
- •4. Объясните, какие условия нужно соблюдать для подключения трансформаторов на параллельную работу.
- •5. Объясните устройство и принцип действия машин постоянного тока.
- •6.Охарактеризуйте важные особенности электроэнергии.
- •7. Поясніть явище «гістерезис».
- •8.Поясніть принцип дії простого трифазного генератора.
- •9.Поясніть режим навантаження трансформатора.
- •10. Охарактеризуйте пуск в хід і регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.
- •11.Охарактеризуйте види з’єднань конденсаторів.
- •12.Поясніть причини нагріву трансформаторів і способи їх охолодження.
- •13.Охарактеризуйте теплову дію електричного струму (з-н Джоуля-Ленца)
- •15.Охарактеризуйте явище електромагнітній індукції, самоіндукції, взаємоіндукції.
- •16.Поясніть пристрій і принцип дії однофазного двигуна.
- •17.Охарактеризуйте перехідні процеси в електричних ланцюгах.
- •18.Поясніть пристрій і принцип дії асинхронного двигуна з фазним ротором
- •19.Поясніть пристрій і принцип дії однофазного трансформатора.
- •20.Охарактеризуйте особливості ланцюгів змінного струму.
- •30.Назвіть основні вимоги, що пред’являються до вимірювальних приладів.
- •31.Охарактеризуйте класифікацію електричних машин.
- •32.Поясніть призначення тахогенераторів.
- •33.Поясніть принцип дії простого однофазного генератора змінного струму.
- •34.Охарактеризуйте правила вимірювання електричних величин: напруги, струму, опору, коефіцієнта потужності, витрати електричної енергії
- •50.Поясніть режим короткого замикання трансформатора.
- •51.Охарактеризуйте зображення і запис змінної величини.
- •52.Охарактеризуйте режим холостого ходу трансформатора
- •53.Поясніть принцип дії електричного двигуна.
- •5 4.Охарактеризуйте трифазний змінний струм: отримання, зображення.
- •55.Охарактеризуйте класифікацію електричних машин.
11.Охарактеризуйте види з’єднань конденсаторів.
11.
Конденсатор
-
это система из двух и более электродов
(обычно в форме пластин, называемых
обкладками), разделённых диэлектриком,
толщина которого мала по сравнению с
размерами обкладок конденсатора. Такая
система обладает взаимной ёмкостью и
способна сохранять электрический заряд.
Для
получения больших ёмкостей конденсаторы
соединяют параллельно. При этом напряжение
между обкладками всех конденсаторов
одинаково. Общая ёмкость батареи
параллельно соединённых конденсаторов
равна сумме ёмкостей всех конденсаторов,
входящих в батарею.
При
последовательном соединении конденсаторов
заряды всех конденсаторов одинаковы,
так как от источника питания они поступают
только на внешние электроды, а на
внутренних электродах они получаются
только за счёт разделения зарядов, ранее
нейтрализовавших друг друга. Общая
ёмкость батареи последовательно соединённых
конденсаторов равна:
или
Эта ёмкость всегда меньше минимальной ёмкости конденсатора, входящего в батарею. Однако при последовательном соединении уменьшается возможность пробоя конденсаторов, так как на каждый конденсатор приходится лишь часть разницы потенциалов источника напряжения.
12.Поясніть причини нагріву трансформаторів і способи їх охолодження.
12. Электрическая энергия, теряемая в трансформаторе при его работе, выделяется в виде тепла в обмотках, магнитопроводе, деталях конструкции и в других частях трансформатора. При этом трансформатор нагревается и температура его отдельных частей может превысить допустимую температуру.
Металлические части трансформатора могут без повреждения продолжительное время выдерживать довольно высокие температуры, а изоляция трансформатора и, в частности, изоляция обмоточных проводов не может. Установлено, что электрическая прочность бумажной изоляции, которая в современных масляных трансформаторах играет основную роль, не снижается до тех пор, пока сохраняется ее механическая прочность. При работе трансформатора бумажная изоляция постепенно изнашивается, стареет. Старение изоляции сопровождается уменьшением ее эластичности и механической прочности. Причем, чем выше температура обмоток, тем интенсивнее происходит старение изоляции.
Сильно состарившаяся изоляция становится настолько неэластичной и хрупкой, что под влиянием вибраций и динамических усилий, имеющихся в трансформаторе, начинает растрескиваться и ломаться, т. е. механически повреждается. Следствием этого может быть резкое снижение электрической прочности, пробой и повреждение трансформатора.
Трансформаторы с воздушным охлаждением (сухие трансформаторы). При естественном воздушном охлаждении магнитопровод, обмотки и другие части трансформатора имеют непосредственное соприкосновение с окружающим воздухом, поэтому охлаждение их происходит путем конвекции воздуха и излучения. Сухие трансформаторы устанавливают внутри помещений (в зданиях, производственных цехах и пр.), при этом главным требованием является обеспечение пожарной безопасности. В эксплуатации они удобнее масляных, так как исключают необходимость периодической очистки и смены масла.
В трансформаторах с естественным масляным охлаждением магнитопровод с обмотками погружают в бак, наполненный тщательно очищенным минеральным (трансформаторным) маслом. Трансформаторное масло обладает более высокой теплопроводностью, чем воздух, и хорошо отводит теплоту от обмоток и магнитопровода трансформатора к стенкам бака, имеющего большую площадь охлаждения, чем трансформатор. Погружение трансформатора в бак со специальным маслом обеспечивает также повышение электрической прочности изоляции его обмоток и предотвращает ее увлажнение и потерю изоляционных свойств под влиянием атмосферных воздействий. При правильной эксплуатации масляных трансформаторов, когда температура изоляции в наиболее нагретом месте не превышает 105 °С, трансформатор может служить 20—25 лет. Повышение температуры на 8 °С приводит к сокращению срока службы трансформатора примерно в два раза.
Трансформаторы, охлаждаемые негорючим жидким диэлектриком. Трансформаторы с охлаждением типов Н и НД выполняют с герметизированным баком, который заполняют негорючим жидким диэлектриком. Обычно применяют синтетические изоляционные материалы — совтол и др., которые имеют примерно такие же электроизоляционные свойства и теплопроводность, как и трансформаторное масло. Трансформаторы с охлаждением типов Н и НД пожаробезопасны и могут устанавливаться в закрытых помещениях. Их выпускают мощностью 160—2500 кВ•А при напряжении 6 и 10 кВ.