- •1. Элементы электрических цепей, режимы их работы. Условные положительные направления эдс, токов и напряжений. Законы Ома и Кирхгофа
- •2. Линейные разветвленные и неразветвленные цепи постоянного тока с одним источником эдс. Метод эквивалентных преобразований. Баланс мощностей
- •3. Методы расчета сложных цепей постоянного тока: методы уравнений Кирхгофа, наложения и др.
- •Нелинейные элементы и их характеристики. Графоаналитический метод расчета
- •5. Основные параметры синусоидальных величин (начальная фаза, сдвиг фаз, мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значение). Способы представления синусоидальных величин
- •Резистивные, индуктивные и емкостные элементы
- •7. Анализ цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединениями. Векторные диаграммы на комплексной плоскости. Топографическая диаграмма
- •1). Последовательное соединение r, l, c -элементов.
- •3). Смешанное (последовательно-параллельное) соединение r, l, c -элементов.
- •8. Активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей
- •9. Способы представления симметричной системы эдс трехфазного генератора. Условные положительные направления электрических величин в трехфазной цепи
- •10. Соединение элементов трехфазной цепи звездой. Назначение нейтрального провода. Анализ электрического состояния четырехпроводной схемы «звезда»
- •11. Симметричный и несимметричный режимы в схеме «звезда». Векторные диаграммы
- •12. Соединение трехфазного приемника треугольником. Анализ электрического состояния. Симметричный и несимметричный режимы. Векторные диаграммы
- •2) Несимметричная нагрузка.
- •1. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазных трансформаторов
- •3. Устройство и принцип действия трехфазных асинхронных двигателей. Уравнения электрического состояния цепей обмоток статора и ротора
- •4. Свойство саморегулирования асинхронных двигателей
- •Электромагнитный момент ад и его зависимость от величин скольжения и напряжения сети
- •6. Области применения синхронных электрических машин. Устройство трехфазной синхронной машины
- •7. Области применения двигателей постоянного тока. Способы возбуждения дпт
- •8. Принцип работы дпт. Электромагнитный момент. Свойство саморегулирования
- •1.Полупроводниковые материалы. Собственная и примесная электропроводности.
- •2. Электронно-дырочный переход и его свойства. Переход металл-полупроводник.
- •Полупроводниковые резисторы. Назначение, характеристики, параметры
- •4. Классификация полупроводниковых диодов. Условные графические и буквенные обозначения
- •5. Выпрямительные диоды: условное графическое и буквенное обозначения, вах , параметры
- •6. Тиристоры: динисторы, тринисторы, симисторы. Области применения. Условные графические обозначения. Устройство, принцип работы, вах. Основные параметры
- •1. Динистора 2. Тринистора
- •3. Симистора
- •2). Трехфазная мостовая схема выпрямителя
- •9. Сглаживающие фильтры. Коэффициент сглаживания, расчет параметров фильтров. Фильтры с активным элементом
- •10. Управляемые выпрямители. Временные диаграммы управляемых выпрямителей. Тиристорные преобразователи, как источники регулируемого напряжения. Схема управления дпт
- •11. Стабилизаторы напряжения. Параметрические и компенсационные стабилизаторы.
- •12. Биполярные транзисторы: условные графические изображения, устройство, режимы работы
- •13 .Схемы включения с об, оэ, ок , их сравнительный анализ
- •14. Основные характеристики, h-параметры биполярных транзисторов (для схемы с оэ)
- •15. Полевые транзисторы с управляющим р-n-переходом. Структура, принцип работы. Основные параметры, стокозатворные и выходные характеристики
- •17. Имс: маркировка, обозначение. Полупроводниковые, гибридные, аналоговые, цифровые имс
- •18.Однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе с оэ. Назначение элементов схемы. Принцип работы. Статический и динамический режимы
- •19. Определение начальных условий, обеспечивающих заданный режим работы усилителя с оэ
- •20. Амплитудная, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики усилителей.
- •21. Определение коэффициентов усиления, входного и выходного сопротивлений каскада с общим эмиттером.
- •23. Обратные связи в усилителях и их влияние на параметры и характеристики усилителей.
- •24. Режимы работы усилительных каскадов.
- •25. Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители. Ду с симметричным выходом. Принцип работы, область применения.
- •26. Операционные усилители (оу): области применения, условное графическое изображение, структурная схема. Назначение элементов структурной схемы
- •27. Свойства идеального оу. Амплитудная характеристика. Режимы работы оу
- •28. Примеры построения аналоговых схем на основе оу: инвертирующий и неинвертирующий усилители, вычитатель, сумматоры, интеграторы, дифференциаторы, компараторы. Временные диаграммы
- •32. Ключевой режим транзистора. Ключи на биполярном и полевом транзисторах
- •33. Компараторы и мультивибраторы на основе оу. Принцип работы. Временные диаграммы. Понятие об одновибраторах
- •35. Реализация простых логических операций на базе электронных схем (логический базис)
- •36. Классификация и основные параметры логических элементов
- •37. Базовые логические элементы ттл и кмоп. Примеры схемной реализации. Принцип работы
- •38. Основные законы и тождества алгебры логики. Преобразование уравнений логических функций. Комбинационные логические устройства
- •39. Триггеры: определение, области применения, классификация. Назначение входов и выходов
- •40. Структурные схемы rs-триггеров (асинхронных и синхронных) с прямым и инверсным управлением. Таблицы состояний, временные диаграммы
- •43. Примеры построения д- , т-, rs- триггеров на основе jk- триггера
- •44. Элементы оптоэлектроники. Управляемые источники света. Фотоприемники и фотоизлучатели
- •45. Светодиоды, фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы, фототиристоры. Оптроны. Условные графические изображения. Области применения. Основные параметры
9. Способы представления симметричной системы эдс трехфазного генератора. Условные положительные направления электрических величин в трехфазной цепи
Трехфазной называется электрическая цепь, в ветвях которой действуют три одинаковые по амплитуде синусоидальные ЭДС, имеющие одну и ту же частоту, сдвинутые по фазе одна относительно другой на угол 2π/3 (120°).
В качестве источника электрической энергии в трехфазных цепях используются синхронные генераторы. В трех обмотках статора (якоря) синхронного генератора, называемых его фазами (рис. 3.1, а), и индуктируются указанные три ЭДС.
1). Тригонометрическое представление ЭДС генератора. При указанных на рис.1а положительных направлениях ЭДС (от концов х, у и z фаз к их началам а, b и с) ЭДС изменяются в соответствии с выражениями
еа = Еаm sin ωt, еb = Ebm sin (ωt - 2π/3), ес = Естsin (ωt - 4π/3).
Рис. 1
2) Графическое представление ЭДС генератора. На рис.1б приведены графики
ea(t), eb(t) и ec(t).
3) Векторное представление ЭДС генератора. На рис.2 приведены векторные диаграммы ЭДС генератора в комплексной плоскости.
Рис. 2
6
10. Соединение элементов трехфазной цепи звездой. Назначение нейтрального провода. Анализ электрического состояния четырехпроводной схемы «звезда»
Чтобы уменьшить число проводов, которыми соединяются источник и приемники, и сократить тем самым расход дефицитных полупроводниковых материалов и затраты на сооружение линий электропередач и электрических сетей, отдельные фазы источников соединяют между собой звездой
или треугольником.
При соединении звездой (рис.1) концы х, у и z трех фаз объединяют в одну общую, так называемую нейтральную точку N.
При соединении фаз источника и приемника звездой иногда применяется нейтральный провод, соединяющий нейтральные точки источника и приемника (рис.1).
При соединении звездой фазные напряжения приемника Ua, Ub и Uc не равны линейным напряжениям Uab, Ubc и Uca. Применяя второй закон Кирхгофа и к контурам aNba, bNcb и cNac, можно получить следующие соотношения между линейными и фазными
напряжениями: Uab = Ua - Ub , Ubс = Ub - Uс , Uca =Uc - Ua.
Рис.1
Между линейными и фазными напряжениями приемника существует соотношение: Uл = √ Uф. Линейные токи равны соответствующим фазным токам: Iл = Iф.
С помощью первого закона Кирхгофа получим следующее соотношение между фазными токами и током нейтрального провода: Ia + Ib + Ic = IN. Если нейтральный провод отсутствует, то Ia + Ib + Ic = 0.
11. Симметричный и несимметричный режимы в схеме «звезда». Векторные диаграммы
1). Симметричная нагрузка. Нагрузка считается симметричной, когда равны в отдельности
активные и реактивные сопротивления всех фаз: ra = rb = rc и |
ха = хb = хc, где ха = хLа - хCа и т. д. |
Условие симметричности нагрузки может быть записано |
также через комплексные значения |
полных сопротивлений фаз: Za = Zb = Zc .
Симметричная нагрузка трехфазной цепи возникает при подключении к сети трехфазных
приемников. |
|
|
|
Будем считать сначала, что при симметричной нагрузке имеется нейтральный провод. |
|||
|
|
|
|
|
Так как в четырехпроводной цепи Ua = Ub = Uc = Uф = Uл / √ , то, очевидно, |
||
|
при симметричной нагрузке: Ia = Ib = Iс = Iф; φa = φb = φc = φф; Pa = Pb, Pс = Pф; |
||
|
Qa = Qb = Qс = Qф; Sa = Sb = Sс = Sф. |
||
|
Векторная диаграмма при симметричной активно-индуктивной нагрузке |
||
|
приведена на рис.1. |
||
|
Отключение нейтрального провода при IN = 0 не приведет к изменению |
||
|
фазных напряжений, токов, углов сдвига фаз, мощностей и векторной |
||
Рис.1 |
диаграммы. |
||
2). Несимметричная нагрузка. Нагрузка считается несимметричной, когда сопротивление хотя бы одной из фаз не равно сопротивлениям других фаз. Например, нагрузка будет несимметричной, если ra = rb = rc , х а = хb ≠ х c . В общем случае при несимметричной нагрузке является полное отключение
одной или двух фаз. |
|
|
|
|
|
Несимметричная |
нагрузка |
возникает |
|
|
обычно при подключении к трехфазной сети |
|||
|
однофазных приемников. |
|
||
|
Особенностью электрической |
цепи при |
||
|
несимметричной нагрузке является то, что |
|||
|
она должна иметь обязательно нейтральный |
|||
|
провод. Объясняется это тем, что при его |
|||
|
отсутствии значения |
фазных |
напряжений |
|
|
приемников существенно зависят от степени |
|||
Рис.2 |
Рис.3 |
|
|
|
н
есимметрии
нагрузки, т. е. от значений и характера
сопротивлений приемников различных
фаз.
На рис.2 приведена векторная диаграмма цепи с несимметричной активной нагрузкой фаз при наличии нейтрального провода, а на рис.3 – диаграмма той же цепи при его обрыве.
Мощности всех фаз равны: Р = Ра + Рb + Рc, Q = Qa + Qb + Qc.
7
