
- •Часть I. Практические работы 8
- •Тема I. Законы постоянного тока 8
- •Тема 2. Электромагнетизм 22
- •Тема 3. Переменный ток 33
- •Тема 4. Трехфазный ток 49
- •Указания к выполнению заданий
- •Выбор вариантов задач контрольной работы для заочников
- •Список предлагаемых заданий по темам
- •Раздел 1 Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока
- •2. Закон Ома для участка и полной цепи
- •3. Последовательное и параллельное соединение проводников
- •Последовательное соединение
- •Параллельное соединение
- •4. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра
- •5. Первый закон Кирхгофа
- •6. Второй закон Кирхгофа
- •7. Уравнение баланса мощностей
- •8. Задания по законам Кирхгофа
- •9. Примеры решения задач Пример 1
- •Пример 2
- •Пример 3
- •10. Задания к практическим расчетным (контрольной) работам Задачи вариантов 1 – 10, 11 – 20, 21 - 30
- •Задачи вариантов 31 – 40, 41 – 50
- •Тема 2. Электромагнетизм
- •1. Основные формулы и уравнения
- •Взаимодействие проводников с током. Электромагнит.
- •Напряженность магнитного поля. Магнитное напряжение.
- •Закон полного тока. Энергия магнитного поля
- •2. Характеристики намагничивания стали
- •3. Расчет магнитной цепи
- •Магнитная цепь и ее расчет
- •4. Задача на расчет магнитной цепи Задача 1. Прямая задача расчета мц
- •Порядок расчета.
- •Задача 2. (обратная задача расчета мц)
- •5. Задания вариантам практической работе «Расчет магнитных цепей»
- •Тема 3. Переменный ток
- •3.1. Задачи с решениями по теме
- •6. Методические указания к решению задач на переменный ток
- •Общее решение типовых задач
- •7. Расчет цепи
- •8. Пример решения задачи при последовательном соединении потребителей
- •9. Порядок построения диаграммы
- •10. Расчет параллельных цепей переменного тока
- •11. Пример задачи параллельного соединения
- •Решение.
- •Построение векторной диаграммы
- •12. Практическая работа
- •13. Задания по теме «Переменный ток» Задачи вариантов 1 -10
- •Задачи вариантов 11-20
- •3Адачи вариантам 21 – 30
- •Задачи вариантам 31- 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Тема 4. Трехфазный ток
- •6. Пример решения задачи по схеме «звезда»
- •7. Пример решения задачи по схеме «треугольник»
- •Решение.
- •Порядок построения векторной диаграммы
- •8. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 − 10
- •Задачи вариантов 11 – 20
- •Задачи вариантов 21 – 30
- •Задачи вариантов 31 − 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Тема 5. Трансформаторы
- •1. Однофазный трансформатор
- •2. Трехфазные трансформаторы
- •3. Расчет трансформатора
- •4. Пример расчета однофазного трансформатора
- •5. Пример задачи трехфазного трансформатора
- •6. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 – 10 (однофазный понижающий трансформатор)
- •Технические данные трансформаторов серии осм
- •Задачи вариантам 11-20 (трехфазный трансформатор)
- •Технические данные трансформатора
- •Тема 6. Электрические машины
- •6.1. Расчет генератора постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Решение
- •7. Расчет двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением
- •Решение
- •8. Расчет двигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором
- •9. Пример 1 расчета двигателя с короткозамхнутым ротором
- •Решение
- •Пример 2 расчета асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
- •11. Задания контрольных работ Задачи вариантов 1 - 10
- •Задачи вариантов 11 - 20
- •Задачи вариантам 21 - 30
- •Тема 7. Практическая работа. Выбор типа электродвигателя
- •2. Режимы работы
- •3.Выбор двигателей для различных режимов работы
- •3.1.Продолжительный режим работы
- •3.2.Повторно-кратковременный режим работы
- •3.3. Кратковременный режим работы
- •Практическая часть
- •1.4. Определить моменты двигателя
- •2.3. Определяется расчетная продолжительность включения:
- •Задания контрольной работы
- •Технические данные асинхронных двигателей основного исполнения
- •Тема 8. Практическая работа: Расчет стоимости электроэнергии
- •Двухставочный тариф
- •Одноставочный тариф
- •Практическая часть (таблицы 1 и 3)
- •Задача №2 (таблицы 1, 2 и 4.)
- •Литература
Задачи вариантам 31- 40
Рис. 4. Схема
электрической цепи переменного
синусоидального тока с параллельным
соединением двух ветвей. В первой
ветви включена катушка, обладающая
активным R1
и
индуктивным XL1
сопротивлениями,
во второй параллельной ветви включен
конденсатор, его емкостное сопротивление
Хс2.
Напряжение U
подведенo
к зажимам цепи. Определить показания
амперметров, угол сдвига фаз φ
(по величине и знаку) между напряжением
U
и током I,
измеряемым амперметром, который
установлен в неразветвленную часть
цепи, активную Р,
реактивную Q
и полную
S
мощности цепи.
Построить в масштабе векторную диаграмму токов. После построения диаграммы измерить вектор суммарного тока и убедиться в том, что с учетом масштаба его величина равна показанию амперметра, включенного в неразветвленную часть цепи. Данные для своего варианта взять из таблицы
Известная величина |
3I |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
U, В |
20 |
30 |
50 |
90 |
60 |
20 |
30 |
580 |
90 |
60 |
R1 ,Ом |
6 |
12 |
15 |
24 |
24 |
6 |
12 |
15 |
24 |
24 |
XL1,, Ом |
8 |
9 |
20 |
18 |
32 |
8 |
9 |
20 |
18 |
32 |
ХC2, Ом |
25 |
15 |
50 |
45 |
60 |
6,25 |
50 |
25 |
60 |
40 |
Задачи вариантов 41 – 50
На рис.5 приведена схема электрической цепи переменного синусоидального тока с параллельным соединением двух ветвей. В первой параллельной ветви включен электропотребитель с активным сопротивлением R. Во второй параллельной ветви включена катушка, обладающая активным R2 и индуктивным XL2 сопротивлениями. Напряжение, подведенo к зажимам цепи U . Определить: ток I1 электропотребителя первой ветви; ток I2 катушки; ток I,потребляемый цепью; угол сдвига фаз φ (по величине и знаку) между напряжением U и током I; активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи.
Рис.5. Построить
в масштабе векторную диаграмму токов.
Измерить вектор суммарного тока и
убедиться в том, что с учетом масштаба
его величина равна току, потребляемому
цепью.
Вариант |
4I |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
U ,В |
336 |
105 |
252 |
315 |
168 |
189 |
125 |
210 |
315 |
84 |
R1 ,Ом |
30 |
150 |
12 |
225 |
30 |
45 |
9 |
60 |
45 |
30 |
R2, Ом |
8,4 |
42 |
3,36 |
63 |
8,4 |
12,6 |
2,52 |
16,8 |
12,6 |
8,4 |
Х L2, Ом |
11,2 |
56 |
4,48 |
84 |
11,2 |
16,8 |
3,36 |
22,4 |
16,8 |
11,2 |
Тема 4. Трехфазный ток
6. Пример решения задачи по схеме «звезда»
В четырехпроводную сеть (см. рис.) трехфазного тока с линейным напряжением UЛ = 380 В включены по схеме "звезда" три группы электрических ламп накаливания одинаковой мощности. В каждой группе лампы соединены параллельно. В среднем сопротивление одной лампы составляет R лампы = 484 Ом.
Первая группа ламп включена в фазу А, число ламп в ней nА = 88 шт.
Вторая группа ламп включена б фазу В, число ламп в ней nВ =33 шт.
Третья группа ламп включена в фазу С, числе ламп в ней nс = 55 шт.
Определить ток ламп I , напряжение U ламп, мощность Р ламп, на которые рассчитана лампа; Токи IА, IВ, IС,, протекающие в фазах и линейных проводах; мощности РА , PВ, PС, P, потребляемые фазами и всей цепью. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов и из неё графически определить величину тока в нулевом проводе I0 .
Дано. Uл = 380 В; Rламп = 484 Ом; n A= 88 шт. n B = 33 шт. n C = 55 шт.
Определить: Токи и напряжения на лампах., токи IА, IВ, IС, графически из векторной диаграммы РА , PВ, PС, P. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов.
Решение I. Запишем линейные напряжения. По условию задачи UАВ = UВС = UСА = 380В.
Тогда фазные напряжения UА, UВ, UС в общем виде будут UФ = UЛ /√3 = 380 В / √3 =220 В.
таким образом, UА = UВ = UС = 220 В
2. Все лампы цепи включены на фазные напряжения, поэтому U ламп = UФ = 220 В.
3. Ток ламп по закону Ома Iламп = U ламп / Rламп = 220 В / 484 Ом = 0, 455 А. (Если не дано сопротивление Rламп, а дана мощность Рламп , то из формулы Рламп = U ламп ∙ Iламп можно найти ток Iламп , а затем найти сопротивление Rламп.)
4. Мощность лампы Рламп = U ламп ∙ Iламп = 220 В ∙0,455 А = 100 Вт
Мощность лампы можно также найти по формулам Рламп = U2 ламп / Rамп или Р ламп = I2ламп• Rламп
Сопротивления фаз (они активные):
RА = Rламп / n A = 484 Ом / 88 = 5,5 Ом
RВ = Rламп / n В = 484 Ом / 33 = 14,6 Ом,
RС = Rламп / n С = 484 Ом / 55= 8,8 Ом .
6. Токи фаз по закону Ома
IА = UA/ RА = 220 В / 5,5 Ом= 40 А,
IВ =UВ / RВ =220 В / 14,6 Ом = 15 А,
IС = Uc / RС = 220 В / 8,8 Ом = 25 А.
(Если не даны количества ламп nA, nВ, nС на каждой фазе, а даны фазные токи IА, IВ, IС, то из формул
IА = Iламп ∙ n А, IВ = Iламп ∙ n В, IС = Iламп ∙ n С находим количество ламп, а затем сопротивления фаз).
Фазные токи ламп можно было найти по значению тока лампы и количеству ламп в фазе
IА = Iламп ∙ n А IВ = Iламп ∙ n В IС = Iламп ∙ n С
7. Мощности, потребляемые фазами (они активные)
РA = UA ∙ IА = 220 В ∙ 40 А = 8800 Вт
РВ = UВ ∙ IВ = 220 В ∙ 15 А = 3300 Вт.
РС = UС ∙ IС = 220 В ∙25 А = 5500 Вт
Другие способы определения мощностей фаз:
РА = U2A / RА РВ = U2В / RВ РС = U2С / RС
РА = I2A ∙ RА РВ = I 2В ∙ RВ РС = I 2С ∙ RС
РА = Рламп ∙ n А РВ = Рламп ∙ n В РС = Рламп ∙ n С
8. Мощность, потребляемая цепью, Р = РА + РВ + РС = 8800 Вт + ЗЗ00 Вт + 5500 Вт= 17600 Вт
9. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.
Порядок построения векторной диаграммы (см. рис.)
1. Построение векторной диаграммы начинаем с вывода масштаба для напряжения и тока (в контрольной работе эти масштабы вам будут заданы).
Пусть m U = 44 В / см , m I = 10 А / см
2. Из точки 0 проводил три вектора фазных напряжений UА, UВ, UС, углы между которыми составляют 120° (эти углы строят с максимально возможной точностью, используя циркуль или транспортир). В выбранном масштабе их длина будет LUФ =UФ / m U = 220 В / 44 (В / см)=5 см
3. Соединив концы векторов фазных напряжений, получим треугольник линейных напряжений UАВ, Ubc , Uca
Направление этих векторов совпадает с обходом против часовой стрелки. Возможны и другие способы изображения линейных напряжений (см. их в учебной литературе).
Измеряя векторы линейных напряжений, убедимся, что с учетом масштаба их длина будет равна LU и соответствовать напряжению U = LU ∙ m U =380 В.
3. Нагрузка фаз активная (электрические лампы накаливания обладают активным сопротивлением), поэтому токи IА , IВ, IС будут совпадать по фазе с соответствующими фазными напряжениями. В выбранном масштабе их длина будет
LIA =IА / m I = 40 А / 10 (A / см) = 4 см
LIВ =IВ / m I = 15 А / 10 (A / см) = 1,5 см
LIС =IС / m I = 25 А / 10 (A / см) = 2,5 см
4. Геометрически складываем токи IА , IВ, IС и получаем ток в нулевом проводе: I0 = IА + IВ + IС
При этом векторы токов можно складывать в любой последовательности. Так, на диаграмме к концу вектора IС путем параллельного переноса пристроен вектор IА, к концу вектора IА пристроен путем параллельного переноса вектор IВ. Точка 0 соединена с концом вектора IВ – это и есть ток в нулевом проводе I0 . Величина токов в нулевом проводе I0 = LI0 ∙ m I = 2,2 см ∙ 10 А/см = 22 А. Т.е. ток в нулевом проводе определен графически, его величина I0 = 22 А.