- •4. Условные положительные направления эдс, токов и напряжений в схемах замещения. Пассивный и активный двухполюсники. Режимы работы двухполюсника.
- •6.Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока. Непосредственное применение этих законов к расчету электрических цепей. Порядок составления уравнений по законам Кирхгофа. Баланс мощностей.
- •7. Методы расчета сложных разветвленных цепей постоянного тока. Взаимное преобразование схем соединений треугольником и звездой пассивных элементов цепи.
- •10. Законы Ома и Кирхгофа для цепей переменного тока в комплексном выражении. Активная, реактивная и полная мощности. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности и способы его повышения.
- •11.Принцип получения синусоидальной эдс. Устройство и принцип работы синхронного генератора однофазного переменного тока.
- •12.Законы электромагнитной индукции Фарадея-Максвелла и Ампера. Явления самоиндукции и взаимоиндукции и их использование в электротехнических устройствах и электрических машинах.
- •14. Параллельное соединение идеальных элементов r,l,c в цепи переменного тока. Метод проводимостей. Векторная диаграмма ля токов в цепи.
- •16. Соединения фаз генератора по схеме звезда. Трехпроводная линия передачи электрической энергии.
- •19. Мощность в трехфазных цепях. Преимущества трехфазных систем передачи электрической энергии.
- •20.Электромагнитные устройства. Магнитные цепи электротехнических устройств. Назначение магнитопровода. Неразветвленная и разветвленная магнитная цепь. Магнитотвёрдые и магнитомягкие материалы.
- •21.Расчет магнитных цепей. Закон полного тока. Магнитодвижущая сила(мдс), и магнитное напряжение магнитной цепи. Закон Ома для магнитной цепи. Сопротивление магнитной цепи.
- •Идеализированный трансформатор
- •24. Реальный однофазный трансформатор и схемы его замещения. Приведенные трансформаторы. Схемы замещения приведенного.
- •27. Электрические машины постоянного тока. Генераторы постоянного тока и электрические двигатели. Области применения машин постоянного тока. Устройство электрической машины постоянного тока
- •28. Электродвигатели постоянного тока (дпт). Назначение, устройство, принцип действия двигателя постоянного тока. Электрические схемы включения дпт.
- •29. Основы электропривода и электроснабжения. Назначение электропривода и режимы работы электродвигателей. Расчёт и выбор электродвигателей. Управление электроприводом.
- •30. Требования к пусковой и защитной аппаратуре электродвигателей. Нагрев и охлаждение двигателей. Механические и электромеханические характеристики двигателей.
- •31.Лифты и транспортно-подъёмное оборудование. Назначение, устройство и применение в строительном производстве.
- •35.Источники вторичного электропитания электронных устройств. Структурная схема (блок-схема) источника. Назначение и функциональные характеристики структурных элементов (блоков).
28. Электродвигатели постоянного тока (дпт). Назначение, устройство, принцип действия двигателя постоянного тока. Электрические схемы включения дпт.
Двигатели постоянного тока предназначены для превращения энергии постоянного тока в механическую работу.
Принцип действия ДПТ основан на взаимодействии магнитных полей обмотки возбуждения и якоря. Можно представить, что вместо якоря у нас рамка, через которую протекает ток, а вместо обмотки возбуждения постоянный магнит с полюсами N и S. При протекании постоянного тока через рамку, на нее начинает действовать магнитное поле постоянного магнита, то есть рамка начинает вращаться, причем, так как направление тока не меняется, то и направление вращения рамки остается прежним.
При подаче напряжения на зажимы двигателя начинает протекать ток в обмотке якоря, на него, как мы уже знаем, начинает действовать магнитное поле машины, при этом якорь начинает вращаться, а так как якорь вращается в магнитном поле, начинает образовываться ЭДС. Эта ЭДС направлена против тока, в связи с этим её называют противоЭДС. Её можно найти по формуле
29. Основы электропривода и электроснабжения. Назначение электропривода и режимы работы электродвигателей. Расчёт и выбор электродвигателей. Управление электроприводом.
Системой электроснабжения называют совокупность устройств необходимая для производства, передачи и распределения электроэнергии. питания бытовых и промышленных приемников к которым относятся : электродвигателя , злектропечи, сварочные аппараты, осветительные приборы. Система электроснабжения возникла одновременно с появлением электропривода в качестве движущей силы различных машин.
Электропривод – электромеханическая система , состоящая из управляющего , преобразовательного, электродвигательного (ЭДУ) и передаточного устройств, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую и управления ею. Электропривод получает питание от системы электроснабжения (СЭС), имеет в своем составе средства обратной связи (COС) и приводит в целенаправленное механическое движение рабочую машину (исполнительный рабочий механизм – РМ), которая нагружает его моментом Мс.
В соответствии с условиями нагрева ЭД различают 3 основных режима работы ЭП: продолжительный, кратковременный и повторно-кратковременный.
Продолжительным называют режим, длительность которого настолько велика, что температура нагрева при работе успевает достигнуть установившегося значения, а за время последующей паузы ЭД охлаждается до температуры окружающей среды. В продолжительном режиме работают ЭП судовых насосов, вентиляторов, а также гребные ЭД+
Кратковременным называют циклический режим, продолжительность рабочих периодов которого настолько мала, что температура нагрева ЭД не успевает за время работы достичь установившегося значения
Повторно-кратковременный режим характеризуется тем, что за время работы ЭД не успеет нагреться до установившейся температуры, а за время паузы не успеет охладиться до температуры окружающей среды.
Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода выполняются в следующей последовательности:
Определяют общий к. п. д. привода по формуле
hобщ = h1 · h2 ·h3 … hn
Производят
подбор электродвигателя по потребной
мощности
,
.
Определяют общие передаточные числа приводов
,
Производят разбивку по ступеням одного или нескольких полученных значений uобщ так, чтобы выполнялось условие
,
Исключают из дальнейшего рассмотрения те из электродвигателей, при использовании которых передаточные числа передач выйдут за пределы рекомендуемых значений.
Управление приводами включает в себя пуск электродвигателя в работу, регулирование скорости вращения, изменение направления вращения, торможение и останов электродвигателя. Для управления приводами применяются электрические коммутационные аппараты, такие как автоматические и неавтоматические выключатели, контакторы и магнитные пускатели. Для защиты электродвигателей от ненормальных режимов (перегрузок и коротких замыканий) применяются автоматические выключатели, предохранители и тепловые реле.
