- •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.
- •9. Режимы работы электрической цепи.
- •7.Закон Ома для участка цепи.
- •8. Эдс и Закон Ома для полной 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).
29. Соединение трёхфазной системы «звездой».
Трёхфазная система электроснабжения — частный случай многофазных систем электрических цепей, в которых действуют созданные общим источником синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во времени на определённый фазовый угол. В трёхфазной системе этот угол равен 2π/3 (120°).
Многопроводная (шестипроводная) трёхфазная система переменного тока изобретена Николой Теслой. Значительный вклад в развитие трёхфазных систем внёс М. О. Доливо-Добровольский, который впервые предложил трёх- и четырёхпроводную системы передачи переменного тока, выявил ряд преимуществ малопроводных трёхфазных систем по отношению к другим системам и провёл ряд экспериментов с асинхронным электродвигателем.
Каждая из действующих ЭДС находится в своей фазе периодического процесса, поэтому часто называется просто «фазой». Также «фазами» называют проводники — носители этих ЭДС. В трёхфазных системах угол сдвига равен 120 градусам. Фазные проводники обозначаются в РФ латинскими буквами L с цифровым индексом 1…3, либо A, B и C.
Преимущества. Экономичность.
Экономичность передачи электроэнергии на значительные расстояния.
Меньшая материалоёмкость 3-фазных трансформаторов.
Меньшая материалоёмкость силовых кабелей, так как при одинаковой потребляемой мощности снижаются токи в фазах (по сравнению с однофазными цепями).
Уравновешенность системы. Это свойство является одним из важнейших, так как в неуравновешенной системе возникает неравномерная механическая нагрузка на энергогенерирующую установку, что значительно снижает срок её службы.
Возможность простого получения кругового вращающегося магнитного поля, необходимого для работы электрического двигателя и ряда других электротехнических устройств. Двигатели 3-фазного тока (асинхронные и синхронные) устроены проще, чем двигатели постоянного тока, одно- или 2-фазные, и имеют высокие показатели экономичности.
Возможность получения в одной установке двух рабочих напряжений — фазного и линейного, и двух уровней мощности при соединении на «звезду» или «треугольник».
Возможность резкого уменьшения мерцания и стробоскопического эффекта светильников на люминесцентных лампах путём размещения в одном светильнике трёх ламп (или групп ламп), питающихся от разных фаз.
Благодаря этим преимуществам, трёхфазные системы наиболее распространены в современной электроэнергетике.
Звездой называется такое соединение, когда концы фаз обмоток генератора (G) соединяют в одну общую точку, называемую нейтральной точкой или нейтралью. Концы фаз обмоток потребителя (M) также соединяют в общую точку. Провода, соединяющие начала фаз генератора и потребителя, называются линейными. Провод, соединяющий две нейтрали, называется нейтральным.
Шины для раздачи нулевых проводов (синяя) и проводов заземления(зеленая).
Трёхфазная
цепь, имеющая нейтральный провод,
называется четырёхпроводной. Если
нейтрального провода нет — трёхпроводной.
Различие в присоединении электродвигателя по указанным схемам состоит в соединении концов обмоток. В схеме «звезда», все окончания обмоток соединяются вместе, а в схеме «треугольник» завершение одной с началом следующей. При соединении по первой схеме («звезда») питание подаётся на начала обмоток статора, а при второй – на места соединения разных обмоток между собой. При соединении звездой к точке соединения всех концов обмоток рекомендуется присоединять нейтраль источника питания. Это делается для компенсации возможной асимметрии амплитуды различных питающих фаз, которая может быть из-за разного индуктивного сопротивления каждой из обмоток.
Если сопротивления Za, Zb, Zc потребителя равны между собой, то такую нагрузку называют симметричной.
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (Ua, Ub, Uc) называется фазным. Напряжение между двумя линейными проводами (UAB, UBC, UCA) называется линейным. Для соединения обмоток звездой, при симметричной нагрузке, справедливо соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями: Uл = 2Uф cos 30°,Iл = IФ
