
- •1. Эл. Цепь, её элементы, осн. Понятия и законы.
- •3. Расчёт сложн. Цепей пост. Тока с пом.Законов кирхгофа
- •4. Расчёт сложн. Цепей пост. Тока методом двух узлов
- •Расчёт сложн. Цепей пост. Тока методом контурных токов
- •2. Баланс мощности электрических цепей
- •8. Последовательное соединение r, l, c
- •7. Параллельное соединение r, l, c
- •15. Мощность трехфазной цепи. Способы измерения.
- •29. Автотрансформатор. Назн., строен., принцип действия.
- •32. Принцип действия асинхронного двигат.Скольжение. Механ. Х-ка.
- •39,40. Двигатель постоянного тока. Строение, назначение.
- •41. Регулирование частоты вращения двигателя постоян. Тока.
- •28. Трёхфазные трансформаторы. Способы соеденения обмоток.
- •36. Синхронные машины. Назнач. Устройство.
- •5,6. Основные параметры синусоидально изменяющихся велечин
- •9.Мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности.
- •12.Классификация и способы включения приемников в трехфазную цепь
- •11.Трехфазная система эдс. Фазные и линейные напряжения.
- •13.Трехфазная цепь при соединении приемников по схеме «звезда». Назначение нейтрального провода.
- •16,17,18.Переходные процессы в линейных электрических цепях, основные понятия, законы.
- •19.Переходные процессы. Включение rl – цепи на синусоидальное напряжение.
- •21,22.Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях: свойства, способы представления
- •23,24.Магнитные цепи
- •27.Опыт холостого хода, короткого замыкания трансформатора. Назначение и условие проведения.
- •35.Трёхфазный асинхронный двигатель с фазным ротором строение, назначение.
16,17,18.Переходные процессы в линейных электрических цепях, основные понятия, законы.
В электрических цепях возможны включения и отключения отдельных ветвей, короткие замыкания участков цепи, различного рода переключения. Любые изменения в электрических цепях можно представить в виде переключений или коммутаций. Характер коммутации указывается в схеме с помощью рубильника со стрелкой. По направлению стрелки можно судить, замыкается или размыкается рубильник.
При коммутации в цепи возникают переходные процессы, т.е. процессы перехода токов и напряжений от одного установившегося значения к другому.
Изменения токов и напряжений вызывают одновременное изменение энергии электрического и магнитного полей, связанных с элементами цепи - емкостями и индуктивностями. Однако энергия электрического поля и энергия магнитного поля могут изменяться только непрерывно, так как скачкообразное изменение потребовало бы от источника бесконечно большой мощности. На этом рассуждении основаны законы коммутации.
Первый закон. В любой ветви с индуктивностью ток не может изменяться скачком и в момент коммутации сохраняет то значение, которое он имел непосредственно перед моментом коммутации
iL (0+) = iL (0-),
где iL (0+) - ток в ветви с индуктивностью в момент коммутации, сразу после коммутации. Знак "+" в формуле обычно не записывается. Время переходного процесса отсчитывается от момента коммутации;
iL (0-) - ток в индуктивности непосредственно перед коммутацией.
Второй закон. Напряжение на емкости сразу после коммутации сохраняет то значение, которое оно имело непосредственно перед моментом коммутации.
uC (0+) = uC (0-),
где uC (0+) - напряжение на емкости в момент коммутации;
uC (0-) - напряжение на емкости непосредственно перед моментом коммутации.
19.Переходные процессы. Включение rl – цепи на синусоидальное напряжение.
Включение RL-цепи к источнику синусоидального напряжения u0(t) = Um0 sin (wt + y). В этом случае общие уравнения переходного процесса сохраняются; для напряжения uC имеем уравнение
Его общее решение имеет ту же форму, что и ранее:
21,22.Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях: свойства, способы представления
При генерировании, трансформации, распределении и потреблении электроэнергии возникают искажения формы синусоидальных ЭДС, напряжений и токов.
Несинусоидальные токи в цепях возникают при синусоидальных ЭДС и напряжениях источников электрической энергии, если цепи содержат нелинейные элементы. Так, в катушке с ферромагнитным магнитопроводом, которая является нелинейным элементом, при синусоидальном напряжении сети ток несинусоидальный. Подобное явление наблюдается в промышленных городских сетях, когда в качестве осветительных приборов используются люминесцентные лампы, имеющие нелинейные вольт- амперные характеристики.