
- •Кабели и их виды.
- •Трансформаторы: их назначение и классификация.
- •Устройство и принцип действия трансформатора.
- •Назначение цветных металлов, их применение.
- •Работа трансформатора в параллельном режиме.
- •Билет № 4
- •Назначение и применение твердых сплавов металлов, их свойства.
- •Билет № 5
- •Виды трансформаторов.
- •Схемы соединений : «звезда», «треугольник».
- •Подшипники. Основные параметры и типы.
- •Принципы действия электрических машин. Законы электромагнитной индукции и электромагнитных сил.
- •Материалы, применяемые для трансформаторов и электрических машин.
- •Подшипники скольжения, их виды и назначение .
- •Асинхронные машины. Общие сведения.
- •Виды и типы схем , их назначение.
- •Устройство и основные элементы конструкции электромашины.
- •Принцип действия асинхронного двигателя.
- •Антифрикционные материалы, их свойства, применение в вашем цехе.
- •Режимы работы машин двигателем, тормозом и генератором.
- •Способы защиты металлов от коррозии.
- •Устройство двигателя постоянного тока (дпт).
- •Билет № 15
- •Коррозия кабелей и их защита.
- •Билет № 16
- •Диэлектрики и их виды.
- •Торможение электродвигателей постоянного тока.
- •Механические характеристики дпт с последовательным возбуждением.
- •Тахогенераторы постоянного тока.
- •Билет № 24
- •Стабилитроны.
- •Пуск двигателей переменного тока.
- •Стабилизаторы тока и напряжения.
- •Потери в трансформаторах.
Стабилизаторы тока и напряжения.
Стабилизатор напряжения — преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах при значительно больших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки.
Л
инейный
стабилизатор представляет собой
делитель напряжения, на вход которого
подаётся входное (нестабильное)
напряжение, а выходное (стабилизированное)
напряжение снимается с нижнего плеча
делителя. Стабилизация осуществляется
путём изменения сопротивления одного
из плеч делителя: сопротивление постоянно
поддерживается таким, чтобы напряжение
на выходе стабилизатора находилось в
установленных пределах. При большом
отношении величин входного/выходного
напряжений линейный стабилизатор имеет
низкий КПД, так как большая часть
мощности Pрасс = (Uin — Uout) * It рассеивается
в виде тепла на регулирующем элементе.
Поэтому регулирующий элемент должен
иметь возможность рассеивать достаточную
мощность, т. е. должен быть установлен
на радиатор нужной площади. Преимущество
линейного стабилизатора — простота,
отсутствие помех и небольшое количество
используемых деталей.В зависимости от
расположения элемента с изменяемым
сопротивлением линейные стабилизаторы
делятся на два типа:
Последовательный: регулирующий элемент включен последовательно с нагрузкой.
Параллельный: регулирующий элемент включен параллельно нагрузке.
В зависимости от способа стабилизации:
Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, имеющий большую крутизну.
Компенсационный: имеет обратную связь. В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента.
Параметрический стабилизатор тока реализуется путем последовательного включения в нагрузку нелинейного элемента, имеющую вольтамперную характеристику . Компенсационные стабилизаторы тока выполняются на основе замкнутых систем регулирования с отрицательной обратной связью. Например полевом транзисторе.
Потери в трансформаторах.
П
реобразование
электрической энергии в трансформаторе
сопровождается потерями энергии на
нагрев сердечника и обмоток. Уравнение
баланса мощностей трансформатора имеет
вид
г
де
j - активная мощность, потребляемая
от сети,
м
ощность,
отдаваемая в нагрузку
потери в меди первичной обмотки
Рст - потери в стали трансформатора
п
отери
в меди вторичной обмотки
Потери в стали определяются величиной и частотой изменения магнитного потока в сердечнике трансформатора, а так как поток почти не зависит от нагрузки, то потери в стали остаются почти постоянными и равными потерям в режиме ХХ
Поскольку потери в меди обмотки пропорциональны квадрату действующего значения тока.
Назовите виды источников тока?
Механическая, световая, тепловая, химическая.
Способы оповещения по плану ликвидации аварии.
Телефонная, курьерная, через громкоговорящую связь цеха,