
- •1.Элементы электрических цепей.
- •2.Источники электрической энергии.
- •3)Топологические понятия теории эл. Цепей.
- •5. Основные принципы и св-ва эл. Цепей.
- •6.Эквивалентные преобразования пассивных участков электрических цепей.
- •7. Метод контурных токов.
- •8. Режимы работы активного двухполюсника.
- •9.Метод эквивалентного активного двухполюсника.
- •10. Метод двухузлов.
- •11.Понятие о четырехполюсниках. Коэффициент передачи.
- •12. Расщепление источников.
- •13.Однофазные цепи синусоидального тока. Основные понятия.
- •14.Изображение синусоидальной функции времени радиус-векторами в декартовой плоскости координат.
- •15.Комплексное изображение синусоидальных функций времени.
- •16.Электрическая цепь с (r) активным элементом.
- •17. Электрическая цепь индуктивным (l)-элементом.
- •18. Электрическая цепь с ёмкостным элементом
- •19. Последовательное соединение элементов в цепи синусоидального тока.
- •20. Построение векторных диаграмм при последовательном соединении
- •21. Параллельное соединение элементов в цепи синусоидного тока.
- •22. Построение векторных диаграмм для // соединения
- •23. Частотные св-ва цепей синусоидального тока.
- •24. Мощность цепи переменного тока.
- •25. Технико-экономическое значение повышения коэф-та мощности.
- •26. 3Х фазные электрические цепи.
- •27. Способы соединения фаз 3х фазного источника питания.
- •28. Соединение элементов 3х фазной цепи звездой.
- •29. Соединение элементов 3х фазной цепи треугольником.
- •30. Активная, реактивная полная мощность в трёхфазных приёмников (симметричных).
- •31.Электрические аппараты
- •32,33,34. Трансформаторы. 3х фазные трансформаторы. Аввтотрансформаторы. Измерительные трансформаторы.
- •35. 1. Устройство электрической машины постоянного тока
- •36. Электрические машины постоянного тока. Двигатель постоянного тока.
- •37. 3Х фазный асинхронный генератор.
- •38. Синхронный двигатель
32,33,34. Трансформаторы. 3х фазные трансформаторы. Аввтотрансформаторы. Измерительные трансформаторы.
Т
рансформатор
представляет собой электрический
аппарат, основанный на явлении
взаимоиндукции и предназначенный
для преобразования переменного тока
одного напряжения в переменный ток
другого напряжения, но той же самой
частоты. Простейший трансформатор имеет
стальной сердечник и две обмотки,
изолированные как от сердечника, так и
друг от друга (Рис1).Обмотка трансформатора,
которая подключается к источнику
напряжения, называется первичной
обмоткой, а та обмотка, к которой
подключаются потребители (лампы
накаливания, электродвигатели,
нагревательные приборы и т. д.) или линии
передачи, ведущие к потребителям,
называется вторичной обмоткой.
Переменный ток, проходя по первичной
обмотке, создает переменный магнитный
поток, который сцепляется с витками
вторичной обмотки и наводит в них
э.д.с. Т. к. магнитный поток переменный,
то индуктированная, д. с. во вторичной
обмотке трансформатора также переменная
и частота ее = частоте тока в первичной
обмотке. Переменный магнитный поток,
проходящий по сердечнику трансформатора,
пересекает не только вторичную обмотку,
но и первичную обмотку трансформатора.
Поэтому в первичной обмотке также
будет индуктироваться э. д. с.Величины
э. д. с, индуктирующихся в обмотках
трансформатора, зависят от частоты
переменного тока, числа витков каждой
обмотки и величины магнитного потока
в сердечнике, т. е.
.
При определенной частоте и неизменном
магнитном потоке величина э. д. с.
каждой обмотки зависит только от числа
витков этой обмотки. Эту зависимость
между величинами э. д. с. и числами
витков обмоток трансформатора можно
выразить формулой:
,
где Е1
и Е2—
э. д. с. первичной и вторичной обмоток;w1и
w2—
числа витков первичной и вторичной
обмоток.Вольтметры V1и
V2,
включенные
к зажимам первичной и вторичной
обмоток (Рис.1), покажут нам напряжения
U1
и U2этихобмоток.Практически
разница междуэ.д.с. и напряжениями так
мала, что зависимость м/у напряжениями
и числами витков обеих обмоток можно
выразить формулой:
.
Из этой формулы видно,
что
во сколько раз число витков в первичной
обмотке больше (или меньше) числа витков
вторичной обмотки, во столько же раз
напряжение первичной обмотки больше
(или меньше) напряжения вторичной
обмотки.Разница м/уэ.д.с. и напряжением
в первичной обмотке трансформатора
становится особенно малой тогда, когда
вторичная обмотка разомкнута и ток
в ней равен нулю (холостая работа), а
в первичной обмотке протекает только
небольшой ток, называемый током холостого
хода. При этом напряжение на зажимах
вторичной обмотки равно наводимой в
ней э.д.с.Число, показывающее, во сколько
раз напряжение в первичной обмотке
больше (или меньше) напряжения во
вторичной обмотке, называется коэффициентом
трансформации трансформатора и
обозначается буквой k.
.
Автотрансформатор
(рис 2) представляет собой такой
трансформатор, на сердечнике которого
имеется только одна обмотка. К
различным точкам этой обмотки присоединены
одновременно и первичная и вторичная
цепи. Магнитный поток автотрансформатора
индуктирует электрическую силу в
обмотке. Эта электродвижущая силаЕпочти
равна подводимому напряжению U1.Схема
устройства автотрансформатора (Рис2).
Е
сли
э. д. с. Е
индуктируется
в обмотке с числом витков w1,
то в одном витке э. д. с. будет
или
приближенно
.
Пусть,
например, в первичной цепи автотрансформатора
(рис. 2) будет напряжение U1=
800В.
Полное
число витков обмотки автотрансформаторамежду
точками А и С, к которым подключена
первичная цепь, будет = 200. Найдем
величинуэ.д.с. на один виток.
В.
Если
нам необходимо получить во вторичной
цепи напряжение
,равное
600 В,то
мы можем в обмотке найти такие две точки,
м/у
которыми будет напряжение 600 В.Если
в одном витке обмотки индуктируется 4
В,то,
для того чтобыполучить
600 В,необходимо
иметь следующее количество витков:w2
= 600:4
= 150 витков. Отсчитывая от начала обмотки
(точки А) 150 витков, мы присоединяем
вторичную цепь между точкамиА
и В.
Здесь
можно заметить, что
,
т.
е. получаем точно ту же формулу, какую
мы имели для обычного трансформатора.
Коэффициент трансформации по-прежнему
будет
.