
- •Часть 1. Тема «Законы постоянного тока» 9
- •Часть 2. Электромагнетизм 17
- •Часть 3. Переменный ток 28
- •Пояснительная записка
- •Содержание учебной дисциплины
- •Раздел 1 Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока
- •Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
- •Раздел 3. Электрические измерения и электротехнические приборы
- •Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока
- •Раздел 5. Трехфазные электрические цепи
- •Раздел 6. Трансформаторы
- •Раздел 7. Электрические машины переменного и постоянного тока
- •Раздел 8. Основы электроники. Полупроводниковые приборы
- •Раздел 9. Передача, распределение электрической энергии. Электрооборудование строительных площадок
- •Раздел 10. Электроснабжение строительной площадки
- •Указания к выполнению и оформлению контрольных работ
- •Выбор вариантов задач контрольной работы
- •Часть 1. Тема «Законы постоянного тока»
- •1.1 Закон Ома для участка и полной цепи
- •1.2. Последовательное и параллельное соединение проводников
- •Последовательное соединение
- •Параллельное соединение
- •1.3. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра
- •1.4. Примеры решения задач
- •1.4.1. Пример 1
- •1.4.2. Пример 2
- •1.4.3. Пример 3
- •1.5. Задания к контрольной работе Задачи вариантов 1 – 10, 11 – 20, 21 - 30
- •Задачи вариантов 31 – 40, 41 – 50
- •Часть 2. Электромагнетизм
- •2.1. Основные формулы и уравнения
- •Взаимодействие проводников с током. Электромагнит.
- •Напряженность магнитного поля. Магнитное напряжение.
- •Закон полного тока.
- •Электромагнитная индукция
- •Индуктивность
- •Энергия магнитного поля
- •Взаимная индукция
- •2.2. Вопросы по теме «Магнитные свойства вещества»
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •3 Вариант
- •2.3. Характеристики намагничивания стали
- •2.4. Расчет магнитной цепи
- •Теоретическая часть
- •2.5. Задача на расчет магнитной цепи Задача 1. Прямая задача расчета мц
- •Порядок расчета.
- •Задача 2. (обратная задача расчета мц)
- •2.6. Задания вариантам практической работе «Расчет магнитных цепей»
- •Часть 3. Переменный ток
- •3.1. Основные формулы и уравнения
- •3.2. Задачи с решениями по теме
- •3.3. Методические указания к решению задач
- •Общее решение типовых задач
- •3.4. Примеры задачи при последовательном соединении Особенности расчета цепи при другой комбинации элементов схемы
- •3.5. Задача на последовательное соединение
- •3.6. Порядок построения диаграммы
- •3.7. Расчет параллельных цепей переменного тока
- •3.8. Пример задачи параллельного соединения
- •Решение.
- •3.9. Построение векторной диаграммы
- •3.10. Практическая работа
- •3.10.1.Таблица вариантов задач практической работы
- •3.11. Задания по теме «Синусоидальный переменный ток» Задачи вариантов 1 -10
- •Задачи вариантов 11-20
- •3Адачи вариантам 21 – 30
- •Задачи вариантам 31- 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Часть 4. Трехфазный ток
- •4.1. Методические указания по теме «Трехфазные электрические цепи»
- •4.2. Пример решения задачи по схеме «звезда»
- •4.3. Пример решения задачи по схеме «треугольник»
- •Решение.
- •Порядок построения векторной диаграммы
- •4.4. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 − 10
- •Задачи вариантов 11 – 20
- •Задачи вариантов 21 – 30
- •Задачи вариантов 31 − 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Часть 5. Трансформаторы
- •5.1. Расчет трансформатора
- •5.1.1. Номинальные значения
- •5.1.2. Пример задачи однофазного трансформатора
- •5.1 3. Пример задачи трехфазного трансформатора
- •5.2. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 – 10
- •Задачи вариантам 11-20
- •Технические данные трансформатора
- •Часть 6. Электрические машины
- •6.1. Методические указания и задачи
- •6.1.1. Расчет генератора постоянного тока
- •Решение
- •6.1.2. Расчет двигателя постоянного тока
- •Решение
- •6.1. 3. Расчет двигателей переменного тока
- •Пример расчета двигателя
- •Решение
- •6.2. Задания контрольных работ Задачи вариантов 1 - 10
- •Задачи вариантов 11 - 20
- •Задачи вариантам 21 - 30
- •Часть 7. Практическая работа: Расчет стоимости электроэнергии
- •Часть 8. Практическая работа. Выбор типа электродвигателя
- •Теоретическая часть
- •2. Режимы работы
- •3.Выбор двигателей для различных режимов работы
- •3.1.Продолжительный режим работы
- •3.2.Повторно-кратковременный режим работы
- •3.3. Кратковременный режим работы
- •1.4. Определить моменты двигателя
- •2.3. Определяется расчетная продолжительность включения:
- •Часть 9. Экзаменационные вопросы по электротехнике
- •9.1. Критерии оценивания
- •9.2. Экзаменационные вопросы
- •Защитное заземление. Схемы заземлений. Заземление и зануление.
- •Электробезопасность. Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность.
- •Литература
Взаимодействие проводников с током. Электромагнит.
Сила взаимодействия проводников, по которым проходят токи I1 и I2,
F
=
µ µ0
(2.6),
где
µ0
—
абсолютная магнитная проницаемость,
Гн/м;
l — длина проводников, м; а — расстояние между ними, м; F—сила взаимодействия, Н.
Магнитная индукция во всех точках, расположенных на расстоянии а от оси провода,
B
=
µа
(2.7)
Абсолютная магнитная проницаемость воздуха и всех веществ, за исключением ферромагнитных материалов, близка к абсолютной магнитной проницаемости вакуума, называемой магнитной постоянной: µ0 = 4π∙10 -7 Гн/м=1,256-10-6 Гн/м.
Абсолютная магнитная проницаемость вещества µа = µ0 µ
где µ — магнитная проницаемость, показывающая, во сколько раз абсолютная магнитная проницаемость данного материала больше магнитной постоянной.
Подъемная сила электромагнита (Н) F=4∙105B2S, (2.8)
где В — магнитная индукция, Тл; S — сечение полюса, м2.
Напряженность магнитного поля. Магнитное напряжение.
Напряженность
магнитного поля (А/м)
Н=
=
(2.9)
Напряженность магнитного поля – это векторная величина, не зависящая от свойств среды и определяется только токами в проводниках, создающими магнитное поле. Направление совпадает с направлением вектора индукции в данной точке.
Произведение проекции напряженности магнитного поля Нl на длину участка магнитной линии ∆l называют магнитным напряжением Нl ∙∆l или Нl ∙l (по всей длине магнитной индукции) и выражают в амперах (A).
Магнитное напряжение, взятое по всей длине линии магнитной индукции, называют магнитодвижущей силой (МДС) или намагничивающей силой (НС) Fm= Нl ∙l
Закон полного тока.
Полный ток — это алгебраическая сумма токов, пронизывающих поверхность, ограниченную замкнутым контуром I = ∑i.
По закону полного тока намагничивающая сила (НС) Fm вдоль замкнутого контура равна полному току: Fm = Нl ∙l = ∑i. (2.10)
1.
Напряженность
(А/м) магнитного
поля в точке, удаленной
на расстояние R
от
прямолинейного проводника,
H
=
(2.11)
Магнитная
индукция
B
=
µ0
µ
2. Напряженность магнитного поля внутри проводника в точке, удаленной от ее оси на расстояние а,
H
= a
(2.12)
Если a = R, то напряженность на поверхности такого проводника H = (2.13)
где R—радиус цилиндрического проводника, м.
3. Напряженность магнитного поля в центре кольцевого проводника
H=
(2.14),
где
R—радиус
кольца, м.
4. Напряженность магнитного поля внутри кольцевой катушки
H=
w
(2.15),
где
RX
—
радиус от центра кольцевой катушки до
искомой точки, м.
Магнитная
индукция B
=
µ0
µH
=µ0
µ
(2.16)
5.
Напряженность
магнитного
поля
на средней магнитной линии кольцевой
(тороидальной) катушки
H=
w
(2.17)
где I —ток в обмотке катушки, A; w —число витков катушки; l —длина средней магнитной линии катушки, м.
Магнитная индукция B = μa H = μa w (2.18) Магнитный поток Ф = BS = μa S w (2.19),
где S—площадь поперечного сечения катушки, м2.
6. Напряженность магнитного поля на оси цилиндрической катушки в любой ее точке (рис. 2.1)
H
= w
(cos
α1–
cos α2)
(2.20)
Если d < l, то H = w , индукция B = µ0 µH =µ0 µ w (cos α1– cos α2) (2.21)
или, по приближенной формуле, при d< l имеем: B = µ0 µH =µ0 µ w (2.22)