- •Раздел 1
- •1.Электрическая цепь, ее элементы ,основные понятия и законы.
- •2.Баланс мощности кпд. Режимы работы длины электродвигателя.
- •3.Нелинейная электрическая цепь, основные понятия ,расчет нелинейных цепей.
- •4.Методы исследования сложных электрических цепей постоянного тока.
- •5.Основные параметры синусоидально изменяющихся величин. Среднее и действующее значение.
- •6.Формы представления синусоидальных функций. Законы Ома в комплексной форме
- •7.Приемники r,l,c в цепи переменного тока
- •8.Резонансное явление в электрических цепях.
- •9.Мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности.
- •10.Коэфициент мощности, способы его повышения.
- •11.Трехфазная система эдс. Фазные и линейные напряжения.
- •12.Классификация и способы включения приемников в трехфазную сеть.
- •1)Звезда
- •13.Трехфазная сеть при соединении приемников по схеме «звезда».Назначение нейтрального провода.
- •15.Мощность трехфазной цепи.
- •16.Переходные процессы в линейных электрических цепях, основные понятия ,законы.
- •19. Переходные процессы. Включение r.L-цепи на синусоидальное напряжение.
- •21.Магнитные цепи. Осн.Определение. Ферро магнитные материалы.
- •22.Магнитные цепи. Анализ состояния
- •23.Электробезопасность.Защитное заземление ,зануление.
19. Переходные процессы. Включение r.L-цепи на синусоидальное напряжение.
Переходный процесс — в теории систем представляет реакцию динамической системы на приложенное к ней внешнее воздействие с момента приложения этого воздействия до некоторого установившегося значения во временной области. Изучение переходных процессов — важный шаг в процессе анализа динамических свойств и качества рассматриваемой системы. Примерами внешнего воздействия могут быть дельта-импульс, скачок или синусоида.
20. Переходные процессы в R,L,C цепи.
Состояние цепи после коммутации
В цепи при наличии 2х реактивных элементов L и C переходный процесс описывается ДУ 2порядка
Общее решение неоднородного ДУ как сумму частного решения и общего решения соответс ДУ
P1 и р2 – корни характеристических уравнений
Опрeделение постоянной интегрир. А из начальных условий в соответсвии с законом коммутации.
;
при
;
В зависимости от соотношения рассматриваемых элементов цепи переходных процессов в R,L,C цепи может носить периодический(колебательный) либо апериодический характер.
Периодический процесс возникает в цепи , если корни хар. Уравнения комплексно сопряженные. Если корни действительны – то апериодический.
21.Магнитные цепи. Осн.Определение. Ферро магнитные материалы.
Магнитной цепью наз.часть электротехнического устройства,предназначенное для создания в рабочем объеме магнитного потока заданной интенсивности и конфигурации.Магнитная цеп состоит из:1.Системы возбуждения обмотки с током .2.магнитного провода-ряд тел и средств,образующие замкнутые пути для осн части магнитного потока.
Классификация магнитных цепей:1)Развитвленные,не разветвленные.2)С одной или несколькими системами возбуждениями.3)Симетричный ,не симметричный.4)С однородным или неоднородным магнитным проводом.В электротехнике все материалы делятся:1)Ферромагнитные.Кним относятся:сталь,никель,кобальт и их сплавы.2)Не ферромагнитные:медь,алюминий,воздух,стекло,дерево.
Ферромагнитные подразделяют:1)Магнитомягкие(для создания пост.магнитопроводов).2)Магнитотвердые(для создания пост.магнитов)
Ферромагнитные материалы различают:1)округлой.2)Прямоугольной.3)Линенйной характеристиками перемагничивания
22.Магнитные цепи. Анализ состояния
Мг. Цепь – часть электротехнического ус-ва, предназначенное для создания в рабочем объеме мг. потока заданной интенсивности и конфигурации.
Мг.цепь состоит из: системы возбуждения(обмотка, пост магнит), магнитопровод(ряд тел и средств, образующих замкнутый путь для основной части мг.потока).
Классификация мг.цепей :
1 Разветвленные(мг.поток постоянен в любом сечении) и неразветвленные.
2 С одной либо несколькими системами возбуждения
3 Симметричные. Несимметричные
4 Однородные(мг.провод выполнен из одного материала и имеет постоянное сечение), неоднородные.
Ферромагнетики: сталь, никель, кобальт и их сплавы.
Подразделяют на мг.твердые(постоянные магниты) и мг.мягкие (работают в режиме постоянного размагничивания).
Различают с прямоугольной , округлой и линейной характеристикой перемагничивания.
Анализ мг.цепей
Мг.состояние любой точки определяется вектором напряженности Н и вектором мг.индукции В.
Где
-
мг.производная среды.
Для расчета мг.цепей применяют закон полного тока: В любом замкнутом контуре алгебр.сумма мг.движущих сил(МДС) равна алгебр.сумме падений мг.напряжений вдоль этого контура.
-
мг.движ. сила
-
мг.напряж.
