
- •1. Що таке електрична енергія, її застосування?
- •2. Джерела, приймачі, споживачі електроенергії?
- •4. Використання електроенергії. Що таке енергоефективність та енерговикористання?
- •5. Використання електричної енергії. Що таке енергозбереження т а політика енергозбереження
- •6. Класифікація приймачів електричної енергії за ознакою перетворення енергії. Їх застосування
- •7. Групи електроприймачів. Систематизація електроприймачів електроенергії за основними експлуатаційно – технічними ознаками.
- •8. Класифікація приймачів за режимом роботи. Коротка характеристика.
- •9. Класифікація споживачів за родом струму. Коротка характеристика.
- •10. Класифікація споживачів за частотою змінного струму. Коротка характеристика.
- •11. Класифікація споживачів за кількістю фаз та номінальною напругою. Коротка характеристика.
- •12. Класифікація споживачів за номінальною потужністю та за забезпеченням надійності і безперебійності живлення. Коротка характеристика.
- •13. Номінальні параметри режиму. Визначення номінальної потужності електроприймачів.
- •14. Характеристика приймачів за споживанням реактивної потужності.
- •15. Поняття пускового струму електроприймачів.
- •16. Характеристика електроприймачів за симетрією фаз. Поняття лінійності і не лінійності характеристики опорів фаз.
- •19.Потужність, що споживається індуктивністю. Визначення середнього значення. Фізичний зміст.
- •20. Механізм впливу конденсатора на обмін потужностями в мережі. Компенсація реактивної потужності.
- •21. Поняття коефіцієнта реактивної потужності, повної потужності, коефіцієнта потужності.
- •22. Чому концентрація реактивної потужності економічно недоцільна.
- •23.Основні причини низького коефіцієнта потужності в електроустановках.
- •24. Шляхи зниження споживання електроустановкою реактивної потужності.
- •25. Заміна малонавантажених двигунів двигунами меншої потужності. Порядок розрахунку асинхронного двигуна при довільному завантаженні.
- •26. Заміна малонавантажених двигунів двигунами меншої потужності. Визначення сумарних витрат двигуна.
- •Види з’єднань трифазних електричних кіл.
- •29. Класифікація трифазних кіл
- •30. Що таке електричне навантаження та графіки навантаження споживача. Їх характеристика.
- •33. Що таке максимальне навантаження електроприймачів. Його види.
- •34. Що таке розрахункове навантаження електроприймачів. Його види.
- •37. Що таке час найбільших втрат, коефіцієнт використання активної потужності та коефіцієнт увімкнення електроприймачів.
- •38. Що таке коефіцієнт завантаження та коефіцієнт максимуму електроприймачів.
- •41. Поділ трансформаторів за кількістю фаз
- •42. Принцип дії трансформатора.
- •43. Призначення та характеристика вимірних трансформаторів.
- •46. Режим кз і хх трансформатора. Їх характеристика.
- •47. Робочий режим трансформатора. Його характеристика.
- •48. Втрати потужності в трансформаторі.
- •49. Коефіцієнт корисної дії трансформатора.
- •50. Паспортні дані трансформаторів. Визначення номінальних струмів обмоток трансформатора.
- •51. Параметри трансформатора, які визначають за напругою кз та втратами кз, за значенням струму хх та потужності хх.
- •52. Установки електропривода. Їх характеристика, режими роботи й застосування.
- •53. Вибір електродвигунів для урохомлень.
- •54. Асинхронний двигун. Принцип дії.
- •Асинхронний двигун. Визначення ковзання, ерс, електромагнітного моменту, електромагнітної та механічної потужності двигуна.
- •Втрати в асинхронному двигуні, коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт потужності асинхронних двигунів.
- •57. Синхронний двигун. Принцип дії та переваги, коефіцієнт корисної дії.
- •58. Запуск синхронного двигуна
- •59. Двигун постійного струму. Принцип дії, види зєднання обмоток збудження і якоря.
- •60. Електротехнологічні установки. Їх вплив на матеріал, що обробляється.
- •61. Класифікація електротермічних установок.
- •62. Електроустановки нагрівання опором. Принцип дії, нагрівальні елементи.
- •63. Електричні печі опору для плавлення металів.
- •64. Електроустановки індукційного нагрівання. Принцип дії.
41. Поділ трансформаторів за кількістю фаз
За кількістю фаз трансформатори поділяють на однофазні і трифазні та багатофазні. Обмотки трифазного трансформатора зєднують за схемою "зірка", або "трикутник". У cxeмi "зірка" кінці фазних обмоток сполучають між собою, а початки - приеєнують до проводів лінії. У cxeмi "трикутник" початок обмотки першої фази сполучають з кінцем обмотки другої фази, а її початок — з кінцем обмотки третьої фази, а початок третьої фази - з кінцем першої. Проводи приєднують до місця з'єднання початків i кінців обмоток різних фаз.
42. Принцип дії трансформатора.
Принцип дії трансформатора грунтується на законі електро-магнітної індукції. Електрична енергія надходить з мережї живлення у первинну обмотку, де перетворюється на енергію електромагнітного поля, яка по магнітопроводі передається на вторинну обмотку трансформатора, де перетворюється у електричну енергію, що надходить до приймача Феромагнітне осердя трансформатора використовують для посилення електромагнітного зв'язку між обмотками. У деяких трансформаторів (наприклад, зварювальних) осердя виконуютъ з рухомими частинами для регулювання магнітного зв'язку між обмотками.
43. Призначення та характеристика вимірних трансформаторів.
Вимірювальний трансформатор – це електричний трансформатор, призначений для контролю напруги, струму або фази сигналу первинного кола. Вимірювальний трансформатор розраховується таким чином, щоб надавати мінімальний вплив на вимірювану первинну ланку; мінімізувати спотворення пропорції і фази вимірюваного сигналу у вимірювальній вторинній ланці.
Класифікація: По виду вимірюваного значення:
трансформатори напруги; трансформатори струму (змінного); трансформатори постійного струму.
За кількістю коефіцієнтів трансформації:
однодіапазонні; багатодіапазонні. За способом установки:
внутрішньої установки; зовнішньої установки; вбудовані; накладні; переносні. За матеріалом діелектрика: масляні; газонаповнені; сухі.
Трансформатори напруги бувають наступних видів:
- заземлюючі;
- не заземлюючі;
- каскадні;
- ємнісні;
- з двома або трьома обмотками.
Трансформатори струму бувають наступних видів:
- опорні; - вбудовані; - прохідні; - шинні; - втулкові; - роз'ємні; - електровимірювальні кліщі.
Основні нормовані характеристики вимірювальних трансформаторів:
- Номінальний коефіцієнт трансформації,
- клас точності,
- діапазон робочих частот,
- кутова похибка,
- найбільший робочий первинний струм трансформатора струму,
- гранична потужність трансформатора напруги.
44. Т-подібна схема заміщення трансформатора.
Рис. 1 Т-подібна заміщувальна схема трансформатора
Заміщувальні
схемимістять активні та реактивні опори
обмоток трансформатора та опори
і
,
що відтворюють втрати потужності у
магнітопроводі трансформатора. Вітку
заміщувальної схеми з цими опорами
називають віткою
намагнічування,
по якій протікає струм намагнічування
.
На схемі струми і напруги, що позначені індексом "штрих", називаються зведеними до кількості витків первинної обмотки. Для зведення використовують коефіцієнт трансформації:
Рівняння струмів трансформатора за схемою на рис. 1, а має вигляд:
45. Г-подібна схема заміщення трансформатора
Застосовують
Т-подібні та Г-подібні засгупні схеми
(рис.1).
Засгупні схеми містять активні
та реактивні опори обмоток трансформатора
та опори
і
,
що відтворюють втрати потужності у
магнітопроводі трансформатора. Вітку
заступної схеми з цими опорами називають
віткою намагнічування, по якій протікає:
струм намагнічування
.
На схемі струми і напруги, що позначені індексом "штрих", називаються зведеними до кількості витків первинної обмотки. Для зведення використовують коефіцієнт трансформації:
На заступній схемі
(рис. 1 ) резистор
,
а індуктивний опір
,
де
- зведені до кількості витків первинної
обмотки відповідні опори вторинної
обмотки трансформатора. Зведення
здійснюється множенням дійсних опорів
цієї обмотки на квадрат коефіцієнта
трансформації. Відповідно
й
- зведені до кількості витків первинної
обмотки струм і напруга вторинної
обмотки трансформатора (зведення
відбувається діленням дійсного значення
струму на коефіцієнт трансформації та
множенням дійсного значення напруги
на цей же коефіцієнт).
За Г-подібною
схемою розраховують зовнішню
характеристику
трансформатора -
залежність напруги
на виводах вторинної обмотки від струму
навантаження
за сталого значення напруги
та
:
де
- відносне значення струму навантаження
трансформатора, або коефіцієнт
завантаження трансформатора;
- коефіцієнт потужності навантаження
трансформатора.