- •Isbn 978-5-93204-492-6
- •Электрические цепи постоянного тока 57
- •Основы электроники 90
- •Электрические цепи постоянного тока 104
- •1. Общие указания к изучению курса «общая электротехника и электроника»
- •2. Методические указания к выполнению контрольной работы
- •3. Содержание программы дисциплины опд.Ф.04 «общая электротехника и электроника»
- •4. Содержание разделов дисциплины «общая электротехника и электроника»
- •6. Трансформаторы
- •8. Синхронные машины
- •5. Лабораторные работы, выполняемые при изучении дисциплины «общая электротехника и электроника»
- •6. Учебно-методическое
- •Рекомендуемый библиографический список
- •7. Методические указания по темам дисциплины 7.1. Электрические цепи постоянного тока
- •7.1.1. Анализ электрических цепей с одним источником питания
- •7.1.2. Анализ сложных электрических цепей с несколькими источниками питания
- •7.2. Электрические цепи переменного тока
- •7.2.1. Однофазные цепи
- •7.2.2. Трехфазные цепи
- •7.3. Нелинейные электрические цепи
- •7.4. Магнитные цепи
- •7.5. Трансформаторы
- •7.6. Асинхронные двигатели
- •7.7. Синхронные машины
- •7.8. Электрические машины постоянного тока
- •7.9. Основы электроники
- •7.10. Источники вторичного электропитания
- •7.11. Электронные усилители
- •7.12. Электронные генераторы
- •7.13. Элементы импульсной техники. Импульсные автогенераторные устройства
- •7.14. Основы цифровой микроэлектроники
- •7.15. Электрические измерения и приборы
- •8. Вопросы для самопроверки
- •8.1. Электрические цепи постоянного тока
- •17. Какое из приведенных уравнений не соответствует рисунку:
- •8.2. Однофазные электрические цепи переменного тока
- •8.3. Трехфазные электрические цепи переменного тока
- •8.4. Нелинейные электрические цепи
- •8.5. Магнитные цепи
- •8.6. Трансформаторы
- •8.7. Асинхронные двигатели
- •8.8. Синхронные машины
- •8.9. Электрические машины постоянного тока
- •1) Не изменился; 2) увеличился в 2 раза; 3) уменьшился в 2 раза?
- •8.10. Основы электроники
- •8.11. Электрические измерения и приборы
- •9. Вопросы итогового контроля 9.1. Электрические цепи постоянного тока
- •9.2. Однофазные электрические цепи переменного тока
- •9.3. Трехфазные электрические цепи переменного тока
- •9.4. Нелинейные электрические цепи
- •9.5. Магнитные цепи
- •9.6. Трансформаторы
- •9.7. Асинхронные двигатели
- •9.8. Синхронные машины
- •9.9. Электрические машины постоянного тока
- •9.10. Основы электроники
- •9.11. Электрические измерения и приборы
- •Задание на контрольную (самостоятельную) работу по электрическим цепям постоянного тока Задача № 1
- •Задание на самостоятельную работу «Расчет трехфазной электрической цепи переменного тока при соединении нагрузки «звездой» Задача № 2
- •Задание на самостоятельную работу «Расчет трехфазной электрической цепи переменного тока при соединении нагрузки «треугольником» Задача № 3
- •Задание на самостоятельную работу по асинхронным двигателям Задача № 4
- •Задача № 5
8.5. Магнитные цепи
1. Магнитопровод выполняется из ферромагнитного материала:
для создания в электротехническом устройстве магнитного поля нужной конфигурации и интенсивности;
снижения стоимости электротехнического устройства;
повышения надежности электротехнического устройства;
увеличения жесткости конструкции электротехнического устройства.
2. Магнитодвижущую силу (МДС) вдоль магнитной цепи можно представить в виде:
1
) Iw=H
(l+fy, о
2)
Iw=(Hi+H)
(I1+I2);
)
IW=Hl/ll+H1/ll;
)
Iw=
Hili+Hrl2.
0
l2,
S2
1) уменьшится; 2) увеличится; 3) не изменится; 4) для ответа недостаточно данных.
4. Ферромагнитный материал принято считать магнитотвердым, если он характеризуется:
низким значением остаточной индукции Br ;
высоким значением индукции насыщения BS ;
низким значением коэрцитивной силы НС;
высоким значением коэрцитивной силы НС.
5. МДС вдоль приведенной магнитной цепи можно представить в
виде:
№=Вфер1фер+Вз-д;
^=Нфер/1фер+Н/д;
^=Нфер-1фер+Н-
д;
^=Ф1фер+Фдд.
1фер
F
m
Iw
Um U
; 3) Ф
Iw
F
1
4) Ф
Iw
F
7. Величину магнитодвижущей силы F обмотки определяют как:
Ф 1)
F=I0;
F=Iw;
F=I;
F=I/w.
8.
Если
при том же значении тока I
магнитопровод,
выполненный из стали с кривой
намагничивания А,
заменить
на магнитопровод с кривой намагничивания
Б,
магнитный
поток Ф:
В
Ф
9. Если заданы величина МДС F=200 А, длина средней линии 1фер=0,5 м, площадь поперечного сечения 5=10-10 м магнитопрово-да и основная кривая намагничивания материала сердечника, то магнитный поток Ф составит:
В,
Тл
1,0
0
Н,
А/м
1фер
10. Величина относительной магнитной проницаемости ферромагнитных материалов:
1) jur=1; 2) jur»1; 3) //r<1; 4) //r=0.
11. Если при неизменном магнитном потоке уменьшить площадь поперечного сечения S магнитопровода, магнитная индукция В:
Ф
12. Для катушки со стальным сердечником, включенной в сеть синусоидального напряжения, при учете потоков рассеяния на осно- вании второго закона Кирхгофа относительно мгновенных значений можно записать:
1) u= -e -врасс+Ri; 2) u=Ri; 3) u= -e; 4) u=
13. Если при неизменных магнитодвижущей силе F и длине уча- стка магнитопровода 12 увеличить длину участка магнитопровода 11, то магнитный поток Ф:
l2>
S2
;
4) J
Hdi
=
S
j.
1) J
Edi
14. Связь между электрическим током и напряженностью магнитного поля устанавливается законом полного тока и записывается в виде:
dD _ _ , ^ дФ
dt
a
; 2) J Hdi = S i; 3) J Hdi
dt i i
15. Величина магнитной индукции В используется при описании:
теплового поля;
поля механических напряжений;
магнитного поля;
электростатического поля.
