
- •1.Загальні відомості про електричне поле. Основні характеристики електричного поля
- •2. Визначення індуктивності, опору, напруги, електрична ємність. З'єднання конденсаторів.
- •3. Лінійні електричні кола постійного струму. Джерело струму, з'єднувальні дроти, приймачі.
- •4. Режим роботи електричного кола. Послідовне, паралельне та змішане з'єднання резисторів.
- •5. Втрата напруги. Втрата напруги у лініях.
- •6. Закон Ома та закон Кірхгофа.
- •7. Розрахунок електричного кола методом згортання.
- •8. Розрахунок складного електричного кола методом двох вузлів, еквівалентного генератора та методом контурних струмів.
- •9. Магнітне поле, його характеристики.
- •10. Магнітне поле дроту зі струмом, закон Ома для магнітного кола. Електромагнітна сила.
- •11. Феромагнетики, явище Гістерезисна, магнітне коло, та його розрахунки.
- •12. Явище електромагнітної індукції. Явище самоіндукції.
- •13. Початкові відомості про змінний струм, векторна діаграма.
- •14. Кола змінного струму з r, l, c. Векторні діаграми, трикутники потужностей, опорів та напруг.
- •20. Паралельне з'єднання кола змінного струму з r, l, c, метод розрахунку. Паралельне з'єднання
- •21. Трифазні кола змінного струму. Одержання трифазного струму
- •22. З'єднання трифазних споживачів у зірку. Основні співвідношення, векторні діаграми.
- •23. З'єднання трифазних споживачів у трикутник. Основні співвідношення, векторні діаграми
- •24. Електричні вимірювання. Основні метрологічні поняття. Методи вимірювання.
- •25. Улаштування електровимірювальних приладів. Класифікація електровимірювальних приладів.
- •26. Вимірювальний механізм приладів. Електротехнічні виміри.
- •27. Вимірювання струму та напруги.
- •28. Вимірювання потужності трифазного кола.
- •Метод двох приладів. Цей метод застосовується в асиметричних трьохдротяних ланцюгах трифазного струму.
- •Метод трьох приладів. В тому разі коли несиметричне навантаження включається зіркою з нульовим дротом, тобто коли є асиметрична трифазна чотирьохдротяна система, застосовуються три ватметри.
- •29. Вимірювання опору. Прямі та непрямі методи вимірювання
- •30. Призначення трансформаторів. Улаштування та режим роботи.
- •31. Утрати в трансформаторах, та способи їх уникнення.
- •32. Робота трансформатора під навантаженням. Ккд трансформатора. Режим навантаження
- •Ккд трансформатора
- •33. Робота трансформатора на холостому ході. Режим холостого ходу
- •34. Режим короткого замикання у трансформатора. Режим короткого замикання
- •35. Паралельна робота трансформаторів. Вимоги паралельної роботи трансформаторів.
- •36. Трифазний трансформатор. Улаштування та режим роботи.
- •37. Вимірювальні трансформатори, призначення, улаштування та принцип дії.
- •38. Автотрансформатор, призначення, улаштування та принцип дії. Автотрансформатор
- •39. Електричні машини постійного струму. Загальні відомості, призначення та принцип дії.
- •40. Будова машини постійного струму та принцип дії.
- •41. Реакція якоря машини постійного струму.
- •42. Комутація машин постійного струму.
- •43. Способи збудження машини постійного струму.
- •44. Генератор постійного струму. Класифікація схеми підключення обмоток збудження машин постійного струму.
- •49. Універсальні колекторні двигуни.
- •50. Тахогенератор постійного струму, призначення, будова та принцип дії.
- •51. Асинхронний лінійний двигун, призначення, будова та принцип дії.
- •52. Виконавчі двигуни постійного струму, призначення, будова та принцип дії.
- •53. Асинхронні тахогенератори, призначення, будова та принцип дії.
- •54. Синхронні виконавчі двигуни (крокові двигуни), призначення, будова та принцип дії.
- •Переваги:
- •Недоліки:
- •55. Синхронні реактивні двигуни, призначення, будова та принцип дії.
- •56. Електричні машини змінного струму. Загальні відомості, призначення та принцип дії.
- •57. Визначення та конструктивна схема асинхронної машини.
- •58. Сполучення фаз обмотки статора зіркою та трикутником в асинхронних машинах, види роторів ад. Короткозамкнутый ротор
- •Фазный ротор
- •59. Принцип роботи асинхронних двигунів, ковзання та коефіцієнт трансформації ад.
- •60. Електромагнітний момент асинхронного двигуна.
- •61. Енергетична діаграма та ккд ад.
- •62. Асинхронні конденсаторниі двигуни, принцип дії, пристрій та призначення.
- •63. Будова та принцип роботи синхронної машини, переваги та недоліки синхронної машини.
- •Синхронный двигатель имеет ряд преимуществ перед асинхронным:
- •Недостатки синхронного двигателя:
- •64. Режим генератора та режим двигуна синхронної машини. Двигательный принцип
- •Генераторный режим
- •65. Реакція якоря синхронної машини.
- •66. Електромагнітний момент та кутова характеристика синхронної машини.
- •67. Характеристики синхронних генераторів.
- •68. Паралельна робота синхронних генераторів.
- •69. Безконтактні синхронні генератори, принцип дії та пристрій
- •70. Характеристики синхронних двигунів.
- •2. Характеристики синхронних двигунів
- •71. Пуск синхронного двигуна. Пуск синхронного двигателя
- •72. Синхронні компенсатори.
- •73. Втрати та ккд синхронної машини.
- •74. Сельсин, призначення та принцип дії.
- •75. Електромагнітні перетворювачі, призначення та принцип дії.
6. Закон Ома та закон Кірхгофа.
Закон Ома для ділянки кола
Сила
струму прямо пропорційна напрузі і
обернено пропорційна електричному
опору ділянки кола.
Закон Ома для повного кола
Сила
струму в електричному колі прямо
пропорційна ЕРС джерела електроенергії
і обернено пропорційна сумі електричніх
опорів зовнішніх і внутрішніх ділянок.
Узагальненій закон Ома дляділянки кола
Сила
струму прямо пропорційна сумі або
добутку ЕРС і напруги, і обернено
пропорційна опору.
Перший закон Кірхгофа
Алгебраїчна
сума струмів, що збігаються в будь-якій
точці розгалуження провідників, дорівнює
нулю.
Другий закон Кірхгофа
Алгебрагічна
сума спадів напруг у вітках замкнутого
контура електричного кола дорівнює
алгебрагічній сумі ЕРС,
що дано у цьому контурі.
Третій закон Кірхгофа
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
7. Розрахунок електричного кола методом згортання.
Метод еквівалентних опорів застосовується для розрахунку таких електричних кіл, в яких є пасивні елементи які з'єднані між собою послідовно, паралельно, або змішано.
Розглянемо електричну схему (мал.32):
2
2
1
3 1
E
E
r r
5
4 5
4
(а) (б)
1 2 1
E
E
r
r
5 4 5
(в) (г)
Мал.32. До методу еквівалентних опорів.
На
даній схемі опори
з'єднані між собою послідовно, тому
.
Ці два опори мажна замінити одним опором
, після такої заміни матимемо схему
(мал.32.б).
Опори
з'єднано між собою паралельно,їх можна
замінити одним
, дістанемо схему мал. 32в.
В даній схемі опори з'єднано послідовно, замінивши ці опори одним, отримаємо схему мал. 32.г.
Тобто ми отримали найпростішу схему. В цій схемі струм:
Струми решти віток знаходимо послідовно переходячи від схеми в зворотньому порядку до схеми (мал. 32в) видно, що
Крім того напруга між точками 2 і 4:
Знаючи
напругу, легко визначити струми
та
.
8. Розрахунок складного електричного кола методом двох вузлів, еквівалентного генератора та методом контурних струмів.
!!!!!!!!!!!!!!!
9. Магнітне поле, його характеристики.
Магнітне поле - складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично зарядженимичастинками.
Магнітне поле може створюватись двома основними способами:
1) Збудження постійним магнітом
2) Електромагнітне збудження, тобто за допомогою провідників у яких тече струм.
Магнітне поле вимірюється магнітометрами. Механічні магнітометри визначають величину поля за відхиленням котушки зі струмом. Слабкі магнітні поля вимірюються магнітометрами на основі ефекту Джозефсона - СКВІДами. Магнітне поле можна також вимірювати на основі ефекту ядерного магнітного резонансу, ефекту Хола та іншими методами.
Магнітне поле в кожній точці простору характеризується такими величинами:
магнітна індукція (В [Тл] - тесла) її вектор у просторі орієнтований дотичній до силової лінії
Напруженість магнітного поля (H [A/m]) її вектор орієнтований так само, як і вектор індукції.