
ответы по эл. технике
.doc
№1 Линейные цепи постоянного тока |
|
1. Что такое электрический ток? |
Направленное движение электрических зарядов, которое происходит под действием сил Эл. Поля. За положительное направление тока условно принято направление двитжения положительных зарядов. |
2. Какой ток называется постоянным? |
Величина
и направление которого остаются
неизменными
|
3. Какой ток называется переменным?
|
Величина и значение которого не остаются неизменными. |
4. Что такое мгновенное значение тока? |
Значение
переменного тока в данный момент
времени
|
5.Какой ток называется периодическим? |
Ток, мгновенные значения которого повторяются через равные промежутки времени |
6. Каким символом на схемах указывают положительное направление тока? |
|
7. Каким символом на схемах указывают положительные направления ЭДС и напряжения?
|
За + направление ЭДС условно принято направление движения заряда внутри источника энергии (от – к +)
Такая же стрелка для + напряжений (напр. Уменьшения потенциалов) |
8. Что такое цикл периодического тока?
|
Полный круг изменения переодического тока |
9. Что называется периодом? |
Время одного цикла периодического тока. |
10. Что такое частота периодического тока? |
Число периодов в секунду. f |
11. Какой ток называется синусоидальным? |
Периодический ток, кот. изменяется по гармоническому закону |
12. Что такое амплитудное значение синусоидального тока? |
Наибольшее значение синусоидального тока. |
13. Что такое электрическая цепь? |
Сов-ть устройств предназначенных для получения, передачи и преобразования в другие виды эл. энергии. |
14. Из каких элементов состоит электрическая цепь? |
Источник и приёмник Эл энергии, связанные соединительными проводами. |
15. По каким признакам классифицируются электрические цепи? |
По роду тока протекающего в цепях (цепи постоянного и переменного тока) По способу соединения элементов цепей (разветвлённые и неразветвлённые) По числу источников энергии (с одним и несколькими источниками) По роду приёмников (резистивные, индуктивные ёмкостные(линейн. и Нелин.) |
16. Какая цепь называется линейной?
|
Эл. цепь составленная из линейных элементов |
17.Какая цепь называется нелинейной?
|
Содержащая хотя бы один нелинейный элемент |
18. Какими величинами определяется режим работы цепи? |
Напряжением; током, кот. в ней протекает; Мощностью, которая в ней рассеивается. |
19. Какой режим работы называется режимом согласованной нагрузки?
|
При котором его внутреннее сопротивление равно сопротивлению внешней цепи. |
20. Какой режим работы называется номинальным? |
Если напряжение, ток и мощность источника соответствуют тем значениям, на которые он рассчитан заводом-изг. |
21. Какой режим работы называется режимом короткого замыкания? |
Если сопротивление приёмника равно 0. Ток короткого замыкания ограничен только величиной внутр. Сопротивления и во много раз превышает номинальный. |
22. Какой режим работы называется режимом холостого хода источника? |
|
23. Какой режим работы называется рабочим? |
Если ток, напряжение и мощность указанная заводом-изг. Не выдерживается, но отклонение от этих величен находится в допустимых пределах. |
24. Как сформулировать и записать обобщенный закон Ома для цепи постоянного тока? |
Ток
в цепи пропорционален ЭДС источника
и обратно пропорционален полному
сопротивлению цепи.
|
25. Что называют параметрами элементов электрической цепи? |
Коэф-ты, которые в уравнениях связывают токи и напряжения, характеризуют способность поглощать Эл. энергию и преобразовывать её в др. вид, создавая свои магнитные и Эл. поля. |
26. Какое свойство элемента цепи характеризует параметр сопротивления? |
Св-во необратимо преобразовывать электрическую энергию в др. виды |
27. Какое свойство элемента цепи характеризует параметр индуктивности? |
Хар-ет св-во элемента создавать своё собственное магнитное поле и накапливать в нём энергию при протекании через элемент тока. |
28. Какое свойство элемента цепи характеризует параметр емкости? |
Хар-ет св-во элемента создавать своё собственное Эл. поле и накапливать в нём энергию при протекании через элементтока |
29. Как зависит мощность, рассеиваемая в элементе цепи, от сопротивления? |
Параметр
сопротивления явл. коэф-ом
пропорциональности между мощностью
преобразования Эл. энергии и квадратом
протекающего через элемент тока.
|
30. Как зависит энергия, запасаемая в магнитном поле элемента цепи, от индуктивности? |
|
31. Как зависит энергия, запасаемая в электрическом поле элемента цепи, от емкости? |
|
32. Какой элемент цепи называется идеальным?
|
Если он обладает только одним параметром. |
33. Какой элемент цепи называется реальным?
|
Элементы, обладающие больше, чем одним параметром.
|
34. Какими параметрами характеризуется источник энергии? |
ЭДС; Внутр. Сопротивление |
35. Какое свойство источника характеризует ЭДС? |
хар-т св-во источника поддерживать разность потенциалов на зажимах цепи |
36. Какое свойство источника характеризует его внутреннее сопротивление? |
хар-ет св-во источника преобразовывать электр. Энергию, которую сам выработал в тепло |
38. Что такое схема замещения электрической цепи? |
Расчётная модель реального электротехнического устройства, графическое изображение реальной цепи с пом-ю идеальных элементов, пар-ы которых явл. Параметрами замещённых элементов |
39. Какие элементы реальной цепи не включаются в схему замещения?
|
Указываются только те элементы, которые оказ. влияние на работу цепи в установившемся режиме. |
40. Что такое узел, ветвь и контур электрической цепи?
|
Ветвь – участок, элементы которого соединены последовательно. Узел – точка, в которой сходится не менее трёх ветвей Контур – любой замкнутый путь для эл. тока. |
41. Какой контур цепи называется независимым? |
Контур, имеющий хотя бы один элемент, не принадлежащий другим контурам. |
42. Какие ветви цепи называются параллельными? |
Если они подключены к одной паре узлов. |
43. Какие элементы цепи называются последовательными? |
Если в цепи протекает один и тот же ток. |
44. Как зависят напряжения на элементах последовательной цепи от их сопротивлений? |
|
45. Как зависят токи, протекающие в элементах параллельной цепи, от их сопротивлений? |
|
46. Как сформулировать и записать математически первый закон Кирхгофа? |
Алгебраическая
сумма токов в узле равна 0.
|
47. Как сформулировать и записать математически второй закон Кирхгофа? |
Алгебраическая
сумма электродвижущих сил, действующих
в контуре, равна алгебраической сумме
падений напряжений в том же контуре. |
48. Какие токи и ЭДС берутся со знаком "-" при составлении уравнений на основании второго закона Кирхгофа? |
Которые не совпадают с направлением обхода. |
49. Сколько уравнений необходимо составить при расчете цепей методом непосредственного применения законов Кирхгофа?
|
Общее число уравнений равно числу неизвестных токов в цепи.
|
50. Сколько уравнений необходимо составить при расчете цепей методом контурных токов? |
Общее число уравнений равно числу независимых контуров. |
51. На каком принципе основан расчет цепей по методу наложения? |
На принципе суперпозиций, применимо для линейных физических систем. |
52. Сформулируйте принцип суперпозиции применительно к электрическим цепям. |
Ток в любой ветви сложной цепи, содержащей неск. ЭДС равен алгебраической сумме токов от действия каждой из ЭДС отдельно. |
53. Как составить уравнение баланса мощностей?
|
Согласно
закону сохранения энергии.
|
54. В каком случае, при составлении баланса мощностей, произведение EI берется со знаком "+"? |
Если направление ЭДС источника и напр. Тока в итой ветви цепи совпадают |
57. Какой приемник называется активным? |
Если при его работе в нём самом возникает ЭДС. |
58. Запишите основное уравнение активного приемника? |
|
№2 Линейные однофазные цепи синусоидального тока |
|
1. По какой причине сопротивление элемента цепи постоянному току меньше активного сопротивления? |
Из-за возникновения поверхностного эффекта и из-за возникновения вихревых токов в сердечниках (ток-синусоидальный)происх. увеличение затрат мощности и увеличение сопротивления по сравнению с устройствами пост. Тока. |
2. Запишите уравнение для мгновенного значения синусоидального тока? |
|
3. Что такое фаза синусоидального тока?
|
Угол, который вектор образует с горизонтальной осью (фазовый угол) |
4. Что такое начальная фаза синусоидального тока?
|
Значение аргумента синусоидальной функции в момент начала отсчёта времени т. е. при t=0 |
5. Что такое угловая частота синусоидального тока? |
Скорость изменения синусоидальной функции |
6. Что называется действующим значением синусоидального тока? |
Численно равно такому значению постоянного тока, которое за время одного периода переменного тока выделяет в элементе цепи такое же кол-во тепла, что ти синусоидальный ток. |
7. Как связанны амплитудное и действующее значение синусоидального тока? |
|
8. Запишите закон Ома для действующих значений тока и напряжения идеальной резистивной цепи синусоидального тока. |
|
9. Чему равна разность фаз между током и напряжением идеальной резистивной цепи синусоидального тока? |
0. ток в резестивной цепи так же как и напряжение меняется по закону синуса и в любй момент времени совпадает с напряжением по фазе. |
10. Какой физический процесс протекает в цепи, содержащей только активное сопротивление? |
Наличие поверхностного или скин-эффекта, зависящего от частоты (с увелич. частоты сопротивление растёт) |
11. Как рассчитать среднюю за период мощность цепи, содержащей только активное сопротивление? |
|
12. В чем причина, определяющая различие электромагнитных процессов цепей постоянного и переменного токов? |
В том, что в одних полях расстояния |
13. Что такое ЭДС самоиндукции? |
Явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при любом изменении в нем силы тока |
14. Какой физический процесс протекает в цепи синусоидального тока, содержащей только индуктивность? |
Возникает
ЭДС индукции; ЭДС тем больше, чем больше
индуктивность и скорость изменения
тока, т.е. частота, а следовательно
|
15. Запишите формулу для вычисления индуктивного сопротивления? |
|
16. Как изменится индуктивное сопротивление при увеличении частоты? |
при увеличении частоты, индуктивное сопротивление растёт |
17. Запишите закон Ома для действующих значений тока и напряжения идеальной индуктивной цепи синусоидального тока? |
|
18. Что такое комплекс индуктивного сопротивления? |
|
19. Запишите закон Ома в комплексной форме для идеальной индуктивной цепи синусоидального тока.
|
|
20. Чему равна разность фаз между напряжением и током идеальной индуктивной цепи синусоидального тока? |
Ток
в идеальной индуктвной цепи, так же
как и напряжение изменяется по закону
синуса и отстаёт по фазе от напряжения
на одну четверть периода, т.о. ток по
фазе отстаёт от напряжения на 90
|
21. С какой частотой, по отношению к току, изменяется мгновенная мощность в идеальной индуктивной цепи синусоидального тока? |
Изменяется
с удвоенной частотой по отношению к
току и напряжению
|
22. Как изменится ток в идеальной индуктивной цепи синусоидального тока при увеличении частоты? |
При увеличении частоты ток в идеальной индуктивной цепи уменьшается |
23. Чему равна средняя за период мощность идеальной индуктивной цепи синусоидального тока? |
Средняя мощность за период равна нулю |
24. Запишите формулу для расчета энергии, запасаемой в магнитом поле индуктивности, находящейся под синусоидальным напряжением. |
|
25. Каким сопротивлением обладает элемент цепи, если ток, протекающий по нему и напряжение на нем совпадают по фазе? |
Активное сопротивление |
26. Каким сопротивлением обладает элемент цепи, если ток, протекающий по нему, отстает по фазе от напряжения на 90о? |
Индуктивное сопротивление |
27. Каким сопротивлением обладает элемент цепи, если ток, протекающий по нему, опережает напряжение по фазе на 90о? |
Ёмкостное сопротивление |
28. От каких факторов зависит проявление поверхностного эффекта? |
Зависит от частоты (с увеличением частоты сопротивление растёт) |
29. Какой физический процесс протекает в цепи синусоидального тока, содержащей только емкость? |
Ток зарядки и разрядки не может быть неограниченно большим |
30. Как вычислить емкостное сопротивление, если емкость и частота известны? |
|
31. Как изменится емкостное сопротивление при увеличении частоты? |
Уменьшится |
32. Запишите закон Ома для действующих значений тока и напряжения идеальной емкостной цепи синусоидального тока. |
|
33. Что такое комплекс емкостного сопротивления? |
Величина
обратная
|
34. Запишите закон Ома в комплексной форме для идеальной емкостной цепи синусоидального тока. |
|
35. Чему равна разность фаз между током и напряжением идеальной емкостной цепи синусоидального тока? |
|
36. С какой частотой, по отношению к току, изменяется мгновенная мощность в идеальной емкостной цепи синусоидального тока? |
С
удвоенной частотой по отношению к
току и напряжению
|
37. Как изменится ток в идеальной емкостной цепи синусоидального тока при уменьшении частоты? |
уменьшится |
38. Чему равна средняя за период мощность идеальной емкостной цепи синусоидального тока? |
0 |
39. Запишите формулу для расчета энергии, запасаемой в электрическом поле емкости, находящейся под синусоидальном напряжением. |
|
40. Сформулируйте первый закон Кирхгофа для мгновенных значений синусоидальных токов. |
алгебраическая
сумма мгновенных значений токов в
узле равна нулю
|
41. Сформулируйте второй закон Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений. |
Алгебраическая сумма напряжений на резистивных, индуктивных, ёмкостных элементах контура в данный момент времени равна алгебраической сумме ЭДС в том же контуре, в тот же момент времени. |
42. Сформулируйте первый закон Кирхгофа для действующих значений токов. |
Геометрическая сумма токов сходящихся в узле равна нулю |
43. Сформулируйте второй закон Кирхгофа для действующих значений токов и напряжений. |
Геометрическая сумма ЭДС, действующих в контуре, равна геометрической сумме падений напряжений в том же контуре |
45. Как рассчитать действующее значение напряжения на зажимах последовательной цепи R-L-C, если напряжения на участках цепи известны? |
|
47. Как рассчитать коэффициент мощности, если падения напряжений на участках последовательной цепи известны? |
|
48. Как рассчитать падение напряжения на участке R последовательной цепи R-L-C, если напряжение на ее зажимах и угол сдвига фаз между током и напряжением известны? |
|
49. Как рассчитать реактивное напряжение последовательной цепи R-L-C, если напряжение на ее зажимах и угол сдвига фаз между током и напряжением известны? |
|
51. Как определить угол сдвига фаз между током и напряжением последовательной цепи, если параметры элементов известны? |
|
52. Как рассчитать активное сопротивление последовательной цепи R-L-C, если модуль комплекса полного сопротивления и угол сдвига фаз между током и напряжением известны? |
|
53. Как рассчитать реактивное сопротивление последовательной цепи R-L-C, если модуль комплекса полного сопротивления и угол сдвига фаз известны? |
|
54. Что такое комплекс полного сопротивления? |
|
55. Что такое модуль комплекса полного сопротивления? |
|
57. Что такое полная мощность? |
Максимально возможная мощность при заданных напряжении и токе (при отсутствии сдвига фаз между напряжением и током) |
58. Что такое активная мощность? Какой физический процесс, протекающий в цепи, она характеризует? |
Характеризует способность элемента необратимо преобразовывать эл энергию в другие виды энергии. |
59. Что такое реактивная мощность? Какой физический процесс, протекающий в цепи, она характеризует? |
Характеризует
процессы обмена энергией между
источником и полями приёмников
|
60. Как связаны активная, реактивная и полная мощности? |
Связаны
квадратурой
|
61. Какой физический смысл Cosφ? |
он
показывает, какая доля мощности
источника необратимо преобразуется
в др виды, в частности используется
на выполнение полезной работы |
62. Запишите формулу для расчета активной мощности. |
|
63. Запишите формулу для расчета реактивной мощности. |
|
64. Какой режим работы цепи синусоидального тока называется резонансом? |
Режим работы при котором цепь, несмотря на наличие в ней реактивных элементов, ведёт себя как идеальная активная. |
65. Запишите условия резонанса в последовательной цепи R-L-C. |
|
66. Как рассчитать резонансную частоту? |
|
67. Какими путями можно ввести цепь в резонанс? |
Изменяя частоту, а при неизменной частоте изменяя параметры: напряжение питания, изменение индуктивности или ёмкости. |
68. Как связаны активная, реактивная и полная мощности при резонансе? |
|
69. Почему резонанс напряжений может стать причиной аварии? |
При
наличии больших реактивных сопротивлений,
кот. окажутся в |
70. Запишите закон Ома для режима резонанса напряжений. |
|
71. Как будет меняться ток в цепи по мере приближения к режиму резонанса напряжений? |
Возрастать и уже в самом режиме резонанса он будет максимален |
72. Запишите закон Ома для последовательной цепи R-L-C для действующих значений тока и напряжений. |
|
73. Запишите закон Ома для последовательной цепи R-L-C в комплексной форме. |
|
74. Что такое комплекс полной проводимости? |
Отношение комплексного действующего значения тока к комплексному действующему значению напряжения |
75. Как рассчитать модуль комплекса полной проводимости параллельной цепи R-L-C? |
|
76. Запишите формулу для расчета полной проводимости. |
|
77. Запишите формулу для расчета реактивной проводимости. |
|
78. Запишите закон Ома для действующих значений токов и напряжения параллельной цепи R-L-C. |
|
81. Как найти ток в неразветвленной части параллельной цепи R-L-C, если токи в ветвях известны? |
|
82. Как найти активную составляющую тока, если ток в неразветвленной части цепи и угол сдвига фаз между током и напряжением известны? |
|
83. Как найти реактивную составляющую тока, если ток в неразветвленной части цепи и угол сдвига фаз между током и напряжением известны? |
|
84. Как найти угол сдвига фаз между током в неразветвленной части цепи и напряжением на зажимах параллельной цепи R-L-C, если токи в ветвях известны? |
|
85. Как найти токи в ветвях параллельной цепи R-L-C, если проводимости ветвей и приложенное напряжение известны? |
|
86. Запишите условие резонанса токов. |
Реактивные
проводимости равны;
|
87. Как изменяется ток в неразветвленной части параллельной цепи по мере приближения к режиму резонанса токов? |
Уменьшается, в самом режиме ток минимален |
88. Как изменится коэффициент мощности цепи R-L при увеличении сопротивления R? |
увеличится |
89. Как изменится коэффициент мощности цепи R-L при подключении к ней конденсатора с XC<XL? |
увеличится |
№3 Трёхфазные цепи |
|
1. Что такое фаза трехфазной системы? |
Каждая из цепей, которая входит в трёхфазную систему |
2. Какое соединение фаз приемника называется звездой? |
Такое соединение, при котором концы фаз соединяются в один узел, который называется нулевой точкой, а начала фаз соединяются с источником |
3. Какое соединение фаз приемника называется треугольником? |
Такое соединение, при котором конец предидущ фазы соединяется с началом последующей фазы |
4. Какое напряжение называется фазным? |
Напряжение между началом и концом одной фазы |
5. Какое напряжение называется линейным? |
Напряжения между началами двух фаз |
6. Какой ток называется фазным? |
Ток, протекающий в фазах приёмника |
7. Какой приемник называется симметричным? |
Если комплексы полных сопротивлений его фаз равны |
8. Какой ток называется линейным?
|
Ток, который протекает в проводах, соединяющих начала фаз источника с началами фаз приёмника |
9. Почему при включении звездой несимметричного приемника необходим нейтральный провод, а при включении симметричного - можно обойтись без него? |
Потому, что в несимметричном приёмнике происходит перекос фаз, а нейтральный провод служит для поддержания симметричного фазного напряжения |
10. Как рассчитать ток в нейтральном проводе, если фазные токи известны? |
|
11. Как измерить фазное напряжение приемника? |
Вольтметр между началом и концом фазы |
12. Как связаны фазные и линейные токи при включении приемника звездой с нейтральным проводом? |
|
13. Как измерить линейное напряжение приемника?
|
Вольтметр между началами двух фаз |
14. Как связаны фазные и линейные напряжения приемника при включении его звездой с нейтральным проводом? |
|
15. Как связаны фазные и линейные токи при включении симметричного приемника треугольником? |
|
16. Как связаны фазные и линейные напряжения при включении приемника треугольником?
|
|
17. Как рассчитать активную мощность симметричного трехфазного приемника? |
|
18. Как рассчитать активную мощность несимметричного трехфазного приемника? |
|
19. Как рассчитать реактивную мощность симметричного трехфазного приемника? |
|
20. Как рассчитать реактивную мощность несимметричного трехфазного приемника? |
|
21. Как рассчитать полную мощность симметричного трехфазного приемника? |
|
22. Как измерить активную мощность симметричного трехфазного приемника одним ваттметром? |
Измерить напряжение в одной фазе и умн на 3 |
23. Как измерить активную мощность несимметричного трехфазного приемника? |
Измерить напряжение в каждой из фаз и сложить их значения |
24. Чему равна разность фаз фазных напряжений симметричной трехфазной цепи? |
|
25. Запишите выражения комплексов фазных напряжений симметричной трехфазной цепи. |
|
№4 Магнитные цепи |
|
1. Что такое магнитная цепь? |
Часть электротехнического устройства, содержащая ферромагнитные тела, предназначенная для создания магнитного поля |
2. Какую функцию выполняют магнитные цепи в электротехнических устройствах? |
Усиливают магнитное поле и придаёт ему нужную конфигурацию |
3. Почему сердечники электромагнитных аппаратов выполняют из ферромагнитных материалов? |
Усилить магнитное поле |
4. Что показывает относительная магнитная проницаемость? |
Показывает во сколько раз ферромагнитная среда способна усилить магнитное поле |
5. Сформулируйте словесно закон полного тока.
|
Интеграл от напряжённости магнитного поля по любому замкнутому контуру равен алгебраической сумме токов, пронизывающих данный контур. |
6. Какая магнитная цепь называется однородной? |
Если |
7. Что характеризует площадь петли гистерезиса ферромагнитного материала? |
Его полощадь пропорциональна энергии которая затрачивается на один цикл перемагничивания единицы объёма ферромагнитного материала |
8. Что такое коэрцитивная сила? |
Значение напряжённости внешнего поля, при которой ферромаг. Полностью размагничивается |
9. Какие ферромагнитные материалы называются магнитомягкими, какие магнитожесткими? |
Магнитомягкие имеют узкую петлю гистерезиса, что обуславливает малые потери на перемагничивание, они легко перемагничиваются. Магнитожёсткие имеют высокую остаточную индукцию и коэрцетивную силу. Петля гистерезиса широкая. |
10. Что изготавливают из магнитомягких материалов? |
Листовая электротехническая сталь (магнитопроводы эл машин и аппаратов) |
11. Что изготавливают из магнитожестких материалов? |
Мостоянные магниты |
№5 Трансформаторы |
|
1. Что такое трансформатор?
|
Статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой величины. |
2. На каком законе физики основана работа трансформатора? |
На законе электромагнитной индукции |
3. Каково назначение трансформатора? |
Предназначен для изменения напряжения |
4. Из каких частей состоит трансформатор?
|
Замкнутый стальной стердечник, который выполнен из отдельных листов электротехнической стали, изолированных друг от друга слоем лака. НА сердечнике – как минимум две катушки, которые тщательно изолированы друг от друга и от сердечника. |
5. Как связаны обмотки трансформатора между собой?
|
Вторичная является источником переменного U для первичной . Они не имеют электрической связи др. с др. |
6. Каково назначение сердечника трансформатора? |
Выполняет роль магнитопровода |
7. Почему сердечник трансформатора изготавливается из отдельных изолированных листов электротехнической стали? |
Для предотвращения появления вихревых токов |
8. Почему сердечник трансформатора делается стальным?
|
Для лучшей проводимости тока |
9. Что такое коэффициент трансформации трансформатора? |
Отношение электродвижущих сил (отношение чисел витков первичной и вторичной обмоток) |
10. Что такое номинальное напряжение обмотки? |
Напряжение обмотки при холостом ходе трансформатора
|
11. Что такое номинальный ток обмотки? |
Ток
который связан с номинальной мощностью
и номинальным напряжением таким
соотношением
|
12. Что такое номинальная мощность трансформатора?
|
Мощность, которую трансформатор способен передать нагрузке не нагреваясь выше допустимой для него температуры |
13. Какой режим работы трансформатора называется холостым ходом?
14. Запишите уравнение трансформаторной ЭДС. |
Такой режим работы при котором первичная обмотка поставлена под ном. Напряжение, а вторичная разомкнута |
15. Запишите уравнение электрического состояния первичной обмотки трансформатора. |
|
16. Что такое приведенный первичный ток? |
Составляющая первичного тока, компенсирующая размагничивающее действие вторичного тока.
|
17. Запишите уравнение первичного тока трансформатора. |
|
18. Что такое намагничивающий ток трансформатора, как его измерить? |
Ток холостого хода
|
19. Сформулируйте условия проведения опыта холостого хода трансформатора. |
К первичной обмотке подключают номинальное напряжение, а ко вторичной – вольтметр, имеющий очень большое сопротивление, поэтому считают I2=0 a I1 намного меньше номинального |
20. Что означает термин: "ток холостого хода 5%"? |
Происходит
падении напряжения в первичной обмотке,
поэтому можно считать
|
21. Запишите уравнение электрического состояния вторичной обмотки трансформатора. |
|
22. Сформулируйте условия проведения опыта короткого замыкания трансформатора. |
Вторничная обмотка замыкается накоротко, а напряжение на первичной обмотке устанавливают такой величины, чтобы ток в ней был равен номинальному. |
23. Как изменится магнитный поток в сердечнике трансформатора при увеличении тока вторичной обмотки? |
увеличится |
24. Что такое коэффициент загрузки трансформатора?
|
Бэтта – отношение тока, протекающего в обмотке трансформатора к номинальному току той же обмотке. |
25. Как изменятся потери в сердечнике трансформатора при увеличении тока вторичной обмотки? |
Не изменится |
26. При каком условии КПД трансформатора достигает максимального значения? |
Когда переменные потери в обмотках станут равными постоянным потерям в сердечнике |
27. Как изменятся потери в обмотках трансформатора при увеличении тока первичной обмотки? |
увеличится |
28. Запишите формулу для расчета коэффициента загрузки, соответствующего максимальному КПД? |
|
29. Запишите формулу для расчета КПД трансформатора. |
|
30. Запишите формулу для расчета годового КПД трансформатора. |
|
31. Что называется коэффициентом трансформации трехфазного трансформатора?
|
Для
групп
При
соединении
|
№9 Основы промышленной электроники |
|
1. Что называется p-n переходом?
|
Граница между областями с различной проводимостью в одном кристалле полупроводника |
2. Какое включение p-n перехода называется прямым?
|
Если источник подключён + к Р |
3. Какое включение p-n перехода называется обратным?
|
Если источник подключён + к n |
4. Как изменится сопротивление запирающего слоя при увеличении обратного напряжения? |
Запирающий слой увеличивается, возрастает его сопротивление, ток протекать не будет. |
5. Как изменится сопротивление запирающего слоя при увеличении прямого напряжения?
|
Толщина запирающего слоя и его сопротивление уменьшается |
6. Каким свойством обладает p-n переход?
|
Свойство пропускать ток только в одном направлении (если + к Р) |
7. Какой прибор называется диодом?
|
Полупроводниковый прибор с одним электрическим переходом и 2 внешними выводами |
8. Начертите условное обозначение диода.
|
|
10. Что называют электрическим пробоем p-n перехода? |
Резкое возрастание обратного тока даже при незначит увеличении обр. напряжения, свер определённого значения, при котором п-н переход не разрушается и сохраняет работоспособность. |
11. Каково назначение выпрямителя? |
Преобразования переменного напряжения в постоянное |
12. Из каких основных частей состоит выпрямитель?
|
Силовой трансформатор, система вентелей (диодов), сгалживающий фильтр, стабилизатор |
14. В каком соотношении находятся среднее выпрямленное напряжение однофазного однополупериодного выпрямителя и действующее значение напряжения на его входе? |
|
15. В каком соотношении находятся обратное напряжение на диоде и среднее выпрямленное напряжение однофазного однополупериодного выпрямителя? |
|
16. Как изменится величина выпрямленного напряжения при подключении емкостного фильтра? |
Увеличивается |
19. Какую роль играет фильтр в выпрямителе? |
Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения |
20. Как изменится частота пульсаций выпрямленного напряжения при подключении емкостного фильтра? |
Остаётся неизменной |
21. Как изменится амплитуда пульсаций выпрямленного напряжения при подключении емкостного фильтра? |
Увеличится
|
23. В каком соотношении находятся среднее выпрямленное напряжение однофазного мостового выпрямителя и действующее значение напряжения на его входе? |
|
24. В каком соотношении находятся обратное напряжение на диоде и среднее выпрямленное напряжение однофазного мостового выпрямителя? |
|
25. Что такое биполярный транзистор?
|
Полупроводниковый прибо, имеющий два п-н перехода и 3 внешних вывода |
31. Как осуществляется управление выходным током в биполярном транзисторе? |
Путём изменения входного тока |
32. Как осуществляется управление выходным током в униполярном транзисторе? |
Путём изменения ширины канала |
33. Каков физический смысл параметров транзистора: h11, h12, h21, h22? |
|
34. Какой режим работы транзистора называется динамическим? |
В котором к эмиттерному переходу приложено напряжение в прямом направлении (+ к эмиттеру) |
36. Какую роль играют разделительные конденсаторы в усилительном каскаде? |
1- защищает источник сигнала от попадания на него большого постоянного напряжения с резистора; 2 – разделяет составляющие коллекторного тока. |
37. Что такое коэффициент усиления усилителя?
|
Отношение напряжения или тока (мощности) на выходе усилителя, к напряжению или току на его входе |
38. Что такое полоса пропускания усилителя?
|
Диапазон
частот
|
40. Объясните причины завалов амплитудно-частотной характеристики усилителя низкой частоты на высоких и низких частотах?
|
Ов низких част – наличие разделительных конденсаторов, кот по отношению к усилительному сигналу включён последовательно, а в высоких – обусловлен паразитной ёмкостью к-б перехода. |
42. Почему амплитудная характеристика усилителя низкой частоты не выходит из начала координат? |
Тк если на вход усилителя мы ничего не подщаём, то на выходе мы всёравно имеем какое-то напряжение |
43. Что такое нелинейные искажения? |
При
больших входных сигналах ( |
45. Что такое фазовые искажения усилителя и в чем их причины?
|
Несоответствие входных и выходных фаз. Причина – нелинейность характеристики транзистора |
7 Асинхронный двигатель |
|
1. Каково назначение статора асинхронного двигателя? |
Служит для создания вращающего магнитного поля |
2. Запишите формулу для расчета частоты вращения магнитного поля статора. |
|
3. Почему ротор асинхронного двигателя набирается из отдельных изолированных листов стали? |
Для того, чтобы не возникало вихревых токов |
4. В чем отличие короткозамкнутого ротора от фазного? |
К.з.- из Cu или Al стержни; Фазный- из Cu провода сведенного в звезду |
5. Что такое скольжение асинхронного двигателя? |
Отношение разности частот вращения поля статора и вращения ротора к частоте вращения поля статора. |
6. При каком условии работа асинхронного двигателя устойчива? |
Sн=0,02-0,08 |
7. Как рассчитать частоту тока в роторе? |
|
8. Что понимают под номинальной мощностью двигателя? |
Max. P , кот. потребляет двигатель |
9. Как рассчитать номинальную мощность двигателя? |
|
10. Как конструктивно выполнена обмотка ротора короткозамкнутого асинхронного двигателя? |
В форме беличьего колеса |
11. Чему равна предельная частота вращения асинхронного двигателя при частоте 400 Гц? |
24000 |
12. Как рассчитать номинальный момент двигателя? |
|
13. Что такое критическое скольжение?
|
|
14. Чему равна предельная частота вращения магнитного поля статора при частоте 50 Гц? |
3000об/мин |
16. Что означает термин: "рабочий участок механической характеристики жесткий"? |
Т.е. в широком диапазоне нагрузок U меняется мало
|
17. С какой целью при пуске мощных асинхронных двигателей понижают напряжение? |
Чтобы понизить ток
|
18. Что такое кратность пускового тока? |
|
19. Что такое кратность пускового момента? |
|
20. Что такое перегрузочная способность асинхронного двигателя? |
|
21. Как изменится частота вращения асинхронного двигателя при увеличении частоты тока? 22. Как изменится частота вращения асинхронного двигателя при увеличении числа полюсов? |
Увеличится
уменьшится |
23. Какими путями можно изменить частоту вращения асинхронного двигателя? |
Изменяя частоту тока в сети или число пар полюсов обмотки статора |
24. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя? |
Поменяв местами 2 провода, соединяющие клеммы 3-фазной сети |
25. Как изменится режим работы двигателя при обрыве одной из фаз? |
Скорость вращения не изменится, а ток возрастет |
Двигатели постоянного тока |
|
1. Каково назначение статора двигателя постоянного тока? |
Создание постоянного неподвижного магнитного поля |
2. Почему якорь двигателя постоянного тока выполнен из отдельных изолированных листов стали? |
Для уменьшения потерь на вихревые токи |
3. Какую роль в двигателе постоянного тока играет коллектор? |
Поддерживает направление вращающего момента |
4. На каких законах физики основан принцип действия двигателя? |
Закон электромагнитной индукции и закон ампера |
5. Запишите основное уравнение двигателя постоянного тока. |
|
6. Запишите уравнение ЭДС, возникающей в двигателе постоянного тока.
|
|
7. Запишите уравнение вращающего момента двигателя постоянного тока. |
|
8. Запишите скоростное уравнение двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. |
|
9. С какой целью в цепь якоря двигателя постоянного тока включают пусковой реостат?
|
Для
регулирования пускового якорного
тока
|
10. Что такое кратность пускового тока? |
Отношение пускового тока к номинальному. |
11. Как изменится частота вращения двигателя постоянного тока при увеличении тока возбуждения? |
увеличится |
12. Как изменится частота вращения двигателя постоянного тока при увеличении магнитного потока? |
уменьшится |
13. Как изменится частота вращения двигателя постоянного тока при увеличении напряжения сети? |
Увеличивается |
14. Как изменить направление вращения двигателя постоянного тока? |
Изменить полярность источника питания якорной цепи (цепи возбуждения) |
15. Запишите уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. |
|
16. Запишите уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. |
|
17. Почему разрыв цепи возбуждения во время работы для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения опасен? |
Очень большой пусковой момент |
18. Как изменится частота вращения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения при уменьшении нагрузки на валу? |
увеличивается |
19. Почему работа двигателя постоянного тока последовательного возбуждения на холостом ходу недопустима? |
Потому что на холл ходу скорость вращения вала может вырасти настолько, что центробежные силы вырвут якорные обмотки из пазов и двигатель выйдет из строя. |
20. Как изменится частота вращения двигателя параллельного возбуждения при увеличении нагрузки на валу?
|
Остаётся неизменной |
Раздел 8. Основы электрических измерений |
|
1. Что такое измерение? |
Познавательный процесс сравнения измеряемой величины с некоторым её значением принятым за единицу. |
2. Что такое мера?
|
Вещественное воспроизведение единицы измеряемой физич величины с определяемой наперёд заданной точностью. |
3. Что такое измерительный прибор?
|
Устройство, служащее для сравнения измеряемой величины с мерой |
4. Что такое погрешность измерения?
|
Отклонение результатов измерения от действительного значения. |
5. Что такое абсолютная погрешность измерения?
|
Погрешность,
выраженная ыв единицах измеряемой
величины
|
6. Что такое относительная погрешность измерения?
|
Погрешность,выраженная в процентах от действительного значения. |
7. Что такое приведенная погрешность измерения?
|
Выраженная
в процентах от нормированного значения
шкалы прибора |
8. Что такое поправка к показаниям прибора? |
Компенсация погрешности по знаку |
9. Дайте определения систематической случайной и субъективной погрешностей.
|
Сис – остаются в процессе измерения постоянными или изменяются по опр закону; Случ – врез причин кот отчётливо не проявляются в единичном измерении. Суб – погрешности вследствии ошибки экспериментатора |
10. Какие измерения называются прямыми? |
Результаты которых следуют непосредственно из опытов |
11. Какие измерения называются косвенными?
|
Результаты которых следуют из зависимости исконных от измеренных прямым способом величин . |
12. В чем сущность метода непосредственной оценки?
|
Величина определяется непосредственно по градуированной шкале отсчётного устройства. |
13. В чем сущность метода сравнения?
|
Метод в котором измеряемая величина сравнивается с мерой. |
14. Что такое класс точности прибора?
|
Приведённое
значение основной максимальной
погрешности на шкале
|
15. Чем обусловлена основная погрешность прибора? |
Конструкцией прибора |
16. Чем обусловлена дополнительная погрешность прибора? |
Отклонением условий эксплуатации от нормированных |
18. В каком соотношении должны находиться сопротивления амперметра и цепи, в которую он включается?
|
Сопротивление амперметра не менее, чем на 3 порядка меньше |
19. В каком соотношении должны находиться сопротивления вольтметра и участка цепи, параллельно которому он подключается? |
Сопр. вольтметра больше соротивления участка цепи, параллельно которому он включается не менее, чем на три порядка |
20. Как определить цену деления прибора? |
Отношение диапазона измерения прибора к числу делений. |
21. Как расширить пределы измерения магнитоэлектрических амперметров и вольтметров? |
Для того, чтобы увеличить диапазон измерения, нужно последовательно подключить дополнительное сопротивление |
22. Как расширяют пределы измерения электромагнитных амперметров и вольтметров? |
Пределы электромаг. Вольтметров расширяют, используя измерительные трансформаторы |
23. Как рассчитать сопротивление шунта?
|
I
– предел измерения, до которого
расшитряется диапазон |
24. Как рассчитать величину добавочного сопротивления? |
U
– предел измерения, до которого
расшитряется диапазон |
25. Как рассчитать составляющие полной мощности при измерении методом трех приборов? |
|
26. Какие резисторы называются малыми, средними, большими?
|
Малые до 1 Ом Средние до 10 кОм Большие больше 10 кОм |
27. Начертите схему измерения сопротивлений малых резисторов методом двух приборов.
|
|
28. Начертите схему измерения сопротивлений больших резисторов методом двух приборов.
|
|
29. Начертите схему измерения сопротивлений в цепях переменного тока методом трех приборов.
|
|
31. Начертите схему измерения напряжения компенсационным методом.
|
|
32. Начертите схему измерения сопротивления мостовым методом.
|
|
|
|