
- •5. Резистивный элемент
- •8) Методы эквивалентных преобразований ( сущность и последовательность расчета).
- •9)Метод наложения (сущность и последовательность расчета)
- •10)Законы Киргофа и их применение прирасчете электрических цепей
- •11) Метод контурных токов ( сущность и последовательность расчета)
- •12. Метод узловых потенциалов (сущность и последовательность расчета).
- •13. Метод двух узлов (сущность и последовательность расчета).
- •14. Потенциальная диаграмма (сущность, расчет и принцип построения).
- •15. Метод эквивалентного генератора (сущность и последовательность расчета).
- •16. Получение синусоидального тока (основные понятия и определения)
- •17. Способы представления синусоидальных функций (аналитический, графический, векторный, символический).
- •18. Ток, напряжение и мощность цепи переменного тока с резистивным элементом (схема, векторная диаграмма).
- •19. Ток, напряжение и мощность цепи переменного тока с индуктивным элементом (схема, векторная диаграмма).
- •2 0. Ток, напряжение и мощность цепи переменного тока с емкостным элементом (схема, векторная диаграмма).
- •21. Ток, напряжение и мощность цепи переменного тока с последовательным соединением активного и индуктивного элементов (схема, векторная диаграмма).
- •22) Ток, напряжение и мощность цепи переменного тока с последовательным соединением активного и емкостного элементов (схема, векторная диаграмма).
- •23) Ток, напряжение и мощность цепи переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного элементов (схема, векторная диаграмма).
- •24) Активное, реактивное (индуктивное и емкостное), полное и комплексное сопротивления цепу синусоидального тока. Треугольник сопротивлений.
- •25) Законы Ома и Кирхгофа для цепи синусоидального тока ( для мгновенных, действующих и комплексных значений).
- •26) Цепь переменного тока со смешанным соединением проводников (методика расчета)
- •2 6(2) Цепь переменного тока со смешанным соединением элементов (методика расчета и построение векторных диаграмм токов и топографических диаграмм напряжений).
- •27)Активная, реактивная,полная и комплексная мощности цепи синусоидального тока. Треугольник мощностей
- •27(2) Активная, реактивная, полная и комплексная мощность цепи синусоидального тока. Треугольник мощностей.
- •28) Баланс мощностей в цепи синусоидального тока (сущность, уравнение и методика расчета).
- •29. Символический метод расчета и его применение при расчете электрических цепей переменного тока (сущность, основные положения и методика).
- •30)Резонанс напряжений
- •30(2). Резонанс напряжений (определение, условие, характерные особенности)
- •31) Активная реактивная и полная мощность в цепи переменного тока
- •31(2). Активная, реактивная, полная и комплексная проводимости цепи синусоидального тока.
- •32) Цепь переменного тока с параллельным соединением индуктивного и емкостного элементов
- •33. Резонанс токов (определение, условие и характерные особенности).
- •34. Трехфазные источники энергии. Получение трехфазной системы эдс. Способы изображения величин в трехфазных цепях.
- •35. Способы соединения фаз трехфазных источников (приемников). Соединение по схеме «звезда».
- •36) Способы соединенеия фаз трехфазных источникое(приемников). Четырехпроводная система
- •37) Способы соединения фаз трехфазных источников (приемников).Соединение по схеме «треугольник»
- •38 Мощность трехфазной цепи, ее расчет и измерение
- •43. Переходные процессы при включении rl-цепи на постоянное напряжение.
- •44. Расчёт переходных процессов классическим методом
- •45. Переходные процессы в цепи с емкостным и резистивным элементами
- •46. Закон полного тока в магнитной цепи
- •47. Магнитное поле в ферромагнетиках
- •48. Расчёт магнитных цепей
- •49. Катушка с магнитопроводом в цепи переменного тока. Процессы намагничивания магнитопровода идеализированной катушки.
- •52. Электрические измерения их точность и погрешности
- •53. Электроизмерительные приборы
- •54. Приборы магнитоэлектрической системы
- •55. Приборы электромагнитной системы
- •56. Приборы электродинамической системы
- •57. Приборы электростатической с-мы.
- •58. Приборы индукционной системы (устройство и принцип действия).
- •5 9. Назначение, классификация и паспортные данные трансформаторов
- •60. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
- •61. Опыт холостого хода однофазного трансформатора (схема, цель и методика проведения)
- •62. Опыт короткого замыкания однофазного трансформатора (схема, цель и методика проведения)
- •63. Мощность потерь и кпд трансформатора.
- •64. Трехфазный трансформатор
- •65. Генераторы постоянного тока
- •66. Генераторы независимого возбуждения
- •69. Генератор со смешанным возбуждением.
- •70. Двигатели постоянного тока.
- •71. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (схема и характеристика).
- •72. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением (схема и характеристика).
- •73. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением (схема и характеристика).
- •74. Двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением (схема и характеристика).
- •75. Схема управления двигателями постоянного тока. Способы регулирования скорости.
- •76. Принцип получения вращающегося магнитного поля. Синхронная скорость.
- •77. Назначение и классификация машин переменного тока.
- •78. Устройство, принцип действия и характеристики трёхфазных асинхронных двигателей.
- •79. Режимы работы, механические и рабочие характеристики трёхфазных асинхронных двигателей.
- •80. Энергетическая диаграмма и к.П.Д. Трёхфазных асинхронных двигателей.
- •82. Схемы управления трёхфазными асинхронными двигателями.
- •83. Классификация электропривода, выбор двигателей электропривода по мощности и механическим характеристикам.
- •84. Электрические контакты (классификация, устройство, условное обозначение)
- •85. Основные аппараты управления (классификация, устройство, условное обозначение).
- •86. Основные аппараты защиты (классификация, устройство, условное обозначение).
- •87. Полупроводниковые приборы (классификация, обозначения).
- •88. Электропроводность (собственная и примесная) полупроводников.
- •89. Электронно-дырочный переход (определение, прямое и обратное включение, вольт-амперная характеристика).
- •90. Полупроводниковые диоды (классификация и основные характеристики).
- •91. Принцип действия выпрямительного полупроводникового диода.
- •92. Принцип действия стабилизирующего полупроводникового диода (стабилитрона).
- •93,94. Применение диодов. Схемы однофазных однополупериодных выпрямителей.
- •95. Трёхфазная схема выпрямителя с нулевым выводом на полупроводниковых диодах (схема, принцип работы и характеристики).
- •96. Трёхфазная схема выпрямителя Ларионова на полупроводниковых диодах (схема, принцип работы и характеристики).
- •97. Полупроводниковые биполярные транзисторы (классификация и основные характеристики).
- •98. Принцип работы полупроводникового биполярного транзистора.
- •99. Применение транзисторов. Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером.
- •100. Применение транзисторов. Включение биполярного транзистора по схеме с общим коллектором. Включение биполярного транзистора по схеме с общей базой.
95. Трёхфазная схема выпрямителя с нулевым выводом на полупроводниковых диодах (схема, принцип работы и характеристики).
Схема:
Принцип работы:
В этой схеме используются три вентиля (вентиль – прибор, обладающий односторонней проводимостью) Д1, Д2, Д3, соединённые звездой. Вентили подключаются к вторичным обмоткам трёхфазного трансформатора, также соединённых звездой. Первичные обмотки трансформатора могут соединяться как звездой, так и треугольником. Нагрузочное сопротивление Rн включено между точками О и О’.
В рассматриваемой схеме вентили работают поочерёдно, каждый в течение одной трети периода, когда потенциал анода вентиля относительно точки О больше, чем потенциалы анодов двух других вентилей, т.е. когда соответствующее фазное напряжение положительно и больше двух других фазных напряжений. Например, в интервале времени t1-t2 работает вентиль Д1, т.к. напряжение UAO положительно и больше напряжений UВО и UСО . В этом интервале ток течёт от точки А через вентиль Д1 и сопротивление нагрузки Rн к точке О. Вследствие того, что сопротивление идеального вентиля в проводящем направлении равно нулю, потенциалы точек А и О’ одинаковы, а потенциалы катодов вентилей Д2 и Д3 больше потенциалов их анодов, т.е. эти вентили заперты и тока не пропускают (iв=ic=0). В следующую треть периода в интервале времени t2 – t3 будет работать вентиль Д2, затем вентиль Д3, затем вентиль Д1 и т.д. Таким образом, через сопротивление нагрузки течёт уже выпрямленный ток id, который в интервале времени t1-t2 равен току iА, а в интервале t2 – t3 – току iВ, в интервале t3-t4 – току iС.
Характеристики:
Среднее значение выпрямленного напряжения определяется по формуле:
Максимальное значение выпрямленного тока:
Где
-среднее
значение или постоянная составляющая
выпрямленного тока.
Среднее значение тока вентиля:
вверх
96. Трёхфазная схема выпрямителя Ларионова на полупроводниковых диодах (схема, принцип работы и характеристики).
Схема:
Принцип работы:
В этой схеме по аналогии со схемой с нулевым выводом в интервале времени t1-t3 работает вентиль Д1, а вентили Д2 и Д3 заперты. Отличие состоит в том, что в интервале t1-t2 ток течёт от точки А через вентиль Д1, сопротивление Rн и вентиль Д5 к точке В, а в интервале t2-t3 – от точки А через вентиль Д1, сопротивление Rн и вентиль Д6 к точке С, т.к. в каждый момент времени ток течёт к точке, имеющий наименьший потенциал. В частности, в интервале времени t1-t2 наименьший потенциал имеет точка В, поэтому ток проходит через вентили Д1 и Д5, в интервале t2-t3 наименьшим становится потенциал точки С, и тогда работают вентили Д1 и Д6. В последующие интервалы времени работать будут соответственно вентили Д2 и Д6, Д2 и Д4, Д3 и Д4, Д3 и Д5.
Характеристики:
Через сопротивление нагрузки течёт выпрямленный ток id, который поочерёдно равен токам i1, i2, i3. Напряжение в каждый момент времени оказывается равным одному из линейных напряжений. Например, в интервале времени t1-t2 оно равно напряжению UАВ и т.д. Поэтому среднее значение напряжения будет в два раза больше по сравнению со схемой с нулевым выводом.
Макс.
знач. тока вентиля:
Среднее
значение тока вентиля: