- •20. Расчёт нелинейных электрич. Цепей пост. Тока для послед-го соединения элементов.
- •28. Законы Ома Магнитной цепи. Схемы замещения. Расчет линейных магнитных цепей.
- •29) Гистерезисные характеристики перемагничивания ферромагнитных материалов.
- •30. Расчет нелинейных магнитных цепей
- •32. Трансформаторы. Назначения. Устройство и принцип действия.
- •35. Машина постоянного тока. Конструкция, обратимость. Классификация.
- •33. Режимы работы и основные характеристики трансформаторов. Паспортные данные. Трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы.
- •9. Характер изменения тока. Синусоидальный ток, его основные параметры и характеристики. Действующее значение синусоидального тока.
- •10. Изображение синусоидальной величины в комплексной форме. Понятие векторные диаграммы.
- •13. Законы Кирхгофа для мгновенных и комплексных величин. Топологические характеристики цепи.
- •51.Принципы построения цифровых электронных измерит. Приборов.
- •11. Режим синусоидального тока на сопротивлении, индуктивности, емкости; амплитудные и фазовые соотношения, индуктивное и емкостное сопротивления. Векторные диаграммы, мгновенные значения.
- •45. Аналоговые интегральные микросхемы. Операционные усилители, осн-е характеристики и их использование функциональных узлах:усилители, сумматоры, интеграторы, компараторы.
- •45. Аналоговые интегральные микросхемы. Операционные усилители, осн-е характеристики и их использование функциональных узлах:усилители, сумматоры, интеграторы, компараторы. (продолжение)
- •15. Активная, реактивная иполная мощность в цепи синусоидального тока
- •46.Цифровые интегральные микросхемы. Элементы цифровой электроники. Простейшие логические элементы, производные логические элементы.
- •12. Закон Ома в комплексной форме. Активная и реактивная составляющая комплексного сопротивления. Двухполюсник. Понятие входного сопротивления.
- •44.Обратная связь в усилителях. Работа в ключевом режиме.
- •17. Трехфазные электрические цепи: основные элементы, способы их соединения, векторные диаграммы.
- •16. Последовательное соединение сопротивления, катушки, конденсатора. Резонанс напряжений. Схема, уравнения, векторные диаграммы, режими работ и свойства.
- •31. Анализ нелинейных цепей переменного тока.
- •32. Трансформаторы. Назначения. Устройство и принцип действия. (продолжение)
- •33. Режимы работы и основные арактеристики трансформаторов. Паспортные данные. Трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы. (продолжение)
33. Режимы работы и основные характеристики трансформаторов. Паспортные данные. Трехфазные трансформаторы. Измерительные трансформаторы.
3 режима работы трансформатора:
Холостой ход
Работа при нагрузке
Опыт короткого замыкания
– отключена Через
первую обмотку протекает минимальный
ток холостого хода
- источник магнитного поля магнитопровода
трансформатора.
Режим холостого хода используют для суммирования мощности потерь в сердечнике
W-
измер. Активная мощность потерь связанная
с потерями энергии в сердечнике
Основной режим работы трансформатора:
19. Основные
понятия нелинейных электрических
цепей. Три вида нелинейных элементов,
их характеристики. Устройства, реализующие
нелинейное сопротивление: диод,
стабилитрон, тиристор, триггерный
эффект. Нелинейная
электрическая цепь – сопротивление,
индуктивность и ёмкость зависят от
токов и напряжений.Нелинейные элементы:
нелинейное сопротивление (НС), нелинейная
индуктивность(НН), нелинейная
ёмкость(НЕ).Сопротивление характеризуется
ВАХ; индуктивность- вебер-амперной
характеристикой, а ёмкость –
кулон-вольтовой характеристикой.
ВАХ.Нелин.Сопротив.Нелин Инд-тиНелин.
Емкости Устр-ва: 1) Выпрямительный диод
Расчёт сводится к построению результир. ВАХ
1)Через кажд. Элемент протекает один и тот же ток
2) Напряжения складываются
U= U1+ U2
U(I)=U1(I)+ U2(I) – 2 закон Кирхгофа
Напряж. на сопротив. Одинаковое.
U1=U2=U
Токи складываются по 1-му закону Кирхгофа
I(U)=I1(U)+I2(U)
Принцип стабилизации напряжения состоит в том, что на Д получ. Малое относит. Изм. На выходе ΔUвых/Uвых относительно большого изм. напр. на входе ΔUвх/Uвх
UН=U0+Iм tgβ
Tgβ= Rd= Uв-Ua/Ia-Iв= Uв-U0/Ib
Uм=E+ IмR.E= U0, R=Rd
После замены, схема становится линейной.
Ua’0’, Ub’0’, Uc’0’ – фазовые напряжения нагрузки, Ua0, Ub0, Uc0 – фазовые напряжения генератора.Фаза – участок цепи по которому протекает один и тот же ток. Участок ОАА’О’- фаза А
CB
= 2fB,
fB
= O’B
cos
30 = √3/2 O’B,
Uл/2
= √3/2
Uф,Uл
больше Uф
в √3 раз,Iф
= Iл
для звезды. Для соединения треугольник:
Uл
=Uф,
Ia
= Iab
–Icа;
Ib
= Ibc
–Iab
Iac
= Ica
–Ibc,.Если
Zab
= Zbc
= Zca
= Z
, то Iл
=√3 Iф
.Симметричный режим возникает при
симметричной трёхфазной системы ЭДС
и равномерной нагрузки.Равномерная
нагрузка – нагрузка, состоящая из
одинаковых сопротивлений обеспечивающих
симметричные токи.
Если отсутствуют хотя бы одно из требований симметричного режима, то будет несимметричный режим трёхфазной цепи.
Коэффициент
трансформации:
- режим холостого хода
n>1 – понижающий трансформатор
n<1 – повышающий трансформатор
Принцип действия трансформатора базируется на основе электромагнитной индукции
«е» противодействует изменению магнитного потока
сцеплен с общими обмотками
Условие
компенсации
Расчет:
1.Геометрические размеры магнитопровода:
2.МДС: F1; F2
3.Магнитная
проницаемость материалов всех участков(
Найти: Ф, В, Н на всех участках
Строим эквивалентную схему на основе метода преобразования и применяем законы Кирхгофа,найдем Ф1 Ф2 Ф3
и
Вращающаяся часть- якорь(2) представляет собой цилиндр из тонких листов электротехнической стали с пазами для обмотки якоря. Обмотка якоря изолируется от пазов. На валу якоря помещают цилиндрический коллектор из медных пластин.
Вращающееся
магнитное поле от токов трехфазной
системы принцип
действия машин переменного тока
базируется на создании вращающегося
магнитного поля неподвижными обмотками.
Вращающееся магнитное поле создается
пространственным сдвигом осей катушек
на угол
и временным сдвигом токов в катушке.
ОА’М и ОАМ – основная кривая намагничивания
Br – остаточная магнитная индукция (М=0)
Мс – коэрцитивная сила(задерживающая) (В=0)
Участок между ОBr и HcO – кривая размагничивания
Для точных расчетов создают математические модели характеристик перемагничивания, которые могут использоваться с применением методов расчетов на ЭВМ.
На вход подается
номинальное напряжение
;
– максимальные
значения при которых трансформатор
находится в режиме длительной
эксплуатации.
Основные характеристики
1.Зависимость
2.КПД
3.При
закороченной вторичной обмотки, но на
первичную подается пониженное напряжение
;
;
Типы: -Трансф. Наппряжений подключ. Вольтметр, -Трансф. Токов подключ амперметор
2) Стабилитрон(стабилизатор
напряжений)
3) Тиристор
11. Режим синусоидального тока на сопротивлении, индуктивности, емкости; амплитудные и фазовые соотношения, индуктивное и емкостное сопротивления. Векторные диаграммы, мгновенные значения. (продолжение)
, Ом-емкостное
сопротивление
Напряжение
отстает по фазе от тока на
|\
-комплексное сопротивление емкости
На обмотку подается трехфазный ток
