
- •5. Цепь с ёмкостью –это электрическая цепь, состоящая из генератора переменного
- •15. Сложение и вычитание основываются га известных
- •Сумма численно равна
- •21. При соедин. Звездой концы фаз соед.В 1 точку,которую назыв. Нулевой
- •29.Несимметр. 3ф-ную с-му можно представить как сумму 3 симметр. С-м. Прямая посл:
- •36.Обмотки генератора или тр-ра соед. Треугольником образуют замкнутый контур.
- •37. При переменном токе кроме нелинейных элементов с активным сопротивл.
- •38. Вентилем назыв. Элемент цепи обладающий односторонней проводимостью
- •40.Векторная диограмма катушки с феромагнитным сердечником без учета активн. Сопротивл
- •41. Резонанс в цепи, содержащей нелинейную катушку с ферромагнитным
- •42. Эл.Цепи постоянного и переменного тока и расчёт их предыдущий разделов
- •48. Коротким замыканием (к. З.) называют такой режим работы источника, когда его зажимы
36.Обмотки генератора или тр-ра соед. Треугольником образуют замкнутый контур.
Результир. ЭДС 3 фаз в этом контуре равна нулю если ЭДС каждой фазы не имеют гармоник кратным
трем. Т.к. в этом случае 3ф система ЭДС каждой гармонике явл. симметричной
системой прямой или обратной последовательности. При наличии в ЭДС обмоток гармоник кратных
трем последнее образуют систему нулевой последовательности, поэтому результ.
ЭДС гармоники кратной трем будет равна утроенному значению ЭДС одной фазы. Поэтому
в
контуре будет значение напряж.
В замкнутом треуг. обмоток источника
без нагрузки результирующая ЭДС гармоник кратных трем вызывает ток который условно называют
внутренним или уравнительным. В обмотках нагруженного источника
кроме тока нагрузки сущ. так же уравнительный ток гармоник кратным трем. Уравнител.
ток вызывает в обмотке источника падение напряжения уравновешивающих эдс этих
гармоник. Результирующая ЭДС гармоник не кратных трем являются фазным напряжением исто
чника
при отсутствии нагрузки.
Отсутствие
в фазном напряж. исто
чника гармоник кратным трем явл. причиной отсутствия этих гармоник в токах высшей цепи
.
При этом линейный ток во внешней цепи
Соответств.
Уравнительный
ток в обмотках источника
вызывает дополнительный нагрев поэтому соед. Треуг. Обмоток генератора обычно не применяются.
37. При переменном токе кроме нелинейных элементов с активным сопротивл.
R можно использовать нелинейные реактивные элементы. К ним относятся катушки и
тр-ры с феромагнитн. сердечниками у которых нелинейной явл. зависимость магнитного
потока от тока Ф(i). Конденсаторы с системой электр. у которых заряд нелинейно связан с
напряж. Различают симметричные и не симметричные хар-ки нелинейных элементов.
Хар-ки симметричных относительно начала координат удовлетворяют условиям: (система)
U(i)=-U(-i), Ф(i)=-Ф(-i), Q(u)=-Q(u). с помощью нелинейно активных сопротивлений в
несимметр. ВАХ можно осуществлять выпрямление напряж. и тока т.к. в этих кривых
появляются пост. составляющие которые можно выделить. В цепи с несинусоидальным
источником питания нелинейные реактивные элементы имеющие как правило
симметричные вольтметры хар. вносят искажения в форму кривых напряжений и токов.
38. Вентилем назыв. Элемент цепи обладающий односторонней проводимостью
полупровод. вентели, ртутные вентили, газотроны, тиратроны,эл.вакуумные лампы.
Реальный вентиль можно представить в виде последовательного соединения. Для ртутных
вентилей и газотронов соед. будет со значением ЭДС и тогда ВАХ будет иметь вид когда
оси будут сдвинуты по напряж. Построим кривые в цепи последовательного соед. реального
вентиля и элемента с линейным сопротивлением при напряж. источника u=Um sin wt. для
этого соед. U=Uв+Ur=Uв+iR. В этих же координат строим кривые тока от напряжения. Кривая
тока имеет положит. и отрицат. полуволны. Полож. полуволны во много раз больше отриц.
При достаточно больших значениях напряж. отриц. полуволну тока можно не принимать
во внимание и считать что кривая тока состоит только из положит. полуволн. При малой
амплитуде напряж. Прямая и обратная полуволна тока могут оказаться близкими по
величине , выпрямляющее действие исчезает.