
- •1. Элементы электрических схем, топологические параметры цепи. Электрический ток, приемники электрической энергии.
- •2.Реальные и идеальные источники энергии их внешние хар-ки и схемы замещения. Эквивалентная замена источников.
- •3. Метод наложения. Сущность метода. Входные и взаимные проводимости и сопротивления, передаточные коэффициенты. Их расчет и опытное определение.
- •4.Первый и второй законы кирхгофа и их применение для расчета разветвленной цепи.
- •5.Баланс мощности в замкнутой цепи.
- •7) Обобщенный закон ома для участка цепи с эдс.
- •8.Метод узловых потенциалов.
- •9.Линейные соотношения в линейных цепях.
- •10. Понятие об активном и пассивном двухполюсниках. Параметры активного двухполюсника. Метод эквивалентного источника.
- •11. Условие передачи максимальной мощности от активного двухполюсника нагрузке.
- •12.Преобразование трехлучевой звезды сопротивлений в треугольник и обратно.
- •13. Основные понятия о переменном токе: мгновенное значение, частота, период.
- •14. Цепи синусоидального тока.Амплитудное, действующее и средние значения синусоидального тока.
- •15. Синусоидальный ток в активном сопротивлении, графики мгновенного значения тока, напряжения, мощности.
- •16. Синусоидальный ток в емкости. Емкостное сопротивление. Графики мгновенных значений тока, напряжения, мощности.
- •17.Синусоидальный ток в индуктивности, индуктивное сопротивление. Графики мгновенных значений тока, напряжения, мощности и энергии.
- •19. Закон ома в комплексной форме. Комплексное, полное, активное и реактивное сопротивление. Треугольник сопротивлений. Комплексная, активная и реактивная проводимости.
- •20. Пассивный двухполюсник на переменном токе.
- •21. Законы кирхгофа для мгновенных значений и в комплексной форме.
- •22. Комплексные метод расчета цепей синусоидального тока.
- •23.Векторные диаграммы токов и топографические диаграммы напряжений (на примере)
- •24.Мгновенная,активная,реактивная,полная мощности.Треугольник мощностей.
- •25. Комплексная мощность. Бланс мощности. Коэффициент мощности и его значение.
- •26.Показания приборов цепи синусоидального тока. Определение параметров пассивного двухполюсника с помощью амперметра, вольтметра и ваттметра.
- •27. Резонанс напряжений.Условия возникновения резонансная частота.
- •28.Цепи переменного тока со взаимной индукцией. Взаимная индуктивность, коэффициент индуктивной связи.Согласное и встречное соединение.
- •29. Понятие о многофазных и трехфазных цепях синусоидального тока. Преимущества трехфазных цепей перед однофазными. Принцип работы трехфазного генератора. Гидрогенератор и турбогенератор.
- •30)Схемы соединения звезда треугольник.Понятие фазных и линейных значений тока токов и напряжений.Основные соотношения для токов напряжений и мощностей.
- •33.Кривые намагничивания ферромагнитных материалов. Индукция насыщения, остаточная индукция, коэрцитиввная сила. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы.
- •35. Основные законы электромеханики, положенные в основу работы электрических машин.
- •36)Принцип действия трансформатора,основные элементы конструкции.
- •37. Коэффициент трансформации.
- •38.Электрическая схема замещения трансформатора.Параметры схемы замещения.
- •39.Внешние характеристики трансформатора при различных типах нагрузок.
- •41. Принцип действия синхронной машины. Элементы конструкции синхронных машин.
- •43. Принцип действия электрических машин постоянного тока. Элементы конструкции. Схемы возбуждения.
- •45. Механические характеристики двигателей постоянного тока при различных схемах возбуждения.
1. Элементы электрических схем, топологические параметры цепи. Электрический ток, приемники электрической энергии.
Электрической цепью называют совокупность тел и сред, образующих замкнутые пути для протекания электрического тока.
Элементы: провода, конденсаторы, резисторы, ист ЭДС, катушки.
Связи элементов электрической цепи обладают топологическими свойствами, т.е. они не изменяются при любых преобразованиях, производимых без разрыва связей.
Основными топологическими понятиями являются ветвь, узел, контур, двухполюсник, четычехполюсник.
Контуром (замкнутым контуром) называют совокупность ветвей, образующих путь, при перемещении вдоль которого мы можем вернуться в исходную точку, не проходя более одного раза по каждой ветви и по каждому узлу.
Двухполюсником называют часть эл. Цепи с двумя выделенными зажимами-полюсами.
Четырехполюсником называют часть эл цепи, имеющие две пары зажимов, которые называются входными и выходными. Также могут быть активными, пассивными.
Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц
Электрический ток имеет следующие проявления:
нагревание проводников;
изменение химического состава проводников;
создание магнитного поля
приемник электрической энергии (электроприемник) - устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования.
3 категории приемников:
1) активное сопротивление
Закон Джоуля — Ленца:Q = I2Rt. Активная мощность: Р=I2R
Нагревание элемента может быть полезным (обогрев) и вредным
Тепловая энергия, выделяющаяся при протекании электрического тока и не используемая в полезных целях – энергия потерь.
2)катушка индуктивности. XL=ώL, где ώ-циклическая частота, ώ=2Пf, тогда XL=2ПfL. Сопротивление идеальной катушки индуктивности на постоянном токе равно 0, а сопротивление реальной катушки индуктивности равно активному сопротивлению из которого она изготовлена. R=ρl/S
3)емкость, сопротивление. XC=1/ώC=1/2ПfC=∞, где X реактивное сопротивление. В установившихся режимах сопротивление конденсатора на постоянном токе равно ∞, т е дает разрыв на постоянном токе. в цепях постоянного тока используется только активное сопротивление.
2.Реальные и идеальные источники энергии их внешние хар-ки и схемы замещения. Эквивалентная замена источников.
Если внутр.сопротивление
источника много меньше сопротивления
приемника(
)то
при опреде-ых изменениях тока напряжение
U
практически остается неизменным и
равным ЭДС. Такой источник электр-ой
энергии называют идеальным
источником
ЭДС. ВАХ ид.источника.Поскольку
напряжение источника в этом случае
яв-ся неизменным(U=E)на
схемах вместо источ.ЭДС часто показ-ют
зажимы,к которым приложено напряжение
U.Реальному
источнику(
0)
соответствует схема замещения,состоящая
из ид-ого источника ЭДС и резистивного
эл-та, сопротивление
которого
равно внутр-ему сопротивлению источника.
Если
внутр-яя проводимость источника мала(
)то
при опред-ых изменениях напряжения U
ток I
практически остается неизменным и
равным
-идеальный
источник,на схемах замещения обознач-ся
J.Если
к реальному источнику эл-ой энергии
подключен пассивный приемник с
проводимостью
то эл-ую цепь можно представить ее схемой
замещения, состоящей из идеального
источника тока J=
и двух резистивных эл-ов с проводимостями
).Эквивалентность
схем замещения означает только то что
при подключении в каждую из этих схем
резистивного приемника с сопротивлением
ток I
и U
одинаковые.