
- •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.
24. Електричні вимірювання. Основні метрологічні поняття. Методи вимірювання.
Електричні вимірювання відіграють у техніці велику роль. За їх допомогою контролюється робота окремих машин, агрегатів та електроустановок. Тільки вимірюючи різні величини і порівнюючи їх між собою і з вихідними даними, можна вести технологічний процес найраціональніше.
Виміряти яку-небудь електричну величину – це значить порівняти її з однорідною величиною, яку умовно прийнято за одиницю.
Вимірювання – це знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.
Щоб провести вимірювання, тобто порівняти величину яку ми вимірюємо з одиницею вимірювання, необхідно мати цю одиницю – міру.
Міра – це засіб вимірювання, який призначений для відтворення фізичної величини заданого розміру.
При вимірюванні використовуються не тільки міри, але і вимірювальні прилади, з допомогою яких виконується процес порівняння величини що вимірюється із одиницею вимірювання.
Вимірювальний прилад – засіб вимірювання, який призначений для відтворення сигналу вимірювальної інформації в формі, доступній для безпосереднього сприйняття спостерігача .
Електровимірювальні прилади поділяють на дві групи:
- прилади безпосередньої оцінки;
- прилади порівняння.
Прилади безпосередньої оцінки ( амперметри, вольтметри, омметри, ваттметри і т.д.) дозволяють визначити числове значення вимірювальної величини за шкалою.
Прилади порівняння ( мости, компенсатори) використовують для порівняння вимірюваної величини із мірою. Їх використовують для проведення більш точних вимірювань.
Показники приладу – це значення величини що вимірюється, що визначається відліком поділок та перевідним множником (наприклад, ціною поділки).
25. Улаштування електровимірювальних приладів. Класифікація електровимірювальних приладів.
Електровимі́рювальні при́лади — клас пристроїв, що застосовуються для виміру різних електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать й інші засоби вимірюваннь — міри, перетворювачі, комплексні установки.
Класифыкація
Електровимірювальні прилади для виміру електричних величин поділяються на:
прилади для виміру сили струму — Амперметри ;
прилади для виміру напруги — Вольтметри ;
прилади для виміру активної та реактивної потужності — Ватметри та Варметри ;
прилади для вимірювання cos φ — Фазометри ;
прилади для вимірювання опорів — Омметри , Мегометри ;
прилади для виміру частоти змінної напруги або струму — Частотоміри;
26. Вимірювальний механізм приладів. Електротехнічні виміри.
!!!!!!!!!!!
27. Вимірювання струму та напруги.
!!!!!!!!!!!!!
28. Вимірювання потужності трифазного кола.
Для вимірювань потужності і енергії трифазної системи можуть бути застосовані один прилад (ватметр або лічильник), два прилади або три прилади.
Метод
одного приладу застосовується в
симетричних трифазних системах, де
фазні напруги, струми і кути зсуву фаз
рівні між собою, і
ґрунтується на використовуванні виразів
для потужності P
= 3UфІф·cos
φ
=
Uл·Іл·cos
φ
і
енергії
.
,
де U
– напруга, I
- струм, φ
- фаза.
Індекс ф – позначає фазні параметри, л – лінійні.
При асиметричній системі, в якій значення струмів і напруг окремих фаз не однакові, а також розрізняються кути зсуву фаз між векторами струмів і напруг, використовується метод двох приладів. Нарешті, в загальному випадку, у тому числі і в чотирипровідній асиметричній системі, застосовується метод трьох приладів, а потужність і енергія визначається як сума фазних параметрів.
Надалі обмежимося розглядом тільки методів вимірювання потужності, що дає також уявлення і про методи вимірювання енергії.
Метод одного приладу. Якщо трифазна система симетрична, а навантаження сполучені зіркою з доступною нульовою точкою, то однофазний ватметр включають по схемі рисунок 2, а і вимірюють ним потужність однієї фази.
|
Для отримання потужності всієї системи свідчення ватметра потрібно потроїти. Можна також зміряти потужність при з'єднанні фаз навантаження трикутником, але за умови включення послідовної обмотки ватметра в одну з фаз (рисунок, б). |