
- •1)Виды элементов электрической цепи. Основные характеристики и параметры резистивного элемента.
- •2) Виды элементов электрической цепи. Основные характеристики и параметры ёмкостного пассивного элемента.
- •3) Виды элементов электрической цепи. Основные характеристики и параметры индуктивного пассивного элемента.
- •4)Виды источников электрической энергии и схемы их замещения.
- •5) Цели и задачи анализа (расчёта) электрических цепей. Закон Ома его виды и формы представления.
- •6) Цели и задачи анализа (расчёта) электрических цепей. Законы кирхгофа и их применение.
- •8)Преобразование из звезды в треугольник.
- •10) Метод преобразования, метод законов Кирхгофа, Метод контурных токов, метод наложения, метод эквивалентного генератора, метод узловых напряжений, метод 2 узлов.
- •11) Метод преобразования, метод законов Кирхгофа, Метод контурных токов, метод наложения, метод эквивалентного генератора, метод узловых напряжений, метод 2 узлов.
- •12) Метод преобразования, метод законов Кирхгофа, Метод контурных токов, метод наложения, метод эквивалентного генератора, метод узловых напряжений, метод 2 узлов.
- •13) Метод преобразования, метод законов Кирхгофа, Метод контурных токов, метод наложения, метод эквивалентного генератора, метод у зловых напряжений, метод 2 узлов.
- •14) Метод преобразования, метод законов Кирхгофа, Метод контурных токов, метод наложения, метод эквивалентного генератора, метод узловых напряжений, метод 2 узлов.
- •15) Метод узловых напряжений.
- •19)Векторное изображение синусоидально изменяющихся величин, применение векторных диаграмм
- •22)Свойства резистора в цепи синусоидального тока. Векторные диаграммы и комплексные соотношения
- •24)Свойства емкости в цепи синусоидального тока. Векторные диграммы икомплексные соотношения
- •27)Параллельное соединение резистивного и индуктивного элементов в цепи синусоидального тока
- •29)Применение статических конденсаторов для повышения Соэ(ф). Баланс мощностей в цепях синусоидального тока
- •30)Резонанс токов, в каких цепях и когда он возникает, основные свойства, зависимости и применение.
- •31) Метод пропорциональных величин и символический
- •32) Метод пропорциональных величин и символический
- •33).Цепи с индуктивно-связанными элементами, виды индуктивных связей, иих влияние
- •36)Понятие трехфазной электрической цепи, ее основные преимущества, получение трехфазной эдс
- •38)Способысоединения фаз генератора и приемника в трехфазных цепях. Соединение треугольником, фазные и линейные напряжения и токи, соотношения между ними, векторная диаграмма
- •39)Расчет симметричных режимов работы трехфазных систем
- •40.Расчет несимметричных режимов работы трехфазных систем
- •41)Применение векторных диаграмм для анализа несимметричных (аварийных) режимов в трехфазных цепях
- •43)Свойства симметричных составляющих токов и напряжений различных последовательностей
- •44)Сопротивления симметричной трехфазной цепи для токов различных последовательностей
- •46)Мощность в трехфазных цепях, выражение мощности через симметричные составляющие
- •49)Экспериментальное определение коэффициентов четырехполюсника
- •50)Схемы замещения четырехполюсников, расчет параметров т-образной схемы замещения
- •52)Вторичные параметры симметричного четырехполюсника
- •54)Понятие электрического фильтра, виды фильтров и их свойства, типовые схемы построения фильтров
- •57. Полосовой и режекторный фильтры, их свойства и характеристики: полоса пропускания, зависимости коэффициента затухания, коэффициента фазы от частоты.
- •58.Характеристики периодических несинусоидальных величин, и причины их появления
- •60.Свойства периодических кривых, обладающих симметрией
- •61.Действующее значение периодической несинусоидальной переменной
- •62.Мощность в цепях периодического несинусоидального тока
- •63.Методика расчета линейных цепей при периодических несинусоидальных токах.
- •64.Особенности протекания несинусоидальных токов через пассивные элементы цепи
- •65.Высшие гармоники в трехфазных цепях
1)Виды элементов электрической цепи. Основные характеристики и параметры резистивного элемента.
Резистор
– это пассивный элемент, характеризующийся
резистивным сопротивлением. Последнее
определяется геометрическими размерами
тела и свойствами материала: удельным
сопротивлением
(
Ом
м) или обратной величиной – удельной
проводимостью . В простейшем случае
проводника длиной
и
сечением S его сопротивление определяется
выражением:
Основной
характеристикой резистивного элемента
является зависимость
(или
),
называемая вольт-амперной характеристикой
(ВАХ). Если зависимость
представляет
собой прямую линию, проходящую через
начало координат (см.рис. 1,б), то резистор
называется линейным и описывается
соотношением
или
,
где
-
проводимость. При этом R=const.
Нелинейный
резистивный элемент, ВАХ которого
нелинейна (рис. 1,б), характеризуется
несколькими параметрами. В частности
безынерционному резистору ставятся в
соответствие статическое
и
дифференциальное
сопротивления.
2) Виды элементов электрической цепи. Основные характеристики и параметры ёмкостного пассивного элемента.
Конденсатор
– это пассивный элемент, характеризующийся
емкостью. Емкость определяется отношением
заряда q на обкладках конденсатора к
напряжению u между ними
и зависит от геометрии обкладок и
свойств диэлектрика, находящегося
между ними. Большинство диэлектриков,
используемых на практике, линейны, т.е.
у них относительная диэлектрическая
проницаемость
=const. В этом случае зависимость
представляет
собой прямую линию, проходящую через
начало координат, (см. рис. 3,б) и С=
mcutgα
У нелинейных
диэлектриков (сегнетоэлектриков)
диэлектрическая проницаемость является
функцией напряженности поля, что
обусловливает нелинейность зависимости
(рис.
3,б).
.
3) Виды элементов электрической цепи. Основные характеристики и параметры индуктивного пассивного элемента.
Индуктивность определяется отношением потокосцепления к току, протекающему по виткам катушки,
В
свою очередь потокосцепление равно
сумме произведений потока, пронизывающего
витки, на число этих витков
,
где
.
Основной характеристикой катушки
индуктивности является зависимость
,
называемая вебер-амперной характеристикой.
Для линейных катушек индуктивности
зависимость
представляет
собой прямую линию, проходящую через
начало координат (см. рис. 2,б); при этом
L=ml
I
tgα
Нелинейные свойства катушки индуктивности
характеризуется
статической
и дифференциальной
индуктивностями.
4)Виды источников электрической энергии и схемы их замещения.
Внешняя характеристика источника – зависимость выходного напряжения источника от силы тока потребляемого нагрузкой от этого источника.
а
– режиму
холостого хода
;
б
– режиму
короткого замыкания
.
Прямая
2 на рис. 4,б описывается линейным
уравнением
(1)
где
-
напряжение на зажимах источника при
отключенной нагрузке (разомкнутом
ключе К в схеме на рис. 4,а);
-
внутреннее
сопротивление источника.
Существует
также параллельная схема замещения
источника. Для ее описания разделим
левую и правую части соотношения (1) на
.
В результате получим
(2),
где
;
-
внутренняя
проводимость источника.
Уравнению (2) соответствует схема замещения источника на рис. 6,а.
Кроме
отмеченных режимов функционирования
источника, на практике важное значение
имеет согласованный
режим работы,
при котором нагрузкой RН от источника
потребляется максимальная мощность
Условие
такого режима
.