
- •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.
51) Короткое замыкание rl-цепи. Отключение rl-цепи. Изменение сопротивления в rl-цепи.
КЗ.
В результате КЗ цепи ток потечет через
перемычку. По закону коммутации в первый
момент ток равен нулю. i0=iу(0)+iсв(0;
I=0+A
;
A=I;
i=I
При размыкании цепи ток с установившегося значения уменьшается с большой скоростью.Цепью является воздух который имеет проводимость в результате резкого увеличения скорости и уменьшения тока, ЭДС на катушке создаётся большая.В местах разъединения контактоввозникает ионизация воздуха(электр. дуга) и сжигает контакты(чтобы это предотвратить контакты помещают в трансформ. масло).Размыкание: i0=iу(0)+iсв(0; I=0+A ; A=I; i=I . =L/R
52) Включение rс-цепи к источнику постоянного напряжения. Короткое замыкание.
В первый момент коммутации напряжение на С равно нулю.Всё напряжение лежит на сопротивлении следовательно в первый момент зарядный ток С максимальный. По мере заряда С по экспоненте напряжение на нем увеличивается, а R уменьшается=>зарядный ток уменьшается.Когда напряжение на С достигнет UИСТ ток станет равным нулю=>на R напряжение равно нулю, UИСТ лежит на конденсаторе. U0=UY(0)+Uсв(0) ; 0=U+A ; A=-U; u=U(1- .Зарядный ток: i0=iу(0)+iсв(0; I=0+A ; A=I; i=I . iу=U/R. При КЗ создается цепь для разряда С. В первый момент после замыкания ключа напряжение на С будет равно напряжению до коммутации: Upaзр=Uу(0)+Uсв(0; U=0+A ; A=U; u=U . =RC.
53) Переходные процессы при отключении rc-цепи
В исходном состоянии С заряжен до UИСТ.При замыкании цепи в первый момент напряжение на С будет равно UИСТ приложенное равно сумме падений напряжений. На R в первый момент напряжение U равно UR и противоположно направленo UC. По мере разряда С напряжение на нем уменьшается>будет уменьшатся напряжение на R.Ток разрядный уменьшается от значения i до нуля.По окончанию перех. процесса UR= UC=0. i0=iу(0)+iсв(0; i0=U/R=I; iу(0)=0; I=0+A ; A=I; i=I .
54) Основные понятия длинных линии. Первичные параметры.
Примером линий с распределёнными параметрами явл линии электропередач, радио, трансляционные тянущиеся на большие расстояния. Длинная линия-потому что она соизмерима с длинной волны.Линии электропередач проходят по воздуху, радиотрансл. в деревнях на столбах.Помимо воздушных используют кабельные с различным числом жил(в земле, бронированные).Все линии разделяют на два типа:Воздушные и кабельные.Длинная линия содержит все параметры используемые для расчетов:ΔL-элемент индуктивности, ΔC-элемент ёмкости, ΔR-элемент активного сопротивления, ΔG-элемент тока утечки.Принято считать распределение указанных параметров на единицу длинны, чем меньше тем боле точен будет расчет(напр: ΔL=Гн/м). линии бывают однородные и не однородные. Однородная имеет на единицу длинны неизменные параметры. Если сделать вставку длинной линии с другим сечением вся линия будет неоднородной.Первичные параметры: погонные(L,C,R,G).Погонной ΔL(ΔC, ΔR, ΔG)-назыв. индуктивность единицы длинны линии.Зная погонные первичные параметры и длину линии можем определить полную L(C,R,G) всей длинной линии. L= ΔL*l; l-длина, C= ΔC*l; R= ΔR*l; G= ΔG*l.