Etudes en électricité de Base, Study in Electricity with a simple base.

Partie 1

1-A Définition de l’électricité dans un câble, ou un conducteur,

les électrons ou les charges électriques ont  marchent  et ont passent dans le câble ou morceau du conducteur ils ont les force électrique, et intensité électrique dans le câble.



Fig-1


      R = P * L/ A     calcul de résistance dans un câble.  
                                resistance calculation inside an electrical cable ou a conductor electric.

      R: résistance, resistance,                           P: Résistivité de la matière, Resistivity of material
      L: longeur du câble,length of tha cable   A: la surface du câble, area of the electric cable

     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    
1-b les courants et les tensions.

    I = dq/dt (quantité de charges passer par certaine moment dans le câble électrique ).
                     nombres of  electrical charges passing in the time defined.

    Il y a deux types de courant et de tension.
    there is 2 types of current and voltage.

   a- Courant alternative b- courant continue
   b- Tension alternative  b- tension continue


            


Les lignes bleu et rouge ils ont deux tensions et deux courants de niveau 1v, 2v, 1amp, 2 amp. mais en continue sans variations.   





             

Les ligne rouge défini de courant et tension alternative.


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1-C Le Loi de Ohm , Ohm Law
il faut savoir le loi de Ohm.

V = I * R

V: Le tension, the voltage.
I: Le courant  , the current.
R: le résistance, the resistance.






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1-D Mono Phase et triphase

In electrical engineeringthree-phase electric power systems have at least three conductors carrying alternating currentvoltages that are offset in time by one-third of the period. A three-phase system may be arranged in delta (∆) or star (Y) (also denoted as wye in some areas). A wye system allows the use of two different voltages from all three phases, such as a 230/400 V system which provides 230 V between the neutral (centre hub) and any one of the phases, and 400 V across any two phases.

Dans le électricité triphase, puissance électrique, il y a trois conducteurs ou trois phases entre chaque 2 phase il y a 400 v, et entre 1 phase et le neutre il y a 220 V.

                   




                 P = V * I                     ...(Puissance de électricité)...
           P =  I  * R^2                ...(Puissance de électricité)...
           P = V /  R^2                 ...(Puissance de électricité)...

Exemple. 1:

vous avez de source monophasé et courant 5 amp. calculé le Puissance.

P = 220 * 5 = 1100 watt (Volt Ampere).

 Exemple. 2:

vous avez de source monophasé et courant 10. 245 amp. calculé le Puissance.

P = 220 * 10. 245 = 2253.9 watt (Volt Ampere).




Exemple. 3:

vous avez de source triphasé et courant 10. 245 amp. calculé le Puissance.

P = 380 * 10. 245 = 3893.2 watt (Volt Ampere).!!!

il faut réfléchir parce que il y a ricine de volt .......

Exemple 4 : tu as de ligne de conducteur de   l= 220 m, surface 25 m^2 , p = 22.8 find I?, V= 12 v.

R = P L / A, R = 22.8 * 220/ 25 = 200 ohm.
I = V/R = 12/200 = 0;06 ampere ou 600 ma.
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1-E       K.V.L. And K.C.L. (Kirschofe Current and voltage law)
Loi de mie et loi de tensions.

+All Currents are entering for a point is equal to all currents getting out from the same Point.
+Tous les courants entrent et sortant de même point dans circuits électriques ils ont égales.



K.C.L              IT = I1 + I2 + I3  + I4 + I5

+All Voltages in the same directions are equals to the voltages in the opposite directions.
+ tous les tensions dans une circuit ils ont égale in opposite directions.

K.V.L              VT = V1 + V2 + V3

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1-F     Résistance en séries, Résistance en parrelel , Capacitances en séries, Capacitances en       
                parrellel, Inductances....


Résistances:

1-F~1+++ Serial Resitances , Résistances en séries:

RT= R1 + R2 + R3

1-F~2+++ Parrelel Resitances , Résistances en parellel:


RT= 1/R1 +1/ R2 + 1/R3 + 1/R4

1-F~3+++ Parrelel Capacitors , Capacitor en parellel:


  CT= C1 + C2 + C3

1-F~4+++ Serial Capacitors , Capacitor en Séries:




  CT= 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 +1/C4


1-F~5+++ Serial Coils , Inductances en Séries:
CT= L1 + L2 + L3



Example 1:


Circuit analogique 1:
Analog circuit 1:




V1 = IT (R1 +R2)

if you have R1 = 10 kohm, and you have R2= 12Kohm,
IT = 10 m.A. calcul V1?

si vous avez  R1 = 10 kohm, and you have R2= 12Kohm,
IT = 10 m.A. calculer V1?

V1 = (10 * 10 ^ (-3)) ( 10 K + 12 K) = (10 * 10 ^ (-3)) ( 22 * 10 ^ (3)) = 10 * 22 = 220 V

therefore V1 = 220V.

Example 2:

V1 = IT (R1 +R2)

if you have R1 = 10 kohm, and you have R2= 12Kohm,
V1 = 220V. calcul IT?

si vous avez  R1 = 10 kohm, and you have R2= 12Kohm,
V1 = 220V calculer IT?

IT =  V1/(R1+R2) = 220/ 22K = 10m.A.

therefore IT = 10m.A..


Commentaires

  1. I Think that is an easy of electricity and ohm laws.
    Je pense c'est une article magnifique dans l'électricité et lois d' ohm.

    Merci.
    Dunke.

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