
- •1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 1, 2 законы Кирхгофа.
- •2.Методы преобразования электрических цепей постоянного тока. Баланс мощности.
- •Треугольник в звезду
- •Звезда в треугольник
- •Баланс мощностей
- •3. Методы расчёта электрических цепей постоянного тока.
- •4. Нелинейные электрические цепи постоянного тока и методы их расчета.
- •5. Линейные электрические цепи синусоидального тока. L и с элементы.
- •6. Комплексный метод расчёта электрических цепей синусоидального тока. Неразветвлённая цепь.
- •7.Векторное изображение электрических величин.
- •8.Резонансные явления в цепях синусоидального тока.
- •9. Максимальное, среднее и действующее значения синусоидальных величин.
- •10. Трехфазные электрические цепи
- •Схемы соединения трехфазных систем
- •Соединение в звезду
- •12. Методы расчёта трёхфазных электрических цепей.
- •13. Магнитные цепи. Элементы магнитной цепи. Закон полного тока.
- •14. Кривые намагничивания электротехнических материалов. Основные соотношения для ф;в;н.
- •1 5. Методы расчета неразветвленных и разветвлённых магнитных цепей
- •16. Классический метод расчёта переходных процессов в линейных электрических цепях. Законы коммутации.
- •16. Операторный метод расчета переходных процессов в линейных электрических цепях. Законы коммутации.
- •19. Определение параметров трансформатора из опытов холостого хода и короткого замыкания.
- •20. Основные энергетические соотношения для трансформаторов, виды потерь.
- •21. Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия. Характеристики.
- •1. Принцип действия и устройство машин постоянного тока
- •22. Асинхронные машины. Устройство и принцип действия. Характеристики.
- •23. Полупроводниковые диоды. Туннельные, обращенные и диоды шоттке.
- •24. Стабилитроны (стабилизаторы). Варикапы. Светодиоды.
- •25. П/проводниковые фотоэлектрические приборы
- •26. Вторичные источники электропитания. Схемы однофазных выпрямителей…
- •27.Сглаживающие фильтры
- •28. Биполярные транзисторы. Типы вах и т.Д.
- •29. Малосигнальныеh-параметры биполярных транзисторов.
- •30.Графический расчет усилительного каскада оэ на биполярном транзисторе.
- •31. Термостабилизация усилительного каскада
- •32. Усилительный каскад с ок на биполярном транзисторе. Сравнение каскадов с оэ и ок.
- •35. Операционные усилители, параметры. Устройства преобразования аналоговых сигналов на основе операционных усилителей.
- •36.Основные логические операции. Логические сигналы. Логические элементы.
- •37.Триггеры. Rs и d триггеры. Делитель частоты на 2.
- •38 Триггеры. Jr и t триггеры. Получение на основе jk-триггера rs, d и t-триггеров
- •39. Параллельные и последовательные регистры на основе d-триггеров.
- •40.Счетчики импульсов на основе т-тригеров
- •41.Дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры.
- •42.Сумматоры, вычитатели,компараторы.
- •43.Постоянные запоминающие устройства.
- •44.Оперативные запоминающие устройства
19. Определение параметров трансформатора из опытов холостого хода и короткого замыкания.
Параметры схемы замещения трансформатора можно определить по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.
Режимом холостого хода трансформатора называют такой режим, когда его вторичная обмотка разомкнута, а к первичной обмотке подведено номинальное напряжение U1Н. Основную долю тока холостого хода I10 составляет намагничивающий ток I , который отстает по фазе от приложенного напряжения U1Н на 900 (рис. 2). Величина намагничивающего тока I определяется магнитными свойствами материала сердечника и величиной магнитного потока.
А
ктивная
составляющая тока холостого хода I10а
совпадает по фазе с напряжением U1Н
и определяет потери мощности на
перемагничивание стали сердечника.
Величина этих потерь не зависит от
нагрузки и определяется из опыта
холостого хода
,
где с угол потерь в стали магнитопровода, в трансформаторах большой и средней мощности с = 510.
Измерив силу тока холостого хода I10 и потребляемую трансформатором мощность Р0, согласно схеме замещения (рис. 1) находим
Т.к.
ток холостого тока мал по сравнению с
номинальным током трансформатора (в
мощных трансформаторах I10 = (0,0050,03) I1H),
электрическими потерями в R1
пренебрегают и считают, что вся мощность,
потребляемая трансформатором, расходуется
на компенсацию магнитных потерь в стали
магнитопровода. Тогда
.
Аналогично
считают X1
0, т.к. поток взаимоиндукции Ф
во много раз больше потока рассеяния
первичной обмотки трансформатора.
Поэтому
.
В режиме холостого хода можно наиболее точно определить коэффициент трансформации:
k = U1Н / U20,
где U20напряжение на вторичной обмотке трансформатора при холостом ходе, принимаемое за номинальное, т.е. U2H = U20.
Режимом короткого замыкания трансформатора называют такой режим, когда выводы вторичной обмотки замкнуты накоротко (ZН = 0, U2 = 0). Опыт короткого замыкания проводится при пониженном напряжении UК на первичной обмотке, при токах в обмотках трансформатора, равных номинальным.
Мощность
короткого замыкания РК
обусловлена только электрическими
потерями в обмотках трансформатора:
,
где RК активная составляющая сопротивления короткого замыкания, I1Н номинальный ток первичной обмотки.
относительное напряжение короткого замыкания при номинальном токе в процентах от номинального напряжения:
.
Аналогично выражают относительные значения его активной и реактивной составляющих:
.
Между электрическими потерями мощности РЭ и потерями мощности короткого замыкания РК существует следующая зависимость:
,
где
коэффициент
загрузки трансформатора,
;
I1, I2– значения токов в обмотках трансформатора при данной нагрузке;
I1H, I2H – номинальные токи обмоток трансформатора.
Так как ЭДС вторичной обмотки пропорционален магнитному потоку то при его уменьшении уменьшается ЭДС, а вместе с ней и потеря мощности пропорциональна квадрату магнитного потока.
Pк.з.=I2к.з.(R1+R2).
Эти опыты служат для определения КПД трансформатора: