- •1.Режимы работы электрических цепей Режимы работы электрической цепи
- •2.Энергетические соотношения в электрических цепях.
- •3.Расчет цепей методом последовательных эквивалентных преобразований.
- •4.Расчет цепей с помощью законов кирхгофа.
- •5.Расчет цепей методом контурных токов.
- •6.Закон Ома для участка цепи с источником эдс.
- •7.Расчет цепей методом эквивалентного генератора.
- •8.Расчет цепей методом двух узлов.
- •9. Методы расчета нелинейных цепей.
- •10.Параметры переменных токов и напряжений. Векторное представление активных величин.
- •Векторное изображение синусоидально изменяющихся величин
- •11.Действующие значения переменных активных величин.
- •12.Комплексное представление активных и пассивных величин. Фазовые соотношения между токами и напряжениями.
- •1 3.Мощность в цепях переменного тока. Баланс мощности в цепях переменного тока.
- •14.Последовательный колебательный контур.
- •15.Параллельный колебательный контур.
- •16.Трансформатор. Схема замещения трансформатора. Опыт холостого хода и опыт короткого замыкания.
- •Опыт короткого замыкания
- •17.Цепи трехпроводного и четырехпроводного трехфазного тока. Соединение трехфазной цепи звездой. Соединение трехфазной цепи треугольником.Мощность в цепях трехфазного тока.
- •Четырехпроводная цепь
- •Соединение фаз генератора и приемника треугольником
- •Мощность трехфазной цепи, ее расчет и измерение
- •Соединение потребителей звездой
- •Соединение потребителей треугольником
- •18.Конструкция и принцип машин постоянного тока. Механические характеристики двигателя.
- •2. Принцип действия машины постоянного тока
- •19.Генератор постоянного тока. Характеристики и способы возбуждения.
- •20.Получение вращающегося магнитного поля статора двигателей переменного тока. Магнитное поле катушки с синусоидальным током
- •Круговое вращающееся магнитное поле двух- и трехфазной обмоток
- •21.Конструкция и принцип действия асинхронного двигателя. Механические характеристики двигателя.
- •22.Построение механической характеристики асинхронного двигателя по паспортным данным.
- •23.Конструкция и принцип действия синхронного двигателя.
- •24.Угловая и механическая характеристика сд. Повышение cos φ с помощью сд.
- •25.Понятие об электроприводе. Выбор двигателей для привода насосов и компрессоров.
- •26.Электроснабжение насосных станций.
- •27.Классификация средств измерения.
- •28.Схема однополупериодного выпрямления. Однополупериодная схема выпрямления
- •29.Схемы двухполупериодного выпрямления. Двухполупериодная схема выпрямления
- •30.Выпрямители трехфазных токов.
- •31.Сглаживающие фильтры. Коэффициенты пульсаций и сглаживания.
- •Коэффициент сглаживания
- •32.Усилительные свойства транзистора.
19.Генератор постоянного тока. Характеристики и способы возбуждения.
Генераторы
постоянного тока являются источниками
постоянного тока, в которых осуществляется
преобразование механической энергии
в электрическую. Якорь генератора
приводится во вращение каким-либо
двигателем, в качестве которого могут
быть использованы электрические
двигатели и т.д. Генераторы постоянного
тока находят применение в тех отраслях
промышленности, где по условиям
производства необходим или является
предпочтительным постоянный ток.
В
последнее время в связи с развитием
полупроводниковой техники для получения
постоянного тока часто применяются
выпрямительные установки, но несмотря
на это генераторы постоянного тока
продолжают находить широкое
применение.
Классификация
генераторов постоянного тока производится
по способу их возбуждения. Они
подразделяются на генераторы с независимым
возбуждением и самовозбуждением.
Генераторы
первого типа выполняются с электромагнитным
и магнитоэлектрическим возбуждением.
В генераторах с электромагнитным
возбуждением обмотка возбуждения,
располагаемая на главных полюсах,
подключается к независимому источнику
питания (рис. 1, а). Ток в цепи возбуждения
Iв может изменяться в широких пределах
с помощью переменного резистора Ra.
Мощность, потребляемая обмоткой
возбуждения, невелика и в номинальном
режиме составляет 1-5 % номинальной
мощности якоря генератора. Обычно
процентное значение мощности возбуждения
уменьшается с возрастанием номинальной
мощности машины.
Генераторы
с магнитоэлектрическим возбуждением
возбуждаются постоянными магнитами,
из которых изготовляются полюсы машины.
С таким видом возбуждения выполняются
генераторы относительно небольшой
мощности, которые применяются в
специальных случаях. Недостатком
генераторов с магнитоэлектрическим
возбуждением является трудность
регулирования напряжения.
У
генераторов с самовозбуждением обмотка
возбуждения получает питание от
собственного якоря. В зависимости от
способа ее включения генераторы с
самовозбуждением подразделяются на
генераторы с параллельным, последовательным
и смешанным возбуждением.
У
генератора последовательного возбуждения
обмотка возбуждения соединяется
последовательно с якорем и ее ток
возбуждения равен току якоря и току
нагрузки: Iв = Ia =I (рис. 1, в).
У
генераторов смешанного возбуждения
(рис. 1, г) на полюсах размещаются две
обмотки. Одна из них, имеющая большое
число витков и выполненная из проводников
относительно небольшого сечения,
включается параллельно с якорем, а
другая обмотка с малым числом витков
из проводников большого сечения
включается последовательно с якорем.
Ток якоря такого генератора равен Ia = I
+ Iв.
20.Получение вращающегося магнитного поля статора двигателей переменного тока. Магнитное поле катушки с синусоидальным током
При
пропускании по обмотке катушки
синусоидального тока она создает м
агнитное
поле, вектор индукции которого изменяется
(пульсирует) вдоль этой катушки также
по синусоидальному закону Мгновенная
ориентация вектора магнитной индукции
в пространстве зависит от намотки
катушки и мгновенного направления тока
в ней и определяется по правилу правого
буравчика. Так для случая, показанного
на рис. 1, вектор магнитной индукции
направлен по оси катушки вверх. Через
полпериода, когда при том же модуле ток
изменит свой знак на противоположный,
вектор магнитной индукции при той же
абсолютной величине поменяет свою
ориентацию в пространстве на 1800. С учетом
вышесказанного магнитное поле катушки
с синусоидальным током называют пульсирующим.
