Автор молодец, выручает уже не первый раз и как всегда на отлично. Советую всем.
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Явление резонанса электрических напряжений наблюдается в цепи последовательного колебательного контура, состоящего из емкости (конденсатора), индуктивности и резистора (сопротивления). Для обеспечения энергетической подпитки колебательного контура в последовательную цепь включается также источник электродвижущей силы Е. Источник вырабатывает переменное напряжение с частотой W. При резонансе ток, циркулирующий в последовательной цепи, должен совпадать по фазе с э.д.с. Е. Это обеспечивается, если общее сопротивление схемы Z = R+J(WL – 1/WС) будет лишь активным, т.е. Z=R. Равенство:
(L – 1/WС) = 0 (1),
является математическим условием резонанса в колебательном контуре. При этом величина тока в цепи составит I = E/R. Если преобразовать равенство (1), то получим:
1. Применение законов Ома и Кирхгофа для цепей постоянного и переменного тока.
2. Среднее и действующее значение синусоидальных величин.
3. Последовательная цепь синусоидального тока с Р, L, С. Резонанс напряжений.
4. Цепь с параллельным соединением ветвей P и C. Резонанс токов.
5. Коэффициент мощности и его техноэкономическое значение.
6. Соединение приемников в звезду ( с нейтральным приводом и без него).
7. Соединение приемников в треугольник.
8. Классы точности измерительных приборов.
9. Устройство и принцип действия приборов магнитоэлектрической системы.
10. Устройство и принцип действия приборов электромагнитной системы.
11. Устройство и принцип действия приборов электродинамической системы.
12. Расширение пределов измерения магнитоэлектрических приборов.
13. Расширение пределов измерения электромагнитных приборов.
14. Расширение пределов измерения электродинамических приборов.
15. Автотрансформаторы.
16. Измерительные трансформаторы.
17. Устройство и группы соединений 3-фазных трансформаторов.
18. Назначение, принцип действия и устройство трансформатора.
19. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором.
20. Способы пуска к.з. асинхронных двигателей.
21. Пуск двигателей параллельного возбуждения.
22. Двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением.
23. Двигатель постоянного тока с параллельного возбуждения( схема, характеристики).
24. Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока.
25. Принцип действия и устройство синхронного генератора.
26. Синхронный двигатель(устройство, принцип действия, пуск).
27. Полупроводниковые диоды.
28. Транзисторы.
29. Тиристоры.
30. Однофазные схемы выпрямления.
31. Трехфазные схемы выпрямления.
32. Управляемые выпрямители и инверторы.
33. Схемы включения транзисторов и их краткая характеристика.
34. Электронные измерительные приборы.
35. Цифровые измерительные приборы.
36. Электропривод.
37. Управление электроприводами.
Очень подробные ответы с формулами и схемами.
Пример: При анализе электрических цепей синусоидального тока типична ситуация, когда метод решения незнакомой задачи неизвестен. Во многих случаях помогает следующий подход. По установленным ранее правилам строится векторная диаграмма, из анализа которой выводятся необходимые расчетные формулы. Так же поступим сейчас и мы.
В последовательной цепи общим для всех элементов является протекающий по ним ток, поэтому именно с него начинаем построение векторной диаграммы. Проводим его изображение горизонтально (рис. 2.24).
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Явление резонанса электрических напряжений наблюдается в цепи последовательного колебательного контура, состоящего из емкости (конденсатора), индуктивности и резистора (сопротивления). Для обеспечения энергетической подпитки колебательного контура в последовательную цепь включается также источник электродвижущей силы Е. Источник вырабатывает переменное напряжение с частотой W. При резонансе ток, циркулирующий в последовательной цепи, должен совпадать по фазе с э.д.с. Е. Это обеспечивается, если общее сопротивление схемы Z = R+J(WL – 1/WС) будет лишь активным, т.е. Z=R. Равенство:
(L – 1/WС) = 0 (1),
является математическим условием резонанса в колебательном контуре. При этом величина тока в цепи составит I = E/R. Если преобразовать равенство (1), то получим:
1. Применение законов Ома и Кирхгофа для цепей постоянного и переменного тока.
2. Среднее и действующее значение синусоидальных величин.
3. Последовательная цепь синусоидального тока с Р, L, С. Резонанс напряжений.
4. Цепь с параллельным соединением ветвей P и C. Резонанс токов.
5. Коэффициент мощности и его техноэкономическое значение.
6. Соединение приемников в звезду ( с нейтральным приводом и без него).
7. Соединение приемников в треугольник.
8. Классы точности измерительных приборов.
9. Устройство и принцип действия приборов магнитоэлектрической системы.
10. Устройство и принцип действия приборов электромагнитной системы.
11. Устройство и принцип действия приборов электродинамической системы.
12. Расширение пределов измерения магнитоэлектрических приборов.
13. Расширение пределов измерения электромагнитных приборов.
14. Расширение пределов измерения электродинамических приборов.
15. Автотрансформаторы.
16. Измерительные трансформаторы.
17. Устройство и группы соединений 3-фазных трансформаторов.
18. Назначение, принцип действия и устройство трансформатора.
19. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором.
20. Способы пуска к.з. асинхронных двигателей.
21. Пуск двигателей параллельного возбуждения.
22. Двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением.
23. Двигатель постоянного тока с параллельного возбуждения( схема, характеристики).
24. Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока.
25. Принцип действия и устройство синхронного генератора.
26. Синхронный двигатель(устройство, принцип действия, пуск).
27. Полупроводниковые диоды.
28. Транзисторы.
29. Тиристоры.
30. Однофазные схемы выпрямления.
31. Трехфазные схемы выпрямления.
32. Управляемые выпрямители и инверторы.
33. Схемы включения транзисторов и их краткая характеристика.
34. Электронные измерительные приборы.
35. Цифровые измерительные приборы.
36. Электропривод.
37. Управление электроприводами.
Очень подробные ответы с формулами и схемами.
Пример: При анализе электрических цепей синусоидального тока типична ситуация, когда метод решения незнакомой задачи неизвестен. Во многих случаях помогает следующий подход. По установленным ранее правилам строится векторная диаграмма, из анализа которой выводятся необходимые расчетные формулы. Так же поступим сейчас и мы.
В последовательной цепи общим для всех элементов является протекающий по ним ток, поэтому именно с него начинаем построение векторной диаграммы. Проводим его изображение горизонтально (рис. 2.24).
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
| 500 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 9753 Ответов на вопросы — поможем найти подходящую