- •1.Закони Кіргофа і принцип розрахунку .Ерс напруга і потенціал
- •17 Ад механічна будова і механічна характеристика
- •18.Робочі характеристики ад і їх пояснення
- •33.Мостова схема випрямлення.
- •37 Теристори позначення вольт амперна характеристика принцип регулювання випрамлення напруги
- •16Вимірювальні трансформатори
- •19 .Ад втрати потужності. Енергетичні програми ккд
- •20,Ад при зміні напруги і частоти механічна характеристика
- •21, Ад вибір потужності для постійного навантаження
- •28.Генератор постійного струму будова збудження
- •34)Коефіцієнт пульсації і способи його зменшення
- •12.Втрати потужності трансформатора у ккд
- •13.Місце і роль трансформаторів
- •15.Трифазний трансформатор.Умови паралельної роботи
- •38.Інвертор
- •39. Логічні елементи.
- •3. Діючі значення напруги і сили струму
- •5. Ел коло з l і c . Реактивні опори і потужності
- •4.)Eлектричне коло з резистивними елементами. Активна потужність
- •7). Косинус фі його значення і способи підвищення
- •11.Зовнішня характеристика трансформатора
- •30)Універсальні колекторні двигуни
- •8)Трифазне коло зєднання за схемою зірка
- •31)Магнітний поле постійного струму. Магнітний потік,опір ,матер. Гістерезис.
- •35)Структура схеми трансформатора випрамляча
4.)Eлектричне коло з резистивними елементами. Активна потужність
Резистивними назив. Елемент ел поля в якому електр енергі я перетворюється в інші види енергії (R,r) U=Umsinwt, i=U/R=Umsinwt/R=Imsinwt*U/R Ua=IR-спад напруги на резист опорі. При резистивному (активному) навантаженні спад напруги Ua співпадає із фазою струму.Uip p=Ua*i=Umasin wtImsinwt=UmImsinwt P=UaI=I>2*R 6.Енергетичні процеси у колі змінного струму P,Q,S.
7). Косинус фі його значення і способи підвищення
Постановка задачі — двигун заниженої потужності швидко виходить з ладу, а двигун завищеної потужності перетворює енергію неефективно, тобто з високими питомими втратами в самому двигуні (низький ККД) і в мережі живлення (низький cos φ). підвищення економічності масового нерегульованого електропривода — перехід на енергозбережні двигуни і двигуни поліпшеної конструкції, спеціально призначені для роботи з регульованим електроприводом.В енергозберігаючих двигунах за рахунок збільшення маси активних матеріалів (заліза і міді) підвищені номінальні значення ККД і cos . Енергозберігаючі двигуни використовуються, наприклад, у США, і дають ефект при постійному навантаженні. Доцільність застосування енергозберігаючих двигунів повинна оцінюватися з урахуванням додаткових витрат, оскільки невелике (до 5 %) підвищення номінальних ККД і cos φ досягається за рахунок збільшення маси заліза на 30—35 %, міді на 20—25 %, алюмінію на 10—15 % і в цілому двигуна на 25—30 % відносно звичайних двигунів.Очікується зміна методик проектування двигунів, що відповідають їх застосуванню в складі саме регульованого електропривода. Насамперед це стосується асинхронного двигуна, для якого відмова від традиційних вимог фіксованої амплітуди і частоти мережі живлення, прямого вмикання в мережу живлення, забезпечення заданої перевантажувальної здатності призводить до істотної зміни конструкції і різкого поліпшення характеристик.
11.Зовнішня характеристика трансформатора
Трансформатор — це електромагнітний апарат, що перетворює електричну енергію змінного струму з одними параметрами на електричну енергію з іншими параметрами. У трансформаторі перетворюються напруга, струм та початкова фаза. Незмінною залишається частота струму.
.1.3.
Найпростіший трансформатор має
магнітопровід (осердя) і обмотки. За
кількістю обмоток трансформатори
бувають двооб- моткові та багатообмоткові.
На рис. 9.1 наведено будову двооб- моткового
трансформатора. Обмотка із кількістю
витків IV] називне. 9.1 вається
первинною.
До затискачів первинної обмотки
підводиться електрична енергія. На
затискачі вторинної
обмотки вмикається споживач Z».Первинна
обмотка вмикається на синусоїдну
напругу, у колі протікає струм, що
апроксимується синусоїдою, діюче
значення якої дорівнює діючому значенню
дійсного струму і яка випереджає
магнітний потік на кут магнітного
запізнення.Змінний
струм у первинному колі індукує основний
магнітний потік Ф,
що замикається у магнітопроводі, та
потік розсіяння Фр\,
що замикається у повітрі. Змінний
магнітний потік Ф індукує ЕРС у первинній
та вторинній обмотках. Якщо до вторинної
обмотки увімкнути навантаження, то
почне протікати струм І2,
і виникне потік розсіяння вторинної
обмотки ФР2,
що замикається у повітрі
Основний
магнітний потік індукує ЕРС у первинній
та вторинній обмотках:
Ці ЕРС збігаються за фазою та відстають від потоку на п/2.
Діючі значення ЕРС можна визначити за рівнянням трансформаторної ЕРС, тобто:
Е\ =4,44 ФтМі Е2 =4
ККД трансформатора дуже великий, тому з достатньою точністю можна вважати, що
Якщо U] > U2, то трансформатор називається знижуючим, а при Ц < Ц — підвищуючим.
Важливою характеристикою трансформатора є коефіцієнт трансформації, котрий визначається як відношення вищої напруги до нижчої в режимі холостого (неробочого) ходу.
Коефіцієнт трансформації для знижуючого трансформатора:
Із цього випливає, що трансформатор підвищує напругу і разом із Тим знижує струм (та навпаки).
Первинне та вторинне кола трансформатора зв’язані тільки магнітним зв’язком, тобто кола електрично роз’єднані. Ця властивість трансформаторів використовується у розділених трансформаторах, щ0 мають /ґт = 1.
