
- •38. Цепь синусоидального тока с емкостью. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и напряжения. Ёмкостное сопротивление, его зависимость от частоты.
- •39. Цепь синусоидального тока с емкостью. Энергетический процесс. Мгновенная, активная и реактивная мощности.
- •40. Последовательное соединение резистора и конденсатора (конденсатор с потерями). Временная и векторная диаграммы. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и напряжения.
- •41. Треугольники напряжений и сопротивлений. Полное сопротивление. Угол сдвига фаз между напряжением и током. Закон Ома для действующих и амплитудных значений тока и напряжения.
- •42. Энергетический процесс. Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности.
- •44. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях с помощью конденсаторов.
- •46. Проводимости ветвей и полная проводимость. Треугольники токов и проводимостей. Связь между действующими (и амплитудными) значениями тока и напряжения. Энергетический процесс.
- •47. Сущность символического метода. Три формы записи комплексного числа.
- •48. Выражение тока, напряжения, сопротивления, проводимости, эдс электромагнитной индукции, мощности комплексными числами. Законы Ома и Кирхгофа в символическом виде.
- •49. Комплексная передаточная функция. Частотные характеристики. Ачх, фчх. Годограф. Частотные характеристики простейших двухполюсников.
- •52. Последовательный колебательный контур. Коэффициент мощности. Коэффициент передачи по напряжению. Добротность. Амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики.
- •53. Последовательный колебательный контур. Расстройка. Полоса пропускания и избирательность. Практическое использование последовательных колебательных контуров.
- •54 .Параллельный колебательный контур. Токи в ветвях и в неразветвлённой части цепи. Резонанс токов, условие его возникновения. Признаки резонанса. Резонансная частота. Векторная диаграмма.
- •63. Понятие о несинусоидальных (негармонических) токах и напряжениях. Возникновение несинусоидальных токов. Понятие о нелинейных элементах. Сложение синусоид, имеющих разные частоты.
- •69. Катушки с магнитными сердечниками. Искажающее действие гистерезиса и магнитного насыщения на форму кривой тока. Потоки рассеяния. Влияние воздушного зазора на работу катушки.
- •70. Устройство и принцип работы трансформатора. Коэффициент трансформации. Преобразование напряжений, токов, сопротивлений.
- •71. Схема замещения трансформатора. Согласующие свойства трансформатора. Использование трансформатора в технике связи.
- •72. Понятие о переходных процессах. Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Независимые начальные условия.
69. Катушки с магнитными сердечниками. Искажающее действие гистерезиса и магнитного насыщения на форму кривой тока. Потоки рассеяния. Влияние воздушного зазора на работу катушки.
Искажающее действие гистерезиса и магнитного насыщения на форму кривой тока
Потоки рассеяния
Влияние воздушного зазора на работу катушки
70. Устройство и принцип работы трансформатора. Коэффициент трансформации. Преобразование напряжений, токов, сопротивлений.
Устройство и принцип работы трансформатора
Трансформатор – это статический электромагнитный аппарат, служащий для преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока того же или иного напряжения при неизменной частоте. Трансформатор состоит из 2-х основных частей: магнитопровода (сердечника) и обмоток.
Для уменьшения потерь от вихревых токов, возникающих при перемагничивании, сердечники собирают из тонких пластин толщиной 0,3 – 0,5 мм трансформаторной стали. Пластины изолируют друг от друга, покрывая их изолирующей плёнкой.
Простейший трансформатор состоит из сердечника и двух обмоток – первичной и вторичной. Если к первичной обмотке трансформатора подвести переменное напряжение U1, то в ней появится некоторый ток i01, который создает в сердечнике магнитный поток Φо. Этот поток наведёт в обеих обмотках ЭДС индукции e1 и e2.
e1 =
- w1
e2 = - w2
где w1 и w2 – число витков в первичной и вторичной обмотках.
Для идеального трансформатора в соответствии со вторым законом Кирхгофа:
u1 = -e1 и u2 = e2, то
Преобразование электрической энергии в трансформаторе сопровождается потерями. Трансформатор не имеет движущихся частей, поэтому механические потери отсутствуют. Имеющиеся потери обусловлены явлениями гистерезиса, вихревыми токами рассеяния магнитного поля и активным сопротивлением обмоток.
В ферромагнетике, подвергаемом циклическому перемагничиванию, магнитный поток связан с током зависимостью, выражаемой петлей гистерезиса. При каждом перемагничивании затрачивается работа, пропорциональная площади петли гистерезиса. Эта работа вследствие внутреннего трения доменов идёт на нагревание сердечника.
Вихревые токи, или токи Фуко, возникающие в проводниках, находящихся в переменных магнитных полях, создаются в сердечнике трансформатора. Замыкаясь в толще сердечника, эти токи нагревают его и приводят к потерям энергии. Для уменьшения этих потерь сердечник набирают из тонких, изолированных друг от друга пластин.
Потоки рассеяния создаются той частью магнитного потока, которая замыкается не через магнитопровод, а через воздух в непосредственной близости от витков. Они составляют около 1% от основного магнитного потока трансформатора.
Активное сопротивление обмоток создаёт потери за счёт токов, нагревающих обмотки.
Коэффициент трансформации
Это величина, выражающая масштабирующую (преобразовательную) характеристику трансформатора относительно какого-нибудь параметра электрической цепи (напряжения, тока, сопротивления и т. д.).
U1/U2 ≈ E1/E2 = N1/N2 = К Величина К - коэффициент трансформации. При К>1 трансформатор является понижающим, а при К<1 — повышающим трансформатором.
Преобразование напряжений, токов, сопротивлений