Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1. Таблица 1 – Задания для контрольной работы № 1




Таблица 1 – Задания для контрольной работы № 1

 

Вариант Номера вопросов Номера схем для задач
Задача 1 Задача 2 Задача 3
1, 30
2, 31
3, 32
4, 33
5, 34
6, 35
7, 36
8, 37
9, 38
10, 39
11, 40
12, 41
13, 42
14, 43
15, 44
16, 45
17, 46
18, 47
19, 48
20, 49
21, 50
22, 51
23, 52
24, 53
25, 54
26, 55
27, 56
28, 57
29, 58
30, 59

Вопросы к контрольной работе № 1

1 Развитие электрификации в России и пермском крае. Роль электрификации в создании материально – технической базы общества.

2 Развитие энергетики, проблемы, экология.

3 Электрическая энергия, ее особенности, свойства, применение и экономия.

4 Электрическое поле. Напряженность поля. Электрический потенциал и напряжение. Энергия электрического поля.

5 Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

6 Закон Кулона.

7 Электрическая емкость. Конденсаторы.

8 Правила определения эквивалентной емкости конденсаторов при параллельном и последовательном соединении (преобразование сложных цепей, содержащих конденсаторы показать на примере).

9 Электрический ток, определение, направление, сила тока, плотность.

10 Электрические величины, определение, единицы измерения.

11 Цепи постоянного тока (состав и особенности элементов цепи, где применяются). Режимы работы электрической цепи (холостой ход, нормальный, номинальный, короткозамкнутый).

12 Первый и второй законы Кирхгофа. Закон сохранения энергии. Расчет цепи постоянного тока методом законов Кирхгофа (разобрать на примере).

13 Расчет цепи постоянного тока методом контурных токов (разобрать на примере).

14 Эквивалентные преобразования в цепях постоянного тока при последовательном, параллельном и смешанном соединениях сопротивлений. Эквивалентное преобразование треугольника сопротивлений в звезду.

15 Магнитные свойства материалов. Основные законы для расчета магнитных цепей (закон Ома и законы Кирхгофа).

16 Однофазный синусоидальный ток, получение однофазного тока, Период, частота, угловая скорость (определение, обозначение, аналитическая связь между ними).

17 Основные соображения, по которым принят в промышленности переменный ток, изменяющийся по синусоидальной кривой. Стандартная частота промышленного тока и причины, по которым она выбрана.

18 Мгновенное значение переменного тока (определение, обозначение, аналитические выражения и соответствующие графики). Амплитудное значение переменного тока (определение и обозначение).

19 Действующее значение переменного тока любой формы кривой и синусоидальной (определение, вывод формул).

20 Среднее значение переменного тока любой формы кривой и синусоидальной (определение, вывод формул). Коэффициент формы кривой (определение, вывод численной величины его для синусоидального тока, практическое значение).

21 Рассмотреть активный элемент цепи (дать определение ему, вывести аналитическое выражение для Ua при токе i = Imsinωt, показать их на графике, начертить векторную диаграмму).

22 Рассмотреть индуктивный элемент (дать определение ему, вывести формулу для ui при токе i=Imsinωt, показать их на графике, начертить векторную диаграмму).

23 Рассмотреть емкостный элемент цепи (дать определение ему, вывести формулу для ui при токе i=Imsinωt, показать их на графике, начертить векторную диаграмму).

24 Вывести формулу закон Ома для цепи переменного тока и раскрыть физическую сущность его, сопоставляя с формулой закона Ома для цепи постоянного тока.

25 Постоянный ток, как частный случай переменного.

26 Треугольники напряжений, сопротивлений, токов и проводимостей (получение треугольников, вывод аналитических выражений для комплекса полного напряжения, сопротивления, тока, проводимости в алгебраической, тригонометрической и показательной формах).

27 Средняя активная мощность (определение, вывод формулы). Коэффициент мощности (аналитическое выражение, определение; физическая сущность). Влияние коэффициента мощности на экономичность электропередачи.

28 Треугольники мощностей (получение треугольника, понятие об активной, реактивной и полной мощностях, единицы измерения их).

29 Комплекс полной мощности в алгебраической, тригонометрической и показательной формах. Определение комплекса полной мощности через ток и напряжение. Комплекс полной мощности выраженной через ток и сопротивление.

30 Резонанс. Понятие о колебательной системе, собственной частоте колебаний в резонансах. Рассмотреть резонанс напряжений (схема, частотные характеристики, чем характерен, практическое значение).

31 Резонанс токов (в какой цепи возникает, при каких условиях, чем характерен, схема, частотные характеристики, практическое значение).

32 Трехфазная система токов (Что понимается под трехфазной системой тока, основоположник техники трехфазной системы тока, получение, аналитические выражения и графики мгновенных значений электродвижущих сил трехфазного генератора).

33 Аналитические выражения и векторные диаграммы для действующих значений электродвижущих сил. Обозначения, применяемые в трехфазных цепях для трехфазных машин.

34 Способы соединения фаз генератора и нагрузки. Их основная цель.

35 Соединения звездой (симметричная звезда, фазовые и линейные токи и напряжения). Связь между фазовыми и линейными токами и напряжениями в симметричной звезде (вывод формул, векторные диаграммы). Роль нулевого провода в трехфазных четырехпроводных цепях.

36 Соединение треугольником (определение, схема) соотношение между фазовыми и линейными токами и напряжениями в симметричном треугольнике (вывод формул, векторные диаграммы).

37 Активная мощность симметричной трехфазной цепи, (вывод универсальной формулы для соединения звездой и треугольником).

38 Реактивная и полная мощности симметричной трехфазной цепи (аналитические выражения, единицы измерения, треугольник мощностей).

39 Устройство трансформатора (эскизы основных частей, материал и их назначение, охлаждение трансформаторов).

40 Принцип работы однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации.

41 Три режима работы трансформатора.

42 Векторная диаграмма ЭДС и токов трансформаторов. Внешняя характеристика трансформаторов.

43 Потери и КПД трансформаторов. Опыт холостого хода и короткого замыкания трансформаторов.

44 Трехфазный трансформатор (схемы включения, коэффициенты трансформации, группы соединений).

45 Условия для включения трансформаторов на параллельную работу. Регулирование напряжения трансформатора.

46 Автотрансформаторы (устройство, схемы включения, область применения, вопросы экономики).

47 Измерительные трансформаторы напряжения и тока (устройство, схемы включения и принцип работы, практическое значение).

48 Измерение напряжения, тока, мощности, электроэнергии в высоковольтных цепях с помощью измерительных трансформаторов напряжения и тока (примеры, схемы включения).

49 Задача получения вращающегося магнитного поля. Рассмотреть два опыта питания трех неподвижных катушек: а)тремя одинаковыми токами; б)трехфазным током.

50 Устройство асинхронных двигателей (эскиз, название, материалы, назначение основных частей).

51 Достоинства и недостатки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и с контактными кольцами.

52 Принцип работы асинхронного двигателя. (Доказать, что ротор двигателя вращается в направлении вращения магнитного поля статора). Дать понятие скольжения, его величина стандартных двигателей.

53 ЭДС одной обмотки статора и ротора (вывод формул, графики зависимости ЭДС от скольжения).

54 Сопротивление фазовой обмотки ротора (установить зависимость активного, реактивного и полного сопротивления от скольжения и представить ее на графике).

55 Вращающий момент асинхронного двигателя [написать аналитическое выражение, изобразить на графике зависимости Мвр = f(s)]. Объяснить причины характерного изгиба этого графика на основании анализа зависимости.

56 Механическая характеристика асинхронного двигателя (изобразить график, дать определение основных величин и работу в характерных точках). Перегрузочная способность двигателя.

57 Рассмотреть момент пуска. Почему получается большой бросок тока. Указать основные пусковые свойства асинхронных двигателей.

58 Пуск короткозамкнутых асинхронных двигателей: прямой; с переключением со звезды на треугольник; с помощью автотрансформатора (схемы, операции, достоинства, недостатки каждого способа, область применения).

59 Пуск асинхронного двигателя с контактными кольцами (схема, операции пуска, механические характеристики, достоинства и недостатки, область применения).


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты