
- •2. Силлабус (syllabus)
- •2.1 Данные о преподавателях:
- •2.2 Данные о дисциплине:
- •2.7. Политика и процедура курса:
- •2.8. Учебно-методические материалы по дисциплине
- •2.10. Задания для срс, срсп и график их выполнения
- •2.11. Задания для проведения рубежного и итогового контроля.
- •2.12 Список литературы.
- •3 Лекционный комплекс
- •2. Основные сведения об элементах электрической цепи.
- •3. Баланс мощности: (3)
- •1.Метод эквивалентного генератора
- •3. Принцип наложения
- •2. Потребители в цепях переменного тока
- •1. Резистор (идеальное активное сопротивление).
- •2. Катушка индуктивности (идеальная индуктивность)
- •3. Конденсатор (идеальная емкость)
- •2. Магнитное поле. Ферромагнитные материалы
- •3. Общая характеристика задач и методов расчета магнитных цепей.
- •1. Назначение, устройство машин постоянного тока
- •1. Автоматические выключатели
- •2. Электромагнитные контакторы и пускатели
- •3.Неавтоматические выключатели
- •4.Плавкие предохранители
- •2. Реле
- •2.1. Электромагнитные реле тока и напряжения
- •2.1.1. Принцип действия
- •3.1.2. Работа электромагнитного реле на переменном токе
- •2.2. Разновидности электромагнитных реле
- •2.2.1. Токовые реле
- •2.2.2. Реле напряжения. По конструкции реле напряжения аналогичны токовым, подключаются к трансформаторам напряжения.
- •2.2.4. Указательные реле
- •1 Понятие измерения
- •1.1 Виды измерений
- •1.3 Вероятностные оценки погрешности измерения
- •1.4 Средства измерений
- •1.4.1 Метрологические характеристики средств измерения. Нормирование метрологических характеристик
- •1.4.2 Способы выражения и нормирования пределов допускаемых погрешностей
- •2.Полупроводниковые приборы.
- •2. Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия
- •4 Методические указания по изучению дисциплины
- •1. Линейные электрические цепи постоянного тока
- •2. Линейные электрические цепи переменного тока
- •5 Методические рекомендации и указания по типовым расчетам, выполнению, лабораторных работ, курсовых проектов (работ); Методические указания для выполнения лабораторных работ.
- •Лабораторная работа №3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока неразветвленной цепи синусоидального тока.
- •Лабораторная работа №4. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Исследование разветвленных цепей синусоидального тока. Резонанс токов.
- •Лабораторная работа №5. Трехфазные цепи. Исследование трехфазной цепи при соединении приемника звездой.
- •6 Материалы для самостоятельной работы обучающегося:
- •6.1. Задание на срс
- •6.2 План срсп
- •Тема 1. Основные сведения об элементах электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Преобразования в электрических цепях
- •Тема 6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
- •Тема 7. Основы электроники.
- •6.2 Темы рефератов
- •6.4. Вопросы для самоконтроля
- •8 Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся
- •Трансформатор, имеющий одну общую обмотку называют:
- •Как изготавливается магнитопровод трансформатора?
- •Обмотка возбуждения применяется для:
- •Для чего при пуске дпт в цепь якоря включают реостат?
- •Частота вращения ротора асинхронного двигателя …
- •Коэффициент трансформации меньше единицы. Какой это трансформатор?
- •Укажите формулу, по которой определяется вторичное напряжение понижающего трансформатора ( -- коэффициент трансформации; n – количество фаз).
- •Паспорт
- •9 Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий (в зависимости от содержания дисциплины)
- •10 Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий
2. Электромагнитные контакторы и пускатели
Э
Рис. 3.4.5. Рубильник
с рычажным приводом
Рис. 3.4.6. Пакетный
выключатель типа ПВМ
Рис. 3.4.7. Патрон
плавкого предохранителя типа ПР
Рис. 3.4.8. Кварцевый
предохранитель типа ПН-2 (а) и плавкая
вставка (б)
Контакторы рассчитаны на частые включения и отключения - до нескольких тысяч операций в час.
Магнитные пускатели. Такое название получили трехполюсные контакторы переменного тока с пристроенными в фазах тепловыми реле для защиты электродвигателей от перегрузки недопустимой продолжительности. В магнитных пускателях предусматривается также нулевая защита, предотвращающая самопроизвольное включение пускателя при восстановлении исчезнувшего напряжения. Магнитные пускатели предназначены для работы в категории применения АС3.
Электрическая
схема магнитного пускателя и его
конструкция показаны на рис. 3.4.4. При
нажатии кнопки «пуск» ВСС подается
питание в катушку пускателя YAT
через размыкающиеся контакты тепловых
реле KSA1
и KSA2
и кнопку «стоп» ВСТ. Якорь 2 электромагнита
1 притягивается к сердечнику 3. При этом
неподвижные контакты 4 замыкаются
подвижным контактным мостиком 5. Нажатие
в контактах обеспечивается пружиной
6. Одновременно замыкаются блок-контакты
KB,
шунтирующие к
Рис. 3.4.4. Магнитный
пускатель: а - электрическая схема; 6 -
конструкция
Выбор контакторов и магнитных пускателей производится в соответствии со сказанным выше по номинальному напряжению, номинальному току и категории применения. Проверки на электродинамическую и термическую стойкость не требуется.
3.Неавтоматические выключатели
Назначение неавтоматических выключателей переменного и постоянного тока до 1 кВ: 1) изолировать отдельные части установки, участки сети от напряжения для безопасного ремонта; 2) включать и отключать электрические цепи в нормальных режимах при рабочих токах, не превышающих 0,2-1,0 номинального тока выключателя (в зависимости от конструкции).
Операции включения и отключения выполняются только вручную с помощью простейших рычажных приводов. Неавтоматические выключатели не участвуют в защите цепей при перегрузках и КЗ. Дугогасительные устройства, как правило, отсутствуют.
Выключатели рубящего типа, получившие название рубильников, выполняют для напряжений до 660 В переменного тока (двухполюсными и трехполюсными) и до 440 В постоянного тока (двухполюсными и однополюсными). Номинальные продолжительные токи находятся в пределах от 100 до 5000 А, в некоторых случаях и выше. Номинальный ток отключения обычно меньше номинального. Исключение составляют рубильники, снабженные простейшими дугогасительными устройствами
Пакетные выключатели и переключатели. Выключатели этого типа состоят из ряда пакетов, связанных общим валом (рис. 3.4.6.). Выключатели могут быть собраны из нескольких (от двух до семи) пакетов с различным числом полюсов, коммутационных положений и с подвижными контактами различной конфигурации. В результате можно получить разнообразные схемы выключателя. Пакетные выключатели получили широкое применение вследствие компактности и простоты.
Разновидностью пакетных выключателей являются пакетно-кулачковые выключатели и переключатели типа ПКП. Они имеют более надежную контактную систему и простейшие дугогасительные устройства.