
- •Перечень лабораторных работ.
- •Раздел 1. Электротехника.
- •Раздел 2. Основы электроники.
- •Лр 1.1. Виды соединений резисторов.
- •1. Назвать основные свойства последовательного соединения резисторов.
- •Лр 2 Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора.
- •3. Как определить опытным путём величину ёмкостного сопротивления конденсатора?
- •4. Как определить ток в неразветвлённой части цепи, если известны токи после разветвления?
- •5. Что понимают под коэффициентом мощности, что он характеризует?
- •6.Назвать естественные способы повышения коэффициента мощности.
- •7. В чем заключается искусственный способ повышения коэффициента мощности.
- •Лр 3.1. Исследование трехфазной цепи при соединении электроприемников звездой.
- •Как осуществляется соединение приемников электроэнергии в звезду?
- •Что понимают под фазными и линейными напряжениями и токами?
- •Каково соотношение между фазными и линейными токами и напряжениями при соединении в звезду?
- •Как изменятся параметры трехфазной цепи если при включенном нулевом проводе произойдет обрыв линейного провода?
- •Как изменятся параметры трехфазной цепи если при отключенном нулевом проводе произойдет обрыв линейного провода?
- •Как изменятся параметры трехфазной цепи если при включенном нулевом проводе произойдет короткое замыкание в одной из фаз?
- •Как изменятся параметры трехфазной цепи, если при отключенном нулевом проводе произойдет кз в одной из фаз?
- •Лр 3.2. Исследование трехфазной цепи при соединении электроприемников треугольником.
- •1. Как осуществляется соединение в треугольник?
- •2. Какие требования предъявляются к системе фазных эдс при соединении в треугольник?
- •Лр 4.1 Измерение электрических сопротивлений
- •Объяснить устройство и принцип действия омметра.
- •Объяснить устройство и принцип действия мегаомметра.
- •3. Назвать основные способы измерения сопротивлений.
- •4. Как производится измерение сопротивлений косвенным методом
- •5. Как производится измерение сопротивлений омметром?
- •6. Как производится измерение сопротивлений мегаомметром?
- •7. Назвать достоинства и недостатки различных способов измерения сопротивлений.
- •Лр 5. Исследование режимов работы однофазного трансформатора
- •1. Назвать основные элементы конструкции однофазного трансформатора.
- •2. Особенности исполнения магнитопровода трансформатора.
- •3. Как определяются эдс обмоток трансформатора, от чего они зависят?
- •4. Назвать виды потерь энергии в трансформаторе, от чего они зависят?
- •5. Как определяются магнитные потери в трансформаторе, от чего они зависят?
- •6. Как определяются электрические потери в трансформаторе, от чего они зависят?
- •7. Как определяется кпд трансформатора, от чего он зависит
- •Лр 6. Снятие рабочих характеристик трехфазного ад.
- •1. Основные элементы конструкции трехфазного ад, их назначение и особенности исполнения.
- •2. В чем различие конструкций короткозамкнутого и фазного ротор?
- •Объяснить принцип действия трехфазного ад.
- •4. Как определяется вращающий момент ад, от чего он зависит?
- •5. Что понимают под критическим скольжение? Что произойдет если скольжение превысит критическое значение?
- •6. Назвать способы пуска ад, их достоинства и недостатки.
- •7. Возможные способы регулирования частоты вращения ад, их достоинства и недостатки.
- •Лр 7.1 Испытание генератора постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •1. Основные элементы конструкции генератора постоянного тока, их назначение.
- •2. На чем основано самовозбуждение генераторов постоянного тока, условия самовозбуждения?
- •4. Назвать возможные способы регулирования напряжения генератора.
- •5.Что представляет из себя характеристика хх генератора, как она снимается?
- •6.Что представляет из себя внешняя характеристика генератора, как она снимается?
- •7. Какие причины вызывают снижение напряжения на зажимах генератора параллельного возбуждения при увеличении нагрузки?
- •Лр 7.2. Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •1. Назвать основные части двигателя постоянного тока, их назначение.
- •2. Как определяется вращающий момент двигателя постоянного тока, от чего он зависит?
- •3. Объяснить принцип действия двигателя постоянного тока.
- •4. Как изменяется вращающий момент двигателя постоянного тока при увеличении нагрузки?
- •5. Как производится пуск двигателя постоянного тока?
- •6. Как осуществляется регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением?
- •7. Как изменяется частота вращения двигателя параллельного возбуждения при изменении нагрузки?
- •Лр № 8. Сборка и проверка схем релейно-контакторного управления трехфазным ад.
- •1. Объяснить устройство и принцип действия магнитного пускателя
- •2. Объяснить устройство принцип действия теплового реле.
- •3. Объяснить устройство и принцип действия нереверсивной схемы пуска ад.
- •4. Объяснить устройство и принцип действия реверсивной схемы пуска ад.
- •5. Как выполняется и какую роль играет самоблокировка в схемах пуска ад?
- •6. Как выполняется и какую роль играет взаимная блокировка в схеме реверсивного пуска ад?
- •7. Назвать способы защиты от перегрузок и от кз.
- •Лр№ 9. Снятие входных и выходных характеристик биполярного транзистора
- •1. Что представляет из себя электронно-дырочный переход?
- •2. Что происходит если к электронно-дырочному переходу приложено Uпр?
- •3.Что происходит если к электронно-дырочному переходу приложено Uобр?
- •4. Что понимают под пробоем электронно-дырочного перехода, виды пробоя?
- •5.Особенности теплового пробоя.
- •6. Объяснить устройство биполярного транзистора.
- •7. Назвать основные конструктивные особенности транзистора.
- •Лр № 10. Исследование работы схемт выпрямления.
- •1. Назвать основные части структурной схемы выпрямителя, объяснить их назначение.
- •2. Объяснить устройство и принцип действия однополупериодной схемы выпрямления, ее достоинства и недостатки.
- •3. Объяснить устройство и принцип действия двухполупериодной трансформаторной схемы выпрямления, ее достоинства и недостатки.
- •4. Объяснить устройство и принцип действия двухполупериодной мостовой схемы выпрямления, ее достоинства и недостатки.
- •5. Объяснить устройство и принцип действия емкостного сглаживающего фильтра.
- •6. Объяснить устройство и принцип действия индуктивного сглаживающего фильтра.
- •7. Какие условия должны выполняться при выборе вентилей для схем выпрямления
- •Лр № 11. Снятие характеристик электронного усилителя
- •1. Назвать основные части структурной схемы усилителя, их назначение.
- •2. Что понимают под коэффициентом усиления усилителя, как он определяется?
- •3. Объяснить назначение всех элементов схемы усилительного каскада.
- •4. Что представляет из себя ачх усилителя, как она снимается?
- •6. Что понимают под рабочим диапазоном частот?
- •7. Что представляет из себя амплитудная характеристика усилителя, как она снимается.
- •Лр 1.2 Определение потерь напряжения и мощности в проводах лэп
6. Как производится измерение сопротивлений мегаомметром?
С помощью мегаомметра производится проверка состояния изоляции между токоведущими частями электрооборудования. Для проверки состояния изоляции необходимо при разомкнутой электрической цепи подключить токоведущие части к зажимам мегаомметра и, вращая ручку генератора со скоростью примерно 120 об/мин, снять показания на шкале прибора. Если прибор показывает сопротивление более 500кОм, то это означает что изоляция хорошая. Если же прибор показывает «0» или малое сопротивление, то это означает, что изоляция нарушена.
7. Назвать достоинства и недостатки различных способов измерения сопротивлений.
Достоинством непосредственного метода является простота измерений, а недостатком необходимость установки нуля при каждом измерении.
Метод сравнения дает наиболее точные результаты, но требует дорогостоящих приборов и специальной подготовки по производству измерений.
Косвенный метод требует установки нескольких приборов и дополнительного источника энергии. Метод используется в случаях, когда отсутствуют приборы для непосредственного измерения сопротивлений.
Лр 5. Исследование режимов работы однофазного трансформатора
1. Назвать основные элементы конструкции однофазного трансформатора.
Однофазный трансформатор состоит из магнитопровода (сердечника) и двух обмоток, уложенных на нём. Обмотка, подсоединяемая к сети, называется первичной, а обмотка, к которой подсоединяется приемник электроэнергии - вторичная. Магнитопровод выполняется из ферромагнитного материала и служит для усиления магнитного поля и по нему замыкается магнитный поток.
2. Особенности исполнения магнитопровода трансформатора.
Магнитопровод трансформатора находится в магнитном поле переменного тока, а, следовательно, в процессе работы происходит его непрерывное перемагничивание и в нем индуктируются вихревые токи, на что затрачивается энергия, которая идет на нагрев магнитопровода. Для уменьшения потерь энергии на перемагничивание магнитопровод изготавливают из магнитомягкого ферромагнетика, который имеет малую остаточную индукцию и легко перемагничивается, а для уменьшения вихревых токов, а, следовательно, и степени нагрева магнитопровода, магнитопровод набирают из отдельных пластин электротехнической стали изолированных друг относительно друга.
3. Как определяются эдс обмоток трансформатора, от чего они зависят?
ЭДС обмоток трансформатора определяются по формулам: Е1=4,44*Фм*f*N1 и Е2=4,44*Фм*f*N2
где Фм – максимальное значение магнитного потока,
f - частота переменного тока,
N1 и N2 – соответственно количество витков первичной и вторичной обмоток.
Т.о., ЭДС обмоток трансформатора зависят от магнитного потока, частоты переменного тока и количества витков обмоток, а соотношение между ЭДС зависит от соотношения количества витков обмоток.
4. Назвать виды потерь энергии в трансформаторе, от чего они зависят?
При работе трансформатора в нем возникают два вида потерь энергии:
1. Магнитные потери – это потери энергии, возникающие в магнитопроводе. Эти потери пропорциональны напряжению сети. Энергия в данном случае затрачивается на перемагничивание магнитопровода и на создание вихревых токов и преобразуется в тепловую энергию, выделяемую в магнитопроводе.
2. Электрические потери – это потери энергии, возникающие в обмотках трансформатора. Вызываются эти потери токами, протекающими в обмотах, и определяются: Рэ = I21 R1 + I22 R2.
Т.о. электрические потери пропорциональны квадратам токов протекающих в обмотках трансформатора. В данном случае энергия затрачивается на нагрев обмоток.