
- •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 № 17
Ад с фазным ротором. Пуск ад.
Недостатком АД с КЗ ротором является большой пусковой ток.
УСТРОЙСТВО Двигатель состоит из неподвижной части- статора и вращающейся – ротора.
О
сновные
детали: корпус сердечник статора с
обмоткой . Сердечник статора собран из
листов электротехнической стали,
покрытых лаком. На внутренней стороне
сердечника имеются пазы, в которые
закладывают статорную обмотку. У
трехфазного двигателя она трехфазная.
Концы обмоток статора присоединены к
зажимам коробки выводов.
Ротор состоит из сердечника с обмоткой и вала. Вал вращается в подшипниках , расположенных в подшипниковых щитах. В пазах ротора укладывают обмотку, подобную обмотке статора. Фазные обмотки соединяют в звезду, а три ее вывода подсоединяют к трем контактным кольцам, насаженным на вал и изолированных друг от друга. Двигатели с фазным ротором обладают лучшими пусковыми свойтсвами.
ПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ.
Самоиндукция. Индуктивность. (физика)
Билет № 18
Синхронный генератор. Работа синхронной машины в режиме двигателя.
Синхронные машины используют как генераторы и двигатели. Генераторы переменного тока- это синхронные машины. Синхронные двигатели применяют когда они экономичней асинхронных.
СИНХРОННОЙ МАШИНОЙ называется электрическая машина переменного тока, у которой магнитное поле статора и ротор имеют одинаковую скорость вращения.
УСТРОЙСТВО Состоит из неподвижной части – статора, в пазах которого располагается трехфазная обмотка и вращающейся части ротора с электромагнитами ( полюсами), питаемыми постоянным током через контактные кольца и щетки. Обмотка электромагнитов создающая магнитный поток машины, называется обмоткой возбуждения.
НАЛИЧИЕ В ЦЕПИ РОТОРА ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА- ОТЛИЧИЕ СГ ОТ АД
Роторы СГ делятся по конструкции на 2 типа:
ЯВНОПОЛЮСНЫЕ (собирают из частей: полюсы, сердечник, обмотка, вал). Первичными двигателями являются гидравлические турбины.- тихоходные машины
НЕЯВНОПОЛЮСНЫЕ ( цилиндр- сердечник на поверхности которой выполняют пазы- углубления, в которых размещается обмотка возбуждения). ПД являются паровые машины.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОСНОВАН на явлении э\м индукции. Ротор приводится во вращение первичным двигателем. От возбудителя в обмотку возбуждения ротора подается постоянный ток. Магнитное поле ротора, созданное обмоткой возбуждения и вращающееся с ротором магнитное поле будет пересекать статорную обмотку и индуцировать в фазах – ЭДС.
СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ выполнен так же, как и СГ. Обмотка его статора подключена к сети трехфазного переменного тока; в обмотку ротора подается от постороннего источника постоянный ток. Благодаря взаимодействию вращающегося магнитного поля, созданного трехфазной обмоткой статора, и тока, проходящего по обмотке ротора, возникает вращающий момент, приводящий двигатель во вращение.
Производство и распределение электроэнергии.
Производство , передача, распределение и потребление электроэнергии – единый процесс.
Электроэнергетическая система – это совокупность сооружений для производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии, которые связаны общим технологическим процессом и общим централизованным управлением.
ПРОИЗВОДСТВО: Электростанция- предприятие , предназначенное для выработки электроэнергии.
Бывают : гидравлические, тепловые, атомные, солнечные, ветряные, приливные.
ГЭС – в качестве ПД используют гидравлическую турбину, приводимые во вращение энергией падающей воды. КПД 80-90 %
ТЭС – в качестве ПД – паровые турбины, ДВС и газовые турбины. Бывают конденсационные ( отработанный пар охлаждается и конденсируется в спец конденсаторах с проточной водой, а затем поступает в общий водоем. КПД 30-35%) и теплофикационные ( ТЭЦ, на них производится как электроэнергия, так и тепловая энергия)
АЭС- тепловые станции, в которых теплота выделяется за счет реакции деления радиоактивных элементов в ядерном реакторе.
ПЕРЕДАЧА:
На практике при передаче используются
напряжения: 110, 220,330,500,750,1150,1500 кВ. Чем
длиннее ЛЭП , чем выше напряжение. ЛЭП
бывают: воздушные (выполняют из
неизолированных проводов, укрепленных
на опорах с помощью изоляторов. Провода
бывают одножильными, многожильными,
спец профиля) ; кабельные линии
электропередачи (выполняют путем укладки
кабеля в землю)
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ электроэнергии с более низкого на более высокое и наоборот, осуществляется с помощью трансформаторов.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ электроэнергии осуществляется на подстанциях. Они бывают: - районные ( принимают э/энергию непосредственно от ЛЭП, понижают напряжение и передают на главные подстанции); главные подстанции понижают напряжение до 6,10, 35 кВ; местные ( понижают до 380/220 В и распределяются на промышленные предприятия и жилые дома)