2 Термины и определения ГОСТ Р 52002-2003

Основные понятия в области электромагнитных явлений ГОСТ Р 52002-2003

Электромагнитное поле по ГОСТ Р 52002-2003

Вид материи, определяемый во всех точках двумя векторными величинами, которые характеризуют две его стороны, называемые «электрическое поле» и «магнитное поле», оказывающий силовое воздействие на электрически заряженные частицы, зависящее от их скорости и электрического заряда [из 1 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрическое поле по ГОСТ Р 52002-2003

Одна из двух сторон электромагнитного поля, характеризующаяся воздействием на электрически заряженную частицу с силой, пропорциональной заряду этой частицы и не зависящей от ее скорости [из 2 ГОСТ Р 52002–2003]

Элементарный электрический заряд по ГОСТ Р 52002-2003

Свойство электрона и протона, характеризующее их взаимосвязь с собственным электрическим полем и взаимодействие с внешним электрическим полем, определяемое для электрона и протона равными числовыми значениями с противоположными знаками.

Примечание — Условно отрицательный знак приписывают заряду электрона, а положительный — заряду протона.

[из 4 ГОСТ Р 52002–2003]

Сила Лоренца по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, представляющая собой силу, действующую на электрически заряженную частицу, движущуюся в электромагнитном поле.

Примечание — Сила Лоренца имеет две составляющие: электрическую, не зависящую от скорости частицы, обусловленную электрическим полем, и магнитную, пропорциональную скорости частицы, действующую со стороны магнитного поля.

[из 9 ГОСТ Р 52002–2003]

Напряженность электрического поля по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, характеризующая электрическое поле и определяющая силу, действующую на электрически заряженную частицу со стороны электрического поля.

Примечание — Напряженность электрического поля равна отношению силы, действующей на заряженную частицу, к ее заряду и имеет направление силы, действующей на частицу с положительным зарядом.

[из 10 ГОСТ Р 52002–2003]

Магнитная индукция по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, действующую на движущуюся электрически заряженную частицу со стороны магнитного поля.

Примечание — Магнитная индукция равна отношению силы, действующей на электрически заряженную частицу, к произведению заряда и скорости частицы, если направление скорости таково, что эта сила максимальна и имеет направление, перпендикулярное к векторам силы и скорости, совпадающее с поступательным перемещением правого винта при вращении его от направления силы к направлению скорости частицы с положительным зарядом.

[из 11 ГОСТ Р 52002–2003]

Квант магнитного потока по ГОСТ Р 52002-2003

Магнитный поток, числовое значение которого равно отношению постоянной Планка к удвоенному заряду электрона.

Примечание — В Международной системе единиц (СИ) квант магнитного потока приблизительно равен 2,06783•1010 Вб.

[из 13 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрическая постоянная по ГОСТ Р 52002-2003

Коэффициент, применяемый при записи ряда соотношений в СИ, равный величине, обратной произведению магнитной постоянной на квадрат скорости света в пустоте.

Примечание — Электрическая постоянная приблизительно равна 8,85419 1012 Ф/м.

[из 15 ГОСТ Р 52002–2003]

Вектор Пойнтинга по ГОСТ Р 52002-2003

Вектор, поток которого сквозь некоторую поверхность, представляющий собой мгновенную электромагнитную мощность, передаваемую сквозь эту поверхность, равен векторному произведению напряженности электрического поля и напряженности магнитного поля [из 16 ГОСТ Р 52002–2003]

Понятия, относящиеся к электрическому полю ГОСТ Р 52002-2003

Объемная плотность электрического заряда по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, характеризующая распределение электрического заряда в пространстве, равная пределу отношения электрического заряда, содержащегося в элементе объема вещества, к объему этого элемента, когда объем и все размеры этого элемента объема стремятся к нулю [из 17 ГОСТ Р 52002–2003]

Поверхностная плотность электрического заряда по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, характеризующая распределение электрического заряда по поверхности тела, равная пределу отношения электрического заряда, содержащегося на элементе поверхности, к площади этого элемента, когда площадь и все размеры этого элемента поверхности стремятся к нулю [из 18 ГОСТ Р 52002–2003]

Линейная плотность электрического заряда по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, характеризующая распределение электрического заряда вдоль линии, равная пределу отношения электрического заряда к элементу линии, который содержит этот заряд, когда длина этого элемента стремится к нулю [из 19 ГОСТ Р 52002–2003]

Сторонняя сила по ГОСТ Р 52002-2003

Сила, действующая на электрически заряженную частицу, обусловленная неэлектромагнитными при макроскопическом рассмотрении процессами.

Примечание — Примерами таких процессов служат химические реакции, тепловые процессы, воздействие механических сил, контактные явления.

[из 21 ГОСТ Р 52002–2003]

Электродвижущая сила (ЭДС) по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, характеризующая способность стороннего поля и индуктированного электрического поля вызывать электрический ток.

Примечание — Электродвижущая сила равна линейному интегралу напряженности стороннего поля и индуктированного электрического поля вдоль рассматриваемого пути между двумя точками или вдоль рассматриваемого замкнутого контура; в случае движения элементов контура напряженность индуктированного электрического поля определяют с учетом силы Лоренца.

[из 28 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрическое напряжение по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная линейному интегралу напряженности электрического поля вдоль рассматриваемого пути.

Примечание — Электрическое напряжение U12 вдоль рассматриваемого пути от точки 1 к точке 2 определяют по формуле

- п. 29 ГОСТ Р 52002-2003,

где E – напряженность электрического поля;

dl – бесконечно малый элемент пути;

r1 и r2 – радиусы–векторы точек 1 и 2.

[из 29 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрический диполь по ГОСТ Р 52002-2003

Совокупность двух частиц, находящихся одна от другой на расстоянии, много большем размера частиц и много меньшем расстояния от частиц до точек наблюдения, и обладающих электрическими зарядами, равными по абсолютному значению, но противоположными по знаку [из 33 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрический момент электрического диполя по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, равная произведению абсолютного значения одного из зарядов электрического диполя и расстояния между частицами, образующими диполь, и направленная от частицы с отрицательным зарядом к частице с положительным зарядом [из 34 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрическая поляризованность по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, характеризующая степень электрической поляризации вещества, равная пределу отношения электрического момента, связанного с элементом объема вещества, к объему этого элемента, когда объем и все размеры этого элемента объема стремятся к нулю [из 38 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрическое смещение по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, равная геометрической сумме напряженности электрического поля в рассматриваемой точке, умноженной на электрическую постоянную, и поляризованности в той же точке [из 39 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрическая емкость проводника по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, характеризующая способность проводника накапливать электрический заряд, равная отношению электрического заряда проводника к его электрическому потенциалу в предположении, что все другие проводники бесконечно удалены и что электрический потенциал бесконечно удаленной точки принят равным нулю [из 41 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрическая емкость между двумя проводниками по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная абсолютному значению отношения электрического заряда одного проводника к разности электрических потенциалов двух проводников при условии, что эти проводники имеют одинаковые по значению, но противоположные по знаку заряды и что все другие проводники бесконечно удалены [из 42 ГОСТ Р 52002–2003]

Понятия, относящиеся к электрическому току ГОСТ Р 52002-2003

Электрический ток проводимости по ГОСТ Р 52002-2003

Явление направленного движения свободных носителей электрического заряда в веществе или в пустоте, количественно характеризуемое скалярной величиной, равной производной по времени от электрического заряда, переносимого свободными носителями заряда сквозь рассматриваемую поверхность [из 43 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрический ток переноса по ГОСТ Р 52002-2003

Электрический ток, осуществляемый переносом электрических зарядов телами, количественно характеризуемый скалярной величиной, равной производной по времени от электрического заряда, переносимого телами сквозь рассматриваемую поверхность [из 44 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрический ток поляризации по ГОСТ Р 52002-2003

Явление движения связанных заряженных частиц в диэлектрике при изменении его поляризованности, количественно характеризуемое скалярной величиной, равной производной по времени от суммы абсолютных значений электрических зарядов частиц, пересекающих рассматриваемую поверхность при изменении поляризованности диэлектрика [из 45 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрический ток смещения в пустоте по ГОСТ Р 52002-2003

Явление изменения электрического поля в пустоте, количественно характеризуемое скалярной величиной, равной производной по времени от потока электрического смещения в пустоте сквозь рассматриваемую поверхность [из 46 ГОСТ Р 52002–2003]

Электрический ток смещения по ГОСТ Р 52002-2003

Совокупность электрического тока смещения в пустоте и электрического тока поляризации, количественно характеризуемая скалярной величиной, равной производной по времени от потока электрического смещения сквозь рассматриваемую поверхность [из 47 ГОСТ Р 52002–2003]

Плотность электрического тока проводимости (переноса) по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, равная пределу отношения электрического тока проводимости (переноса) сквозь некоторый элемент поверхности, нормальный к направлению движения носителей электрического заряда, к площади этого элемента, когда размеры этого элемента поверхности стремятся к нулю.

Примечание — Плотность электрического тока проводимости (переноса) имеет направление, совпадающее с направлением движения положительно заряженных частиц или, соответственно, противоположное направлению движения отрицательно заряженных частиц.

[из 49 ГОСТ Р 52002–2003]

Линейная плотность электрического тока по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, равная пределу произведения плотности электрического тока проводимости, протекающего в тонком слое у поверхности тела, и толщины этого слоя, когда последняя стремится к нулю [из 54 ГОСТ Р 52002–2003]

Полупроводник по ГОСТ Р 52002-2003

Вещество, основным электрическим свойством которого является сильная зависимость его электропроводности от воздействия внешних факторов.

Примечание — Примером такого внешнего фактора служит температура.

[из 59 ГОСТ Р 52002–2003]

Понятия, относящиеся к магнитному и электромагнитному полям ГОСТ Р 52002-2003

Магнитный момент магнитного диполя по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина для магнитного диполя, ассоциируемая с элементарным контуром электрического тока, равная произведению этого тока на поверхность, охватываемую контуром тока, причем направление магнитного момента нормально плоскости контура и связано с направлением тока в контуре правилом правоходового винта [из 62 ГОСТ Р 52002–2003]

Намагниченность по ГОСТ Р 52002-2003

Векторная величина, характеризующая магнитное состояние вещества, равная пределу отношения магнитного момента, связанного с элементом объема вещества, к объему этого элемента, когда объем и все размеры этого элемента стремятся к нулю [из 64 ГОСТ Р 52002–2003]

Разность скалярных магнитных потенциалов по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная линейному интегралу напряженности магнитного поля между двумя точками вдоль выбранного участка пути, проходящего в односвязной области, где плотность электрического тока равна нулю [из 69 ГОСТ Р 52002–2003]

Понятия, относящиеся к электрическим и магнитным свойствам сред ГОСТ Р 52002-2003

Удельная электрическая проводимость по ГОСТ Р 52002-2003

Величина, характеризующая электропроводность вещества, скалярная для изотропного вещества и тензорная для анизотропного вещества, произведение которой на напряженность электрического поля равно плотности электрического тока проводимости [из 77 ГОСТ Р 52002–2003]

Удельное электрическое сопротивление по ГОСТ Р 52002-2003

Величина, характеризующая электропроводность вещества, скалярная для изотропного вещества и тензорная для анизотропного вещества, произведение которой на плотность электрического тока проводимости равно напряженности электрического поля [из 78 ГОСТ Р 52002–2003]

Сверхпроводимость по ГОСТ Р 52002-2003

Явление, заключающееся в том, что электрическое сопротивление некоторых материалов исчезает при уменьшении их температуры ниже некоторого критического значения, зависящего от материала и от магнитной индукции [из 79 ГОСТ Р 52002–2003]

Диэлектрическая проницаемость по ГОСТ Р 52002-2003

Величина, характеризующая диэлектрические свойства вещества, скалярная для изотропного вещества и тензорная для анизотропного вещества, произведение которой на напряженность электрического поля равно электрическому смещению [из 82 ГОСТ Р 52002–2003]

Магнитная восприимчивость по ГОСТ Р 52002-2003

Величина, характеризующая свойство вещества намагничиваться в магнитном поле, скалярная для изотропного вещества и тензорная для анизотропного вещества, произведение которой на напряженность магнитного поля равно намагниченности [из 84 ГОСТ Р 52002–2003]

Магнитная проницаемость по ГОСТ Р 52002-2003

Величина, характеризующая магнитные свойства вещества, скалярная для изотропного вещества и тензорная для анизотропного вещества, произведение которой на напряженность магнитного поля равно магнитной индукции [из 85 ГОСТ Р 52002–2003]

Общие понятия, относящиеся к электрическим и магнитным цепям ГОСТ Р 52002-2003

Электрическая цепь по ГОСТ Р 52002-2003

Совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении [из 88 ГОСТ Р 52002–2003]

Линейный (нелинейный) элемент электрической цепи по ГОСТ Р 52002-2003

Элемент электрической цепи, у которого электрические напряжения и электрические токи или (и) электрические токи и магнитные потокосцепления, или (и) электрические заряды и электрические напряжения связаны друг с другом линейными (нелинейными) зависимостями [из 92 ГОСТ Р 52002–2003]

Симметричный элемент электрической цепи по ГОСТ Р 52002-2003

Элемент электрической цепи, обладающий вольт–амперной, кулон–вольтной или вебер–амперной характеристикой, у которой знак функции изменяется при изменении знака аргумента функции, а абсолютное значение функции сохраняется [из 96 ГОСТ Р 52002–2003]

Несимметричный элемент электрической цепи по ГОСТ Р 52002-2003

Элемент электрической цепи, обладающий вольт–амперной, кулон–вольтной или вебер–амперной характеристикой, у которой при изменении знака аргумента функции либо изменяется абсолютное значение функции, либо не изменяется знак функции [из 97 ГОСТ Р 52002–2003]

Линейная (нелинейная) электрическая цепь по ГОСТ Р 52002-2003

Электрическая цепь, у которой электрические напряжения и электрические токи или (и) электрические токи и магнитные потокосцепления, или (и) электрические заряды и электрические напряжения связаны друг с другом линейными (нелинейными) зависимостями [из 98 ГОСТ Р 52002–2003]

Взаимная индуктивность по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная отношению потокосцепления взаимной индукции одного элемента электрической цепи к электрическому току в другом элементе, обусловливающему это потокосцепление [из 118 ГОСТ Р 52002–2003]

Идеальный электрический ключ по ГОСТ Р 52002-2003

Элемент электрической цепи, электрическое сопротивление которого принимает нулевое либо бесконечно большое значение, причем интервал времени перехода от одного состояния к другому бесконечно мал [из 128 ГОСТ Р 52002–2003]

Динамическое электрическое сопротивление по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная пределу отношения приращения электрического напряжения на резисторе к приращению электрического тока в нем, когда последнее приращение стремится к нулю [из 129 ГОСТ Р 52002–2003]

Динамическая электрическая проводимость по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная пределу отношения приращения электрического тока в резисторе к приращению электрического напряжения на нем, когда последнее приращение стремится к нулю [из 130 ГОСТ Р 52002–2003]

Динамическая емкость по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная пределу, к которому стремится отношение приращения электрического заряда на одном из электродов электрического конденсатора к приращению электрического напряжения на нем, когда последнее приращение стремится к нулю [из 131 ГОСТ Р 52002–2003]

Динамическая индуктивность по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная пределу, к которому стремится отношение приращения потокосцепления самоиндукции в индуктивной катушке к приращению электрического тока в ней, когда последнее приращение стремится к нулю [из 132 ГОСТ Р 52002–2003]

Динамическая взаимная индуктивность по ГОСТ Р 52002-2003

Скалярная величина, равная пределу, к которому стремится отношение приращения потокосцепления взаимной индукции в одной индуктивной катушке к приращению электрического тока в другой индуктивной катушке, когда последнее приращение стремится к нулю [из 133 ГОСТ Р 52002–2003]

Полная электрическая проводимость по ГОСТ Р 52002-2003

Параметр пассивного двухполюсника, равный отношению действующего значения электрического тока через этот двухполюсник к действующему значению электрического напряжения между выводами двухполюсника при синусоидальных электрическом напряжении и электрическом токе [из 146 ГОСТ Р 52002–2003]

Реактивное сопротивление по ГОСТ Р 52002-2003

Параметр пассивного двухполюсника, равный квадратному корню из разности квадратов полного и активного электрических сопротивлений двухполюсника, взятому со знаком плюс, если электрический ток отстает по фазе от электрического напряжения, и со знаком минус, если электрический ток опережает по фазе напряжение [из 147 ГОСТ Р 52002–2003]

Емкостное сопротивление по ГОСТ Р 52002-2003

Реактивное сопротивление, обусловленное емкостью элемента электрической цепи и равное абсолютному значению величины, обратной произведению значений этой емкости и угловой частоты [из 149 ГОСТ Р 52002–2003]

Комплексное мгновенное значение синусоидального электрического тока по ГОСТ Р 52002-2003

Комплексная величина, зависящая от времени, модуль и аргумент которой равны соответственно амплитуде и аргументу данного синусоидального электрического тока.

Примечание — Аналогично определяют комплексные мгновенные значения синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электрического заряда и т.д.

[из 151 ГОСТ Р 52002–2003]

Комплексная электрическая проводимость по ГОСТ Р 52002-2003

Комплексная величина, равная отношению комплексного действующего значения синусоидального электрического тока в пассивной электрической цепи или в ее элементе к комплексному действующему значению синусоидального электрического напряжения на выводах этой цепи или на этом элементе [из 155 ГОСТ Р 52002–2003]

Многофазная система электрических цепей по ГОСТ Р 52002-2003

Совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные электродвижущие силы одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга по фазе, создаваемые общим источником электрической энергии [из 156 ГОСТ Р 52002–2003]

Симметричная (несимметричная) многофазная система электрических токов по ГОСТ Р 52002-2003

Многофазная система электрических токов, в которой электрические токи равны (не равны) по амплитуде и (или) сдвинуты друг относительно друга по фазе на одинаковые (неодинаковые) углы.

Примечания

  1. У симметричной многофазной системы электрических токов сдвиг электрических токов друг относительно друга по фазе составляет угол, равный 2•p/m, где m — число фаз.
  2. Аналогично определяют симметричные (несимметричные) многофазные системы электрических напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

[из 162 ГОСТ Р 52002–2003]

Симметричная система прямой последовательности (токов) по ГОСТ Р 52002-2003

Симметричная многофазная система электрических токов, порядок следования фаз которых принят в качестве основного.

Примечания

  1. При основном порядке следования фаз сдвиги по фазе каждой из фаз симметричной многофазной системы электрических токов относительно фазы, принятой за первую, увеличиваются или уменьшаются на одинаковую величину, равную 2•p•(1–k)/m, где m — число фаз; k=1, 2, ..., m — номер фазы.
  2. Аналогично определяют симметричные системы прямой последовательности напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

[из 164 ГОСТ Р 52002–2003]

Симметричная система обратной последовательности (токов) по ГОСТ Р 52002-2003

Симметричная многофазная система электрических токов, порядок следования фаз которых обратен основному.

Примечания

  1. При обратном порядке следования фаз сдвиги по фазе каждой из фаз симметричной многофазной системы электрических токов относительно фазы, принятой за первую, уменьшаются или увеличиваются на одинаковую величину, равную 2•p•(1–k)/m, где m — число фаз; k=1, 2, ..., m — номер фазы.
  2. Аналогично определяют симметричные системы обратных последовательностей напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

[из 165 ГОСТ Р 52002–2003]

Симметричные составляющие (несимметричной m-фазной системы электрических токов) по ГОСТ Р 52002-2003

Симметричные m–фазные последовательности электрических токов, на которые данная несимметричная m–фазная система электрических токов может быть разложена, а именно последовательностей с индексами n=0, 1, …, m–1, фазные сдвиги в фазах каждой из которых относительно первой фазы равны 2•p•(1–k)n/m, где k= 1, 2, ... , m — номер фазы.

Примечания

  1. Для трехфазной системы обозначениям фаз А, В и С соответствуют значения k=1, 2 и 3, а названиям последовательностей как нулевой, прямой и обратной — значения n=0, 1 и 2.
  2. Аналогично определяют симметричные составляющие несимметричных m–фазных систем электрических напряжений, электродвижущих сил, магнитных потоков и т.д.

[из 166 ГОСТ Р 52002–2003]

Операторное электрическое сопротивление по ГОСТ Р 52002-2003

Величина, равная отношению операторного электрического напряжения на выводах линейного пассивного двухполюсника к операторному электрическому току в этом двухполюснике при нулевых начальных значениях электрических токов в индуктивных катушках и электрических напряжений на электрических конденсаторах [из 169 ГОСТ Р 52002–2003]

Операторная электрическая проводимость по ГОСТ Р 52002-2003

Величина, равная отношению операторного электрического тока на входе линейного пассивного двухполюсника к операторному электрическому напряжению на его выводах при нулевых начальных значениях электрических токов в индуктивных катушках и электрических напряжений на электрических конденсаторах [из 170 ГОСТ Р 52002–2003]

Переходная электрическая проводимость по ГОСТ Р 52002-2003

Функция времени, равная отношению электрического тока в ветви, принадлежащей к линейному пассивному двухполюснику, при включении этого двухполюсника под постоянное электрическое напряжение к этому напряжению [из 172 ГОСТ Р 52002–2003]

Магнитная цепь по ГОСТ Р 52002-2003

Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий магнитодвижущей силы, магнитного потока и разности магнитных потенциалов [из 189 ГОСТ Р 52002–2003]

Понятия, относящиеся к топологии электрических цепей ГОСТ Р 52002-2003

Каскадная электрическая цепь по ГОСТ Р 52002-2003

Электрическая цепь, состоящая из ряда четырехполюсников, включенных так, что входные выводы каждого последующего четырехполюсника соединены с выходными выводами предыдущего [из 201 ГОСТ Р 52002–2003]

Контур электрической цепи по ГОСТ Р 52002-2003

Последовательность ветвей электрической цепи, образующая замкнутый путь, в которой один из узлов одновременно является началом и концом пути, а остальные встречаются только один раз [из 202 ГОСТ Р 52002–2003]

Граф электрической цепи по ГОСТ Р 52002-2003

Графическое изображение электрической цепи, в котором ветви электрической цепи представлены отрезками, называемыми ветвями графа, а узлы электрической цепи — точками, называемыми узлами графа [из 203 ГОСТ Р 52002–2003]

Контур графа электрической цепи по ГОСТ Р 52002-2003

Замкнутый путь, образованный узлами и ветвями графа электрической цепи, в котором один из узлов является одновременно начальным и конечным узлом пути графа электрической цепи [из 209 ГОСТ Р 52002–2003]

Сечение электрической цепи (графа) по ГОСТ Р 52002-2003

Минимальная совокупность ветвей электрической цепи (графа электрической цепи), удаление которых делит цепь (граф) на две изолированные части, одна из которых может быть изолированным узлом (узлом графа) [из 211 ГОСТ Р 52002–2003]

Определенная матрица соединений по ГОСТ Р 52002-2003

Прямоугольная матрица, строки которой соответствуют всем узлам без одного, а столбцы — ветвям направленного графа электрической цепи и элементы которой равны нулю, единице или минус единице, если данная ветвь соответственно не соединена с данным узлом, направлена от данного узла, направлена к данному узлу графа [из 214 ГОСТ Р 52002–2003]

Неопределенная матрица соединений по ГОСТ Р 52002-2003

Прямоугольная матрица, строки которой соответствуют всем узлам, а столбцы — ветвям направленного графа электрической цепи и элементы которой равны нулю, единице или минус единице, если данная ветвь соответственно не соединена с данным узлом, направлена от данного узла, направлена к данному узлу графа [из 215 ГОСТ Р 52002–2003]

Матрица контуров по ГОСТ Р 52002-2003

Прямоугольная матрица, строки которой соответствуют связям графа, а столбцы — ветвям направленного графа электрической цепи, элементы которой равны нулю, единице или минус единице, если данная ветвь соответственно не принадлежит данному контуру, принадлежит данному контуру и ее направление совпадает с направлением обхода контура или принадлежит данному контуру и ее направление противоположно направлению обхода контура графа электрической цепи [из 216 ГОСТ Р 52002–2003]

Матрица сечений по ГОСТ Р 52002-2003

Прямоугольная матрица, строки которой соответствуют ветвям дерева, а столбцы — ветвям направленного графа электрической цепи и элементы которой равны нулю, единице или минус единице, если при образовании замкнутой поверхности, разрезающей только одну данную ветвь дерева и связи графа, ветвь соответственно не разрывается, разрывается и направлена к поверхности согласно данной ветви дерева, разрывается и направлена к поверхности против данной ветви дерева [из 218 ГОСТ Р 52002–2003]