- •Вопрос1.1.Цепь переменного тока с резистивным элементом. 2Мгновенная и активная мощности.
- •Вопрос2. 1.Цепь переменного тока с индуктивным элементом. 2.Индуктивное сопротивление. 3.Мгновенная и реактивная индуктивная мощности.
- •Вопрос3. 1.Цепь переменного тока с емкостным элементом. 2.Емкостное сопротивление. 3.Мгновенная и реактивная емкостная мощности.
- •Значение емкости и индуктивности цепи, при которых наступает резонанс напряжений:
- •Вопрос 6Трехфазные цепи. Основные определения и понятия.
- •Соединение фаз генератора и приемника звездой
- •Классификация приемников в трехфазной цепи
- •Четырехпроводная цепь
- •Симметричная нагрузка приемника
- •Несимметричная нагрузка приемника
- •Вопрос7. Трехфазная цепь при соединении фаз звездой.
- •Вопрос8. Трехфазная цепь при соединении фаз треугольником.
- •Симметричная нагрузка
- •Вопрос9. Назначение, устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Причины потерь электрической мощности в трансформаторе.
- •Вопрос10. Кпд трансформатора. Метод непосредственных измерений и косвенный метод определения кпд, опыт холостого хода и опыт короткого замыкания.
- •Вопрос11. Автотрансформаторы и регуляторы напряжения на их основе.
- •Вопрос 12Вращающееся магнитное поле в трехфазной системе токов, частота вращения поля, направление вращения.
- •Вопрос13. Устройство и принцип работы асинхронного трехфазного электродвигателя. Изменение частоты и направления вращения ротора. Особенности пуска.
- •Вопрос14. Однофазные асинхронные электродвигатели, особенности конструкции, способы пуска. Асинхронный однофазный электродвигатель с расщепленными магнитными полюсами.
- •Вопрос15. Устройство и принцип работы трехфазного синхронного генератора.
- •Вопрос16. Понятие о работе синхронного генератора параллельно с сетью. Условия синхронизма.
- •Вопрос17.Электрический холостой ход синхронной машины, обратимость синхронных машин, синхронные электродвигатели. Асинхронный пуск синхронного электродвигателя.
- •Вопрос18. Назначение, устройство и принцип работы генераторов постоянного тока. Способы возбуждения и внешние характеристики генераторов.
- •Вопрос19. Двигатели постоянного тока, способы их возбуждения, характеристики и особенности свойств. Реверсирование и изменение частоты вращения двигателей.
- •Вопрос20. Коллекторные двигатели переменного тока.
- •Вопрос21. Беспереходные полупроводниковые приборы: термисторы, фоторезисторы, варисторы;их свойства и области применения.
- •Вопрос22. Полупроводниковые диоды: их структура, разновидности и свойства.
- •Вопрос23. Биполярные транзисторы: структура, принцип работы, параметры, изображение на схемах, способы включения в четырёхполюсник.
- •2. Эквивалентные схемы биполярного транзистора
- •3. Статические характеристики транзистора
- •4. Температурные и частотные свойства транзистора
- •5. Эксплуатационные параметры транзистора
- •6. Полевые транзисторы
- •Вопрос25. Резистивный усилитель на биполярном транзисторе с общей базой и его свойства.
- •Вопрос26. Резистивный усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером и его свойства.
- •Классификация усилительных устройств.
- •Показатели работы усилителей.
- •Характеристики усилителя.
- •Обратные связи в усилителях.
- •Модель усилительного каскада.
- •Усилитель постоянного тока в интегральном исполнении.
- •Усилители мощности.
- •Вопрос28. Резистивный усилитель на биполярном транзисторе с общим коллектором (эмиттерный повторитель).
- •Вопрос29. Автогенератор как линейный усилитель с положительной обратной связью. Условия самовозбуждения генератора (баланс амплитуд и баланс фаз).
- •1.2 Процесс самовозбуждения
- •2. Условия самовозбуждения автогенератора
- •2.1 Баланс амплитуд и фаз
- •2.2 Режимы самовозбуждения автогенератора
- •3. Основные схемы lc- автогенераторов
- •3.1 Одноконтурные схемы автогенераторов на транзисторах
- •Вопрос30. Генератор с резонансным контуром (генератор lc-типа): вариант принципиальной схемы на биполярном транзисторе, принцип работы, параметры выходного сигнала.
- •Вопрос31. Генератор гармонических колебаний rc-типа: принципиальная схема, принцип работы, параметры выходного сигнала.
- •Вопрос32. Мультивибратор на биполярных транзисторах: принципиальная схема, принцип работы, параметры выходного сигнала.
Вопрос2. 1.Цепь переменного тока с индуктивным элементом. 2.Индуктивное сопротивление. 3.Мгновенная и реактивная индуктивная мощности.
В действительности цепей, которые обладали бы только индуктивностью, нет, так как любая катушка обязательно содержит и активное сопротивление. Для уяснения физической стороны процесса рассмотрим катушку, лишенную активного сопротивления (рис. 20, в). Примером может служить цепь ненагруженного трансформатора, так как активное сопротивление и емкость его незначительны. Изменение тока в цепи с индуктивностью L вызывает возникновение ЭДС самоиндукции eL, которая в соответствии с законом Ленца противодействует изменению тока. При увеличении тока ЭДС eL действует навстречу току,
Рис.20.
Электрические цепи и их векторные
диаграммы напряжения и тока
а,
б – с активным сопротивлением
в,
г – с катушкой индуктивности
д,
г – с конденсатором
а
при уменьшении — в направлении тока,
противодействуя его уменьшению: bl =
— L-^-
. В
дифференциальной форме eL=—/•-37-
В
соответствии с законом Кирхгофа
приложенное] к цепи напряжение
уравновешивается ЭДС самоиндукции!
ul= —
е^, следовательно, Ui=L "
" ==o)LI^cosu.
— ULu sin
(to/ + я/2), где ULit =
&Ll№ — амплитуда
на-1 пряжения.
Как
видно, фазы у тока и напряжения различны.!
Напряжение опережает по фазе на л/2
(90°) ток в индук-| тивности, или ток
отстает по фазе на я/2 (90°) от| приложенного
напряжения (рис. 20,г).
Для
действующих напряжения и тока получим
выражения, аналогичные по форме
закону Ома (/i=col/| и / =^ Ui/coL.
Величина
coL, измеряемая в единицах сопротивления
и обозначаемая xl, называется
индуктивным сопротивлением цепи.
Индуктивное сопротивление xl — со/,
= 2л/£ пропорционально частоте приложенного
напряжения.
Мы знаем, что на встречу нарастающему току генератора идет ток самоиндукции катушки. Вот этопротиводействие тока самоиндукции катушки нарастающему току генератора и называется индуктивным сопротивлением.
На преодоление этого противодействия затрачивается часть энергии переменного тока генератора. Вся эта часть энергии полностью превращается в энергию магнитного поля катушки. Когда ток генератора будет убывать, магнитное поле катушки также будет убывать, пресекая катушку и индуктируя в цепи ток самоиндукции. Теперь ток самоиндукции будет идти в одном направлении с убывающим током генератора.
Таким образом вся энергия затраченная током генератора на преодоление противодействия тока самоиндукции катушки полностью вернулась в цепь в виде энергии электрического тока. Поэтому индуктивное сопротивление является реактивным, т. е. не вызывающим безвозвратных потерь энергии.
Единицей измерения индуктивного сопротивления является Ом
Индуктивное сопротивление обозначается XL.
Буква X- означает реактивное сопротивление, а L означает что это реактивное сопротивление является индуктивным.
f- частота Гц, L- индуктивность катушки Гн, XL- индуктивное сопротивление Ом
Соотношение между фазами U и I на XL
Так как активное сопротивление катушки по условию равно нулю (чисто индуктивное сопротивление), то все напряжение приложенное генератором к катушке идет на преодоление э. д. с. самоиндукции катушки. Это значит что график напряжения приложенного генератором к катушке равен по амплитуде графику э. д. с. самоиндукции катушки и находится с ним в противофазе.
Напряжение приложенное генератором к чисто индуктивному сопротивлению и ток идущий от генератора по чисто индуктивному сопротивлению сдвинуты по фазе на 900 ,т. е. напряжение опережает ток на 900.
Реальная катушка индуктивности
Реальная катушка кроме индуктивного сопротивления имеет еще и активное сопротивление. Эти сопротивления следует считать соединенными последовательно.
На активном сопротивлении катушки напряжение приложенное генератором и ток идущий от генератора совпадают по фазе.
На чисто индуктивном сопротивлении напряжение приложенное генератором и ток идущий от генератора сдвинуты по фазе на 900. Напряжение опережает ток на 900. Результирующее напряжение приложенное генератором к катушке определяется по правилу параллелограмма.
Результирующее напряжение приложенное генератором к катушке всегда опережает ток на на угол меньший 900.
Величина угла φ зависит от величин активного и индуктивного сопротивлений катушки.
О результирующем сопротивлении катушки
Результирующее сопротивление катушки нельзя находить суммированием величин её активного и реактивного сопротивлений.
Результирующее сопротивление катушки Z равно
3. Мгновенное значение мощности. В цепи, содержащей активное, индуктивное и емкостное сопротивления, в которой ток I и напряжение u в общем случае сдвинуты по фазе на некоторый угол ?, мгновенное значение мощности р равно произведению мгновенных значений силы тока i и напряжения u. Кривую мгновенной мощности р можно получить перемножением мгновенных значений тока i и напряжения u при различных углах ?t (рис. 199, а. Из этого рисунка видно, что в некоторые моменты времени, когда ток и напряжение направлены навстречу друг другу, мощность имеет отрицательное значение. Возникновение в электрической цепи отрицательных значений мощности является вредным. Это означает, что в такие периоды времени приемник возвращает часть полученной электроэнергии обратно источнику; в результате уменьшается мощность, передаваемая от источника к приемнику. Очевидно, что чем больше угол сдвига фаз ?, тем больше время, в течение которого часть электроэнергии возвращается обратно к источнику, и тем больше возвращаемая обратно энергия и мощность.
Активная и реактивная мощности. Мгновенная мощность может быть представлена в виде суммы двух составляющих 1 и 2 (рис. 199,б). Составляющая 1 соответствует изменению мощности в цепи с активным сопротивлением (см. рис. 175,б).
Среднее ее значение, которое называют активной мощностью,
P = UI cos ? (75)
Она представляет собой среднюю мощность, которая поступает от источника к электрическим установкам при переменном токе.
Составляющая 2 изменяется подобно изменению мощности в цепи с реактивным сопротивлением (индуктивным или емкостным, см. рис. 179, а и б). Среднее ее значение равно нулю, поэтому для оценки этой составляющей пользуются ее амплитудным значением, которое называют реактивной мощностью:
Q = UI sin ? (76)
Рассматривая кривые мощности (см. рис. 199,б), можно установить, чтотолько активная мощность может обеспечить преобразование в приемнике электрической энергии в другие виды энергии. Эта мощность в течение всего периода имеет положительный знак, т. е. соответствующая ей электрическая энергия 2, называемая активной, непрерывно переходит от источника 1 к приемнику 4 (рис. 200, а).Реактивная мощность никакой полезной работы создать не может, так как среднее значение ее в течение одного периода равно нулю. Как видно из рис. 199,б, эта мощность становится то положительной, то отрицательной, т. е. соответствующая ей электрическая энергия ,3, называемая реактивной,
Рис.
199. Зависимость мгновенной мощности р
(а) и ее составляющих (б) от угла ?t
Рис.
200. Диаграмма, иллюстрирующая передачу
электрической энергии между источником
и приемником, содержащим активное и
реактивное сопротивления, при отсутствии
компенсатора (а) и при наличии его (б):
1 — источник; 2,3 — условные изображения
активной и реактивной энергии; 4 —
приемник; 5 — компенсатор
непрерывно циркулирует по электрической цепи от источника электрической энергии 1 к приемнику 4 и обратно (см. рис. 200, а).
Возникновение реактивной мощности в цепи переменного тока возможно только при включении в эту цепь накопителей энергии, таких как катушка индуктивности или конденсатор. В первом случае электрическая энергия, поступающая от источника, накапливается в электромагнитном поле катушки индуктивности, а затем отдается обратно; во втором случае она накапливается в электрическом поле конденсатора, а затем возвращается обратно к источнику. Постоянная циркуляция реактивной мощности от источника к приемникам загружает генераторы переменного тока и электрические сети реактивными токами, не создающими полезной работы, и тем самым не дает возможности использовать их по прямому назначению для выработки и передачи потребителям активной мощности. Поэтому в производственных условиях стараются по возможности уменьшить реактивную мощность, потребляемую электрическими установками.
Полная мощность. Источники электрической энергии переменного тока (генераторы и трансформаторы) рассчитаны на определенный номинальный ток Iном и определенное номинальное напряжение Uном, которые зависят от конструкции машины, размеров ее основных частей и пр. Увеличить значительно номинальный ток или номинальное напряжение нельзя, так как это может привести к недопустимому нагреву обмоток машины или пробою их изоляции. Поэтому каждый генератор или трансформатор может длительно отдавать без опасности аварии только вполне определенную мощность, равную произведению его номинального тока на номинальное напряжение. Произведение действующих значений тока и напряжения называется полной мощностью,
S = UI
Следовательно, полная мощность представляет собой наибольшее значение активной мощности при заданных значениях тока и напряжения. Она характеризует ту наибольшую мощность, которую можно получить от источника переменного тока при условии, что между проходящим по нему током и напряжением отсутствует сдвиг фаз. Полную мощность измеряют в вольт-амперах (В*А) или киловольт-амперах (кВ*А).
Связь между мощностями Р, Q и S можно определить из векторной диаграммы напряжений (рис. 201, а). Если умножить на ток I все стороны треугольника ABC, то получим треугольник мощностей А’В’С’ (рис. 201,б), стороны которого равны Р, Q и S. Из треугольника мощностей имеем:
S = ?(P2 + Q2)
Из этого выражения следует, что при заданной полной мощности S (т. е. напряжении U и токе I) чем больше реактивная мощность Q, которая проходит через генератор переменного тока или трансформатор, тем меньше активная мощность Р, которую он может отдать приемнику. Иными словами, реактивная мощность не позволяет полностью использовать всю расчетную мощность источников переменного тока для выработки полезно используемой электрической энергии. То же самое относится и к электрическим сетям. Ток I = ?(Ia2+Ip2), который можно безопасно пропускать по данной электрической сети, определяется, главным образом, поперечным сечением ее проводов. Поэтому если часть Iр проходящего по сети тока (см. рис. 194,б) идет на создание реактивной мощности, то должен быть уменьшен активный ток Iа, обеспечивающий создание активной мощности, которую можно пропустить по данной сети.
Рис.
201. Векторная диаграмма напряжений (а)
и треугольник мощностей (б) для цепи
переменного тока
Если задана активная мощность Р, то при увеличении реактивной мощности Q возрастут реактивный ток Iр и общий ток I, проходящий по проводам генераторов переменного тока, трансформаторов, электрических сетей и приемников электрической энергии. При этом увеличиваются и потери мощности ?Р = I2Rпp в активном сопротивлении Rпp этих проводов.
Таким образом, бесполезная циркуляция электрической энергии между источником переменного тока и приемником, обусловленная наличием в нем реактивных сопротивлений, требует также затраты определенного количества энергии, которая теряется в проводах всей электрической цепи.
