
- •Ответы на электротехнику
- •1.Дать определения понятиям: электротехника, электрическая цепь, источник электрической энергии, приемник электрической энергии, передающий элемент.
- •2.Дать определения понятиям: постоянный и переменный электрический ток, эдс, напряжение.
- •3.Схема замещения, эквивалентная схема замещения.
- •4..Классификация электрических цепей. Активные и пассивные электрические цепи.
- •5.Резистивный элемент, индуктивность, емкость. Определение и обозначение на электрических схемах. Какая энергия образуется и как она находится.
- •6.Работа резистивного элемента в цепи постоянного тока. Привести схему и временные диаграммы.
- •7.Работа емкости в цепи постоянного тока. Привести схему и временные диаграммы.
- •8.Работа индуктивности в цепи постоянного тока. Привести схему и временные диаграммы.
- •9.Работа резистивного элемента в электрических цепях переменного тока. Какая мощность определяется и чему она равна за период. Привести схему и временные диаграммы.
- •10.Работа емкости в электрических цепях переменного тока. Какая мощность определяется и чему она равна за период. Привести схему и временные диаграммы.
- •11.Работа индуктивности в электрических цепях переменного тока. Какая мощность определяется и чему она равна за период. Привести схему и временные диаграммы.
- •12.Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов r, l, c. Привести схему цепи и вывод закона Ома для нее.
- •13.Режимы работы цепи переменного тока с последовательным соединением элементов r, l, c. Какие свойства возникают в цепи при резонансе напряжений.
- •14.Какие мощности определяют при последовательном соединении элементов r, l, c? Что такое коэффициент мощности цепи и как его можно определить?
- •15.Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов r, l, c. Привести схему цепи и вывод закона Ома для нее.
- •16.Режимы работы цепи переменного тока с параллельным соединением элементов r, l, c. Какие свойства возникают в цепи при резонансе тока?
- •17.Какие мощности определяют при параллельном соединении элементов r, l, c? Что такое коэффициент мощности цепи и как его можно определить?
- •18.Дать определения: трехфазная цепь, напряжение фазное и линейное, ток фазный и линейный. Какова роль нейтрального провода в четырехпроводной трехфазной цепи?
- •19.Свойства трехфазной цепи при соединении приемника «звездой». Привести схему.
- •20. Свойства трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником». Привести схему.
- •21.Способы включения однофазных и трехфазных приемников в трехфазную четырехпроводную цепь. Привести схему.
- •22.Как определяется мощность трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» и «треугольником». Заземление и зануление в трехфазных цепях.
- •23.Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока.
- •24.Особенности и способы пуска двигателя постоянного тока.
- •25.Какими способами можно регулировать частоту вращения ротора двигателя постоянного тока?
- •26.Как осуществить реверсирование двигателя постоянного тока?
- •27.Что такое механическая и регулировочная характеристики двигателя постоянного тока?
- •28.Объясните устройство асинхронного двигателя и назначение основных узлов.
- •29.Объясните получение вращающегося мп.
- •30.Объясните принцип работы асинхронного двигателя.
- •31.Особенности и способы пуска асинхронного двигателя.
- •32.Какими способами можно регулировать частоту вращения асинхронного двигателя?
- •33.Что такое скольжение, как оно определяется и какова его роль в работе асинхронного двигателя?
- •34.Назначение и принцип действия трансформатора. Что такое коэффициент трансформации?
- •35.Какие потери мощности существуют в трансформаторе и как они определяются? Что такое внешняя характеристика трансформатора?
- •36.Электроника. Виды электроники. Устройства информационной электроники.
- •37.Основные виды преобразователей. Классификация элементов электроники.
- •38.Полупроводник. Электропроводимость полупроводников. Основные и не основные носители.
- •Механизм электрической проводимости
- •Носители заряда в полупроводниках
- •39.Донорные и акцепторные примеси. Их влияние на основные и не основные носители.
- •40.Полупроводниковые диоды. Принцип работы.
- •41.Выпрямители, их основные параметры. Однофазные однополупериодные выпрямители. Схема, принцип работы.
- •42.Однофазный двухполупериодный выпрямитель с выводом средней точки трансформатора. Схема, принцип работы.
- •43.Мостовой однофазный двухполупериодный выпрямитель. Схема, принцип работы.
- •44.Сглаживающие фильтры. Схемы и принцип работы.
- •Емкостной фильтр.
- •45.Транзистор. Назначение, схемы и принцип работы биполярных транзисторов.
17.Какие мощности определяют при параллельном соединении элементов r, l, c? Что такое коэффициент мощности цепи и как его можно определить?
P = R I2= U1 I Активная мощность
QL = XL I2 = U2 I, QC = XC I2 = U3 I Реактивные мощности
Полная
мощность цепи
Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига cos = P/S
18.Дать определения: трехфазная цепь, напряжение фазное и линейное, ток фазный и линейный. Какова роль нейтрального провода в четырехпроводной трехфазной цепи?
Трехфазные цепи - это совокупность трех однофазных цепей, в которых действуют синусоидальные э. д. с. одной и той же частоты, сдвинутые по фазе друг относительно друга на угол 2π / 3.
IЛ - линейный ток (это ток, протекающий по линейному проводу) IФ - фазный ток (это ток, протекающий через обмотку источника или через потребитель) UЛ - линейное напряжение (это напряжение между двумя линейными проводами или это напряжение между двумя любыми фазами) UФ - фазное напряжение (это напряжение между любым линейным проводом и нулевым проводом или это напряжение, приложенное к обмотке источника или к потребителю)
Нейтральный (нулевой рабочий) провод — провод, соединяющий между собой нейтрали электроустановок в трёхфазных электрических сетях. Соединение нейтральных точек генератора и приёмника электроэнергии нейтральным проводом позволяет снизить напряжение смещения нейтрали практически до нуля и выровнять фазные напряжения на приёмнике электроэнергии.
19.Свойства трехфазной цепи при соединении приемника «звездой». Привести схему.
Способ соединения |
Определение |
Схема |
Соотношение между линейными и фазными величинами |
Определение линейных и фазных токов и напряжений |
Звездой |
Это такое соединение, при котором концы обмоток источника или концы потребителя соединены в одной точке, которая называется нулевой или нейтральной точкой |
|
Uл = √3Uф . Iл = Iф . |
|
Трёхфазный
генератор всегда соединяется звездой
и всегда симметричен. Фазы генератора
обозначаются заглавными буквами А, В, С,
нейтральная точка – заглавной
буквой N. Начала
фаз приём-ника обозначаются строчными
буквами а, b, с, концы
фаз – x, y,
z, а нулевая точка – строчной буквой n.
Преимуществом трёхфазной цепи при
соединении звездой является наличие
двух напряжений – линейного и фазного.
Линейным проводом называется провод,
соединяющий начало каждой фазы генератора
с началом соответствующей фазы
приёмника.
Линейные
напряжения обозначаются: UAB, UBC, UCA –
для генератора и Uab, Ubc, Uca –
для приёмника. Они измеряются между
двумя линейными проводами. Поскольку
генератор всегда симметричен, то при
любой нагрузке (симметричной и
несимметричной) линейное напряжение Uл =
UAB = UBC =
UCA =
Uab =
Ubc =
Uca.
При
симметричной нагрузке
Провода,
соединяющие концы фаз приёмника с
нейтральной (нулевой) точкой называются
фазными проводами, а напряжение,
измеренное между началом и концом каждой
фазы, называется фазным напряжением,
соответственно они обозначаются UA, UB, UC для
генератора и Ua, Ub, Uc –
для приёмника. При симметричной нагрузке
фаз приёмника они равны между собой,
при несимметричной – не равны.
Провод,
соединяющий нейтральную точку
генератора ^ N c
нейтральной точкой приёмника n, называется
нейтральным (нулевым) проводом, а
напряжение, измеренное на нём при его
размыкании, называется напряжением
смещения нейтрали и обозначается UNn. Это
напряжение может быть измерено только
в случае несимметричной нагрузки.
Если потенциал нейтральной точки
принять за начало отсчета, то фазные
напряжения строятся от этой точки под
углом 120
друг относительно друга, тогда линейные
напряжения равны векторной разности
фазных напряжений и образуют замкнутый
равносторонний треугольник. При активной
нагрузке (как в данной работе) фазные
токи также равны и направлены по фазным
напряжениям (a = b = c). Ток
в нулевом проводе даже при его включении
равен нулю и диаграмма представлена на
рис. 1.
р
ис1.
Из
этой диаграммы определяется соотношение
между линейными и фазными
напряжениями.
Действительно:
из
заштрихованного треугольника
иначе: Uл =
Uф
.
При несимметричной нагрузке
и отсутствии нулевого провода, когда
фазные напряжения и токи не равны,
напряжение смещения нейтрали
поэтому
потенциал нейтральной точки приёмника
n смещается
относительно потенциала нейтральной
точки генератора N,
т. е. из центра треугольника линейных
напряжений. Векторная диаграмма в этом
случае представлена на рис. 2.
Рис.
2
Рис. 3
При
несимметричной нагрузке фаз и включённом
нулевом проводе происходит выравнивание
фазных напряжений приёмника за счёт
перераспределения токов в фазах, но
появляется ток в нулевом проводе, равный
векторной сумме фазных токов
.
В этом случае векторная диаграмма
представлена на рис. 3.