- •1. Физические величины, характеризующие электрическое поле (заряд, напряжённость, потенциал, напряжение).
- •2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
- •3.Конденсаторы. Соединение конденсаторов.
- •4. Работа и мощность электрического тока.
- •5. Электрический ток. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи (источник, потребитель, соединительные провода).
- •Неразветвленные и разветвленные электрические цепи
- •6.Электрическое сопротивление. Порядок расчёта простых электрических цепей.
- •7.Закон Ома для участка цепи.
- •8. Эдс и Закон Ома для полной цепи.
- •9. Режимы работы электрической цепи.
- •10.Соединение приемников электрической энергии.
- •11. Первый закон Кирхгофа. Порядок составления уравнений по 1 закону Кирхгофа.
- •12. Второй закон Кирхгофа. Порядок составления уравнений по 2 закону Кирхгофа.
- •13.Магнитное поле и его основные параметры.
- •14.Ферромагнитные вещества.
- •15. Вихревые Токи. Потери электрической энергии на вихревые токи.
- •16. Явление эдс и электромагнитной индукции
- •17. Параметры электрических цепей переменного тока
- •18.Уравнение и графики синусоидальных величин (период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз)
- •19. Физические процессы в цепях переменного тока с при последовательном соединении r
- •20. Векторные диаграммы. Расчетные соотношения. Резонанс напряжений.
- •21.Цепь с активным сопротивлением
- •22. Цепь с емкостью.
- •23.Цепь с индуктивностью
- •24. Физические процессы в цепях переменного тока при параллельном соединении r, l, c.
- •25. Коофициент мощности, способы и экономическая целесообразность его повышение.
- •26. Трехфазные электрические цепи
- •27.Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями.
- •28. Соединение трёхфазной системы « треугольником».
- •29. Соединение трёхфазной системы «звездой».
- •30. Порядок расчёта активной, реактивной и полной мощности.
- •31. Трансформаторы. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.
- •32. Параметры однофазного трансформатора
- •33. Специальные типы трансформаторов
- •34.Физические основы электроники. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
- •35.Ионные приборы с самостоятельным и несамостоятельным разрядом: неоновые лампы, стабилитроны, газотроны, тиратроны. Принцип их работы и область применения.
- •36.Основные типы фотоэлементов (фотодиоды, фоторезисторы, фотоэлементы с запирающим слоем). Принцип их работы и область применения
- •37. Электронная, термоэлектронная, фотоэлектронная эмиссия.
- •38. Понятие об электронной и дырочной проводимости, электронно - дырочном переходе.
- •39. Полупроводниковые диоды. Их вольт - амперные характеристики, выпрямительные свойства.
- •40. Полупроводниковые транзисторы. Основные типы транзисторов их характеристики и область примыкания.
- •41.Тиристоры, их вольтамперные характеристики, применение в бесконтактных коммутационных цепях
- •42. Назначение и область применения выпрямительных устройств , сглаживающих фильтров и стабилизаторов напряжения и токов.
- •43. Назначение, классификация, принцип действия, область применения полупроводниковых усилителей.
- •44. Классификация измерительных приборов и систем, их обозначение.
- •45.Контроллеры, контакторы и магнитные пускатели: их устройство, принцип действия, назначение, область применения.
- •46. Устройство и принцип действия электромагнитного реле, геркона, теплового реле, реле времени, фотореле.
- •47.Понятие о простейших логических схемах (и,или,не).
- •В зависимости от источника энергии (в частности, вида топлива):
- •В зависимости от типа силовой установки:
- •В зависимости от степени применения: Перспективные (пока не применяемые)
- •Экзотические (редко применяемые)
- •Широко применяемые
- •49.Электрические сети. Воздушные и кабельные линии электропередачи.
- •50. Типы потребителей. Схемы электроснабжения промышленных предприятий и жилых зданий. Кру.
- •51. Электроинструмент, его основные виды.
- •52. Интегральные схемы микроэлектроники.
- •53.Внешний и внутренний фотоэффект
- •54. Транзисторы (биполярные, полевые)
- •55.Принцип действия однофазного асинхронного двигателя
- •56. Мультивибраторы.
- •57. Принцип действия двигателя постоянного тока
- •58. Защитное заземление и контроль изоляции в электроприводах.
- •59. Электрическое освещение. Лампы накаливания и люминесцентные лампы ,их устройство. Принцип действий и схемы включения
- •60. Понятие об импульсных схемах (триггер, мультивибратор).
26. Трехфазные электрические цепи
Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем электрических цепей, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой и создаваемые общим источником энергии.
Каждую из частей многофазной системы, характеризующуюся одинаковым током, принято называть фазой. Таким образом, понятие "фаза" имеет в электротехнике два значения: первое – аргумент синусоидально изменяющейся величины, второе – часть многофазной системы электрических цепей. Цепи в зависимости от количества фаз называют двухфазными, трехфазными, шестифазными и т.п.
Трехфазные цепи – наиболее распространенные в современной электроэнергетике. Это объясняется рядом их преимуществ по сравнению как с однофазными, так и с другими многофазными цепями:
-экономичность производства и передачи энергии по сравнению с однофазными цепями;
-возможность сравнительно простого получения кругового вращающегося магнитного поля,
-необходимого для трехфазного асинхронного двигателя;
-возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений – фазного и линейного.
Трехфазная цепь состоит из трех основных элементов: трехфазного генератора, в котором механическая энергия преобразуется в электрическую с трехфазной системой ЭДС; линии передачи со всем необходимым оборудованием; приемников (потребителей), которые могут быть как трехфазными (например, трехфазные асинхронные двигатели), так и однофазными (например, лампы накаливания).
На схеме обмотку (или фазу) источника питания изображают как показано на рис. 3.2.
За условное положительное направление ЭДС в каждой фазе принимают направление от конца к началу. Обычно индуктированные в обмотках статора ЭДС имеют одинаковые амплитуды и сдвинуты по фазе относительно друг друга на один и тот же угол 120°. Такая система ЭДС называется симметричной.
Рис. 3.2
Трехфазная симметричная система ЭДС может изображаться графиками, тригонометрическими функциями, векторами и функциями комплексного переменного.
Графики мгновенных значений трехфазной симметричной системы ЭДС показаны на рис. 3.3.
Векторная диаграмма трехфазной симметричной системы ЭДС показана на рис 3.4а.
Рис. 3.4
На диаграмме рис. 3.4а вектор ĖA направлен вертикально, так как при расчете трехфазных цепей принято направлять вертикально вверх ось действительных величин. Из векторных диаграмм рис 3.4 следует, что для симметричной трехфазной системы геометрическая сумма векторов ЭДС всех фаз равна нулю. ĖA+ĖB+ĖC=0.
Систему ЭДС, в которой ЭДС фазы B отстает по фазе от ЭДС фазы A, а ЭДС фазы C по фазе – от ЭДС фазы B, называют системой прямой последовательности. Если изменить направление вращения ротора генератора, то последовательность фаз изменится (рис. 3.4б) и будет называться обратной.
Последовательность фаз определяет направление вращения трехфазных двигателей. Для определения последовательности фаз имеются специальные приборы – фазоуказатели.
В период зарождения трехфазных систем имелись попытки использовать несвязанную систему, в которой фазы обмотки генератора не были электрически соединены между собой и каждая фаза соединялась со своим приемником двумя проводами (рис. 3.5). Такие системы не получили применения вследствие их неэкономичности: для соединения генератора с приемником требовалось шесть проводов (рис. 3.5)
Рис. 3.5
Более совершенными и экономичными являются связанные цепи, в которых фазы обмотки электрически соединены между собой. Существуют различные способы соединения фаз трехфазных источников питания и трехфазных потребителей электроэнергии. Наиболее распространенными являются соединения "звезда" и "треугольник". При этом способ соединения фаз источников и фаз потребителей в трехфазных системах могут быть различными. Фазы источника обычно соединены "звездой", фазы потребителей соединяются либо "звездой", либо "треугольником".
