4.1.1.2 FELDBILDER UND FELDLINIEN. 4.1.1.3 FELDRICHTUNG UND
POLARITAET 4.1.2 VEKTORIELLE FELDGROESSEN DES MAGNETISCHEN FELDES 146
4.1.2.1 INDUKTION (INTENSITAET DES MAGNETISCHEN FELDES). 4.1.2.2
DURCHFLUTUNG, ZUSAMMENHANG ZWISCHEN FELDGROESSEN UND ERREGENDEM STROM.
4.1.2.3 MAGNE- TISCHE FELDSTAERKE (MAGNETISCHE ERREGUNG). 4.1.2.4
EINHEITEN DER MAGNETI- SCHEN FELDGROESSEN 4.1.3 INTEGRALE GROESSEN DES
MAGNETISCHEN FELDES 153 4.1.3.1 MAGNETISCHE SPANNUNG. 4.1.3.2
DURCHFLUTUNGSSATZ. 4.1.3.3 MAGNETI- SCHER FLUSS. 4.1.3.4 OHMSCHES GESETZ
DES MAGNETISCHEN KREISES 4.1.4 UEBERLAGERUNG MAGNETISCHER FELDER 168
4.1.5 MAGNETISCHES FELD IN MATERIE 170 4.1.5.1 TYPISCHES VERHALTEN DER
MATERIE IM MAGNETFELD. 4.1.5.2 BRECHUNG MAGNETISCHER FELDLINIEN 4.2
MAGNETISCHES FELD IN EISEN 173 4.2.1 FERROMAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 173
4.2.1.1 HYSTERESESCHLEIFE. 4.2.1.2 MAGNETISIERUNGSKURVE. 4.2.1.3
PERMEABILITAET UND SUSZEPTIBILITAET. 4.2.1.4 DAUERMAGNETE 4.2.2 BERECHNUNG
DES MAGNETISCHEN FELDES IM EISENKREIS 180 4.2.2.1 MAGNETISCHE STREUUNG
UND RANDVERZERRUNG. 4.2.2.2 ERMITTLUNG DER DURCHFLUTUNG VIII INHALT 4.3
WIRKUNGEN IM MAGNETISCHEN FELD *. 186 4.3.1 SPANNUNGSERZEUGUNG IM
MAGNETISCHEN FELD, ELEKTRISCHES WIRBELFELD .... 187 4.3.1.1
INDUKTIONSWIRKUNG IM BEWEGTEN LEITER. 4.3.1.2 INDUKTIONSWIRKUNG IM
ZEITLICH VERAENDERLICHEN MAGNETFELD. 4.3.1.3 INDUKTIONSGESETZ IN
ALLGEMEINER FORM. 4.3.1.4 SELBSTINDUKTIONSSPANNUNG. 4.3.1.5 SELBST- UND
GEGENINDUKTIVI- TAET. 4.3.1.6 SELBST- UND GEGENINDUKTIONSSPANNUNG IM
VERBRAUCHERZAEHLPFEIL- SYSTEM. 4.3.1.7 WIRBELSTROEME 4.3.2 ENERGIE UND
KRAEFTE IM MAGNETISCHEN FELD 208 4.3.2.1 ENERGIE DES MAGNETISCHEN FELDES.
4.3.2.2 KRAFTWIRKUNG AUF GRENZFLAE- CHEN. 4.3.2.3 KRAFTWIRKUNG AUF
STROMDURCHFLOSSENE LEITER IM MAGNETFELD. 4.3.2.4 KRAFTWIRKUNG ZWISCHEN
STROMDURCHFLOSSENEN LEITERN 4.4 VERGLEICH ELEKTRISCHER UND MAGNETISCHER
FELDER 220 ELEKTRISCHER LEITUNGSMECHANISMUS (HANS FR ICKE) 5.1 LEITUNG
IN METALLISCHEN KOERPERN 223 5.1.1 VEREINFACHTE DARSTELLUNG 223 5.1.2
BAENDERMODELL 223 5.1.2.1 ENERGIEWERTE DES ATOMS. 5.1.2.2 ENERGIEWERTE
MEHRERER GLEICHARTIGER ATOME IN FESTKOERPERN 5.1.3 LEITUNGSMECHANISMUS,
LEITFAEHIGKEIT 226 5.2 HALBLEITUNG 228 5.2.1 KENNZEICHEN DER HALBLEITER
228 5.2.2 LEITUNGSMECHANISMUS 229 5.2.2.1 BAENDERMODELL. 5.2.2.2
EIGENLEITUNG. 5.2.2.3 STOERSTELLENLEITFAEHIGKEIT 5.2.3 UEBERGANG ZWISCHEN
ZWEI HALBLEITERZONEN VERSCHIEDENEN LEITUNGSTYPS . . . 237 5.2.3.1
PN-UEBERGANG. 5.2.3.2 SPANNUNG IN SPERRICHTUNG. 5.2.3.3 SPANNUNG IN
DURCHLASSRICHTUNG. 5.2.3.4 KENNLINIE DES PN-UEBERGANGS (DIODE, GLEICHRICH-
TER). 5.2.3.5 HOCHDOTIERTER PN-UEBERGANG (TUNNELDIODE). 5.2.3.6 UEBERGANG
ZWISCHEN HALBLEITER UND METALLISCHEM LEITER 5.2.4 KOMBINATION VON
MEHREREN HALBLEITERZONEN UNTERSCHIEDLICHER DOTIERUNG . 248 5.2.4.1
BACKWARD-DIODE. 5.2.4.2 HOT-CARRIER-DIODE. 5.2.4.3 STEP-RECOVERY- DIODE.
5.2.4.4 PIN-DIODE. 5.2.4.5 IMPATT-DIODE. 5.2.4.6 GUNN-DIODE 5.2.5
GESTEUERTER PN-UEBERGANG 253 5.2.5.1 BIPOLARTRANSISTOR. 5.2.5.2 THYRISTOR
5.2.6 FELDEFFEKTTRANSISTOR 261 5.2.6.1 SPERRSCHICHT-FELDEFFEKTTRANSISTOR
PN-FET. 5.2.6.2 ISOLIERSCHICHT-FELD- EFFEKTTRANSISTOR IG-FET (MOS-FET).
5.2.6.3 DUENNSCHICHT-FELDEFFEKTTRANSI- STOR TF-FET. 5.2.6.4
GRUNDSCHALTUNGEN VON FELDEFFEKTTRANSISTOREN 5.2.7 OPTOELEKTRONISCHE
HALBLEITERBAUELEMENTE 267 5.2.7.1 LICHTDETEKTOR (LICHTEMPFAENGER).
5.2.7.2 LICHTEMITTER (LICHTSENDER). 5.2.7.3 OPTO-ELEKTRONISCHER KOPPLER
5.2.8 GALVANOMAGNETISCHE HALBLEITERBAUELEMENTE 270 5.2.8.1
HALL-GENERATOR. 5.2.8.2 FELDPLATTE 5.2.9 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 272
5.2.9.1 ZIEL DER INTEGRATION. 5.2.9.2 BIPOLAR-TECHNIK (TTL, ECL, I 2 L).
5.2.9.3 MOS-TECHNIK (CMOS) INHALT IX 5.3 ELEKTRISCHE STROEMUNG IN
ELEKTROLYTEN % 274 5.3.1 ELEKTROCHEMISCHE VORGAENGE 274 5.3.1.1
MECHANISMUS DER ELEKTROLYTISCHEN LEITUNG. 5.3.1.2 POLARISATION UND
SPANNUNGSBEDARF 5.3.2 ELEKTROCHEMISCHE STROMERZEUGER 279 5.3.2.1
ELEKTROLYTISCHE SPANNUNG GALVANISCHER ZELLEN. 5.3.2.2 PRIMAERZELLEN.
5.3.2.3 SEKUNDAERZELLEN 5.4 ELEKTRISCHE LEITUNG IM VAKUUM 283 5.4.1
BEWEGUNG DER ELEKTRONEN 284 5.4.1.1 BEWEGUNGSGLEICHUNGEN. 5.4.1.2
ELEKTRONEN-GESCHWINDIGKEIT. 5.4.1.3 ABLENKUNG DURCH EIN ELEKTRISCHES
FELD. 5.4.1.4 ABLENKUNG DURCH EIN MAGNE- TISCHES FELD 5.4.2 EMISSION AUS
DER KATHODE 288 5.4.3 ANWENDUNGEN 289 5.4.3.1 ELEKTRONENSTRAHL-ROEHREN.
5.4.3.2 ELEKTRONENROEHREN. 5.4.3.3 ELEKTRO- NENROEHREN MIT GITTER. 5.4.3.4
ROENTGENROEHREN 5.5 ELEKTRISCHE LEITUNG IN GASEN 292 5.5.1 ERZEUGUNG VON
LADUNGSTRAEGERN DURCH IONISIERUNG VON GASEN 292 5.5.2 UMWANDLUNG UND
VERSCHWINDEN VON LADUNGSTRAEGERN 293 5.5.3 ENTLADUNGSFORMEN 294 5.5.3.1
UNSELBSTAENDIGE ENTLADUNG. 5.5.3.2 SELBSTAENDIGE ENTLADUNG. 5.5.3.3 ER-
SCHEINUNGSFORMEN DER GASENTLADUNGEN 5.5.4 ELEKTRISCHE FESTIGKEIT 296
5.5.5 GASENTLADUNGSLAMPEN 297 6 EINFACHER SINUSSTROMKREIS (PAUL VASKE)
6.1 EIGENSCHAFTEN VON SINUSGROESSEN 298 6.1.1 ERZEUGUNG VON
SINUSSPANNUNGEN 299 6.1.1.1 ANWENDUNG DES INDUKTIONSGESETZES. 6.1.1.2
PHASENLAGE. 6.1.1.3 PERI- ODENDAUER UND FREQUENZ 6.1.2 KENNWERTE VON
WECHSELSTROMGROESSEN 304 6.1.2.1 MITTELWERTE. 6.1.2.2 MESSUNG DER
KENNWERTE 6.1.3 ZEIGERDIAGRAMM 308 6.1.3.1 ZEIGER. 6.1.3.2 ZAEHLPFEILE.
6.1.3.3 ADDITION UND SUBTRAKTION VON SINUS- GROESSEN 6.2 PASSIVE ZWEIPOLE
BEI SINUSSTROM 316 6.2.1 WIRKWIDERSTAND 316 6.2.1.1 SPANNUNG, STROM UND
PHASENWINKEL. 6.2.1.2 WIRKLEISTUNG 6.2.2 INDUKTIVITAET 319 6.2.2.1
SPANNUNG, STROM UND PHASENWINKEL. 6.2.2.2 INDUKTIVER BLINDWIDER- STAND.
6.2.2.3 INDUKTIVE BLINDLEISTUNG 6.2.3 KAPAZITAET 322 6.2.3.1 SPANNUNG,
STROM UND PHASENWINKEL. 6.2.3.2 KAPAZITIVER BLINDWIDER- STAND. 6.2.3.3
KAPAZITIVE BLINDLEISTUNG X INHALT 6.2.4 ALLGEMEINER PASSIVER
SINUSSTROM-ZWEIPOL _ 325 6.2.4.1 SPANNUNG, STROM UND PHASENWINKEL.
6.2.4.2 LEISTUNGEN. 6.2.4.3 ZU- SAMMENHAENGENDE BETRACHTUNG DER
EIGENSCHAFTEN VON PASSIVEN SINUSSTROM- ZWEIPOLEN 6.3 KOMPLEXE RECHNUNG
330 6.3.1 BEGRIFFE UND RECHENREGELN 330 6.3.1.1 DARSTELLUNG KOMPLEXER
ZAHLEN. 6.3.1.2 RECHENREGELN FUER KOMPLEXE ZAHLEN. 6.3.1.3 KOMPLEXE
GLEICHUNGSSYSTEME 6.3.2 KOMPLEXE GROESSEN DER SINUSSTROMTECHNIK 336
6.3.2.1 KOMPLEXE DREHZEIGER. 6.3.2.2 KOMPLEXE FESTZEIGER. 6.3.2.3
BEZUGS- GROESSE. 6.3.2.4 SYMBOLISCHE METHODE. 6.3.2.5 ALLGEMEINER
SINUSSTROMKREIS. 6.3.2.6 KOMPLEXE WIDERSTANDS- UND LEITWERTSEBENEN 7
SINUSSTROM-NETZWERKE (PAUL VASKE) 7.1 EINFACHE REIHEN- UND
PARALLELSCHALTUNGEN 344 7.1.1 REIHENSCHALTUNG 344 7.1.1.1 KOMPLEXER
MASCHENSATZ. 7.1.1.2 REIHENSCHALTUNG VON ZWEI GRUND- ZWEIPOLEN. 7.1.1.3
ALLGEMEINE REIHENSCHALTUNG 7.1.2 PARALLELSCHALTUNG 352 7.1.2.1 KOMPLEXER
KNOTENPUNKTSATZ. 7.1.2.2 PARALLELSCHALTUNG VON ZWEI GRUNDZWEIPOLEN.
7.1.2.3 ALLGEMEINE PARALLELSCHALTUNG 7.2 NETZUMFORMUNG 359 7.2.1
ERSATZSCHALTUNGEN 360 7.2.1.1 REIHEN-ERSATZSCHALTUNG. 7.2.1.2
PARALLEL-ERSATZSCHALTUNG. 7.2.1.3 BE- DINGT GLEICHWERTIGE SCHALTUNGEN.
7.2.1.4 KOMPLEXE STERN-DREIECK-UMWAND- LUNG 7.2.2 MAGNETISCHE KOPPLUNG
371 7.2.2.1 IDEALER UEBERTRAGER. 7.2.2.2 ERSATZSCHALTUNG FUER GEKOPPELTE
SPULEN 7.2.3 ERSATZQUELLEN 378 7.2.4 LEISTUNGSANPASSUNG 381 7.2.4.1
ZUSAMMENWIRKEN VON SINUSSTROM-QUELLEN UND -ZWEIPOLEN. 7.2.4.2
ANPASSUNGSBEDINGUNGEN 7.3 SINUSSTROM-NETZWERKE 385 7.3.1 GEMISCHTE
SCHALTUNGEN 385 7.3.1.1 KOMPLEXE SPANNUNGS- UND STROMTEILERREGEL.
7.3.1.2 ANWENDUNG DES ZEIGERDIAGRAMMS. 7.3.1.3 ANWENDUNG DER KOMPLEXEN
RECHNUNG 7.3.2 LINEARE MASCHENNETZE 396 7.3.2.1 UEBERLAGERUNGSGESETZ.
7.3.2.2 ANWENDUNG DER KIRCHHOFFSCHEN GESETZE. 7.3.2.3
MASCHENSTROM-VERFAHREN. 7.3.2.4 KNOTENPUNKTPOTENTIAL-VERFAHREN 7.3.3
ANWENDUNGEN 405 7.3.3.1 WECHSELSTROMBRUECKEN. 7.3.3.2
BLINDSTROMKOMPENSATION INHALT XI 8 ORTSKURVEN UND SCHWINGKREISE
(HEINRICH FROHNE) % 8.1 ORTSKURVEN 410 8.1.1 ERLAEUTERUNG UND
KONSTRUKTION VON ORTSKURVEN 410 8.1.1.1 ORTSKURVEN FUER SPANNUNG UND
WIDERSTAND. 8.1.1.2 ORTSKURVEN FUER STROM UND LEITWERT 8.1.2 INVERSION
KOMPLEXER GROESSEN UND ORTSKURVEN 416 8.1.3 AMPLITUDEN- UND
PHASENWINKELDIAGRAMME 418 8.2 SCHWINGKREISE 420 8.2.1 FREIE SCHWINGUNGEN
421 8.2.2 ERZWUNGENE SCHWINGUNGEN 422 8.2.2.1 REIHENSCHWINGKREISE.
8.2.2.2 PARALLELSCHWINGKREISE. 8.2.2.3 VERGLEICH VON REIHEN- UND
PARALLELSCHWINGKREISEN 8.2.3 KENNGROESSEN FUER SCHWINGKREISE 431 8.2.4
SCHWINGKREISE MIT MEHREREN FREIHEITSGRADEN 434 9 MEHRPHASEN-SINUSSTROM
(PAUL VASKE) 9.1 MEHRPHASENSYSTEME 436 9.1.1 BEGRIFFE 436 9.1.1.1
DREIPHASENGENERATOR. 9.1.1.2 STERNSCHALTUNG. 9.1.1.3 DREIECKSCHAL- TUNG.
9.1.1.4 BENENNUNGEN 9.1.2 SYMMETRISCHE MEHRPHASENSYSTEME 439 9.1.2.1
PHASENZAHL. 9.1.2.2 SCHALTUNGEN 9.2 SYMMETRISCHES DREIPHASENSYSTEM 440
9.2.1 SPANNUNGEN UND STROEME 441 9.2.1.1 STERNSCHALTUNG. 9.2.1.2
DREIECKSCHALTUNG 9.2.2 LEISTUNG UND DREHFELD 444 9.2.2.1 LEISTUNGEN.
9.2.2.2 DREHFELDERZEUGUNG 9.3 UNSYMMETRISCHE DREIPHASENBELASTUNG 447
9.3.1 VIERLEITERNETZ 447 9.3.1.1 ELEKTRISCHE ENERGIEVERTEILUNG. 9.3.1.2
ALLGEMEINE BELASTUNG 9.3.2 DREILEITERNETZ 449 9.3.2.1 DREIECKSCHALTUNG.
9.3.2.2 STERNSCHALTUNG 10 WECHSELSTROM UND MISCHSTROM (PAUL VASKE) 10.1
DARSTELLUNG NICHTSINUSFOERMIGER VORGAENGE 452 10.1.1 FOURIER-REIHE 452
10.1.1.1 ZEITFUNKTION. 10.1.1.2 FOURIER-ANALYSE. 10.1.1.3 SONDERFAELLE
10.1.2 KENNGROESSEN 457 10.2 NICHTSINUSFOERMIGE VORGAENGE IN LINEAREN
NETZWERKEN 460 10.2.1 EINFLUSS DER WECHSELSTROM-ZWEIPOLE 460 10.2.2
LEISTUNGEN 463 XII INHALT 10.3 NICHTLINEARE WECHSELSTROMKREISE % 464
10.3.1 NICHTLINEARE VERZERRUNGEN 464 10.3.2 GLEICHRICHTERSCHALTUNGEN 465
10.3.3 EISENDROSSEL 468 10.3.3.1 MAGNETISIERUNGSSTROM. 10.3.3.2 LEISTUNG
11 SCHALTVORGAENGE (PAUL VASKE) 11.1 BERECHNUNGSVERFAHREN 470 11.1.1
BEGRIFFE 471 11.1.1.1 VERHALTEN DER ENERGIESPEICHER. 11.1.1.2
ZUSTANDSGROESSEN 11.1.2 EXPONENTIALANSATZ 472 11.1.2.1 AUFSTELLEN DER
DIFFERENTIALGLEICHUNG. 11.1.2.2 LOESUNG DER DIFFE- RENTIALGLEICHUNG.
11.1.2.3 ANWENDUNG DES ENERGIESATZES 11.2 NETZWERKE MIT GLEICHARTIGEN
SPEICHERN 477 11.2.1 SCHALTEN VON GLEICHSTROM 478 11.2.1.1 IDEALISIERTES
EINSCHALTEN. 11.2.1.2 IDEALISIERTES AUSSCHALTEN. 11.2.1.3 UMSCHALTEN VON
NETZWERKEN 11.2.2 SCHALTEN VON SINUSSTROM 485 11.2.2.1 EINSCHALTEN EINER
LUFTDROSSEL. 11.2.2.2 EINSCHALTEN EINES RC- GLIEDES. 11.2.2.3
AUSSCHALTEN 11.3 SCHWINGKREISE 490 11.3.1 SCHALTEN VON GLEICHSTROM 490
11.3.1.1 SCHWINGFALL. 11.3.1.2 KRIECHFALL. 11.3.1.3 APERIODISCHER
GRENZFALL. 11.3.1.4 ENTLADEN 11.3.2 SCHALTEN VON SINUSSTROM 497 ANHANG 1
ERGAENZENDE BUECHER 418 2 DIN-NORMEN (AUSWAHL) 501 3 GRIECHISCHES ALPHABET
502 4 EINHEITEN 502 5 WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN 504 6 SCHALTZEICHEN 505 7
FORMELZEICHEN 506 SACHVERZEICHNIS 510 HINWEISE AUF DIN-NORMEN IN DIESEM
WERK ENTSPRECHEN DEM STAND DER NORMUNG BEI AB- SCHLUSS DES MANUSKRIPTES.
MASSGEBEND SIND DIE JEWEILS NEUESTEN AUSGABEN DER NORMBLAETTER DES DIN
DEUTSCHES INSTITUT FUER NORMUNG E.V. IM FORMAT A4, DIE DURCH DIE
BEUTH-VERLAG GMBH, BERLIN UND KOELN, ZU BEZIEHEN SIND. - SINNGEMAESS GILT
DAS GLEICHE FUER ALLE IN DIESEM BUCHE ANGEZOGENEN AMTLICHEN RICHTLINIEN,
BESTIMMUNGEN, VERORDNUNGEN USW.
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