- •Київ нухт 2016
- •Вступ Становлення електротехніки.
- •Сьогодення виробництва електричної енергії в Україні
- •Структура та сучасний стан енергетики України.
- •1. Властивості електричного, магнітного й електромагнітного полів
- •Загальні поняття та визначення теорії електрики
- •1.2. Загальні поняття та визначення теорії магнетизму
- •1.3. Питання для самоперевірки та модульного контролю за розділом
- •2. Електричні кола змінного струму
- •2.1. Загальні поняття та визначення теорії електричних кіл
- •2.2. Змінний синусоїдний струм
- •2.2.1. Отримання синусоїдного струму та миттєві значення електричних величин.
- •2.2.2. Фази змінної величини і фазовий кут. Векторні діаграми.
- •2.2.3. Використання комплексних чисел для аналізу кіл синусоїдного струму.
- •2.2.4. Діюче і середнє значення синусоїдних величин.
- •2.3. Лінійні електричні кола синусоїдного струму
- •2.3.1. Особливості кіл змінного синусоїдного струму.
- •2.3.2. Основні закони кіл синусоїдного струму.
- •2.3.3. Нерозгалужені електричні кола змінного струму (лекція 4).
- •2.3.3.1. Коло синусоїдного струму з резистором.
- •2.3.3.2. Коло синусоїдного струму з ємністю.
- •2.3.3.3. Коло синусоїдного струму з індуктивністю.
- •2.3.3.4. Послідовне з’єднання елементів.
- •2.3.4. Розгалужені електричні кола змінного струму (лекція 5).
- •2.3.4.1. Паралельне з’єднання елементів.
- •2.3.4.2 Загальний випадок паралельного кола.
- •2.3.5. Коло змінного струму із мішаним з’єднанням споживачів.
- •2.3.5.1. Приклад чисельного розрахунку мішаного з’єднання споживачів класичним способом.
- •2.3.5.2. Приклад чисельного розрахунку мішаного з’єднання споживачів символічним способом.
- •2.4. Питання для самоперевірки та модульного контролю за розділом
- •Тема 3. Електричні кола трифазного змінного струму.
- •3.1. Трифазні електричні кола
- •3.2. З’єднання у зірку
- •3.2.1. Зірка споживача з рівнорозподіленим навантаженням фаз.
- •3.2.2. Зірка споживача з нерівнорозподіленим навантаженням фаз.
- •3.3. З’єднання у трикутник
- •3.4. Потужність трифазної системи
- •3.5. Приклади чисельного розрахунку трифазних з’єднань
- •3.5.1. Приклад чисельного розрахунку з’єднання у зірку
- •2.5.2. Приклад чисельного розрахунку з’єднання у трикутник
- •2.5.3. Аналіз трифазного з’єднання з урахуванням опорів лінійних проводів
- •3.6. Вимірювання електричних величин трифазної системи
- •3.7. Визначення порядку черги фаз трифазної системи
- •3.8. Питання для самоперевірки за розділом “Трифазні електричні кола”
- •Тема 4. Магнітні кола
- •4.1. Властивості феромагнітних матеріалів
- •4.2. Магнітні кола й їх класифікація
- •4.3. Основні закони магнітних кіл
- •4.4. Розрахунок магнітних кіл з постійною магніторушійною силою
- •4.4.1 Приклад чисельного розрахунку прямої задачі.
- •4.4.2. Приклад чисельного розрахунку зворотної задачі.
- •4.5 Особливості магнітних кіл зі змінною магніторушійною силою
- •4.6. Резонансні явища в магнітних колах
- •4 .7. Електричні дроселі
- •4.8. Питання для самоперевірки за розділом „Магнітні кола”
- •Тема 5. Трансформатори
- •5.1. Будова трансформатора
- •5.1.1. Магнітна система трансформатора.
- •5.1.2. Електрична система трансформатора
- •5.2. Принцип дії та основні режими роботи трансформатора
- •5.2.1 Принцип дії трансформатора.
- •5.2.2. Режим холостого ходу.
- •5.2.3. Робота трансформатора під навантаженням.
- •5.3. Коефіцієнт корисної дії та випробовування трансформатора
- •5.3.1. Коефіцієнт корисної дії.
- •5.3.2 Дослід холостого ходу.
- •Напругу первинної u1н і вторинної u20 обмоток.
- •Струм холостого ходу i10, він же струм намагнічування.
- •Потужність холостого ходу p0.
- •5.3.3. Дослід короткого замикання.
- •1. Напругу короткого замикання Uкз.
- •3. Потужність короткого замикання Ркз.
- •3.4. Трифазні силові трансформатори
- •5.4.1. Особливості трифазних трансформаторів.
- •Співвідношення значень цих коефіцієнтів залежить від схеми з’єднання обмоток апарата:
- •5.4.2. Розмітка затискачів і схеми увімкнення трифазного трансформатора.
- •Розглянемо тепер випадок, коли позначення затискачів обмоток трансформатора відсутні.
- •5.4.3. Охолодження трансформаторів.
- •5.4.4. Паралельна робота силових трансформаторів.
- •5.4.5. Приклад розрахунку трифазного трансформатора.
- •Зверніть увагу, активний, реактивний та повний опори обмоток трансформатора в режимі короткого замикання можуть бути визначені так, Ом:
- •5.5. Автотрансформатори
- •5 .6. Трансформатори для електрозварювання
- •5.7. Вимірювальні трансформатори
- •5.7.1. Трансформатори струму.
- •1). Номінальна напруга – лінійна напруга системи, де втс може працювати і на яку розрахована його ізоляція;
- •2). Номінальний струм первинної обмотки – струм i1н, при тривалій дії якого обмотка не перегрівається вище припустимої температури;
- •5.7.2. Трансформатори напруги.
- •5.8. Питання для самоперевірки за розділом “Трансформатори”
3.7. Визначення порядку черги фаз трифазної системи
Для визначення правильності порядку черги фаз у трифазних мережах користуються спеціальними приладами – фазопокажчиками. Якщо при короткочасному підключенні до трифазної мережі диск приладу обертається за годиною стрілкою, то черга фаз А, В, С вірна; навпаки – невірна.
Розташування фаз трифазної мережі можна перевірити за допомогою схеми, яка складається з ламп розжарювання і конденсатора. Для цього дві лампи розжарювання, які мають однакові потужності і розраховані на однакову напругу, з’єднують з конденсатором у зірку (рис. 1.55, а).
Рис. 1.55. До визначення
порядку черги фаз трифазної системи
При підключенні такої схеми до трифазної мережі одна з ламп світиться яскраво, а друга темно. Яскраво буде горіти лампа, включена у фазу, яка відстає від тої, в яку включений конденсатор. Так, якщо конденсатор включений у фазу А, то яскраво загориться лампа включена у фазу В, тьмяно – у фазу С.
У схемі конденсатор можна замінити котушкою, яка має великий індуктивний опір (рис. 1.55, б), наприклад, електричним дроселем. При підключенні такої схеми до трифазної мережі, із за того, що у колі (фазі) з конденсатором кут зсуву фаз між струмом і напругою становить С = 90, а у колі (фазі) з котушкою індуктивності, де L 90, спостерігається зворотній ефект. Так, при включенні котушки індуктивності, як у попередньому випадку конденсатора, у фазу А трифазної мережі, лампа, яка включена у фазу В буде світитись тьмяно, а у фазу С – яскраво.
3.8. Питання для самоперевірки за розділом “Трифазні електричні кола”
Яку трифазну електричну систему називають симетричною, врівноваженою, зв’язаною?
Що називають фазою у багатофазній електричній системі?
Який вид з’єднання називають у зірку (у трикутник)?
Чому дорівнює співвідношення між лінійними та фазними напругами зірки (трикутника) джерела?
Чому дорівнює співвідношення між лінійними та фазними струмами зірки (трикутника) джерела?
Чому дорівнює співвідношення між лінійними та фазними напругами зірки споживача при рівнорозподіленому навантаженні фаз?
Чому дорівнює співвідношення між лінійними та фазними струмами трикутника споживача при рівнорозподіленому навантаженні фаз?
Від чого і як залежить співвідношення між лінійними та фазними напругами зірки споживача при нерівнорозподіленому навантаженні фаз?
Від чого і як залежить співвідношення між лінійними та фазними струмами трикутника споживача при нерівнорозподіленому навантаженні фаз?
Якому виду з’єднання фаз споживача (у зірку чи трикутник) і чому доцільно віддати перевагу у разу можливості застосування будь-якого з них?
Як впливає опір лінійних проводів на потужність фаз зірки (трикутника) споживача?
Як і якими приладами вимірюють лінійні та фазні струми зірки (трикутника) споживача?
Як і якими приладами вимірюють лінійні та фазні напруги зірки (трикутника) споживача?
Як і якими приладами вимірюють активну потужність у фазах зірки (трикутника) споживача?
Як і якими приладами визначають порядок чергування фаз у трифазній системі?
Тема 4. Магнітні кола
