- •СОДЕРЖАНИЕ
- •ПРЕДИСЛОВИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
- •§1.1. Определение и изображение электрического поля
- •§ 1.2. Закон кулона. Напряженность электрического поля
- •§ 1.3. Потенциал. Электрическое напряжение
- •§ 1.4. Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция
- •§1.5. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика
- •§ 1.6. Электроизоляционные материалы
- •Газообразные диэлектрики.
- •Жидкие диэлектрики.
- •Твердые диэлектрики.
- •Твердеющие диэлектрики.
- •§ 1.7. Электрическая емкость. Плоский конденсатор
- •§ 1.8. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля
- •Параллельное соединение.
- •Последовательное соединение.
- •ГЛАВА 2 .ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
- •§ 2.1. Электрическая цепь
- •§ 2.2. Электрический ток
- •§ 2.3. ЭДС и напряжение
- •§ 2.4. Закон ОМА
- •§ 2.5. Электрическое сопротивление и проводимость
- •§ 2.6. Основные проводниковые материалы и проводниковые изделия
- •§ 2.7. Зависимость сопротивления от температуры
- •§ 2.8. Способы соединения сопротивлений
- •Параллельное соединение.
- •Последовательное соединение.
- •Смешанное соединение.
- •§2.9. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую.
- •§ 2.10. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок
- •§ 2.11. Потери напряжения в проводах
- •§ 2.12. Два режима работы источника питания
- •§ 2.13. Расчет сложных электрических цепей
- •Метод узловых и контурных уравнений.
- •Метод контурных токов.
- •Метод узлового напряжения.
- •§ 2.14. Нелинейные электрические цепи
- •Последовательное соединение.
- •Параллельное соединение.
- •ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
- •§ 3.1. Характеристики магнитного поля
- •§ 3.2. Закон полного тока
- •§ 3.3. Магнитное поле прямолинейного тока
- •§3.4. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек.
- •§ 3.5. Намагничивание ферромагнитных материалов
- •§ 3.6. Циклическое перемагничивание
- •§ 3.7. Расчет магнитной цепи
- •Первый закон Кирхгофа.
- •Второй закон Кирхгофа.
- •Закон Ома.
- •§ 3.8. Электрон в магнитном поле
- •§3.9. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током
- •§ 3.10. Закон электромагнитной индукции
- •§ 3.11. ЭДС индукции в контуре
- •§ 3.12. Принцип Ленца
- •§ 3.13. Преобразование механической энергии в электрическую
- •§ 3.14. Преобразование электрической энергии в механическую
- •§3.15. Потокосцепление и индуктивность катушки
- •§ 3.16. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля
- •§ 3.17. ЭДС взаимоиндукции. Вихревые токи
- •ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- •§4.1. Определение, получение и изображение переменного тока
- •§ 4.2. Параметры переменного тока
- •§ 4.3. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз
- •§ 4.4. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов
- •§ 4.5. Сложение и вычитание синусоидальных величин
- •§ 4.6. Поверхностный эффект. Активное сопротивление
- •ГЛАВА 5. ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
- •§ 5.1. Особенность электрических цепей
- •§ 5.2. Цепь с активным сопротивлением
- •Мгновенная мощность.
- •Средняя мощность.
- •§ 5.3. Цепь с индуктивностью
- •Мгновенная мощность.
- •Реактивная мощность.
- •§5.4. Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью
- •Мгновенная мощность.
- •Средняя мощность.
- •Реактивная мощность.
- •Полная мощность.
- •§5.5. Цепь с емкостью
- •Мгновенная мощность.
- •Реактивная мощность.
- •§ 5.6. Цепь с активным сопротивлением и емкостью
- •Мгновенная мощность.
- •Средняя мощность.
- •Реактивная мощность.
- •§5.7. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью
- •§ 5.8. Резонансный режим работы цепи
- •§ 5.9. Резонанс напряжений
- •§ 5.10. Разветвленная цепь. Метод проводимостей
- •§ 5.11. Резонанс токов
- •§ 5.12. Коэффициент мощности.
- •ГЛАВА 6. ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
- •§6.1. Принцип получения трехфазной ЭДС. Основные схемы соединения трехфазных цепей
- •§6.2. Соединение трехфазной цепи звездой. Четырех и трехпроводная цепи
- •§ 6.3. Cоотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при симметричной нагрузке в трехфазной цепи, соединенной звездой
- •§6.4. Назначение нулевого провода в четырехпроводной цепи
- •§6.5. Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями
- •§6.6. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. коэффициент мощности
- •§ 6.7. Выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузок при включении их в трехфазную сеть
- •ГЛАВА 7. ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •§7.1. Назначение трансформаторов и их применение
- •§7.2. Устройство трансформатора
- •§7.3. Формула трансформаторной ЭДС
- •§7.4. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации
- •§7.5. Трехфазные трансформаторы
- •§7.6. Aвтотрансформаторы и измерительные трансформаторы
- •§ 7.7. Cварочные трансформаторы
- •ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- •§8.1. Вращающееся магнитное поле
- •Вращающееся магнитное поле двухфазного тока.
- •Графическое пояснение процесса образования вращающегося магнитного поля.
- •Вращающееся магнитное поле трехфазного тока.
- •§ 8.2. Устройство асинхронного двигателя
- •§ 8.3. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора
- •§8.4. Скольжение и частота вращения ротора
- •§8.5. Влияние скольжения на ЭДС в обмотке ротора
- •§8.6. Зависимость значения и фазы тока от скольжения и ЭДС ротора
- •§8.7. Вращающий момент асинхронного двигателя
- •§8.8. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму зависимости вращающего момента от скольжения
- •§ 8.9. Пуск асинхронного двигателя
- •§8.10. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
- •§8.11. КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя
- •§8.12. Однофазный асинхронный двигатель
- •§8.13. Синхронный генератор
- •§8.14. Синхронный двигатель
- •ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
- •§9.1. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин
- •§9.2. Принцип работы машины постоянного тока
- •Генератор постоянного тока.
- •Двигатель постоянного тока.
- •§9.3. Понятие об обмотке якоря. Коллектор и его назначение
- •§9.4. ЭДС, индуцируемая в обмотке якоря
- •§9.5. Реакция якоря
- •§9.6. Коммутация и способы ее улучшения. Дополнительные полюсы
- •§9.7. Генераторы постоянного тока независимого возбуждения
- •§ 9.8. Генераторы с самовозбуждением
- •Генератор параллельного возбуждения.
- •Генератор последовательного возбуждения.
- •Генераторы смешанного возбуждения.
- •§9.9. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Вращающий момент
- •§9.10. Механическая и рабочие характеристики двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения
- •§9.11. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения
- •§9.12. Двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения
- •ГЛАВА 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
- •§10.1. Автоматы и автоматика
- •§10.2. Структура системы автоматического регулирования
- •§10.3. Устройства для измерения сигналов в автоматических системах
- •§10.4. Реле
- •§10.5. Магнитные усилители, их назначение и классификация
- •§10.6. Принцип действия дроссельного магнитного усилителя
- •§10.7. Принцип действия трансформаторного магнитного усилителя
- •§10.8. Влияние обратной связи на коэффициент усиления магнитного усилителя
- •§10.9. Дифференциальный магнитный усилитель с обмотками смещения
- •§10.10. Дифференциальный магнитный усилитель с обратной связью
- •§10.11. Магнитный усилитель, собранный по мостовой схеме
- •§10.12. Ферромагнитные стабилизаторы напряжения
- •ГЛАВА 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ
- •§11.1. Сущность и значение электрических измерений
- •§11.2. Основные единицы электрических и магнитных величин в международной системе единиц
- •§11.3. Производные и кратные единицы
- •§11.4. Основные методы электрических измерении. Погрешности измерительных приборов
- •§11.6. Электроизмерительные приборы непосредственной оценки
- •§11.7. Приборы магнитоэлектрической системы
- •§11.8. Приборы электромагнитной системы
- •§11.9. Приборы электродинамической системы
- •§11.10. Цифровые приборы
- •§11.12. Расширение пределов измерения приборов непосредственной оценки
- •§11.13. Измерение мощности в трехфазных цепях
- •§11.14. Индукционный счетчик электрической энергии. Учет энергии в однофазных и трехфазных цепях
- •§11.15. Измерение сопротивлений
- •§11.16. Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока
- •§11.17. Магнитоэлектрический осциллограф
- •ГЛАВА 12. ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
- •§12.1. Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графическое изображение
- •§12.2. Провода, кабели, электроизоляционные материалы в сетях напряжением до 1000В
- •§12.3. Электроснабжение промышленных предприятий
- •§12.4. Падение и потеря напряжения в линиях электроснабжения
- •§12.5. Расчет проводов по допустимой потере напряжения в линиях постоянного, однофазного и трехфазного тока
- •§12.6. Сопоставление двухпроводной однофазной системы передачи энергии с трехфазными системами по расходу цветного металла
- •§12.7. Расчет проводов по допустимому нагреву
- •§12.8. Плавкие предохранители
- •§12.9. Выбор плавких вставок
- •§12.10. Выбор площади сечения проводов в зависимости от установленных предохранителей
- •§12.11. Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжении прикосновения. допустимые значения напряжения прикосновения
- •§12.12. Защитное заземление трехпроводных цепей трехфазного тока
- •§12.13. Защитное заземление четырехпроводных цепей трехфазного тока
- •§12.14. Устройство и простейший расчет заземлителей
- •ГЛАВА 13. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
- •§13.1. Понятие об электроприводе
- •§13.2. Нагревание и охлаждение электродвигателей
- •§13.3. Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности
- •Длительный режим.
- •Кратковременный режим.
- •§13.4. Релейно-контакторное управление электродвигателями
- •Назначение релейно-контакторного управления.
- •Изображение схем релейно-контакторного управления.
- •Схема управления и защиты асинхронного двигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя.
- •Схема автоматического пуска асинхронного двигателя с контактными кольцами.
- •§14.1. Общие сведения
- •§ 14.2. Электронная эмиссия
- •§14.3. Катоды электронных ламп
- •§14.4. Движение электронов в электрическом и магнитном полях
- •§14.5. Диоды
- •Параметры диодов.
- •Типы ламповых баллонов и система обозначений электронных ламп.
- •§14.6. Триоды
- •Устройство и принцип работы.
- •Характеристики триодов.
- •Параметры триодов.
- •Понятие о динамическом режиме работы триода.
- •Недостатки триода.
- •§14.7. Тетроды
- •§14.8. Пентоды. Лучевые тетроды
- •§14.9. Многоэлектродные и комбинированные лампы
- •ГЛАВА 15. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ
- •§15.1. Основные разновидности электрических разрядов в газе
- •§ 15.2. Газотрон
- •§ 15.3. Тиратрон
- •§15.4. Стабилитрон
- •§15.5. Газосветные сигнальные лампы и индикаторы
- •§15.6. Условные обозначения и маркировка газоразрядных приборов
- •ГЛАВА 16. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ
- •§16.1. Атомы
- •§16.2. Энергетические уровни и зоны
- •§16.3. Проводники, изоляторы и полупроводники
- •§16.4. Электропроводность полупроводников
- •§16.5. Электронно-дырочный переход
- •§16.6. Полупроводниковые диоды
- •§16.7. Биполярный транзистор
- •§16.8. Полевые транзисторы
- •№ 16.9. Тиристоры
- •§16.10. Области применения транзисторов и тиристоров
- •ГЛАВА 17. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
- •§17.1. Основные понятия и определения
- •§17.2. Электронные фотоэлементы с внешним фотоэффектом
- •§17.3. Фотоэлектронные умножители
- •§17.4. Фоторезисторы
- •§ 17.5. Фотодиоды
- •§17.6. Фототранзисторы
- •ГЛАВА 18ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ
- •§18.1. Основные сведения о выпрямителях
- •§18.2. Однополупериодный выпрямитель
- •§18.3. Двухполупериодный выпрямитель
- •§18.4. Трехфазный выпрямитель
- •§18.5. Выпрямитель на тиристоре. Стабилизатор напряжения
- •§18.6. Сглаживающие фильтры. выпрямление с умножением напряжения
- •§19.1. Общие сведения
- •Классификация усилителей.
- •Основные технические характеристики усилителей.
- •§19.2. Предварительный каскад УНЧ
- •§19.3. Выходной каскад УНЧ
- •§19.4. Обратная связь в усилителях
- •§19.5. Межкаскадные связи. усилители постоянного тока
- •§19.6. Импульсные и избирательные усилители
- •ГЛАВА 20. ЭЛЕКТРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
- •§20.1. Общие сведения
- •§20.2. Транзисторный автогенератор типа
- •§20.3. Транзисторный автогенератор типа
- •§20.4. Генераторы линейно изменяющегося напряжения
- •§20.5. Мультивибратор
- •§20.6. Электронно-лучевые трубки
- •ЭЛТ с электростатическим управлением.
- •ЭЛТ с электромагнитным управлением.
- •§20.7. Электронный осциллограф
- •§20.8. Аналоговый электронный вольтметр
- •§20.9. Цифровой электронный вольтметр
- •§21.1. Общие сведения
- •§21.2. Гибридные интегральные микросхемы
- •§21.3. толстопленочные микросхемы
- •§21.4. Тонкопленочные микросхемы
- •§21.5. Фотолитография
- •§21.6. Полупроводниковые интегральные микросхемы
- •§21.7. Планарно-эпитаксиальная технология изготовления ИМС
- •§21.8. Элементы полупроводниковых микросхем и их соединение
- •§21.9. Применение интегральных микросхем
- •ГЛАВА 22. ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. МИКРОПРОЦЕССОРЫ И МИКРОЭВМ
- •§22.1. Системы счисления
- •§22.2. Перевод чисел из одной системы в другую
- •§22.3. Арифметические операции с двоичными числами
- •§22.4. Структурная схема цифровой электронной вычислительной машины
- •§22.5. Принцип действия ЦЭВМ
- •§22.6. Триггеры
- •§22.7. Логические элементы
- •§22.8. Счетчики импульсов
- •§22.9. Регистры
- •§22.10. Сумматор
- •§22.11. Арифметическое устройство
- •§22.12. Оперативное запоминающее устройство
- •§22.13. Внешние запоминающие устройства
- •§22.14. Устройство управления
- •§22.15. Устройство ввода информации
- •§22.17. Понятие о программировании
- •§22.18. Технические характеристики и применение ЦЭВМ
- •§22.19. Микропроцессоры
- •§22.20. Микрокалькуляторы
- •§22.21. Микроэвм
- •§22.22. Робототехника
- •КОНСУЛЬТАЦИИ
- •Консультации к главе 1
- •Консультации к главе 2
- •Консультации к главе 3
- •Консультации к главе 4
- •Консультации к главе 5
- •Консультации к главе 6
- •Консультации к главе 7
- •Консультации к главе 8
- •Консультации к главе 9
- •Консультации к главе 10
- •Консультации к главе 11
- •Консультации к главе 12
- •Консультации к главе 13
- •Консультации к главе 14
- •Консультации к главе 15
- •Консультации к главе 16
- •Консультации к главе 17
- •Консультации к главе 18
- •Консультации к главе 19
- •Консультации к главе 20
- •Консультации к главе 21
- •Консультации к главе 22
каркас рамки, перемещающейся в магнитном поле, выполняет функции демпфера. Если каркас сделать пластмассовым, демпфирующий момент исчезнет и отсчет показаний прибора будет затруднен. 198. Вы забыли демпфер, без которого отсчет показаний прибора практически невозможен. 199. Правильно. 200. Пределы измерений тока расширяются кратно коэффициенту трансформации измерительного трансформатора. 201. Вращающий момент пропорционален мощности потребителя электрической энергии. 202. Правильно. Если равны разности потенциалов точек, то равны и падения напряжения между этими точками. 203. Правильно. В качестве масштаба выбирают ток, который вызывает отклонение луча на единицу длины. 204. Амперметр служит для измерения силы электрического тока. 205. Учтите, что точность измерения и точность прибора характеризуются относительной и приведенной погрешностями, которые принято выражать в процентах. 206. Вы не указали противодействующий момент. 207. Правильно,
магнитоэлектрические приборы с выпрямителями используются для измерений в цепях переменного тока. 208. Правильно. В приборах электродинамической системы обычно используется воздушный демпфер, поэтому каркас рамки можно сделать пластмассовым. 209. Внутреннее сопротивление амперметра должно быть по возможности малым. 210. Правильно. 211. Число оборотов диска пропорционально энергии, а частота вращения — мощности. 212. Правильно. 213. Посмотрите консультацию № 192. 214. Это выражение можно использовать, если известны размерности электрического заряда и абсолютной диэлектрической проницаемости. 215. Вольтметр применяют для измерения напряжения. 216. Вы неправильно определили относительную погрешность измерения. 217. Правильно. Когда стрелка прибора леподвижна, демпфирующий момент, пропорциональный скорости поворота подвижной системы, равен нулю. 218. Правильно. Вращающий момент создается за счет притяжения электромагнитом ферромагнитного сердечника. 219. Правильно. В соответствии с принципом действия вольтметры и амперметры электродинамической системы имеют квадратичную шкалу, ваттметры — равномерную. 220. Ваттметры электродинамической системы имеют равномерную шкалу, а вольтметры — квадратичную. 221. Входное сопротивление вольтметра должно быть большим.
222. Электродинамический ваттметр можно использовать для измерений мощности в цепях переменного тока. 223. Энергия, потребляемая нагрузкой из сети, пропорциональна числу оборотов диска счетчика. 224. Ток гальванометра может быть равен нулю и при неравенстве этих токов. 225. Правильно. 226. Здесь размерность фарада выражена через основные единицы. 227. Неконкретно. 228. Точность измерения и точность прибора характеризуются относительными величинами и не могут быть выражены в амперах. 229. Вы не указали демпфирующий момент. 230. Переменный ток будет создавать вращающий момент, изменяющий направление с частотой тока. Вследствие инерционности подвижной системы при любом значении тока стрелка останется неподвижной. 231. Правильно. Вы указали все детали, принципиально необходимые для работы прибора: подвижная и неподвижная катушки создают вращающий момент, пружина — противодействующий момент, демпфер — успокаивающий момент. 232. Вольтметр включается параллельно потребителю. 233. Правильно. 234. Учтите, что частота вращения диска пропорциональна мощности, потребляемой из сети. 235. Вспомните принцип работы прибора электромагнитной системы. 236. Учтите, что период равен 0,02 с. 237. Вы ошиблись. 238. Правильно, для измерений активной мощности, потребляемой в электрической цепи, служит ваттметр. 239. Приведенная погрешность прибора выражается в процентах. 240. См. консультацию № 217. 241. Это принцип действия прибора магнитоэлектрической системы. 242. Вольтметры и амперметры электродинамической системы имеют квадратичную шкалу. 243. Правильно. При таких условиях измерительные приборы вносят минимальные искажения в режим работы исследуемой схемы. 244. Электродинамический ваттметр можно использовать для измерений в цепях постоянного тока. 245. Правильно. 246. Напряжение питания не входит в условие равновесия моста. 247. При уменьшении отрицательного потенциала управляющего электрода яркость изображения увеличивается. 248. Выразите размерность абсолютной диэлектрической проницаемости через единицы механической силы, электрического заряда и расстояния. 249. Это формула, в которую входят только безразмерные величины, она определяет количество пар простых, сумма которых равна четному числу.
Консультации к главе 12
1. Поскольку площадь поперечного сечения проводов одинакова, то провод АС25 со стальным сердечником прочнее, чем алюминиевый провод А25. 2. Приведенных данных достаточно для
решения задачи. 3. Правильно. 4. Правильно, ток вставки Iв=Iпуск/α=180/1,8=100А. 5. Правильно, 65 В в сухих помещениях, 12 В в помещениях с повышенной влажностью, в металлических кабинах и т.д. 6. Такое заземление—неоправданная затрата материалов и труда. 7. Чем выше напряжение сети, тем при прочих равных условиях меньше расход металла на провода. 8. Потеря
напряжения равна разности действующих значений напряжения в начале и конце линии и при условиях задачи составляет 10 В. Для определения падения напряжения данных недостаточно. 9. Учтите, что в этой линии экономия металла равна 71 %. 10. Правильно, для защиты осветительной нагрузки выбирается стандартная вставка, номинальный ток которой равен току нагрузки (или превышает его незначительно). 11. Учтите, что площадь поперечного сечения пропорциональна квадрату диаметра. 12. Вспомните, как распределяются токи при параллельном соединении ветвей. 13. Возможность маневрирования мощностью — одно из достоинств ЕЭС. 14. Вы ошиблись в вычислениях. 15. Вставка не может перегореть мгновенно. 16. Допустимый ток провода определите из условия Iдоп>1,25Iном, где Iном=60А. 17. При параллельном соединении сопротивлений ток распределяется обратно пропорционально значениям этих сопротивлений. 18. Правильно. В указанных условиях сопротивление заземлителя не должно превышать 10 Ом. 19. Правильно. Коэффициент использования трубы выбираем исходя из приближенно принятого значения п. 20. Основная часть электроэнергии, вырабатываемой и потребляемой в народном хозяйстве, передается с помощью сетей трехфазного тока. 21. Ошибка в вычислениях. 22. Правильно. Поскольку масса линии обратно пропорциональна напряжению в квадрате, она будет
при соединении звездой в ( 
3 )2=3 раза меньше, чем при соединении треугольником. 23. Правильно. Iном=I10/2,5=25/2,5=10А. 24. Непосредственное физиологическое воздействие на организм оказывает ток, который нарушает структуру тканей. 25. Правильно. Сопротивлением изоляции при расчетах можно пренебречь, так как оно существенно превышает и сопротивление заземления и сопротивление тела человека. 26. Правильно. 27. Правильно. Такое напряжение безопасно для человека. 28. При прочих равных условиях площадь поперечного сечения проводов линии обратно пропорциональна допустимой потере напряжения. 29. Неверно. 30. Правильно, чем меньше допустимая потеря напряжения, тем больше расчетная площадь сечения проводов (при других равных условиях). 31. Токи, меньшие Imin, вставку не расплавляют. 32. Минимальный ток
находим из условия Imin ≤ 1,251,5 Iдоп 33. Правильно. Токи распределяются обратно пропорционально
сопротивлениям изоляции и кожи человека. 34. Воспользуйтесь формулой для расчета сопротивления трубы. 35. Укажите устройства, без которых ЕЭС принципиально невозможна. 36. Проверьте вычисления. 37. Вы ошиблись. 38. При защите от коротких замыканий номинальный
ток плавкой вставки не должен превышать утроенного значения допустимого по нагреву тока провода. 39. Проверьте решение. 40. Вспомните условия срабатывания защиты из плавких предохранителей. 41. Поскольку сечения проводов одинаковы, то нужно учесть прочность металла, из которого изготовлены провода. 42. Вы ошиблись. 43. Учтите, что левая часть уравнения теплового равновесия уменьшилась в 4 раза, а правая увеличилась в 2 раза. 44. Нужно ориентироваться на сумму рабочих токов двигателя и световой нагрузки. 45. Алюминиевые провода имеют удельную проводимость примерно в 8 раз большую, чем стальные, но их прочность значительно уступает прочности стальных проводов. 46. Для определения потери напряжения нужно знать сдвиг фаз между током и напряжением нагрузки. 47. Масса двухпроводной линии в 2 раза больше, чем масса одного провода этой линии. 48. Воспользуйтесь неравенством, связывающим номинальный ток вставки и пусковой ток двигателя. 49. Переменный ток невысокой частоты опаснее, чем постоянный ток. 50. Проверьте свое решение. 51. Примерное число труб находят путем деления сопротивления трубы на сопротивление заземлителя. Полученный результат используем для определения η. 52. Найдите более полный ответ. 53. Вы не учли, что потеря напряжения вызывается прямым и обратным проводами линии. 54. Линейные напряжения, а следовательно, и массы линий различны. 55. Воспользуйтесь эмпирической формулой для номинального тока. 56. Правильно. Физиологическое воздействие оказывает ток, зависящий от напряжения и мощности источника, состояния кожи человека, влажности атмосферы и др. 57. Правильно. Токоведующие части соединяются с землей только в аварийном режиме, когда нарушается изоляция. 58. В электроэнергетическую систему электрическая сеть входит как одна из составных частей. 59. Правильно, постоянная вентиляция шахты необходима для жизни работающих в ней людей. 60. Такую массу имеет двухпроводная линия. 61. Правильно,
токи, меньшие минимального, не расплавляют вставку, большие расплавляют и тем быстрее, чем больше их значение. 62. При токе 80 А предохранитель не отключит линию от сети. 63. Это свойство— одно из достоинств ЕЭС. 64. Вы ошиблись в вычислениях, проверьте размерности величин, которые подставляют в формулу. 65. Правильно. Вставка не может быть расплавлена при токе, равном нулю, и не может перегореть за время, равное нулю. 66. Правильно. Допустимый ток провода определяется из условия, что он на четверть больше номинального тока вставки. 67. Согласно формуле для параллельного соединение сопротивлений, через тело человека проходит ток 50 мА. 68. В рассматриваемом случае можно использовать естественные заземлители, так как их сопротивление меньше 10 Ом. 69. Правильно. Высокие и сверхвысокие напряжения усложняют
иудорожают эксплуатацию и строительство ЕЭС. 70. Проверьте расчеты. 71. Правильно. Независимо от материала предохранительной вставки ее всегда можно рассчитать таким образом, что она будет перегорать раньше, чем температура защищаемого провода превысит допустимую.
72. Номинальный ток плавкой вставки должен быть меньше утроенного значения допустимого тока. 73. Воспользуйтесь законом Ома. 74. Чем больше мощность сети, тем меньше должно быть сопротивление заземлителя. 75. В этом случае целесообразнее использовать кабельную линию. 76. Проверьте вычисления. 77. Учтите, что изменились обе части уравнения. 78. Правильно. 79. Максимальный ток, который может создаваться рассматриваемым источником электроэнергии, равен 3 мА. 80. Заземление корпуса двигателя, не соединенного с заземленной нейтралью, увеличивает вероятность поражения обслуживающего персонала. 81. Вы ошиблись. 82. Последняя
цифра в маркировке однопроволочных стальных проводов обозначает диаметр провода в миллиметрах. 83. Правильно. Для определения потери напряжения нужно знать сдвиг фаз между напряжением и током нагрузки. 84. Левая часть уравнения теплового равновесия уменьшилась в 3 раза. 85. Правильно. При расчете получаем 12 А. Выбираем ближайший стандартный предохранитель с номинальным током 15 А. 86. При прочих равных условиях высокочастотные токи менее опасны, чем переменный ток невысокой частоты. 87. Помимо внутренних сетей для передачи электроэнергии используются воздушные и кабельные сети. 88. Примените закон Ома, учитывая, что потеря напряжения возникает в обоих проводах линии электропередачи. 89. При заданных условиях масса двухпроводной линии в 4 раза больше массы трехпроводной линии. 90. Правильно. 91. Для передачи электроэнергии широкое применение находят как сети высокого, так
исети низкого напряжения. 92. Неверно. Вентиляция шахты должна осуществляться непрерывно. 93. При увеличении напряжения масса линии уменьшается, так как уменьшается площать поперечного сечения проводов. 94. Надежность — важнейшее достоинство ЕЭС. 95. Ошибка в вычислениях. 96. Для того чтобы ампер-секундная характеристика имела общую точку с осью токов, необходимо, чтобы плавкая вставка перегорала мгновенно, а это невозможно. 97. Утроенное значение тока в линии меньше номинального тока плавкой вставки; следовательно, при коротком замыкании провод перегреется раньше, чем сработает предохранитель. 98. Проверьте вычисления. 99. При мощности сети 100 кВт сопротивление заземлителя не должно превышать 4 Ом. 100. Поливинилхлоридные оболочки в последние годы находят самое широкое применение для изоляции проводов и кабелей. 101. Ошибка в вычислениях. 102. Воспользуйтесь уравнением теплового равновесия провода. 103. Нужно выбрать стандартный предохранитель с наименьшим номинальным током, удовлетворяющим условиям задачи. 104. Правильно. 105. При пробое фазы на корпус двигателя немного возрастут токи утечки, но их совершенно недостаточно для срабатывания защиты из плавких предохранителей. 106. Хлопчатобумажная пряжа, пропитанная специальными составами, широко применяется для изоляции кабелей и проводов. 107. Вы ошиблись. 108. Правильно, левая часть (сопротивление) и правая часть (площадь боковой поверхности) уравнения теплового равновесия увеличиваются одинаково. 109. Следует выбрать предохранитель с номинальным током 80 А. 110. Ток рассматриваемого источника электроэнергии
не может превысить 3 мА. 111. В маркировке многопроволочных проводов указывается непосредственно площадь поперечного сечения (мм2). 112. Вы нашли абсолютное значение падения напряжения в линии. 113. Левая часть уравнения теплового равновесия пропорциональна сопротивлению провода, которое уменьшается, а не увеличивается при росте диаметра провода. 114. Вы ошиблись. Нужен предохранитель с номинальным током 100 А. 115. Наибольшее физиологическое воздействие на человека оказывает переменный ток невысокой частоты, например 50 Гц. 116. При заданной мощности ток в проводах линии тем больше, чем меньше напряжение. 117. Правильно, потеря напряжения равна разности действующих значений
напряжения в начале и конце линии; падение напряжения — разности соответствующих векторов. 118. Правильно. 119. Выбранная плавкая вставка перегорит при номинальном режиме работы сети, а это недопустимо. 120. Вы ошиблись, правильное решение 0,076 А. 121. Правильно,
сталеалюминиевые и биметаллические провода сочетают механическую прочность с высокой электропроводностью. 122. Для определения потери напряжения приведенных данных недостаточно. 123. Проверьте решение, в нем есть ошибка. 124. Вставка с номинальным током 10 А будет перегорать при пуске двигателя. 125. Правильно, переменный ток невысокой частоты наиболее опасен. 126. Вы ошиблись, ток короткого замыкания распределяется обратно пропорционально сопротивлениям параллельных ветвей. 127. В маркировке однопроволочных проводов указывается диаметр провода (мм), многопроволочных — площадь поперечного сечения (мм2). 128. Вы ошиблись в вычислениях. 129. Электропроводность провода и площадь его поперечного сечения связаны линейной зависимостью. 130. Ошибка в рассуждениях. 131. При определенных условиях могут быть опасны и напряжения значительно меньшие 127 В. Напряжения, меньшие 12 В, практически безопасны. 132. Правильно. 133. Правильно, при расчете полученный результат округляем в большую сторону. 134. Опоры воздушных линий затруднят работу сельскохозяйственных машин на полях. 135. Правильно. 136. Правильно. Для сохранения
равенства левой и правой частей уравнения теплового равновесия провода необходимо разность температур провода и окружающей среды уменьшить в 8 раз. 137. Вы ошиблись. 138. Напряжения, меньшие 12 В, считаются безопасными. 139. Правильно. Такое заземление не ухудшает, но и не улучшает условий безопасности обслуживающего персонала, поэтому устанавливать его нецелесообразно. 140. Проверьте свои рассуждения и расчеты. 141. Вулканизированная резина — один из основных изоляционных материалов. Она применяется как самостоятельно, так и совместно с оболочками из других материалов. 142. Правильно. 143. При
увеличении длины провода одновременно увеличиваются его сопротивление и площадь поверхности. При этом тепловое равновесие не нарушается и температура провода не изменяется. 144. Вы правильно выбрали плавкую вставку. 145. Вы ошиблись в вычислениях. 146. Такое заземление не только нецелесообразно, но и недопустимо, так как резко увеличивает вероятность поражения обслуживающего персонала. 147. Вы не учли коэффициента использования трубы. 148. Неверно. 149. При увеличении площади поперечного сечения провода потеря напряжения в линии уменьшается. 150. Ток прямо пропорционален площади поперечного сечения провода, возведенной в степень 3/4. Следовательно, при увеличении площади ток увеличивается, а не уменьшается. 151. Утроенное значение этого тока меньше номинального тока плавкого предохранителя, установленного в сети, а это недопустимо. 152. Воспользуйтесь законом Ома. 153. Правильно. 154. Правильно, принцип маркировки однопроволочных проводов отличен от принципа маркировки многопроволочного провода. 155. Правильно, приближенное значение U равно 0,5 В. 156. Правильно, левая часть уравнения теплового равновесия уменьшается в 4 раза, правая увеличивается в 2 раза. 157. Вы ошиблись, нужно выбрать предохранитель с номинальным током, превышающим 12 А, но меньшим тока следующей ступени. 158. Правильно, при равных площадях поперечного сечения сталеалюминиевый провод прочнее чисто алюминиевого. 159. Ошибка в вычислениях. 160. Проводимость провода уменьшается при увеличении площади его поперечного сечения. 161. Предохранитель выбран неверно. 162. В сухих помещениях допускается напряжение прикосновения, значительно превышающее 36 В. Напряжение 36 В считается опасным в сырых помещениях с токопроводящими полями. 163. Такое заземление делать нецелесообразно. 164. Результат неверен. 165. Правильно. Кабельная линия могла бы обеспечить питание электрокомбайна, если предусмотреть устройства для ее разматывания и сматывания. 166. Вы ошиблись. 167. Длина провода не входит в уравнение теплового равновесия, поэтому при увеличении длины провода его тепловой режим не изменяется. 168. Предохранитель должен удовлетворять двум условиям. 169. Правильно, внутреннее сопротивление источника велико. 170. Правильно, заземление корпуса двигателя при указанных условиях увеличивает опасность поражения персонала. 171. Воспользуйтесь формулой для определения количества заземлителей. 172. Правильно, слюда в основном применяется для изготовления изоляционных деталей приборов и машин (например, в коллекторе машины постоянного тока). 173. Правильно, потеря напряжения в линии обратно пропорциональна площади поперечного сечения провода. 174. Правильно. 175. Правильно. При защите от коротких замыканий номинальный ток вставки не должен превышать утроенного значения допустимого по нагреву тока провода. 176. Вы ошиблись
в вычислениях. 177. В этом случае пробой фазы на корпус двигателя приводит к короткому замыканию и срабатыванию предохранителя. 178. Правильно. 179. Правильно. 180. Вставку из любого материала можно рассчитать на заданный номинальный ток, но желательно, чтобы она плавилась при относительно низкой температуре. 181. Такой провод можно использовать для питания потребителей в рассматриваемой цепи. 182. Вы правильно определили ток утечки. Обратите внимание на то, что он превышает максимально допустимый ток через тело человека и является смертельно опасным. 183. Правильно. Чем меньше мощность сети, тем больше может быть сопротивление заземления. 184. Электрическая сеть составляет часть электроэнергетической системы. 185. Такое напряжение применяют в помещениях с повышенной опасностью. 186. Учтите, что при уменьшении допустимой потери напряжения в 2 раза площадь поперечного сечения провода в 2 раза увеличивается. 187. В СССР эксплуатируются мощные линии дальней электропередачи с напряжением 35, 110, 220, 330, 500 кВ и более. 188. Неверно. 189. Такую массу имела бы трехпроводная линия, если бы площадь поперечного сечения каждого ее провода была равна площади поперечного сечения провода двухпроводной линии. 190. По условиям задачи, 10 А — это наименьший из токов, которые расплавляют вставку. 191. Правильно. 192.
Низковольтные сети однофазного тока широко применяются для питания электроосветительных приборов как внутри помещений, так и снаружи. 193. Вы ошиблись. 194. Правильно. 195. Нужно выбрать плавкую вставку с номинальным током 10 А. 196. Правильно. Защита от перегрузок
требует более строгого согласования номинального тока плавкой вставки с допустимым по нагреву током провода. 197. Неверно. 198. Воспользуйтесь формулой для подсчета сопротивления трубы заземлителя. 199. Кабельные сети применяются для электроснабжения объектов внутри городов. Найдите более полный ответ. 200. Правильно, потеря напряжения создается двумя проводами линии. 201. Вспомните, как зависит масса линии электропередачи в рассматриваемом случае от линейного напряжения. 202. Неверно. 203. Очень высокая напряженность электрического поля встречается в практике эксплуатации электротехнических установок редко. Реальную опасность представляет напряжение, способное создать в теле человека ток 50 мА и более. 204. Изучите схемы заземления, вникните в их работу. 205. Правильно, чем выше напряжение, тем меньше ток и площадь поперечного сечения провода (при заданной мощности). 206. Потеря напряжения определяется в результате арифметического вычитания, для подсчета падения напряжения данных недостаточно. 207. Неверно. 208. Предохранитель должен отключать защищаемый участок сети только при аварийном режиме. 209. Правильно. Для решения задачи достаточно применения закона Ома. 210. Правильно. 211. Проверьте свои рассуждения. 212. Сети постоянного тока широко применяются в народном хозяйстве (сверхдальние линии, транспорт, электропривод, гальванопластика и др.). 213. Правильно. Обычно используют дизель-генератор. 214. Обратите внимание на то, что площадь сечения провода линии обратно пропорциональна квадрату напряжения. 215. Номинальный Iном и десятисекундный I10 токи плавкой вставки связаны соотношением Iном=I10/2,5. Этим и следует воспользоваться для решения задачи. 216. Защита от перегрузок сложнее. Если потребитель защищен от перегрузок, то он заведомо защищен от коротких замыканий. Обратное утверждение несправедливо. 217. Неверно. 218. Электрической сетью называют часть энергетической системы, включающую линии электропередачи ЛЭП и трансформаторные подстанции ТП. 219. В особо опасных условиях такие напряжения недопустимы. 220. Правильно, применение трехфазного тока позволяет получить 25%-ную экономию цветного металла. 221. Правильно, сети с напряжением до 1000 В применяются для распределения энергии по отдельным потребителям, высоковольтные сети — для передачи электроэнергии на дальние расстояния. 222. Запуск резервного источника требует времени, а питание для безаварийной остановки производства должно быть подано немедленно. 223.
Обратитесь к формулам для подсчета площади поперечного сечения проводов линии электропередачи. 224. По условию задачи, ток 10 А расплавляет вставку, расплавят ее и токи, большие 10 А. 225. Воспользуйтесь формулой, связывающей минимальный и допустимый токи. 226. Основная часть тока утечки замкнется через заземлитель. 227. Правильно, многофазные системы применяются редко. 228. Правильно. 229. При соединении потребителей звездой линейное напряжение больше, чем при соединении треугольником, а масса линии обратно пропорциональна квадрату напряжения. 230. Номинальный ток вставки в 2,5 раза меньше ее десятисекундного, тока, т. е. тока, при котором она перегорает за 10 с. 231. Непосредственно опасен ток, но причиной его возникновения служит напряжение. 232. Если заземлить токоведущие
