- •Конспект лекций Является базовым конспектом для подготовки машинистов на все виды тяги.
- •1. Раздел. Электричество. Постоянный ток.
- •1.1. Введение
- •1.2. Основные сведения о строении вещества.
- •1.3. Физическая природа электричества
- •1.4. Электрические заряды и их взаимодействие.
- •1.5. Электрическое поле.
- •1.6. Характеристики электрического поля.
- •1.7. Электрический ток.
- •1.8. Виды токов.
- •1.9. Электрическое сопротивление.
- •1.10. Проводимость.
- •1.11. Электродвижущая сила (эдс).
- •1.12. Элементы электрической цепи.
- •1.13. Законы Ома.
- •1.14. Режимы работы электрических цепей.
- •1.15. Законы Кирхгофа.
- •1.16. Способы соединения потребителей электроэнергии.
- •1. Последовательное соединение
- •2. Параллельное соединение
- •3. Смешанное соединение (мостовая схема)
- •1.17. Способы соединения источников тока.
- •1. Последовательное соединение.
- •2.Параллельное соединение
- •3. Смешанное соединение
- •1.18. Работа и мощность электрического тока
- •1.19. Тепловое действие тока.
- •1.21. Переходное сопротивление.
- •2. Раздел. Электромагнетизм.
- •2.1. Свойства магнитов.
- •2.2. Магнитное поле
- •2.3. Характеристики магнитного поля.
- •2 .4. Природа ферромагнетизма.
- •2.5. Петля гистерезиса.
- •2.6. Магнитная цепь (магнитопровод). Закон Ома для магнитной цепи. Способы усиления магнитных полей.
- •Закон Ома для магнитной цепи:
- •2.7. Проводник с током в магнитном поле. (Преобразование электрической энергии в механическую).
- •2.8. Электромагнитная индукция.
- •2.9. Правило Ленца.
- •2.10. Самоиндукция.
- •2.12. Взаимоиндукция.
- •2.13. Вихревые токи.
- •3. Раздел. Электрические машины постоянного тока (эмпт).
- •3.1. Составные части машин постоянного тока и их назначение.
- •3.2. Якорные обмотки.
- •3.3. Уравнительные соединения.
- •3.4. Работа двигателя постоянного тока.
- •3.5. Типы двигателей постоянного тока.
- •3.6. Электромеханические характеристики двигателей постоянного тока
- •3.7 Реакция якоря.
- •Размагничивающее действие реакции якоря.
- •Увеличивается вероятность возникновения кругового огня по коллектору.
- •3.8. Способы уменьшения реакции якоря.
- •3.9 Коммутация
- •Механические причины искрения:
- •Электромагнитные причины искрения:
- •3.10. Работа генераторов постоянного тока.
- •1. Генератор с независимым возбуждением
- •2. Генератор с параллельным возбуждением
- •3. Генератор с последовательным возбуждением
- •4. Генератор со смешанным возбуждением
- •Виды потерь:
- •4. Раздел. Химические источники тока
- •Кислотные аккумуляторы.
- •Щелочной аккумулятор.
- •5. Раздел. Переменный ток.
- •5.1. Параметры переменного тока.
- •5.2 Сопротивление в цепях переменного тока.
- •5.3. Мощность в цепи переменного тока.
- •5.4. Трехфазный ток. Синхронный генератор.
- •5.5. Соединение фаз генератора (источника тока) и потребителя по схеме «звезда»/«звезда» (с нулевым проводом).
- •5.6. Схема соединения фаз генератора и потребителя «треугольник»/ «треугольник».
- •5.7. Асинхронный двигатель.
- •6. Раздел. Трансформаторы.
- •7. Раздел.
- •7.1. Реакторы
- •7.2. Дроссели.
- •7.3. Магнитный усилитель.
- •8. Раздел. Полупроводниковые приборы.
- •8.2. Электронно-дырочный переход.
- •8.3. Полупроводниковые диоды
- •Вольт-амперная характеристика диода (вах).
- •8.4. Транзисторы
- •8.5. Тиристоры
- •8 .6 Выпрямление переменного тока
- •1. Однополупериодная однофазная схема выпрямления.
- •2 . Двухполупериодная схема выпрямления с нулевым выводом трансформатора.
- •3. Двухполупериодная однофазная мостовая схема выпрямления.
- •4. Сглаживание пульсаций выпрямленного тока.
- •7. Раздел. Электроизмерительные приборы
5.3. Мощность в цепи переменного тока.
Несмотря на то, что считается, что выделение энергии на реактивном сопротивлении равно нулю, небольшие потери все равно есть и они уменьшают КПД цепи, поэтому в сложных цепях определяют полную мощность (S) c учетом не только активной мощности (Р), но и реактивной, и она измеряется [V*A] (вольт*ампер).
5.4. Трехфазный ток. Синхронный генератор.
Состоит
из:
Статор
Ротор
Обмотки (фазы)
Начало фаз обозначают A,B,C (или С1,С2,С3). Концы фаз обозначают X,Y,Z (или С4,С5,С6).
При вращении ротора его поле пересекает обмотки статора, и в них индуцируется одинаковая по величине, но сдвинутая по фазе на 1/3 периода (120º) ЭДС, поэтому их сумма в любой момент времени равна «0», (е1+е2+е3=0).
Фазы генераторы могут соединяться двумя способами, по схеме: звезда или треугольник.
5.5. Соединение фаз генератора (источника тока) и потребителя по схеме «звезда»/«звезда» (с нулевым проводом).
При
соединении «звезда» все концы фаз
генератора соединяют в один узел (точку),
который называется нулевым, а начала
фаз генератора соединяют с началами
фаз потребителя при помощи линейных
проводов. Фазы потребителя в данной
схеме также соединены по схеме « звезда»
и имеют нулевую точку. Провод, соединяющий
нулевые точки фаз генератора и потребителя,
называется нулевым.
Напряжение между началом и концом одной фазы называется фазовым напряжением. Обозначается – Uф. В данном случае - это напряжение между линейным и нулевым проводами.
Прим. В бытовых трехфазных цепях Uф=220В, а Uл=380В.
Напряжение между началами фаз называется линейным напряжением. Обозначается – Uл. В данном случае – это напряжение между линейными проводами.
Прим. В бытовых трехфазных цепях Uф=220В, а Uл=380В.
Для данного соединения справедливы следующие соотношения:
Iл =Iф Uл = √3×Uф
При равномерной нагрузке фаз (т.е. потребители, включенные в каждую фазу, имеют одинаковые сопротивления - к примеру, асинхронный двигатель) ток в нулевом проводе будет равен 0. Потому что, токи в фазах потребителей будут одинаковы по величине, но сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120 эл. градусов. Соответственно, в данном случае нулевой провод не нужен.
При неравномерной нагрузке фаз ток в нулевом проводе будет не равен 0, но его величина, как правило, значительно меньше величин токов в линейных проводах. Поэтому, в 4-х жильных кабелях нулевой провод может быть выполнен меньшего сечения (Примечание: «ноль» как правило, в темной (черной) оплетке).
При рассмотрении схемы «звезда»/ «звезда» видно, что при помощи линейного и нулевого проводов каждая фаза генератора присоединяется к своей фазе потребителя. И получается, что нулевой провод служит для равномерного распределения напряжения между фазами потребителя независимо от нагрузки каждой фазы. Поэтому, обрыв нулевого провода недопустим. Соответственно, в нулевой провод никаких предохранителей и выключателей не ставятся.
По данной схеме осуществляется энергоснабжение как бытовых потребителей (многоквартирные дома), так и промышленных предприятий. Но при этом, нулевые точки фаз генератора и потребителей заземляют. Поэтому, «земля» будет выполнять функцию защитного нулевого провода. Соответственно, в современных квартирах энергоснабжение выполняется по 3-х проводной системе. 1-й провод называется фазным, его потенциал равен 220В. 2-й провод называется рабочим нулевым проводом, его потенциал равен нулю. 3-й провод – защитный ноль, как правило, должен быть электрически связан с металлическими корпусами и деталями бытовых электроприборов.
Примечание:
При обрыве рабочего нулевого провода (не в квартире, а в доме), происходит так называемый перекос по фазам. При этом напряжение в квартирах может меняться практически от нуля Вольт до 380В, что приводит к выходу из строя бытовой техники.
