
- •1 Вопрос: Постоянный электрический ток. Электрической цепи ее элементы эдс.
- •2Вопрос: Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участков цепи. Закон Джоуля – Ленца.
- •3 Вопрос: Способы соединения сопротивлений (последовательное и параллельное).
- •4 Вопрос: Смешенное соединение сопротивлений.
- •5 Вопрос: Электроизоляционные материалы.
- •6 Вопрос: Магнитное поле и его характеристики. Проводник с током в магнитном поле.
- •7 Вопрос: Закон электромагнитной индукции. Вихревые токи.
- •8 Вопрос: Получение однофазного переменного тока. Основные параметры переменного тока.
- •9 Вопрос: Виды сопротивлений и цепи переменного тока. Поверхностный эффект.
- •10 Вопрос: Изменения силы тока и напряжения.
- •11Вопрос: Изменение сопротивления и мощности. Счетчик Эл. Энергии.
- •12 Вопрос: Однофазная цепь переменного тока с r, xc, xl сопротивлениями.
- •13Вопрос: Однофазная цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением.
- •14Вопрос: Однофазная цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлением.
- •15 Вопрос: Однофазная цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением.
- •16Вопрос: Резонансный режим работы цепи переменного тока. Резонанс напряжений.
- •18Вопрос: Мощность в цепи переменного тока (активная, реактивная и полная).
- •Активная мощность
- •19 Вопрос: Получение трехфазового переменного тока. Преимущества трехфазной системы переменного тока.
- •20 Вопрос: Соединение обмоток трехфазового генератора «звездой» ( без нулевого провода).
- •21Вопрос: Соединение обмоток трехфазового генератора « звездой» (с нулевым проводом).
- •22Вопрос: Соединение обмоток трехфазового генератора « треугольника».
- •23Вопрос: Мощность в цепи трехфазового переменного тока (активная, реактивная и полная).
- •24Вопрос: Аварийный режим работы в трехфазной цепи переменного тока при соединении «звездой».
- •25 Вопрос: Аварийный режим работы в трехфазового переменного тока в при соединение « треугольником».
- •26Вопрос: Устройство, принцип действия асинхронного двигателя.
- •27 Вопрос: Устройство, принцип действия синхронных машин.
- •28Вопрос: Назначение и классификация трансформаторов.
- •29 Вопрос: Три режима работы трансформатора спец. Трансформаторов. Режим холостого хода
- •[Править]Режим короткого замыкания
- •[Править]Режим с нагрузкой
- •30Вопрос: Специальные трансформаторы.
5 Вопрос: Электроизоляционные материалы.
Электроизоляционными материалами, или диэлектриками, называют такие материалы, с помощью которых осуществляют изоляцию, т. е. препятствуют утечке электрического тока между какими-либо токопроводящими частями, находящимися под разными электрическими потенциалами.
6 Вопрос: Магнитное поле и его характеристики. Проводник с током в магнитном поле.
Магнитное поле и его характеристики. При прохождении электрического тока по проводнику вокруг него образуется магнитное поле. Магнитное поле представляет собой один из видов материи. Оно обладает энергией, которая проявляет себя в виде электромагнитных сил, действующих на отдельные движущиеся электрические заряды (электроны и ионы) и на их потоки, т. е. электрический ток. Под влиянием электромагнитных сил движущиеся заряженные частицы отклоняются от своего первоначального пути в направлении, перпендикулярном полю (рис. 34). Магнитное поле образуется только вокруг движущихся электрических зарядов, и его действие распространяется тоже лишь на движущиеся заряды. Магнитное и электрические поля неразрывны и образуют совместно единое электромагнитное поле. Всякое изменение электрического поля приводит к появлению магнитного поля и, наоборот, всякое изменение магнитного поля сопровождается возникновением электрического поля. Электромагнитное поле распространяется со скоростью света, т. е. 300 000 км/с.
Если внести проводник с током в магнитном поле (рис. 86, а), то в результате сложения магнитных полей магнита и проводника произойдет усиление результирующего магнитного поля с одной стороны проводника (на чертеже сверху) и ослабление магнитного поля с другой стороны проводника (на чертеже снизу).Ш результате действия двух магнитных полей произойдет искривление
маг-нитных линий, и они, стремясь сократиться, будут выталкивать проводник вниз, (рис. 86, б).
Сила, действующая на проводник с током, помещенный в магнитное иоле, называется электромагнитной силой. Направление этой силы можно определить по «правилу левой руки»: если левую руку расположить в магнитном поле так, чтобы магнитные линии, выходящие из северного полюса, как бы входили в ладонь, а четыре вытянутых пальца совпадали с направлением тока в проводнике, то большой отогнутый палец руки покажет направление действия силы (рис. 87).
Из рис. 88 видно, что направление силы, действующей на проводник, можно изменить,
либо меняя полюсы и изменяя этим направление магнитного поля, либо меняя направление тока в проводнике.
Если же поменять направление поля и направление тока в проводнике одновременно, то направление силы, действующей на проводник, не изменится.
Сила F, действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле (рис. 89), зависит от величины магнитной индукции В, величины тока I в проводнике, активной длины проводника l и синуса углаαмежду вектором индукции и направлением тока в проводнике:
Для прямолинейного проводника с током, помещенного перпендикулярно к направлению магнитного поля, сила, действующая на проводник, будет равна
так
как в этом случае
Вышеприведенная формула является выражением закона электромагнитных сил. Электромагнитные силы, действующие на проводники с током, которые расположены в магнитном поле, используются в различных электродвигателях для получения вращающего момента, иными словами, для преобразования электрической энергии в механическую. В электрических генераторах (т. е. машинах, преобразующих механическую энергию в электрическую) эти силы создают тормозящий (противодействующий) момент, который преодолевается первичным двигателем, приводящим в движение генератор.
Электромеханические воздействия магнитного поля на проводники с током используются также в магнитоэлектрических измерительных приборах, применяемых в цепях постоянного тока.