
- •1. ЛллшЭлектрическая цепь и её элементы:
- •2. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа:
- •3. Метод контурных токов.
- •4.Метод узловых напряжений:
- •5. Метод эквивалентных преобразований.
- •6.Метод наложения:
- •7.Метод эквивалентного генератора:
- •8.Синусоидальные напряжения и токи. Мгновенные, амплитудные, действующие и средние значения синусоидальных величин.
- •9.Комплексная, тригонометрическая, векторная и волновая формы представления синусоидальных величин.
- •10.Комплексный метод расчета цепей с синусоидальными режимами. Баланс Мощностей:
- •11.Резонанс напряжений. Условие, признаки, резонансные кривые, применение.
- •12. Резонанс токов. Условие, признаки, резонансные кривые, применение.
- •13. Мощность в цепи переменного тока. Активная, реактивная, полная комплексная.
- •14. Анализ процесса в цепях с взаимной индуктивностью.
- •15. Трехфазная электрическая цепь. Основные понятия и определения. Получение трехфахной симметричной системы эдс.
- •16. Особенности системы напряжений на выходе трехфазного источника питания в зависимости от способа соединения обмоток трехфазного генератора.
- •17. Режим работы симметричного трехфазного приемника, соединенного по схеме «Звезда» при четырехпроводной и трехпроводной системах подключения.
- •1. Симметричная нагрузка
- •18. Режим работы несимметричного трехфазного приемника, соединенного по схеме «Звезда» при четырехпроводной и трехпроводной системах подключения.
- •19.Режим работы симметричного и несимметричного трехфазного приемника, соединенного по схеме «Звезда» при четырехпроводной схеме подключения и наличии нагрузки в нейтральном проводе.
- •20.Режим работы симметричного и несимметричного трехфазного приемника, соединенного по схеме «треугольник».
- •21. Расчет и измерение мощности трехфазных цепей переменного тока.
- •24. Анализ режимов электрической периодической цепи с несинусоидальными напряжениями и токами.
- •25. Метод эквивалентных синусоид. Действующие и средние значения несинусоидальных напряжений и токов. Активная и полная мощность. Коэффициент мощности.
- •26. Особенности режимов работы трехфазных цепей при несинусоидвльных токах и напряжениях.
- •27. Типы уравнений пассивного четырехполюсника. Уравнение четырехполюсника. Эквивалентные семы замещения четырехполюсника.
- •28. Коэффициенты четырехполюсника, их определение путем эксперимента, связь между коэффициентами.
- •29. Характеристические параметры четырехполюсника.
- •30. Расчет переходных процессов классическим методом.
- •31. Расчет переходных процессов операторным методом.
14. Анализ процесса в цепях с взаимной индуктивностью.
Цепи, содержащие катушки индуктивности с общим (взаимным) магнитным потоком, называются цепями со взаимной индуктивностью.
Параметр, характеризующий способность к созданию магнитного потока в катушке при протекании тока в другой катушке, называется взаимная индуктивность М[Гн].
Для конкретной группы индуктивно связанных катушек их взаимная индуктивность зависит от их расположения, магнитных свойств окружающей среды, числа витков и не зависит от протекающих в катушках токов.
При анализе цепей со взаимной индуктивностью влияние потоков взаимоиндукции учитывается введением в схему замещения цепи сопротивления взаимоиндукции Xм=(омега)*М.
Для оценки степени индуктивной (магнитной) связи двух катушек служит коэффициент связи катушек Kc=M/(L1*L2)^1/2
Собственные магнитные потоки катушек (потоки самоиндукции) могут складываться с потоками взаимоиндукции — согласное включение индуктивно связанных катушек, — или вычитаться. — встречное включение катушек.
Соответственно на схемах замещения сопротивление взаимоиндукции (омега)*М может либо складываться, либо вычитаться из индуктивного сопротивления катушки (омега)*L. Зажимы катушек, при подаче тока через которые катушки включаются согласно, носят название одноименных. Одноименные зажимы катушек маркируются (*).
Для экспериментального определения собственных параметров катушки
(L,R
),
достаточно измерить на катушке напряжение
U,
ток
I
и сдвиг фаз (фи) между
U
и
I
и рассчитать параметры по формулам
Для экспериментального определения взаимной индуктивности катушек достаточно подключить одну из катушек к источнику синусоидального напряжения, замерить ток I1, через эту катушку и напряжение U2 на индуктивно связанной с ней катушке и рассчитать взаимную индуктивность М по формуле:
15. Трехфазная электрическая цепь. Основные понятия и определения. Получение трехфахной симметричной системы эдс.
Источником
трехфазного напряжения является
трехфазный генератор, на статоре которого
размещена трехфазная обмотка. Фазы этой
обмотки располагаются таким образом,
чтобы их магнитные оси были сдвинуты в
пространстве друг относительно друга
на
эл.
рад. На рис. 1 каждая фаза статора условно
показана в виде одного витка. Начала
обмоток принято обозначать заглавными
буквами А,В,С, а концы- соответственно
прописными x,y,z. ЭДС в неподвижных обмотках
статора индуцируются в результате
пересечения их витков магнитным полем,
создаваемым током обмотки возбуждения
вращающегося ротора (на рис. 1 ротор
условно изображен в виде постоянного
магнита, что используется на практике
при относительно небольших мощностях).
При вращении ротора с равномерной
скоростью в обмотках фаз статора
индуцируются периодически изменяющиеся
синусоидальные ЭДС одинаковой частоты
и амплитуды, но отличающиеся вследствие
пространственного сдвига друг от друга
по фазе на
рад.
Цепи, содержащие трехфазные источники ЭДС (фазы) называются трехфазными цепями.
Система
ЭДС (напряжений, токов и т.д.)
называется симметричной, если
она состоит из m одинаковых по модулю
векторов ЭДС (напряжений, токов и т.д.),
сдвинутых по фазе друг относительно
друга на одинаковый угол
.
:Пример