Однофазний трансформатор

1.1.1. Принцип дії однофазного трансформатора. На осерді однофазно­го трансформатора (рис. 9.2) у найпростішому випадку розташовані дві обмот­ки, виконані з ізольованого проводу. До первинної обмотки підводять живлячу напругу U1. Із вторинної …

ТРАНСФОРМАТОРИ

Ключові поняття: трансформатор, первинна і вторинна обмотки, магнітопро - від, режим холостого ходу, режим короткого замикання, підвищувальний і по­нижувальний трансформатор, коефіцієнт трансформації, зовнішня характерис­тика, автотрансформатор, вимірювальний трансформатор. 1.1. Загальні відомості …

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ТРАНСФОРМАТОРИ І ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Трансформатори і електричні машини належать до пристроїв, у яких здійснюється перетворення енергії: у трансформаторах - електричної енергії одного класу напруги або струму на інший клас напруги або струму; в електри­чних …

Вимірювання неелектричних величин

В інженерній практиці при контролі різних виробничих процесів часто доводиться мати справу з вимірюванням неелектричних величин: механічних (сила, тиск, швидкість та ін.), теплових (температура, теплоємність та ін.), світ­лових (освітленість, світловий …

Вимірювання потужності і електричної енергії

Вимірювання потужності здійснюють за допомогою прямого й непрямого методів. При прямому методі використовують ватметри, при непрямому - ам­перметри і вольтметри. 8.4.1. Вимірювання потужності в колах постійного струму. В колах постійного …

Вимірювання струму і напруги

Як було відзначено в розділі 7.4.1, для вимірювання струму в елементі кола (рис. 8.1,а) послідовно з ним включають амперметр (рис. 8.1,б). При вимірюванні малих постійних струмів (менше 10 А) використову­ють …

Класифікація методів електричних вимірювань

Залежно від способу одержання результату вимірювання підрозділяють на два види: прямі й непрямі. Прямими називають вимірювання, при яких шукане значення фізичної величини визначають безпосередньо за показанням приладу (вимірювання струму амперметром, …

МЕТОДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Ключові поняття: похибка (систематична, випадкова, груба, абсолютна, відносна, приведена), чутливість, клас точності ЕВП, прямі й непрямі вимірювання, метод безпосередньої оцінки, методи порівняння (нульовий, диференціальний, заміщення). 8.1. Похибки і помилки вимірювань …

Електронні аналогові електровимірювальні прилади

Електронні аналогові ЕВП являють собою засоби вимірювання, в яких перетворення сигналів вимірювальної інформації здійснюється за допомогою аналогових електронних пристроїв. Показання цих приладів є безперервною функцією зміни вимірюваної величини. Прикладом цієї …

Вимірювальні перетворювачі

В електротехніці використовують наступні перетворювачі: шунти й додат­кові опори; вимірювальні трансформатори струму й напруги; перетворювачі роду струму. Вимірювальні перетворювачі являють собою численну групу засобів ви­мірювань, призначених для перетворення вимірюваної фізичної …

Електродинамічні і феродинамічні прилади

7.6.1. Електродинамічні ЕВП. Принцип роботи ЕВП електродинамічної системи заснований на взаємодії магнітних полів нерухомої і рухомої котушок, по яких протікає вимірюваний струм. Електродинамічний вимірювальний механізм (рис. 7.5) складається з двох …

Прилади електромагнітної системи

Прилади електромагнітної системи широко застосовують у колах постій­ного і змінного струму. Перевагами цих приладів є простота конструкції, на­дійність і стійкість до перевантажень. Принцип дії ЕВП електромагнітної системи заснований на взаємодії …

Прилади магнітоелектричної системи

Прилади магнітоелектричної системи застосовують у колах постійного стру­му для вимірювання струму й напруги; вони мають цілий ряд позитивних якостей: високу чутливість і точність, рівномірність шкали і мале споживання потужності. Принцип …

Загальні технічні характеристики електровимірювальних приладів

При електричних вимірюваннях необхідно враховувати мінімальну і мак­симальну межі вимірювань, ціну поділки приладу, його чутливість, похибку вимірювання, вхідний опір, споживану потужність. Верхню межу вимірювального приладу називають нормуючим значенням Хн. У …

Класифікація електровимірювальних приладів

ЕВП використовують для вимірювання струму, напруги, потужності, опору, ємності й індуктивності. Класифікацію ЕВП здійснюють за декількома принципами. За принципом дії ЕВП поділяють на магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, електростатичні, феродинамічні. Найбільше поширення …

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Ключові поняття: вимірювання, засоби електричних вимірювань, міра, ета­лон, зразкова міра, робоча міра, електровимірювальний прилад (ЕВП), вимірю­вальний перетворювач, електровимірювальна установка, електровимірювальна інформаційна система, нормуюче значення ЕВП, ціна поділки ЕВП, чутливість ЕВП, …

Порівняння умов роботи приймача при з’єднанні його фаз «три­кутником» і «зіркою»

Схема з'єднання трьох фаз приймача не залежить від схеми з'єднання трьох фаз генератора. З'єднання фаз приймача «трикутником» часто переклю­чають на з'єднання «зіркою» для зміни струму й потужності, наприклад для зменшення …

Активна, реактивна і повна потужність трифазного електричного

кола Під активною (реактивною, повною) потужністю трифазної систе­ми розуміють суму активних (реактивних, повних) потужностей всіх фаз джерела енергії, яка дорівнює сумі активних (реактивних, повних) потуж­ностей всіх фаз приймача. Трифазна чотирипровідна. …

Трифазні чотирипровідні електричні кола

У трифазних чотирипровідних електричних колах при наявності лінійних проводів, що з'єднують початки фаз джерела живлення і споживача електроене­ргії, є також нейтральний провід, що з'єднує нейтральну точку N джерела з ней­тральною …

З’єднання трифазних споживачів «трикутником»

У трифазних системах поряд із з'єднанням трифазних споживачів «зір­кою» застосовують з'єднання фаз «трикутником». При цьому не має значення як з'єднані фази джерела - «зіркою» або «трикутником». З'єднання, при якому початок …

З’єднання трифазних споживачів «зіркою»

При з'єднанні фаз трифазного джерела живлення електроенергії «зіркою» (рис. 6.4) кінці його фаз X, В, Z об'єднують в спільну нейтральну точку N, а по­чатки фаз А, В, C підключають до …

Схеми з’єднання обмоток трифазного генератора

Фази обмотки трифазного генератора можуть бути з'єднані в «зірку» (рис.6.3,а) або в «трикутник» (рис.6.3,б). При з'єднанні в «зірку» кінці фаз об'єднують в одну точку N (рис. 6.3,а), що називається нульовою …

ТРИФАЗНІ КОЛА ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

Ключові поняття: фаза трифазної мережі, трифазна система ЕРС, симетрична трифазна система ЕРС, пряма (зворотна) послідовність фаз, нейтраль, фазні ЕРС, лінійні ЕРС, з'єднання «зіркою» («трикутником»), симетричне наванта­ження, трифазне чотирипровідне коло, активна …

Підвищення коефіцієнта потужності в колах змінного струму

Більшість сучасних споживачів електричної енергії змінного струму яв­ляють собою індуктивні навантаження, струми яких відстають за фазою від на­пруг джерела живлення. Активна потужність таких споживачів визначається за формулой P = U-I-cosf …

Активні й реактивні складові провідності й струму

У колах синусоїдального струму величину, зворотну комплексу повного опору Z, називають комплексом повної провідності й позначають буквою Y : т, 1 Y = Z. (5.67) Як і всяке комплексне число, …

Послідовне з’єднання індуктивної котушки і конденсатора

Реальні елементи електричних кіл містять індуктивну, ємнісну й резисти - вну складові опору й можуть бути представлені схемою заміщення, що включає послідовно з'єднані R, L і C (рис. 5.8,а). Якщо …

Послідовне з’єднання резистора і ідеального конденсатора

Припустимо, що в колі (рис. 5.7,а), яке складається з послідовно з'єднаних резистора й ідеального конденсатора, протікає синусоїдальний струм i = Imsin( cot + v). Напруга на вході цього кола відповідно …

Потужність індуктивної котушки

Нехай початкова фаза струму в котушці (рис. 5.4,а) щІ = 0. Тоді миттєве значення струму (5.30) може бути записане як i = Imsinot, а напруга на індукти­ вній котушці u=Umsin(ot+pL). …

Електричне коло з ідеальним конденсатором

Нехай до конденсатора (рис. 5.3,а), діелектрик якого ідеальний і не має втрат енергії, підведена синусоїдальна напруга Uc = U^smfrnt + Щц). (5.21) Струм у конденсаторі (4.7) duC І = С—j …

Електричне коло з ідеальною індуктивною котушкою

Нехай по ідеальній котушці з індуктивністю L (рис. 5.2,а) проходить си­нусоїдальний струм: i = !msrn(<»t + щ) , (5.11) який наводить у ній ЕРС самоіндукції Єь =-Ldft = Em sin(^ …

Електричне коло з резистивним елементом

Нехай на вхід кола з резистивним елементом, що має активний опір R (рис. 5.1 ,а), подано синусоїдальну напругу: u = Umsin(rnt + ¥и). (5.1) Струм у колі можна визначити, користуючись …

Діючі й середні значення синусоїдальних напруг і струмів

Для встановлення діючого значення синусоїдального струму скористає­мося формулою (4.9), підставивши до неї замість миттєвих значень синусоїда­льного струму його вираз Оскільки Im2 dt — -^T 2 1 — cos2ot 2 1 …

Діючі й середні значення періодичних напруг і струмів

4.3.1. Діючі значення періодичних напруг і струмів. Для оцінки ефек­тивності дії періодичного струму використовують його теплову або електроди­намічну дію і порівнюють з аналогічною дією постійного струму за той самий інтервал …

Елементи схем заміщення із змінними струмами

4.2.1. Резистивний елемент є пасивним елементом схеми заміщення, що характеризує наявність в елементі, який заміщують, необоротних процесів пе­ретворення електричної енергії на теплову. Параметром резистивного елемента є його активний опір R. …

ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ

Ключові поняття: змінний струм, періодичний змінний струм, діюче значення напруги (ЕРС, струму), середнє значення напруги (ЕРС, струму), фаза, початко­ва фаза, кутова частота, кут зрушення фаз, векторна діаграма, комплексне зна­чення, вектор …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.