
- •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
32.Токи в цепи с вентилями.
Токи в цепи с вентилями.
Вентилем называют элементы цепи, обладающие односторонней проводимостью( ртутные вентили, полупроводниковые диоды)
У идеального вентиля при одной полярности напряжения сопротивление равно нулю, а при другой (обратной) — бесконечности. Его вольт-амперная характеристика состоит из двух участков (рис. 24.1, а). Один из них совпадает с отрицательной осью u, другой — с положительной осью i
Характеристика реального вентиля (рис. 24.1, б) указывает на то, что его сопротивление в одном направлении мало а в другом велико, но в обоих случаях оценивается конечными величинами. и = Uт sinωt.
33. Эдс, магнитный поток и ток в цепи с нелинейной индуктивностью.
Магнитный поток и намагничивающий ток катушки с ферромагнитным сердечником связаны между собой нелинейной характеристикой Ф(i) [магнитная проницаемость ферромагнитных материалов не постоянна], поэтому индуктивность катушки с сердечником изменяется в зависимости от тока. Это является причиной различия по форме кривой намагничивающего тока и кривой напряжения.
При увеличении амплитуды напряжения на катушке амплитуда и действующее значение тока в ней будут возрастать быстрее. В результате ВАХ катушки с ферромагнитным сердечником оказывается нелинейной; по форме она повторяет кривую намагничивания сердечника (см. рис. 24.9).
При синусоидальном токе в обмотке катушки магнитный поток, ЭДС и направление несинусоидальны. График магнитного потока имеет притупленную форму, близкую к трапеции.
ЭДС и напряжение на катушке имеют более заостренную форму, чем синусоида.
34. Полная векторная диаграмма и схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником.
Полная векторная диаграмма катушки с ферромагнитным сердечником
Напряжение U, приложенное к катушке, состоит из трех составляющих: первая (U' = -Ё) уравновешивает ЭДС основного поток вторая (Uв = -Ёв = jiХв) уравновешивает ЭДС потока рассеяни т.е. является падением напряжения в индуктивном сопротивлени рассеяния; третья (Uа = IR) есть падение напряжения в активно сопротивлении обмотки
или
Т
аким
образом, реальную катушку можно заменить
цепью последовательного соединения
идеализированной катушки , к которой
приложено напряжение U1
и двух линейных сопротивлений:
активного R
и индуктивного X..
Схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником
При решении практических задач для идеализированной катушки можно составить схему замещения с постоянными величинами сопротивлений: активного Rм и индуктивного Хм, соединенными последовательно (рис. 24.22, а).
При
этом потери в ферромагнитном сердечнике
Рм
заменяют равными электрическими
потерями в активном сопротивлении:
Вместо последовательного соединения Rм, Хм можно включить параллельно две ветви (рис. 24.22, б).
В
первой ветви, содержащей активную
проводимость Gм,
ток равен активной составляющей
тока катушки Iа:
Вторая
ветвь содержит реактивную проводимость
Bм
и намагничивающий ток Iм: