Содержание
- 2. 4. Трехфазные цепи 4.5. Анализ трехпроводной цепи при соединении приемников «звездой» 4.6. Анализ трехфазной цепи при
- 3. §4.5. Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников «звездой»
- 4. §4.5. Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» Топографическая диаграмма токов и напряжений при обрыве
- 5. §4.5. Анализ трехпроводной трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» В трехпроводной «звезде» изменение режима работы одной
- 6. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Приемники соединены «треугольником», то есть включены между началами
- 7. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» При этом фазные напряжения в приемниках будут равны
- 8. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Токи в фазах приемника определяются по формулам:
- 9. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Линейные токи можно определить по первому закону Кирхгофа
- 10. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Если приемники симметричные (Zab = Zbc = Zca),
- 11. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Важной особенностью трехфазных цепей с соединением фаз приемника
- 12. §4.6. Анализ трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником» Топографическая диаграмма для несимметричных реактивных емкостных приемников: +1
- 13. §4.7. Мощность трехфазных цепей Мгновенная мощность трехфазного источника энергии равна сумме мгновенных мощностей всех фаз: Среднее
- 14. §4.7. Мощность трехфазных цепей Тогда α и β – углы сдвига фаз векторов линейных токов IA
- 15. §4.7. Мощность трехфазных цепей Активная мощность любой из фаз приемника (например, фазы а): Реактивная мощность фазы
- 16. §4.7. Мощность трехфазных цепей Активная мощность симметричного трехфазного приемника Аналогично выражается и реактивная мощность Для линейных
- 17. Повышение коэффициента мощности Большая часть промышленных приемников потребляет из сети активную и индуктивную реактивную энергию. Это
- 18. 5. Магнитные цепи 5.1. Основные определения 5.2. Характеристики ферромагнитных материалов 5.3. Электромагнитные устройства
- 19. §5.1. Основные величины и определения Электромагнитное поле – это вид материи, характеризующийся совокупностью взаимосвязанных и обусловливающих
- 20. §5.1. Основные величины и определения Напряженность в магнитных материалах является характеристикой внешнего магнитного поля. Она является
- 21. §5.1. Основные величины и определения Магнитный поток Φ через некоторую поверхность S - это поток вектора
- 22. §5.1. Основные величины и определения Закон полного тока – циркуляция вектора напряженности магнитного поля вдоль любого
- 23. §5.1. Основные величины и определения Магнитной цепью называется сочетание катушек с током, ферромагнитных тел и воздушных
- 24. §5.1. Основные величины и определения Магнитодвижущей силой (МДС) FM или намагничивающей силой катушки или обмотки с
- 25. §5.1. Основные величины и определения Падением магнитного напряжения UM между двумя точками магнитной цепи называют интеграл
- 26. §5.1. Основные величины и определения К магнитным цепям применимы метода анализа, рассмотренные ранее для электрических цепей.
- 28. Скачать презентацию

























Пара сил и ее действие на тело
Статистическая теория радиотехнических систем. Задача фильтрации. (Лекция 13)
Общий вид стационарной ЭТЛ
Новые вспенинные и волокнистые композиционные материалы
Идеальный газ
Правила безопасности в кабинете физики
Презентация на тему Колебательный контур
Проектная работа по физике на тему Преобразование электрической энергии в механическую. Сила Ампера
Архимедова сила. Решение задач
Входной контроль
Презентация на тему Механические волны
Презентация на тему Термоядерные реакции
Презентация на тему Радиоактивные превращения атомных ядер
Плотность
Виды весов
Современные технологии обеспечения аэродинамических свойств легковых автомобилей
Презентация на тему Реактивное движение ракеты
Вывод данных моделирования. Моделирование РТУиС. Лекция 3
Электролиз. Удивительный мир гальваники
Ультрафиолетовое излучение
Урок 22. Повторение. Законы Ньютона. Решение задач
История развития телевидения
Оптика. Корпускулярная теория
Кинематика твердого тела. Простейшие движения твердого тела
Наностержни с химического факультета. Зависимость коэффициента отражения от длины волны
Применение метода стабилизации связей к задачам неголономной механики
Качество деталей машин. Качество материалов
Разбор выполнения заданий