Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
реферат пятков.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
132.29 Кб
Скачать

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.