- •Вопрос №12.Алгоритм расчета электрической цепи методом контурных токов.
- •Вопрос №13. Алгоритм расчета электрической цепи методом наложения
- •Вопрос№16. Баланс мощности электрической цепи
- •- Амплитуда тока.
- •Вопрос №24.Цепь с последовательным соединением элементов r, l, c. Комплексное и полное сопротивление цепи. Закон Ома в комплексной форме. Векторная диаграмма.
- •Вопрос №25. Резонанс напряжений в цепях переменного тока. Его характерные особенности. Условия возникновения и практическое значение.
- •Вопрос №27.Свойства цепей с параллельным соединением элементов. Резонанс токов. Условия возникновения. Векторные диаграммы.
- •Вопрос №28. Коэффициент мощности и его экономическое значение
- •Вопрос №49. Мощность в трехфазной цепи. Расчет трехфазной цепи.
- •Вопрос №52. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока
- •Вопрос №53. Расчет цепи с последовательным соединением нелинейных элементов
- •Вопрос №54.Расчет цепи с параллельным соединением нелинейных элементов.
- •Вопрос №55. Расчет цепи со смешанным соединением нелинейных элементов
- •Вопрос №56. Магнитные цепи. Основные характеристики. Закон полного тока.
- •Вопрос №57.Расчет магнитной цепи. Прямая задача.
- •Вопрос №58. Расчет магнитной цепи. Обратная задача.
Вопрос №49. Мощность в трехфазной цепи. Расчет трехфазной цепи.
При симметричной нагрузке фаз активная мощность равна утроенной мощности одной фазы
При несимметричной нагрузке фаз активная мощность равна сумме показаний ваттметров, включенных в каждую фазу при четырехпроводной системе.
В трехпроводной
системе с несимметричной нагрузкой
измерение мощности может быть произведено
методом двух ваттметров
.
Расчет трехфазных цепей:
Положительные направления токов в линейных проводах принято выбирать от генератора к приемнику, в нейтральном проводе – от приемника к генератору.
При симметричной нагрузке расчет токов сводится к расчету тока одной фазы.
При несимметричной нагрузке фаз токи рассчитываются отдельно для каждой фазы по закону Ома:
;
;
При этом следует правильно задать начальные фазы напряжений в каждой фазе трехфазного приемника.
вопрос №50. способы измерения мощности трехфазной цепи.
-способ одного ваттметра
-способ двух ваттметров: Р=Р1+Р2
-способ трех ваттметров: Р=РА+РВ+РС
вопрос №51
.Характеристики ферромагнитных материалов. Кривые намагничивания. Гистерезис.
По магнитным свойствам все материалы разделяют на две группы: ферромагнитные (железо, кобальт, никель и их сплавы и др.) и неферромагнитные материалы (все материалы, за исключением ферромагнитных).
Особенностью неферромагнитных материалов является то, что зависимость между магнитной индукцией В и напряженностью магнитного поля Н в них является линейной. Их абсолютная магнитная проницаемость есть величина постоянная и практически равна магнитной постоянной
)
Материалы,
магнитная проницаемость которых
достигает больших значений и зависит
от внешнего магнитного поля и
предшествующего состояния, называют
ферромагнитными.
Свойства ферромагнитных материалов
принято характеризовать зависимостью
магнитной индукции В
от напряженности магнитного поля Н.
Если перемагничивать образец в
периодическом магнитном поле, то кривая
имеет вид петли, называемой петлей
гистерезиса
(рис. 7.1).
Участок 0а
является кривой намагничивания, поскольку
поле возникает при нулевом значении
индукции. Точки б
и д
соответствуют остаточной индукции
,
а напряженность в точках в
и е
называют задерживающей, или коэрцитивной,
силой
.
Рис. 7.1
В зависимости от магнитной проницаемости ферромагнитные материалы разделяют на две группы:
1) магнитомягкие
с большой магнитной проницаемостью и
с малой коэрцитивной силой
.
К ним относят электротехнические стали,
пермаллой и ферриты;
2) магнитотвердые
с малой магнитной проницаемостью,
большой коэрцитивной силой
и большой остаточной индукцией
Тл.
Магнитотвердые материалы применяют для изготовления постоянных магнитов. К ним относятся углеродистые, вольфрамовые, хромистые и кобальтовые сплавы.
Ферромагнитные материалы играют важную роль в электротехнике, так как дают возможность при относительно небольших напряженностях получать сильные магнитные поля и конструировать электромагнитные устройства, обладающие заданными характеристиками.
Ферромагнитные магнитопроводы используют во всех электрических машинах, трансформаторах, электромагнитах, реле и др.
