
- •Ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине «Электротехника и электроника»
- •1. Электрическое поле и его основные характеристики.
- •2. Закон Кулона.
- •3.Диэлектрическая проницаемость среды. Напряженность и потенциал точки электрического поля.
- •5. Электрическая ёмкость. Зависимость ёмкости конденсатора от диэлектрической проницаемости и геометрических размеров.
- •6. Общая ёмкость при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов.
- •7. Источники и приёмники электрической энергии. Эдс. Соединение источников эдс.
- •8.Сила тока, направление движения. Электрический ток в различных средах.
- •10. Закон Ома для участка цепи.
- •11. Первое и второе правило Кирхгофа.
- •12. Расчет простых и сложных электрических цепей аналитическим методом.
- •13.Закон Джоуля – Ленца. Нагревание проводников электрическим током.
- •14.Работа и мощность электрического тока. Режим работы электрической цепи. Кпд.
- •15.Типы нелинейных элементов. Графический метод расчёта нелинейных электрических цепей.
- •16. Основные параметры магнитного поля.
- •17. Магнитные свойства веществ. Классификация веществ к магнитным свойствам.
- •18.Магнитные материалы. Циклическое перемагничивание магнитных материалов.
- •19. Элементы магнитной цепи. Закон Ома магнитной цепи.
- •20. Закон Ампера для магнитной цепи.
- •21. Воздействие магнитного поля на проводник с током.
- •23. Правило Ленца. Понятие о потокосцеплении.
- •24. Индуктивность и явление самоиндукции.
- •25.Определение эдс самоиндукции. Расчёт индуктивности.
- •26.Взаимная индукция и её использование в технике.
- •27.Параметры и формы представления переменного тока.
- •29.Электрические схемы включения элементов в цепи переменного тока, использование закона Ома и правил Кирхгофа для расчета цепей переменного тока.
- •30.Условия возникновения и особенности резонансов токов и напряжений.
- •31.Коэффициент мощности. Влияние нагрузки на коэффициент мощности.
- •33. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока.
- •34. Несинусоидальные токи.
- •35. Соединение трёхфазного генератора «звездой». Векторные диаграммы с учётом активной нагрузки.
- •36. Получение тока и напряжения в трёхфазной системе.
- •37. Соединение потребителей «звездой». Векторные диаграммы с учетом активной нагрузки.
- •38.Соединение потребителей «треугольником». Векторные диаграммы е учетом активной нагрузки.
- •40. Виды погрешностей. Класс точности измерительных приборов.
- •41.Средства измерения электрических величин, их характеристики. Классификация электроизмерительных приборов.
- •Устройство трансформатора:
- •44.Однафазный трансформатор. Режим работы. Основные параметры.
- •45.Трехфазные трансформаторы. Схемы и группы соединений.
- •47.Основные конструктивные части электрических машин.
- •48.Устройство, принцип действия и классификация машин переменного тока.
- •49.Асинхронные двигатели, их мощность, частота вращения. Скольжение и вращающий момент.
- •50.Схема пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
- •51.Пуск в работу асинхронных двигателей с фазным ротором.
- •52.Устройство, принцип действия и классификация машин постоянного тока.
- •53.Генераторы постоянного тока, схемы включения, внешняя и регулировочные характеристики.
- •54.Классификация электрических двигателей. Вращающий момент, уравнение механического состояния.
- •55.Двигатели постоянного тока. Принцип действия, рабочие характеристики, кпд.
- •56.Пуск в работу, регулирования частоты вращения двигателей с параллельным и последовательным возбуждением.
- •57.Электрические и магнитные элементы автоматики.
- •60.Полупроводниковые диоды
- •61.Полупроводниковые стабилитроны.
- •62.Биполярные транзисторы.
- •66.Сглаживающие фильтры.
- •67.Классификация и принцип работы усилителей.
- •Классификация:
- •68.Генераторы rc и lc. Принцип работы и классификация.
- •69.Мультивибраторы.
- •70.Триггеры.
Устройство трансформатора:
Трансформатор представляет собой замкнутый магнитопровод на котором расположенны 2 или несколько обмоток.
Мегнитопровод собирают из отдельных листов магнотосталиизолированных друг от друга теплостойким лаком или специальной бумагой в электрически техническую сталь. Вводят примись кремния для уменьшения потерь на вихревые токи. Верхнюю часть магнитопровода называемую ярмом крепят после насадки на стержень катушек. Стержни и ярмы соединяют очень плотно, чтобы исключить воздушные зазоры на стыках, обмотки трансформаторов изготавливают из медного проводов.
44.Однафазный трансформатор. Режим работы. Основные параметры.
Работа трансформатора основана на явлении взаимной индукции, которое- является следствием закона электромагнитной индукции.
Рассмотрим более подробную сущность процесса трансформации тока и напряжения. .
При подключении первичной обмотки трансформатора к сети переменного тока напряжением U1 по обмотке начнет проходить ток /, который создаст в магнитопроводе переменный магнитный по- ток Ф. Магнитный поток, пронизывая витки вторичной обмотки, индуцирует в ней ЭДС E2, которую можно использовать для питания нагрузки.
Поскольку первичная и вторичная обмотки трансформатора пронизываются одним и тем же магнитным потоком Ф. выражения индуцируемых в обмотке ЭДС можно записать в виде
Отношение чисел витков обмоток трансформатора называют коэффициентом трансформатора.
Таким образом, коэффициент трансформации показывает. как относятся действующие значения ЭДС вторичной и первичной обмоток.
Следовательно, в любой момент времени отношение мгновенных значений ЭДС вторичной и первичной обмоток равно коэффициенту трансформации. Нетрудно понять, что это возможно только при полном совпадении по фазе ЭДС.
Если цепь вторичной обмотки трансформатора разомкнута (режим холостого хода), то напряжение на зажимах обмотки равно ее ЭДС, а напряжение источника питания почти полностью уравновешивается ЭДС первичной обмотки.
45.Трехфазные трансформаторы. Схемы и группы соединений.
В линиях электропередачи используют в трехфазные силовые трансформаторы. Внешние, вид конструктивные особенности и компоновка основных элементов этого трансформатора представлены на рис. Магнитопровод трехфазного трансформатора имеет три стержня, на каждом из которых размешаются две обмотки одной фазы:
47.Основные конструктивные части электрических машин.
Электрическая машина имеет три основные части:
Индуктор
Якорь
Коллектор
Индуктор – неподвижная верхняя часть машины, предназначенная для передачи магнитного потока. Представляет собой полый литой стальной цилиндр к которому с внутренней стороны болтами прикрепляются полюсы – электромагниты питаемые постоянным током
Якорь – вращающая внутренняя часть машины, в обмотке которой при пересечении потоком создается ЭДС.
Обмотка полюса – катушка намотанная на шаблоне из медного изолированного провода.
Якорь состоит из стального цилиндрического сердечника и обмотки закладываемой с пазы с наружной стороны сердечника.
Сердечник якоря – это цилиндрическое тело собранное из штампованных листов электротехнической стали. Секция имеет две активные стороны.
Коллектор является наиболее сложной частью машины постоянного тока в каждой секции обмотки якоря создается переменная синусоидальная ЭДС. Благодаря коллектору ЭДС машины снимаемая во внешнюю цепь через щетки, получается постоянный по величине и направлению. Крепится винтами к втулке.