
- •4 Вопрос. Методы расчета простейших электрических цепей. Метод эквивалентных преобразований
- •5 Вопрос. Методы анализа нелинейных цепей постоянного тока. Нелинейные цепи
- •6 Вопрос. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока
- •16,17 Вопрос. Представление синусоидальных величин в виде вращающихся векторов на декартовой плоскости, в комплексной форме.
- •19 Вопрос. Мощности в электрических цепях синусоидального тока.
- •22 Вопрос. Трехфазный генератор.
- •Соединение в звезду
- •Соединение в треугольник
- •26 Вопрос. Расчет трехфазных цепей
- •Расчет симметричных режимов работы трехфазных систем
- •Расчет несимметричных режимов работы трехфазных систем
- •30 Вопрос. Внешняя характеристика трансформатора
- •31 Вопрос. Автотрансформаторы
- •32 Вопрос. Назначение и классификация электрических машин
- •33 Вопрос. Устройство машин постоянного тока.
- •34 Вопрос. Режимы работы машин постоянного тока.
- •35 Вопрос Работа машины постоянного тока в режиме двигателя. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением.
- •36 Вопрос. Особенности пуска двигателя постоянного тока.
- •37 Вопрос. Принцип саморегулирования двигателя постоянного тока.
- •38 Вопрос. Характеристики двигателя постоянного тока.
- •39 Вопрос. Работа машины постоянного тока в режиме генератора
- •40 Вопрос. Вращающееся магнитное поле.
- •41 Вопрос. Конструкция трехфазного асинхронного двигателя.
- •42 Вопрос. Конструкция ротора асинхронного двигателя. Короткозамкнутый и фазный ротор.
- •43 Вопрос. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
- •44 Вопрос. Механическая характеристика асинхронного двигателя.
- •45 Вопрос. Конструкция и принцип действия синхронной машины.
- •46 Вопрос. Физические основы полупроводниковой электроники. Полупроводники p и n типа
- •47 Вопрос. Прямое и обратное включение p-n переходов.
- •49 Вопрос. Полупроводниковые диоды.
- •50 Вопрос. Биполярные транзисторы. Схемы их включения.
- •1. Схема включения транзистора с общим эмиттером
- •51 Вопрос. Характеристики биполярного транзистора.
- •52 Вопрос. Полевые транзисторы.
- •53 Вопрос. Тиристоры.
- •57 Вопрос. Инверторы. Принцип действия.
- •59 Вопрос. Сглаживающие фильтры
- •60 Вопрос. Стабилизатор постоянного напряжения.
- •61 Вопрос. Преобразователи частоты.
- •62 Вопрос. Преобразователи постоянного напряжения.
- •Преобразователь работает следующим образом
- •63 Вопрос. Усилители электрических сигналов на транзисторах.
- •Структура усилителя
40 Вопрос. Вращающееся магнитное поле.
Одним
из основных преимуществ многофазных
токов является возможность получения
вращающихся магнитных полей, лежащих
в основе принципа действия наиболее
распространенных типов двигателей
переменного o тока. Вращающееся магнитное
поле было получено физиком Г. Феррарисом
в 1884 г., однако он пришел к ошибочному
заключению о невыгодности его применения
для создания электродвигателей.
В
1887 - 1888 гг. инженер-физик Н.Тесла
сконструировал двухфазный асинхронный
двигатель (наименование "асинхронный"
будет пояснено в следующем параграфе),
а в 1889 г. М. О. Доливо-Добровольский
изобрел и построил трехфазный асинхронный
двигатель. Н. Тесла в последующие годы
вел работы по внедрению двухфазных
двигателей, генераторов и электропередач
в США. Одновременно М. О. Доливо-Добровольский
разрабатывал все звенья трехфазной
системы и внедрял ее в Европе. Подлинным
триумфом трехфазной системы токов
явилась установка по передаче энергии
на расстояние 175 км от Лауфенского
водопада до Франкфурта-на-Майне,
осуществленная М. О. Доливо-Добровольским
в 1891 г. Преимущества трехфазной системы
были несомненны, и она быстро получила
общее признание и повсеместное
применение.
Ознакомимся
на простейшем примере с получением
вращающегося магнитного поля посредством
трехфазной системы токов.
Расположим
три одинаковые катушки 1, 2 и 3 под углом
120° относительно друг друга. На рис. 35,
а они показаны в поперечном разрезе.
Подключим катушки 1, 2 и 3 соответственно
к фазам А, В и С источника питания таким
образом, чтобы токи были симметричны
(рис. 35,6) при показанных на рис. 35, а
положительных направлениях токов.
Рассмотрим схематические картины
магнитного поля для различных следующих
друг за другом моментов времени. Пусть
первый из рассматриваемых моментов
времени соответствует совпадению линии
времени с вектором
при
этом
.
Направления токов в катушках и
схематическая картина магнитного поля
показаны на рис. 36, а, где штриховой
линией изображены две магнитные линии.
Для момента времени, соответствующего
положению линии времени, отмеченному
цифрой 2,
.
Направления токов в катушках и
схематическая картина поля даны на рис.
36, б. Далее на рис. 36, в и г показаны
направления токов и схематические
картины поля для моментов времени,
соответствующих положениям 3 и 4 линии
времени. Сопоставление схематических
картин магнитного поля, приведенных
для различных следующих друг за другом
моментов времени, наглядно показывает
вращение магнитного поля. Продолжив
анализ, можно убедиться, что в течение
одного периода переменного тока магнитное
поле таких катушек совершает один полный
оборот.
Направление вращения магнитного поля зависит исключительно от последовательности фаз токов в катушках. Если сохранить подключение катушки 1 к фазе А источника питания, катушку 2 подключить к фазе С, а катушку 3 - к фазе В, то направление вращения поля изменится на противоположное. В этом можно убедиться, построив схематические картины магнитного поля для различных моментов времени аналогично тому, как это было показано выше. Движущиеся в пространстве магнитные поля, частным случаем которых является рассмотренный пример, широко применяются в различных областях электротехники. Для получения движущегося магнитного поля нужно иметь минимум две пространственно смещенные обмотки с несовпадающими по фазе токами.