
- •1.Получение синусоидальной эдс.
- •2.Уравнение и графики синусоидальных величин.
- •3.Действующее и среднее значение переменного тока
- •4.Мощность в цепи переменного тока.
- •5.Цепь с реальной катушкой индуктивности.
- •6.Цепь с реальным конденсатором.
- •7.Последовательное соединение катушки и конденсатора.( 8. Расчет неразветвленных цепей переменного тока.)
- •9. Выражение характеристик электрических цепей комплексными числами.
- •11. Проводимости в комплексной форме.
- •12. Мощность в комплексной форме.
- •13. Основные уравнения электрических цепей в комплексной форме.
- •14. Резонанс напряжений.
- •1 5.Резонанс токов
- •16.Компенсация реактивной мощности.
- •17.Круговые диаграммы
- •18.Построение круговой диаграммы по результатам опытов холостого хода и короткого замыкания.
- •19.Общие сведения о трехфазных системах
- •20.Соединение звездой при симметричной нагрузке
- •21.Соединение треугольником при симметричной нагрузке
- •22. Расчет симметричных трехфазных цепей.
- •28.Несинусоидальные напряжения, токи и их выражения.
- •29. Симметричные несинусоидальные функции
- •30. Действующее значение несинусоидального тока
- •31. Высшие гармоники и трехфазных цепях.
- •32.Токи в цепи с вентилями.
- •33. Эдс, магнитный поток и ток в цепи с нелинейной индуктивностью.
- •34. Полная векторная диаграмма и схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником.
- •35.Общие сведения о переходных процессах.Причины возникновения переходных процессов
35.Общие сведения о переходных процессах.Причины возникновения переходных процессов
Переходные процессы возникают вследствие изменения ЭДС в цепи, напряжения, приложенного к цепи, или в связи с изменением ее параметров - сопротивления, индуктивности или емкости.
Непосредственными причинами возникновения переходных процессов могут быть: коммутационные изменения режимов, т. е. включение и выключение источников питания, приемников энергии; короткие замыкания на участках электрических цепей; изменения механической нагрузки электродвигателей и др.
Электромагнитные процессы, происходящие в электрических цепях при переходе от одного установившегося режима к другому, называют переходными процессами.
Электрические токи, напряжения в цени во время переходного процесса называют переходными токами или напряжениями.
Продолжительность переходных процессов в электрических цепях (переходный период) чаще всего составляет десятые и сотые доли секунды. Однако знание характера их очень важно, так как и за малое время возможны резкие увеличения токов и напряжений, которые могут оказаться опасными для электрических установок.
В устройствах связи, автоматики, счетно-решающей техники, радиотехники с помощью переходных процессов формируются импульсы — сигналы, несущие определенную информацию.
Излучение переходных процессов в этих устройствах необходимо для оценки тех изменений, которые они могут внести в электрические сигналы.
С
оотношение
длительностей установившихся и
переходных режимов может быть самым
различным и зависит от условий
эксплуатации и назначения электрических
цепей. Одни из них по продолжительности
практически все время работают в
установившемся режиме (двигатели с
длительной неменяющейся нагрузкой,
лампы электрического освещения),
другие, наоборот, непрерывно находятся
в переходном режиме (двигатели с
повторно-кратковременной нагрузкой,
линии связи во время передачи информации,
импульсные устройства автоматики,
счегно-рсшающие машины в период работы).
36. Первый закон коммутации
применяется к цепям, обладающим индуктивностью.
Ток в индуктивности не может измениться скачком. Поэтому мгновенный ток в ветви с индуктивностью в первый момент переходного периода остается таким, каким он был в последний момент предшествующего установившегося режима
37.Второй закон коммутации.
Второй закон коммутации применяется к цепям, обладающим емкостью. Напряжение на емкости не может измениться скачком. Поэтому напряжение на емкости в первый момент переходного периода остается таким, каким оно было в последний момент предшествующего установившегося режима.
38.Зарядка конденсатора.
Анализ
процесса зарядки конденсатора от
источника постоянного напряжения
во многом совпадает с анализом переходного
процесса после включения катушки
на постоянное напряжение, так как
исходные уравнения (25.1) и (25.4) по своей
структуре аналогичны.
39.Короткое замыкание в цепи переменного тока.
При внезапном коротком замыкании скачком уменьшается сопротивление цепи Z. Переходный процесс, возникающий в результате изменения сопротивления, рассмотрим на схеме, где электрическая нагрузка, представленная сопротивлением ZH, под* ключена через сопротивление ZA к источнику синусоидального напряжения с постоянной амплитудой и неизменной частотой. Такой Рис. 25.22 схемой замещения можно представить реальную цепь, в которой к шинам трансформаторной подстанции через линию подключена группа потребителей электрической энергии.
1