
25 Билет
Электроэнергия вырабатывается на электростанциях синхронными генераторами, т. е. генераторами переменного тока, который удобно преобразовывать трансформаторами и передавать на большие расстояния. Между тем имеется ряд технологических процессов, требующих постоянного тока: электролиз, зарядка аккумуляторов и т. д. Поэтому часто возникает необходимость преобразования переменного тока в постоянный и обратно.
Преобразование переменного тока в постоянный производится с помощью полупроводниковых вентилей, имеющих одностороннюю проводимость.
Трансформатор — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты.
Трансформатор осуществляет преобразование напряжения переменного тока и/или гальваническую развязку в самых различных областях применения — электроэнергетике, электронике и радиотехнике.
Трансформатор-это статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования (понижения или повышения) напряжения в сетях переменного тока.
Устройство
трансформаторов
Основные
части трансформатора — это магнитопровод
и обмотки.
Магнитопровод трансформатора выполняют
из листовой электротехнической стали.
Перед сборкой листы с двух сторон
изолируют лаком. Такая конструкция
магнитопровода дает возможность в
значительной степени ослабить в нем
вихревые токи. Часть магнитопровода,
на которой располагают обмотки, называют
стержнем.
В стержневых трансформаторах имеются
два стержня и соединяющих их два ярма.
Броневые трансформаторы имеют
разветвленный магнитопровод с одним
стержнем и ярмами, частично прикрывающими
("бронирующими") обмотки.
Стержневая конструкция имеет наибольшее
распространение, особенно в трансформаторах
большой и средней мощности. Достоинства
этой конструкции — простота изоляции
обмоток, лучшие условия охлаждения,
простота ремонта.
Однофазные трансформаторы малой
мощности чаще имеют броневую конструкцию,
что позволяет уменьшить габариты
трансформатора. Кроме того, боковые
ярма защищают обмотку от механических
повреждений; это важно для трансформаторов
малой мощности, которые часто не имеют
защитного кожуха и располагаются вместе
с другим электрооборудованием на общей
панели или в общем шкафу.
Трехфазные
трансформаторы обычно выполняют на
магнитопроводе стержневого типа с тремя
стержнями.
В
трансформаторах большой мощности
применяют бронестержневую конструкцию
магнитопровода, которая хотя и требует
несколько повышенного расхода
электротехнической стали, но позволяет,
уменьшить высоту магнитопровода (НБС <
Нс),
а следовательно, и высоту трансформатора.
26 Вопрос
В 1864 г. Дж. Максвелл создаёт теорию электромагнитного поля, согласно которой электрическое и магнитное поля существуют как взаимосвязанные составляющие единого целого — электромагнитного поля. Эта теория с единой точки зрения объясняла результаты всех предшествующих исследований в области электродинамики, и, кроме того, из неё вытекало, что любые изменения электромагнитного поля должны порождать электромагнитные волны, распространяющиеся в диэлектрической среде(в том числе, в пустоте) с конечной скоростью, зависящей от диэлектрической и магнитной проницаемости этой среды. Длявакуума теоретическое значение этой скорости было близко к экспериментальным измерениям скорости света, полученным на тот момент, что позволило Максвеллу высказать предположение (впоследствии подтвердившееся), что свет является одним из проявлений электромагнитных волн.
Взаимодействие электрических и магнитных полей «Подвесим на гибких проводах катушку изолированной проволоки и поднесём к ней магнит (рис.58). Пропустим ток через катушку, тогда заметим, что катушка либо притягивается к магниту, либо отталкивается от него (это зависит от направления тока в катушке). Опыт показывает, что в пространстве, окружающем магнит и проводник с током, действуют какие-то силы, вызывающие движение проводника с током».
Электромагнитные волны, электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью. Существование Э. в. было предсказано М. Фарадеем в 1832. Дж. Максвелл в 1865 теоретически показал, что электромагнитные колебания не остаются локализованными в пространстве, а распространяются в вакууме со скоростью света с во все стороны от источника. Из того обстоятельства, что скорость распространения Э. в. в вакууме равна скорости света, Максвелл сделал вывод, что свет представляет собой Э. в. В 1888 максвелловская теория Э. в. получила подтверждение в опытах Г. Герца, что сыграло решающую роль для её утверждения.
Скорость распространения электромагнитных волн. Из теории Максвелла вытекает, что если в какой-либо малой области пространства периодически изменять электрическое и магнитное поля, то эти изменения должны периодически повторяться и во всех других точках пространства, причем в каждой последующей несколько позже, чем в предыдущей, т.е. от источника электромагнитных колебаний должны во все стороны распространяться электромагнитные волны с определенной скоростью. Вывод о конечности скорости распространения электромагнитных волн — очень важное следствие из теории Максвелла.
Дж. Максвелл чисто математически показал, что скорость распространения электромагнитного поля в вакууме равна скорости света c=3⋅108mc, а в среде эта скорость ν меньше и зависит от свойств среды:
v=cεμ√,
где ε — диэлектрическая проницаемость среды, μ — магнитная проницаемость среды.
Длина
волны — расстояние между
двумя ближайшими друг к другу точками,
колеблющимися в одинаковых фазах,
обычно длина волны обозначается греческой
буквой
.[1] По
аналогии с волнами, возникающими в воде
от брошенного камня, длиной волны
является расстояние между двумя соседними
гребнями волны. Одна из основных
характеристик колебаний.
Измеряется в единицах расстояния
(метры,сантиметры и т. п.).
Величина
,
обратная длине волны, называется волновым
числом и
имеет смысл пространственной частоты.
длина
волны:
где h — постоянная Планка.