
- •Билет №1
- •Билет №6
- •Магнитные свойства вещества.
- •Электронные лампы (диоды). Электронно-лучевая трубка.
- •Билет № 8
- •Билет № 9
- •Билет № 10
- •Трехфазный ток. Соединение звездой. Соединение треугольником.
- •Билет № 11
- •Классификация измерительных приборов и погрешности измерений.
- •Билет № 12.
- •Приборы магнитоэлектрической системы.
- •2. Тиристоры
- •Билет № 13
- •Измерение силы тока, напряжения (шунт, добавочное сопротивление).
- •Измерительные трансформаторы
- •Билет № 14
- •Устройство и принцип работы трансформатора. Кпд трансформатора.
- •Билет № 15
- •Билет № 16
- •П риборы электродинамической и ферродинамической систем.
- •Билет № 17
- •Ад с фазным ротором. Пуск ад.
- •Билет № 18
- •Производство и распределение электроэнергии.
- •Билет № 19
- •Устройство и принцип действия генератора постоянного тока.
- •Билет № 20
- •Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением.
Билет №6
Магнитные свойства вещества.
Все вещества в магнитном поле намагничиваются. Одни вещества ослабляют внешнее поле – диамагнетики, другие усиливают- парамагнетики., сильно увеличивают магнитное поле- ферромагнетики.
Диамагнетики – фосфор, углерод, золото, серебро.
Парамагнетики – кислород, азот, алюминий, платина.
Причина диа- и парамагнетизма состоит в следующем: В атомах любого вещества имеются круговые токи, образованные движением электронов вокруг ядер.
У
диамагнетиков под действием магнитного
поля у атомов появляется магнитный
момент, направленный против внешнего
поля. Диамагнетик создает собственное
магнитное поле, направленное против
внешнего поля и ослабляющее его. При
исчезновении внешнего пол магнитные
моменты атомов исчезают и диамагнетик
размагничивается.
В
парамагнетиках атомы обладают магнитным
моментом. Эти магнитные моменты
направлены беспорядочно и парамагнетик
не намагничен. Внешнее поле ориентирует
магнитные моменты в направлении поля
и усиливает его. При исчезновении
внешнего поля парамагнетика
размагничивается.
Величина, показывающая , во сколько раз
индукция поля в магнетике, больше или
меньше внешнего магнитного поля
называется относительной магнитной
проницаемостью.
Для диамагнетиков μ<1, для парамагнетиков –μ>1.
Е
сть
группа веществ, которые сильно увеличивают
внешнее поле – ферромагнетики (железо,
никель, кобальт). У ферромагнетиков
есть области самопроизвольного
намагничивания – домены. Если поместить
ферромагнетик а магнитное поле, то
магнитные моменты отдельных доменов
ориентируются вдоль поля, в результате
его усиливают. Собственное магнитное
поле ферромагнетика превосходит
значительно внешнее поле. Если
ферромагнетик вынести из внешнего поля,
то размагничивания не произойдет.
Ферромагнетики применяют для магнитной
защиты электроизмерительный приборов;
магнитной дефектоскопии (обнаружение
дефектов):
для изготовления
электротехнической стали -магнитопроводы
электрических машин и аппаратов .
Электронные лампы (диоды). Электронно-лучевая трубка.
В
электронных лампах прохождение
тока связано с перемещением е в
вакууме. Источником е в лампах служит
катод, с поверхности которого выходят
е. Для выхода е катод необходимо
нагреть. Это явление называют
термоэлектронной эмиссией.
Электронная лампа представляет собой запаянные сосуды, внутри которых давление10-7 – 10-8 мм рт ст. В лампе есть два электрода, между которыми приложено напряжение - анодное напряжение. Электрический ток в приборе- поток е движущихся под действием электрического поля от К к А. Катод может быть выполнен в виде нити из тугоплавкого Ме (вольфрам), нагреваемый до высокой t проходящим по нему током. Этот ток называют током накала и подается от постороннего источника. Анод может иметь различную форму: цилиндра, диска, изготавляют его из тугоплавких Ме (никеля, молибдена). Ток через диод проходит только в одном направлении.
Э
лектронно-лучевой
трубкой называется электровакуумный
прибор, в котором электронный поток
формируется в электронный луч и
используется для преобразования
электрических сигналов в световые.
Осн. части: электронный прожектор, отклоняющая система , люминисцерующий экран.
ПРОЖЕКТОР состоит из подогревного катода 2 ( никелевый цилиндр), управляющего электрода 3 ( металлический цилиндр с отверстием в торце, для регулирования числа е в луче), анодов 4 и 5 (первый анод- фокусирующий, сжимает поток е; второй – ускоряющий, электрическое поле разгоняет е до большой скорости), фокусирующих электронный луч на экран.
ОТКЛОНЯЮЩИЕ пластины (Х и Y) предназначены для перемещения луча по экрану.
ЭКРАН покрыт окисью цинка (люминифор), который светится под действием быстролетящих е.
БИЛЕТ №7
Э\м индукция. Закон э/м индукции. Правило Ленца. ( ФИЗИКА).
Основные схемы выпрямления переменного тока.
Выпрямители-приборы, которые преобразуют переменное напряжение в постоянное. Осн. параметры: выпрямленное напряжение, силы выпрямленного тока, внутреннее сопротивление, коэффициент пульсаций.
Распространены 3 основные схемы выпрямителей: однополупериодная, двухполупериодная, мостовая.
ОДНОПОЛУПЕРИОДНАЯ_Трансформатор
изменяет напряжение до необходимого.
П/п диод обеспечивает одностороннюю
проводимость. Он пропускает ток только
при прямом включении. Ток на выходе
получают пульсирующий. Такой выпрямитель
используют для выпрямления токов
небольшой силы и напряжения.
Д
ВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ-Вторичная
обмотка трансформатора имеет 3 вывода.
К 2-м крайним подключены Д1 и Д2. Потребитель
включен между точкой соединения их
катодов и средним выводом трансформатора.
Диоды включены так, что пропускают ток
в разные полупериоды входного напряжении.
В оба полупериода ток в нагрузке имеет
одно и то же направление, в результате
ток и напряжение менее пульсирующее.
М
остовая
схема является двухполупериодной и
состоит из трансформатора и 4-х дидов.
В каждом из полупериодов входного
напряжения открыта одна пара диодов –
Д1 и Д3, Д2 и Д4. Выпрямленный ток идет
через потребитель в течение всего
периода.