
- •Перечень экзаменационных вопросов
- •Часть 1. Электротехника
- •Часть 2. Основы электроники
- •Часть 3. Основные законы электротехники
- •Часть 1. Общая электротехника
- •1. Проводники в электрическом поле.
- •2. Диэлектрики в электрическом поле.
- •3.Основные электрические свойства диэлектрика.
- •4. Конденсаторы.
- •5. Магнитные свойства веществ.
- •6. Сила действующая на проводник с током в магнитном поле.
- •7. Э,д,с, в проводнике движущемся в магнитном поле.
- •8. Преобразование механической энергии в электрическую (принцип действия простейшего электрического генератора).
- •9. Преобразование электрической энергии в механическую (принцип действия простейшего электродвигателя)
- •10. Магнитоэлектрический измерительный механизм.
- •11. Электромагнитный измерительный механизм.
- •12.Электродинамический измерительный механизм.
- •13. Индукционный измерительный механизм.
- •14. Измерение тока.
- •15. Измерение напряжения.
- •16. Измерение мощности и энергии.
- •17. Измерение электрического сопротивления.
- •1.Косвенный метод. Для измерения сопротивлений косвенным методом в Рис.17.1
- •18. Устройство трансформатора.
- •19. Принцип действия трансформатора
- •20.Охлаждение трансформаторов.
- •21. Коэффициент полезного действия трансформатора.
- •22. Устройство трехфазных асинхронных двигателей.
- •23. Принцип работы трехфазного асинхронного двигателя.
- •24. Пуск в ход трехфазных ад.
- •25.Устройство машин постоянного тока.
- •26. Работа машины постоянного тока в режиме электрического генератора.
- •27. Работа электрической машины постоянного тока в режиме электродвигателя.
- •2 8. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением, его характеристики.
- •29. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением, его характеристики.
- •30. Генератор постоянного тока со смешанным возбуждением, его характеристики.
- •31. Пуск в ход двигателей постоянного тока.
- •32. Регулирование частоты вращения и реверсирование двигателей с параллельным возбуждением.
- •33.Выбор электродвигателей для электропривода по мощности.
- •34. Аппаратура для управления электроприводом.
- •Часть 2. Основы электроники
- •Электропроводность полупроводников.
- •2. Формирование электронно-дырочного перехода.
- •3. Работа электронно-дырочного перехода при прямом и обратном напряжении.
- •4. Пробой электронно-дырочного перехода, его виды.
- •5. Выпрямительные диоды.
- •6. Устройство биполярного транзистора.
- •7. Принцип действия биполярного транзистора.
- •8. Схемы включения биполярного транзистора.
- •9.Устройство и принцип действия динистора.
- •10. Устройство и принцип действия тринистора.
- •11. Виды фотоэффекта.
- •12. Вакуумные и газонаполненные фотоэлементы.
- •13. Полупроводниковые фотоэлементы.
- •14 Общие сведения об электронных выпрямителях, структурная схема выпрямителя.
- •4) Трехфазные выпрямители.
- •5) Управляемые выпрямители.
- •15. Однополупериодные выпрямители.
- •16. Двухполупериодная трансформаторная схема выпрямления.
- •17. Двухполупериодная мостовая схема выпрямления.
- •18. Трехфазные выпрямители.
- •19.Управляемые выпрямители.
- •20. Ёмкостный сглаживающий фильтр.
- •21.Индуктивный сглаживающий фильтр.
- •22.Электронные усилители, общие сведения, классификация, структурная схема усилителя.
- •2. Усилительный блок – обеспечивает усиление электрических сигналов
- •23. Основные технические показатели усилителей электрических сигналов.
- •1. Амплитудная характеристика. Амплитудная характеристика рис 23.1
- •24. Усилительный каскад.
- •25. Режимы работы усилительных каскадов.
- •26. Предварительные каскады усиления. Междукаскадные связи в усилителях.
- •27. Обратная связь в усилителях.
- •28. Однотактный выходной каскад усиления..
- •29. Двухтактный трансформаторный выходной каскад.
- •Двухтактный бестрансформаторный выходной каскад.
- •Электронные генераторы синусоидальных колебаний
- •Электронные генераторы пилообразного напряжения.
- •Общие сведения об электронных осциллографах.
- •34 Общие сведения об интегральных микросхемах.
- •Часть 3
- •1. Закон Кулона.
- •6. Закон Ома для участка цепи.
- •7. Закон Ома для полной цепи.
22. Устройство трехфазных асинхронных двигателей.
Трехфазные асинхронные двигатели были разработаны русским ученым М.О.Доливо-Добровольским в конце 80-х годов XIX века.
Т
рехфазный
АД состоит из неподвижного статора и
подвижного ротора. Статор состоит из
станины, сердечника статора запрессованного
в станину и трехфазной обмотки уложенной
в пазы сердечника. Станина служит для
крепления к ней других частей машины.
Сердечник статора представляет собой
полый цилиндр, набранный из тонких
листов электротехнической стали 2
(рис.22.1, а), образуя неподвижную часть
магнитопровода. Листы имеют форму колец
с пазами.
Рис. 22.1. Статор трехфазного АД: а— внешний вид статора; б — подключение двигателя в сеть звездой; в — подключение двигателя в сеть треугольником.
Начала и концы фаз обмотки статора присоединены к зажимам специального щитка. На щитке двигателя выводы располагают так, как показано на рис.22.1, б, в. Это дает возможность легко соединять обмотки статора звездой или треугольником. Начала обмоток — С1, С2, СЗ, концы — С4, С5, С6.
Рис.22.2. Короткозамкнутые роторы асинхронного двигателя:
а — с медной; б — алюминиевой обмоткой;
в — условное обозначение двигателя
.
Ротор трехфазного асинхронного двигателя состоит из вала, сердечника ротора и обмотки. Сердечник ротора набирается из пакета тонких стальных дисков 1 (рис.22.2, б и рис.22.3, а) с пазами, в которые укладывается обмотка 2. По конструктивному исполнению обмотки ротора двигатели подразделяют на двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели с фазным ротором. В пазы короткозамкнутого ротора закладываются медные или алюминиевые стержни 2. По торцам стержни соединяют короткозамыкающими кольцами 3 с вентиляционными лопатками 4. Получается обмотка, не имеющая выводов. Асинхронные двигатели, имеющие такой ротор, называются двигателями с короткозамкнутым ротором. Иногда такую обмотку называют «беличьей клеткой».
Р
ис.22.3.
Фазный ротор синхронного двигателя
(а); условное обозначение двигателя (б)
Второй тип обмотки представляет собой трехфазную обмотку, уложенную таким же образом как на статоре. Фазные обмотки ротора 2 (рис.22.3, а) соединяют звездой, при этом начала обмоток соединяют с контактными кольцами 3, насаженными на вал и изолированными как от вала, так и друг от друга. Кольца вращаются вместе с валом, по ним скользят неподвижные щетки, находящиеся в щеткодержателях, и через них к обмотке ротора можно подключить внешнее сопротивление.
Ротор с трехфазной обмоткой и контактными кольцами называется фазным. Условные графические обозначения двигателей на электрических схемах показаны на рис.22.2, в и рис.22.3, б.
Т.к. сердечники статора и ротора находятся в магнитном поле переменного тока, то в процессе работы двигателя происходит их непрерывное перемагничивание и в них индуктируются вихревые токи, на что тратится энергия за счет которой сердечники нагреваются.
Для уменьшения потерь энергии на перемагничивание сердечников их выполняют из магнитомягкого ферромагнетика, а для уменьшения вихревых токов их набирают из отдельных пластин электротехнической стали.