
- •1 Основные определения и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей
- •2.2 Способы представления и параметры синусоидальных величин
- •2.2 Электрические цепи с резистивным, индуктивным и емкостным элементами
- •3 Анализ и расчет магнитных цепей
- •3.2 Свойства ферромагнитных материалов. Определения, классификация, законы магнитных.
- •3.3 В веберах (Вб) измеряется…
- •4 Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода
- •4.1 Автотрансформатор на схемах изображают следующим образом:
- •4.2 Магнитопроводы трансформаторов изготавливают из отдельных стальных пластин для …
- •4.3 Асинхронные машины
- •5 Основы электроники и электрические измерения
- •5.1 Элементная база современных электронных устройств
- •5.2 Основы цифровой электроники
- •5.3 Каждый из диодов однофазного мостового выпрямителя открыт в течение ____ части периода выпрямляемого напряжения.
4 Электромагнитные устройства, электрические машины, основы электропривода
В современной радиоэлектронной аппаратуре и средствах автоматики широко используются различные приводные, программные, переключающие, тормозные, фиксирующие, блокирующие и другие электромагнитные устройства, построенные на основе таких исполнительных элементов, как электромагниты, соленоиды, электромагнитные муфты.
Относительная простота, компактность конструкций, широкие функциональные возможности электромагнитных устройств обусловили применение их в системах автоматики и телемеханики, управления, сигнализации, контроля, защиты, информационных и других отраслях техники, науки, производства.
4.1 Автотрансформатор на схемах изображают следующим образом:
Варианты ответов:
1)
2)
3)
4)
Решение:
Автотрансформатору на схемах соответствует условное обозначение
4.2 Магнитопроводы трансформаторов изготавливают из отдельных стальных пластин для …
Варианты ответов:
1) уменьшения потерь в обмотках;
2) удобства сборки;
3) уменьшения потерь на гистерезис;
4) уменьшения потерь на вихревые токи.
Решение:
Магнитопроводы изготаливают из отдельных пластин электротехнической стали для уменьшения потерь на вихревые токи.
4.3 Асинхронные машины
Если
− частота
вращения ротора, а
− частота
вращения магнитного поля асинхронного
двигателя, то в номинальном режиме
между
и
выполняется
соотношение …
Варианты ответов:
1) n2 меньше n1 на 40 – 50%
2) n1 равно n2
3) n2 меньше n1 на несколько процентов
4) n2 больше n1 на несколько процентов
Решение:
Частота
вращения ротора
асинхронного
двигателя в номинальном режиме меньше
частоты вращения магнитного поля на
величину номинального скольжения
составляющего
несколько (от 2 до 8) процентов. Меньшее
значение
относится
к более мощным двигателям.
5 Основы электроники и электрические измерения
В условиях эксплуатации обычно используют методы непосредственной оценки для измерения электрических величин и нулевой — для неэлектрических величин.
Электрические величины измеряют электроизмерительными приборами.
Электроизмерительным прибором называется устройство, предназначенное для измерения электрической величины, например, напряжения, тока, сопротивления, мощности и т. д.
По принципу действия и конструктивным особенностям приборы бывают: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, ферродинамические, индукционные, вибрационные и другие. Электроизмерительные приборы классифицируются также по степени защищенности измерительного механизма от влияния внешних магнитных и электрических полей на точность его показаний, по способу создания противодействующего момента, по характеру шкалы, по конструкции отсчетного устройства, по положению нулевой отметки на шкале и другим признакам.
На шкале электроизмерительных приборов нанесены условные обозначения, определяющие систему прибора, его техническую характеристику.
Измерение электрической энергии, вырабатываемой генераторами или потребляемой потребителями, осуществляется счетчиками.
Для измерения электрической энергии переменного тока в основном применяют счетчики с измерительным механизмом индукционной системы и электронные. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины называют погрешностью измерения.
Точность измерения — качество измерения, отражающее близость его результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малой погрешности.
Погрешность измерительного прибора — разность между показаниями прибора и истинным значением измеряемой величины.
Результат измерения — значение величины, найденное путем ее измерения.
При однократном измерении показание прибора является результатом измерения, а при многократном — результат измерения находят путем статистической обработки результатов каждого наблюдения. По точности результатов измерения подразделяют на три вида: точные (прецизионные), результат которых должен иметь минимальную погрешность; контрольно-поверочные, погрешность которых не должна превышать некоторого заданного значения; технические, результат которых содержит погрешность, определяемую погрешностью измерительного прибора. Как правило, точные и контрольно- поверочные измерения требуют многократных наблюдений.