
- •1) Физические величины, характеризующие электрическое поле
- •2) Характеристики проводников, диэлектриков, полупроводников.
- •3) Электрический ток в проводниках. Эдс, напряжение, сопротивление, Закон Ома.
- •4) Поляризация диэлектриков. Электрическая ёмкость и способы соединения конденсаторов.
- •5) Электрическая цепь и её основные элементы. Зависимость сопротивления от температуры.
- •6) Способы соединения сопротивлений.
- •7) Схема замещения электрической цепи. Работа, мощность, баланс мощностей.
- •8) Простейшая электрическая цепь с одним источником. Режим холостого хода и короткого замыкания.
- •9) Электрическая цепь с двумя источниками. Противо эдс. Потенциальная диаграмма и её построение.
- •10) Законы Кирхгофа. Метод свёртывания схемы.
- •11) Метод наложения. Применение 2-х законов Кирхгофа для расчёта
- •12) Метод узловых потенциалов, особенности расчёта цепей
- •13) Метод контурных токов, особенности расчёта цепей.
- •14) Метод эквивалентного генератора, особенности расчёта тока в ветви.
- •15) Нелинейные цепи и особенности их расчёта при различных способах соединения нелинейных элементов.
- •16) Характеристики магнитного поля. Закон полного тока
- •17) Намагничивание ферромагнитных материалов.
- •18) Петля гистерезиса
- •19) Проводники с током в магнитном поле. Закон Ампера. Закон электромагнитной индукции.
- •20) Принцип Ленца. Преобразование энергии.
- •21. Потокосцепление и индуктивность катушки. Эдс само и взаимоиндукции
- •22. Взаимная индуктивность. Вихревые токи. Энергия магнитного поля
- •23. Определение, получение и изображение переменного тока. Его параметры
- •24. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов. Сложение и вычитание синусоидальных величин
- •225. Характеристика цепи с активным сопротивлением, с индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
- •26. Параметры цепи с ёмкостью, с активным сопротивлением и ёмкостью
- •28. Параметры неразветвленной цепи с rlc
- •29. Резонанс токов
- •30. Резонанс напряжений
- •31. Формы записи комплекных чисел. Арифметические действия над комплексными числами
- •32. Параметры синусоидальных цепей в комплексной форме
- •33) Законы Кирхгофа в комплексной форме
- •34) Принцип расчёта цепей со смешанным соединением сопротивлений символическим методом.
- •35) Построение векторных диаграмм на комплексной плоскости.
- •36) Сложение и вычитание векторов на комплексной плоскости.
- •37) Принцип получения 3-х фазной сети. Соединение обмоток трёхфазного генератора «звездой» и «треугольником».
- •38) Соединение приемников энергии «звездой» при симметричной и несимметричной нагрузках.
- •39) Принцип расчёта четырёхпроводной трёхфазной цепи. Роль нулевого провода.
- •40) Варианты построения векторных диаграмм при неправильном включении обмоток 3-х фазной цепи.
- •41) Соединение приемников энергии «треугольником» при 2-х системах нагрузки.
- •42) Мощности 3-х фазной цепи.
- •43) Причины возникновения несинусоидальных напряжений и токов. Виды несинусоидальных кривых.
- •44) Изображение несинусоидальных величин рядами Фурье
- •45) Принципы расчета линейных электрических цепей несинусоидального тока.
- •46) Нелинейные электрические цепи переменного тока.
- •47) Мощность потерь в магнитопроводе с катушкой.
- •48) Катушка с ферромагнитным сердечником.
- •49) Принцип работы трансформатора. Физические процессы.
- •50) Законы коммутации. Включение rl -цепи к источнику постоянного напряжения.
- •51) Короткое замыкание rl-цепи. Отключение rl-цепи. Изменение сопротивления в rl-цепи.
- •52) Включение rс-цепи к источнику постоянного напряжения. Короткое замыкание.
- •53) Переходные процессы при отключении rc-цепи
- •54) Основные понятия длинных линии. Первичные параметры.
- •55) Вторичные параметры длинных линий.
- •56) Бегущие волны в длинной линии без потерь.
- •57) Стоячие волны в разомкнутой длинной линии.
- •58) Электроснабжение промышленных предприятий. Назначение и классификация электрических сетей.
48) Катушка с ферромагнитным сердечником.
Если по обмотке пустить ток возникнет магнитное поле, возникнет магнитный поток и индукция.Произойдет намагничивание сердечника при увеличении тока намагничиваемость сердечника достигает насыщения.При увеличении тока, магнитный поток const, а L=ωφ/i где ω-количество витков, φ-магнитный поток, i-ток.По формуле при увеличении тока уменьшается индуктивность.Пусть магнитный поток изменяется по синусоидальному закону в витках катушки наводится ЭДС самоиндукции, направленная против напряжения(принцип Ленца) еL=Emsin(ωt-90°). При синусоидальном магнитном потоке ЭДС также синусоидальна.Е=4,44fωφm.
49) Принцип работы трансформатора. Физические процессы.
В катушка со стальным сердечником по з.Фарадея возникает ЭДС самоиндукции которая уравновешивается с напряжением и равна ему +потери. Принцип действия: при подаче напряжения на первичную обмотку возникает ток и магнитный поток по з.Фарадея в первой и во второй обмотках наводятся ЭДС.В первой обмотке напряжение будет больше ЭДС на величину падения напряжения, а во вторичной напряжение будет меньше ЭДС на величину падения напряжения на витках вторичной обмотки.В трансформаторе ток является не линейной величиной. Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки к источнику переменного тока в витках этой обмотки протекает переменный ток, который создает в магнитопроводе переменный магнитной поток. Замыкаясь в магнитопроводе, этот поток сцепляется с обеими обмотками (первичной и вторичной) в индуцирует в них ЭДС:
В
первичной обмотке ЭДС самоиндукции
Во
вторичной – эдс взаимоиндукции
Где
- число витков в первичной и вторичной
обмотках трансформатора
При
подключении нагрузки к выводам под
действием ЭДС
в цепи этой обмотки создается ток
,
а на выводах вторичной обмотки
устанавливается напряжение
.
В повышающих трансформаторах
, а в понижающих наоборот.
Коэффициент трансформации
Отношение
чисел витков обмоток трансформатора
называется коэффициентом трансформации
Коэффициент
трансформации показывается как относятся
действующие значения ЭДС вторичной и
первичной обмоток. Коэффициент
трансформации может быть определен на
основании измерений напряжения на
выходе и выходе ненагруженного
трансформатора.
50) Законы коммутации. Включение rl -цепи к источнику постоянного напряжения.
Законы коммутации:
1)Ток через индуктивность не может изменятся скачком при изменении режима цепи отключение, добавление элементов которые ведут за собой изменение тока в первый момент коммутации , ток сохраняет то значение, которое было до коммутации.
2)Напряжение на конденсаторе не может изменятся скачком при изменении состояния цепи в первый момент коммутации напряжение на конденсаторе будет равно напряжению установившемуся до коммутации.
При включении цепи в первый момент ток равен до коммутации равен нулю. По второму з.Киргхофа всё напряжение лежит на индуктивности в виде ЭДС потому что UR=0.По мере нарастания тока UR-увеличивается, UL –уменьшается. По окончанию переходного процесса всё напряжение будет на сопротивлении потому что для постоянного тока индуктивное сопротивление равно нулю.
Вкл
RL:
i0=iу(0)+iсв(0),
i=U/R(1-
.
iу-
после переходного процесса, iсв-
определяет переходный процесс.
=L/R