
- •1. Электрическая цепь (эц), элемент эц, электрическая схема. Источники и приемники электрической энергии.
- •2. Классификация электрических цепей (эц). З.Ома для пассивного участка цепи, з.Ома дляучастка цепи, содержащего источник эдс. Осн. Явл в эл. Цепи.
- •3.Расчет постоянных цепей методом свертывания.
- •4. Законы Кирхгофа. Расчет цепей постоянного тока путем непосредственного применения законов Кирхгофа. Потенциальная диаграмма.
- •5. Энергия и мощность в Эл.Цепях пост тока, Мощность потерь и кпд. Баланс мощностей.
- •6.Схемы замещения. Режимы работы эл.Цепи постоянного тока.
- •Цепи однофазного переменного тока
- •1. Получение синусоидальной эдс. Основные величины, характеризующие хар-ие синусоед. Ф-ии времени.
- •3. Представление синусоидальных функций в различных формах.
- •4. Цепь перемен тока с резистором. Вектор диагр. З.Ома в компл форме.
- •5.Цепь перемен тока с индуктив эл-том. Вектор диагр.
- •6. Цепь перемен тока с емк эл-том. Вектор диагр.
- •8.Цепь перемен тока с послед соед эл-тов. З-ны ома и к-фа в компл форме и для мгнов знач. С параллельн. Соединением.
- •Эл цепи 3-х фазнаго тока
- •3. Соед приемника звездой с нейтр проводом. Симметр и несим нагрузка. Вектор диагр
- •4.Соед прием звездой без нейтр провода. Сим и немим нагр. Вект диагр
- •5. Соед приемн треуг. Вект диагр при сим и несим нагр.
- •Трансформаторы
- •1.Устр-ва однофаз тр-ра. Режим холост хода. Коэф транс-ции.
- •3. 3Фаз трансформаторы. Устр. Принцип действ.
- •4. Автотр-р. Устр. Принцип действ
- •5.Расч линей цепей пост тока методом контур токов.
- •6. Измерит тр-ры.
- •Машины пост тока
- •1.Маш пост тока. Конструкция.
- •2 . Принцип действ генер пост тока.
- •3. Принцип действ двиг-ля.
- •5. Генер пост тока независ возбуж. Схема. Основ хар-ки.
- •6. Генер пост тока параллельного возбуж. Схема. Основ хар-ки.
- •7Ген-ры пост. Тока послед.Возб.
- •8Ген-ры пост. Тока с смеш.Возб
- •9. Двиг-ль пост тока. Осн вел. И хар-ки.
- •9.Электрические двигатели постоянного тока.
- •10. Двиг-ль пост тока парал возбужд. Схема. Механич хар-ки.
- •Синхронные машины.
- •1.Устройство синхронных машин. Машины с явно и неявно выраженными полосами.
- •2.Принцип работы синхронного генератора.
- •1.Устройство и принцип действия асинхронного дв.
- •2.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
- •4.Потери в асинхронном двигателе. Коэффициент мощности.
- •3.Полупроводниковые резисторы. Классификация. Обозначение в схемах. Основные свойства. Применение.
- •4.Полупроводниковые диоды. Типы диодов. Вольт-амперная характеристика. Стабилитроны. Применение.
- •5.Транзисторы. Устройство. Принцип действия. Обозначение в схемах. Применение.
- •6.Тиристоры. Устройство. Принцип действия. Вольт-амперная характеристика. Применение.
- •7.Выпрямители. Схема однополупериодного выпрямителя однофазного переменного тока.
- •8.Выпрямители Мостовая схема двухполупериодного выпрямления однофазного переменного тока.
3. 3Фаз трансформаторы. Устр. Принцип действ.
Трансформир-е 3фаз
цепи м.б осущ либо группой, либо одним
трех фаз трансф-м. обм фаз могут соед
зв или треуг.
Обмотки низшего напряж размещ ближе к стержню, а обм высш напр – на обм низш напр. Кроме гальв связи фаз есть и магн, т.к магнитопроводы отдел фаз объед в общую маг сис-му. Маг потоки сдвинуты по фазе относ др др на 120.
4. Автотр-р. Устр. Принцип действ
Автотр имеют не
только маг связь, но и гальванич. Эскиз
понижающ-го и повыщ трансф.
Коэф
тр-ции для обоих автотр: n=Uв,ном/Uн,ном=В/Н.
Т.к положит направлнные токи наход-ся в противофазе, то I12=I1n-I1=I1(n-1). Чем ближе коэф тр-ции к 1, тем автотр выгоднее обыч тр-ра
.
5.Расч линей цепей пост тока методом контур токов.
При расчете методом контурных токов полагают, что в каждом независимом контуре схемы течет свой контурный ток. Уравнения составляют относительно контурных токов, после чего через них определяют токи ветвей.
Таким образом, метод контурных токов можно определить как метод расчета, в котором за искомые принимают контурные токи. Число неизвестных в этом методе равно числу уравнений, которые необходимо было бы составить для схемы по второму закону Кирхгофа.
Следовательно, метод контурных токов более экономен при вычислительной работе, чем метод на основе законов Кирхгофа (в нем меньше число уравнений).
6. Измерит тр-ры.
Для расшир-я пределов измер-я приборов перемен тока примен-ся измерит тр-ры напряж и тока. Такие тр-ры отдел цепи высокого напр от измер цепей, что упрощ изоляцию частей под напряж. ИТ позвол пользоваться стандарт амперм и вольтм.
Машины пост тока
1.Маш пост тока. Конструкция.
Маш обладают св-м обратимости, т.е могут аб как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. В режиме генератора они преобраз мех эн в эл эн пост напряж, а в реж двигателя осущ обрат преобраз.
Сост из 2-х основ частей: неподвиж – статора и вращ – ротора, называемого якорем. Статор сост из станины, глав и дополн полюсов, подшип щитов. Станина вып-ет ф-ю магнитопровода. Глав полюсы служ для созд-я пост во времени маг поля. Пошип щиты закрыв статор с торцов.
Якорь сост из сердечника, обмотки и коллектора.
2 . Принцип действ генер пост тока.
Можно престав в виде витка, вращ-го в маг поле. Принцип основан на явл эл/маг индукции. Виток привод-ся во вращ от внеш приводного двиг-ля. Проводники витка пересек мгнов поле и в них наводятся ЭДС, направо пред по правилу прав руки. По ходу витка определ результир эдс: е=е1+е2. При повороте витка на 180 проводники из зоны одного полюса переход в зану др-го и направл эдс измен-ся на обратное. Коллектор пластины не только обеспеч соед с внеш цепью, но и вып роль переключ-го устр-ва.
3. Принцип действ двиг-ля.
М
ожно
престав в виде витка, вращ-го в маг поле.
По з-ну эл/маг силы взаимод-е тока i
и маг поля B
созд силу f,
к-я направ перпенд-но В и i. Направл силы
f
оредел-ся праилом лев руки. Пара сил
создает вращ момент. Концы проводников
и коллект пластины вступ в контакт со
щетками др полярности. Направл тока в
цепях измен на противоп. Виток непрерыв
враж в маг поле и может приводить во
вращ вал раб мехонизма. Коллектор не
только обеспеч контакт внеш цепи, но и
преобраз пост ток во внеш цепи в перемен
ток в витке.
4.Основными величинами, характеризующими работу генераторов постоянного тока,
являются: вырабатываемая мощность Р, напряжение на выводах U, ток возбуждения Iв, ток якоря Iя или ток нагрузки I, частота вращения п (обычно п—const). Зависимость между этими величинами описывается двумя уравнениями уравнением ЭДС Е = СЕпФ; уравнением электрического состояния цепи якоря U = Е-RяIя.
Осн. ха-ми, опр св-ва генераторов, являются:
хар-ка х.х — зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения при постоянной частоте вращения: E—f(IB) при I=0 и n=nном.=const;
внешняя хар-ка — зависимость напряжения на выводах генератора от тока нагрузки при постоянном сопротивлении цепи возбуждения и постоянной частоте вращения: E=f(I) при RB—const и n=const;
регулировочная хар-ка — зависимость тока возбуждения Iв от тока нагрузки I:IВ =f(I) при условии поддержания постоянного напряжения на выводах генератора (U=const)и n=nНом= const.
Основные величины и характеристики генераторов постоянного тока.
Р
– вырабатываемая мощность;U
– напряжение на выводах;Iв
– ток
возбуждения;Iя
(I)
– ток якоря (нагрузки);n
– частота вращения;Уравнение ЭДС:
;CE
– конструктивный коэффициент ЭДС;f
– магнитный поток;Уравнение эл. состояния
цепи якоряU=E-Rя*Iя