
- •1.Конструкция и принцип действия однофазного трансформатора.
- •2.Уравнения трансформатора. Коэффициент трансформации.
- •3.Режимы работы трансформатора.
- •4. Потери мощности в трансформаторе. Кпд трансформатора.
- •5. Внешняя характеристика трансформатора. Реакция якоря.
- •6.Основные сведения об автотрансформаторах. Достоинства и недостатки.
- •11. Характеристики ферромагнитных материалов. Кривые намагничивания.
- •7. Общие сведения об измерительных трансформаторах.
- •8. Применение трансформаторов. Условия включения трансформаторов на параллельную работу.
- •10.Технические(паспортные) данные трансформаторов.
- •9. Трехфазные трансформаторы. Конструкция и принцип действия.
- •12. Конструкция и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
- •13. Вращающееся магнитное поле машины.
- •14. Механическая характеристика асинхронного двигателя.
- •16. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.
- •19.Двигатели постоянного тока. Конструкция и принцип действия.
- •20. Способы пуска двигателя постоянного тока в ход. Способы регулирования частоты вращения.
- •21. Генераторы постоянного тока. Система возбуждения.
- •23. Реакция якоря генератора постоянного тока и её влияние на внешнюю характеристику.
- •22. Принцип и условия самовозбуждения генератора постоянного тока параллельного возбуждения.
- •24. Рабочие характеристики генератора постоянного тока.
- •25. Конструкция и принцип действия синхронных машин с электромагнитным возбуждением. Принцип обратимости.
- •26. Реакция якоря синхронного генератора и её влияние на внешнюю характеристику в зависимости от вида нагрузки.
- •27. Принцип действия синхронного двигателя. Механическая характеристика.
- •28. Особенности пуска в ход синхронного двигателя.
- •29. Классификация электропривода.
- •31.Режимы работы электродвигателей.
- •32. Понятие промышленная электроника. Элементная база современных электронных устройств.
- •33. Ивэп. Основные функциональные узлы.
- •34. Источники вторичного электропитания. Классификация ивэп.
- •35. Общие понятия об усилителях электрических сигналов, основные параметры, классы усиления.
- •36. Аналоговые и цифровые измерительные приборы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.
- •37. Основы электроснабжения. Электрические станции. Виды и принципы действия.
- •44. Полупроводниковые выпрямители переменного тока.
- •38. Основы электроснабжения. Электрические сети. Классификация, конструктивные исполнения и состав
- •39. Потребители электрической энергии. Классификация по графику нагрузки.
- •40. Потребители электрической энергии. Классификация по роду тока, его частоте и напряжению.
- •41. Особенности потребителей электрической энергии в нефтяной промышленности.
- •42. Классификация электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения
22. Принцип и условия самовозбуждения генератора постоянного тока параллельного возбуждения.
У генератора параллельного возбуждения обмотка якоря и обмотка возбуждения соединены параллельно, а посторонний источник постоянного тока отсутствует.Принцип самовозбуждения: при вращении генератора приводным двигателем в обмотке якоря наводится небольшая э. д. с. ( порядке 2 - 3 % от номинального напряжения ), называемая э. д. с. остаточного намагничивания. Она обусловлена небольшим магнитным потоком остаточного намагничивания, создаваемым внутримолекулярными токами ферромагнитных элементов магнитной цели электрической машины. Под действием э. д. с остаточного намагничивания по обмотке ОВ генератора параллельного возбуждения протекает небольшой ток возбуждения, который создает свой небольшой магнитный поток, который, складываясь с потоком остаточного намагничивания, увеличивает общий магнитный поток машины. Последний наводит в обмотке якоря э. д. с. Большую по сравнению с э. д. с. остаточного намагничивания, которая посылает больший ток в обмотку возбуждения, под действием которого общий магнитный поток машины еще более увеличивается к наводит еще большую э. д. с. якоря. Описанный процесс последовательного взаимного увеличения магнитного потока и э. д. с. генератора параллельного возбуждения продолжается до полного самовозбуждения машины, т. е. до того момента, когда значение э. д. с. якоря не станет равным полному значению напряжения холостого хода на его зажимах ( при разомкнутом рубильнике Р ). При замыкании рубильника Р под действием этой э. д. с по сопротивлению нагрузки Rнагр, потечет ток нагрузки I = IЯ +IВ
24. Рабочие характеристики генератора постоянного тока.
Характеристика
холостого хода: зависимость
напряжения холостого хода генератора
от тока возбуждения
при
Внешняя
характеристика: зависимость
напряжения на зажимах якоря от тока
нагрузки
при
.
Регулировочная
характеристика: зависимость тока
возбуждения от тока нагрузки
при
25. Конструкция и принцип действия синхронных машин с электромагнитным возбуждением. Принцип обратимости.
Устройство синхронной машины отличается от асинхронной конструкцией ротора, который представляет собой электромагнит постоянного тока, он имеет обмотку возбуждения- создает основное магнитное поле. Обмотка якоря (статора)-запитывает нагрузку. Принцип работы заключается в том, что частота вращения ротора находится в строгом соотношении с частотой питающего тока. Вследствие обратимости электрических машин, синхронные могут работать как
-синхронные генератора
-синхронные двигатели
-синхронные компенсаторы
Существуют следующие системы возбуждения:
Система независимого возбуждения- обмотка возбуждения запитывается от независимого источника питания.
Система самовозбуждения:
-параллельное (ОЯ и ОВ соединены параллельно)-последовательное (ОЯ и ОВ- последовательно)-смешанное (часть ОВ включается параллельно, другая- последовательно)