- •14.Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.
- •15.Пуск ад с фазным ротором.
- •16.Механическая характеристика асинхронного двигателя, её анализ.
- •19.Принцип действия и устройство синхронного генератора.
- •21. Устройство машин постоянного тока, их применение.
- •23.Принцип работы двигателя постоянного тока.
- •Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока
- •Пуск двигателя постоянного тока.
- •Устройство и маркировка силовых трансформаторов.
- •29.Опыты х.Х. И к.З. Трансформаторов; их практическое значение.
- •30.Условия параллельной работы трансформаторов.
- •32.Измерительные трансформаторы тока, их назначение, устройство и основные характеристики.
- •33.Измерительные трансформаторы напряжения, их назначение, устройство и основные характеристики.
- •34.Измерение энергии в цепях однофазного и трехфазного переменного тока.
- •35.Мощности 3-х фазного тока, измерение мощности.
- •48.Защитное заземление, его назначение, сущность принципа действия и конструктивного выполнения.
- •49.Защитное зануление, его назначение, сущность принципа действия и конструктивного выполнения.
29.Опыты х.Х. И к.З. Трансформаторов; их практическое значение.
По данным опыта холостого хода можно определить коэффициент трансформации К ТР=U1/U2 и значение I1X %= (Iхх/Iн)*100% при номинальном напряжении U1H . Ваттметр показывает потери в стали(магнитные потери)
Опыт короткого замыкания проводят, изменяя ток в первичной обмотке с помощью регулируемого подводимого напряжения, от 0 до I1H (5-6 значений). Обязательно зафиксировать показания всех приборов при токе короткого замыкания равном I1H. Определяют напряжение короткого замыкания uк%=(Uк/Uн) *100% и потери в меди(электрические потери)
30.Условия параллельной работы трансформаторов.
1. Одинаковая группа соединений обмоток
2. Одинаковое Uк%
3.Одинаковые коэффициенты трансформации
4. Мощности отличаются не более чем 1/3
31.Назначение, устройство и принцип действия автотрансформаторов. Автотрансформатором называют такой трансформатор, у которого обмотка низшего напряжения электрически (гальванически) связана с обмоткой высшего напряжения.
Принципиальная схема. В схеме понижающего автотрансформатора (рис. 2.40, а) первичное напряжение подводится к зажимам А и X, вторичной обмоткой служит часть Первичной обмотки между зажимами а и х, причем зажимы X и хсовмещены. Так как в каждом витке обмотки индуцируется одинаковая ЭДС E=4,44fФт, то при холостом ходе напряжение на зажимах ах
где wax и wAX числа витков, включенных соответственно между зажимами а и х, А и Х; k— коэффициент трансформации.
Габаритные размеры, масса, потери мощности. В автотрансформаторе различают проходную мощность Snp, передаваемую из первичной цепи во вторичную и далее нагрузке, и расчетную или типовую мощность Sрасч, передаваемую во вторичную цепь электромагнитным полем. Мощность Sрасч определяет габаритные размеры и массу автотрансформатора. Если пренебречь потерями, то проходная мощность Snp = E1Il = E2I2, а расчетная Spaсч = E2Iax, где 1ах — результирующий ток на участке ах обмотки, к которому подключена нагрузка.
32.Измерительные трансформаторы тока, их назначение, устройство и основные характеристики.
Трансформатор тока представляет собой аппарат, первичная обмотка которого включена в цепь последовательно. А вторичная обмотка, будучи замкнута на некоторую цепь (“вторичную цепь”) отдаёт в неё ток, пропорциональный первичному току.
В трансформаторах тока высокого напряжения первичная обмотка изолирована от вторичной (и от земли) на полное рабочее напряжение.
Вторичная обмотка в эксплуатации имеет потенциал, близкий к потенциалу земли, так как один конец этой обмотки обычно заземляется.
Таким образом, трансформатор тока позволяет измерять и учитывать ток высокого напряжения приборами низкого напряжения, доступными для непосредственного наблюдения обслуживающим персоналом. При этом во вторичную цепь трансформатора тока включаются амперметры, токовые обмотки ваттметров, счётчиков и т.д.
Трансформатор тока не только изолирует реле, измерительные и прочие приборы от цепи высокого напряжения, но и позволяет свести измерение любого номинального первичного тока и долей его к измерению некоторого стандартного номинального вторичного тока и долей его, например 5, А.
Трансформатор тока имеет следующие основные назначения:
а) изолировать обслуживающий персонал и приборы от потенциала сети, в которой производятся измерения;
б) позволять производить измерение или учёт любых токов стандартными приборами, например на 5, А.
Часто один и тот же трансформатор тока может быть использован как для целей измерения, так и для целей защиты.
Катушечные трансформаторы тока являются самыми простыми, и принадлежат к старейшим типам трансформаторов тока, развившимся на основе конструкций силовых трансформаторов. Первичная и вторичная обмотки выполняются в виде катушек, намотанных на соответствующие изоляционные каркасы.
Проходной трансформатор. Проходная конструкция имеет в данном случае особую ценность, так как в закрытых распределительных устройствах возможность “пройти” трансформатором тока через перекрытие или через стену позволяет сэкономить соответствующий проходной изолятор.
Шинными называют такие трансформаторы тока, в конструкцию которых входят сердечники с вторичными обмотками и главная изоляция соответственно данному номинальному напряжению, а первичная обмотка как конструктивный элемент отсутствует. В главной изоляции трансформатора предусматривается окно, через которое пропускают шину распределительного устройства; она-то и выполняет функции первичной обмотки.
