
- •1.Основные законы постоянного тока
- •2. Цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями.
- •3. Цепь переменного тока с активным и ёмкостным сопротивлениями.
- •4. Электрическая цепь с соединениями r, l, c – элементов.
- •5. Цепь переменного тока с параллельным соединением ветвей.
- •6. Векторные диаграммы для цепей с соединениями r-, l- элементов.
- •7. Векторные диаграммы для цепей с соединениями r-, с- элементов.
- •8. Резонанс напряжений.
- •9. Резонанс токов.
- •10. Фазные и линейные токи и напряжения в трёхфазных цепях.
- •11. Ток в нейтральном проводе в трехфазных цепях.
- •12. Соединение фаз потребителя звездой и треугольником.
- •13. Аварийные режимы при соединении фаз приемника звездой.
- •14. Аварийные режимы при соединении фаз приемника треугольником.
- •15. Симметричный и несимметричный приемники в трехфазных цепях.
- •16. Активная, реактивная, полная мощности трехфазной системы.
- •17. Изменение активной мощности в трехфазных системах.
- •20. Сходство и различие электрических и магнитных цепей.
- •21. Разветвленные и неразветвленные магнитные цепи.
- •22.Закон полного тока для магнитн цепи
- •23. Свойства ферромагнитных материалов.
- •24. .Задача расчета неразветвленной магнитной цепи.
- •25.Катушка с магнитопроводом в цепи переменного тока
- •26. Векторная диаграмма катушки с магнитопроводом.
- •27. Режим холостого хода трансформатора.
- •28. Режим короткого замыкания трансформатора.
- •29. Режим работы трансформатора под нагрузкой.
- •29. Режим работы тр-ра под нагрузкой
- •30. Трехфазные трансформаторы.
- •30. Включение трансформатора в параллельную работу.
- •32 Расчет Эл нагрузок
- •33.Асинхронные машины
- •35. Режим работы асинхронной машины.
- •36 Устройство и принцип действия асинхронного двигателя.
- •37.Вращающееся магнитное поле статора асинхр.Двигателя
- •38. Вращающееся магнитное поле ротора асинхронного двигателя.
- •39. Рабочее вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя.
- •41.Механическая хар-ка асинхронного двигателя.
- •42.Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя
- •44. Устройство и области применения мпт.
- •45. Способы соединения цепей якоря и обмотки возбуждения мпт.
- •46. Электрические измерения
- •47.Вольт-амперная хар-ка диода
- •48.Устройство и схема включения транзистора.
- •49.Достижения полупр-й эл-ки.
- •50.Преимущества и недостатки транзисторов.
16. Активная, реактивная, полная мощности трехфазной системы.
Актив. мощ. 3-х ф. сист. наз-ся сумма активных мощностей всех фаз источника энергии = сумме акт-х мощ-тей всех фаз приёмника.
соед.звезд.:
соед.треуг.:
для реак-й мощ-ти:
Полная мощ.:
Из треугол. мощностей:
Сравнение условий работы приёмника в соед-и треуг. и звездой:
рис.
звездой:
треуг.:
Если сравнить эти выр-я:
17. Изменение активной мощности в трехфазных системах.
P=3Pф
рис.
При несимметр-м приёмнике – метод 2-х вольтнетров.
Р=Р1+Р2
рис.
18. Сревнение условий работы приемника при соединении его фаз Δ и Y. Схема соединения 3-фазн приемника не зависит от схемы соед 3-фазн генератора. Соед-е фаз приемника Δ-ком часто переключается на соед Y-ой для создания тока и мощности, например, для уменьш пусковых токов 3-фазн двигателей. Рассмотрим как изменяются действ значения токов симметричного приемника с полным фазным сопр-ем Zф(фазного) при переключении фаз Y на Δ, например простым 3-полосным переключателем.
При соединении фаз проводника звездой Yм/д д-вующим значением фазных и min токов и напряжений справедливы соотношения из кот =>
I /\Y = U /\ /^3 Zф (4)
IфY = UфY/Zф = I/\Y Uфy=U/\Y/^3
При соединении фаз приемника Δ -ном м/д собой действующими значениями фазных и линейных токов напряж справедливы соотн-я Iф/\= Uф/\/Zф= Iл/\/^3 Uф/\= Uл из которых следует, что: Iл/\= ^3Uл/Zф (5) Сопоставив выражения действ значений линейных токов при соед-ях приемника Y и Δ (4) и (5) получим при одном и том же действ значении лин напряж Uл и одинаковых полных фазных сопротивлениях Iл/\= 3Iл/\ для действ значений разных токов Iф/\=^3IфY Акт мощность 3 фаз симм приемника при любой из схем соединении опред-ся по ур-ю Вследств уменьш действ значения лин токов при переключении фаз пр-ка с Δ на Y мощность уменьшается в 3р.
20. Сходство и различие электрических и магнитных цепей.
Сходство:
1) F=ФRм (аналог з.Ома)-в магн. цепи
U=IR-в элк. цепи
2)
-
в магн. цепи
-
в элк. цепи
3)
-
в магн. цепи
-
в элк. цепи
4) ВАХ (вольт-амперная хар.)
ВбАх (вебер-ампер. хар.) – зав-ть магн. потока от магн. напряжения, она рассчитывается по основной кривой намагничивания фером-го мат-ра, чтобы построить ВбАХ нужно ординаты и абсциссы всех точек основной кривой намагнич-я умножить соот-но на S попер-го сеч. участка намаг-х цепей и его среднюю длину.
Отличие:
В магн. цепи с неизмен. во вр. магн. потоком не выделяется тепло, т.е. нет рассеяния электромагнитной энергии (зк. Дж. Ленца отличие у элект. цепи- кол-во тепла выдел. в проводнике при прохождении через него электрического тока).
21. Разветвленные и неразветвленные магнитные цепи.
Разветленные и неразв. магн.цепи.
Магн.цепью назыв. Совокупность различн. Феромагнитных и неферомагн. Частей эл-о.технических устр-в для создания м.п. нужных конфигураций и интенсивностей.
Примеры магн.цепей:
Н
еразветленная
м.ц.(магн. Потоки одинак.)
Разветленная м.ц(магн. потоки различ.)
Тороид Закон ома для
магнитных цепей.
F=ФRм Ф-магн.поток
(Вб)
Rm-магн
сопротивление Rm=
; l-длина
уч-ка цепи. S-поперечн
сеч-ие.
;
-относит.магнит.
прониц. Цепи. F-МДС(магнитно
движущая сила)-велечина хар-ая магн.
Действие эл.тока. МДС равна циркуляции
вектора напряженности м.п. по замкнутому
контуру, охватыв. Эл.токи,кот созд это
поле.