
- •1. Математичний вираз закону Ома для замкненого кола з однією електрорушійною силою:
- •2. Математичний вираз закону Ома для ділянки кола без електрорушійної сили:
- •4. Математичний вираз закону Джоуля–Ленца для постійного струму:
- •5. Математичний вираз для розрахунку потужності, яка виділяється в резисторі у колі постійного струму:
- •9. Рівняння зовнішньої характеристики джерела постійного струму:
- •11. Коефіцієнт корисної дії джерела електричної енергії визначається як відношення енергії,
- •12. Коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі визначається як відношення енергії,
- •13. Коефіцієнт корисної дії електричного кола визначається як відношення енергії,
- •18. Математичний запис закону Ома для замкненого кола з декількома електрорушійними силами:
- •21. Перший закон Кірхгофа:
- •22. Математичний запис першого закону Кірхгофа для кола постійного струму:
- •23. Для розрахунку розгалуженого кола, за першим законом Кірхгофа, необхідно скласти кількість рівнянь:
- •24. Другий закон Кірхгофа:
- •25. Математичний запис другого закону Кірхгофа для кола постійного струму:
- •26. Для розрахунку розгалуженого кола, за другим законом Кірхгофа, необхідно скласти кількість рівнянь:
- •27. Визначальна формула провідності резистора в колі постійного струму:
- •33. Рівняння за першим законом Кірхгофа для вузла 1 розрахункової схеми розгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку:
- •35. Рівняння за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів наведеної розрахункової схеми розгалуженого електричного кола:
- •99. Для електричного кола відома активна потужність навантаження р, поточний кут зсуву фаз навантаження , заданий кут зсуву фаз навантаження після компенсації реактивної потужності з.
- •102. Коло складається з двох послідовно з’єднаних індуктивно зв’язаних котушок з параметрами: r1, l1, r2, l2 та взаємною індуктивністю м.
- •103. Коло складається з двох послідовно з’єднаних індуктивно зв’язаних котушок з параметрами: r1, l1, r2, l2 та взаємною індуктивністю м.
- •106. Вираз, який правильно описує миттєву електрорушійну силу фази в трифазного симетричного генератора, якщо початкова фаза електрорушійної сили фази а дорівнює нулю:
- •210. Другий закон комутації:
- •52. Часом розгону об'єкта автоматизації називається….
- •53. Чутливістю об'єкта до збурення називається….
- •54. Під передатною функцією w(p) ланки або системи розуміють відношення…
- •92. Причинами виникнення похибок датчиків є:
- •93. Якого типу первинний перетворювач механічних величин зображений на рисунку?
- •97. Якого типу первинний перетворювач механічних величин зображений на рисунку?
- •98. Якого типу первинний перетворювач механічних величин зображений на рисунку?
- •139. Які види електродвигунових виконавчих механізмів малої потужності набули найбільшого поширення?
- •140. Що розуміється під виразом «однообертові електродвигунові виконавчі механізми»?
- •141. Основна вимога до технічного пристрою з погляду державної системи приладів і засобів автоматизації:
- •282. Визначити вид нелінійності за статичною характеристикою:
- •283. Визначити вид нелінійності за статичною характеристикою:
- •Термодинаміка
- •Основи тепло і масообміну
- •Застосування теплотехніки в сільському господарстві
- •1. Трансформатор – це:
- •2. Будова трифазного силового трансформатора:
- •96. Векторна діаграма характерна для порушення умов паралельної роботи трансформаторів з різними:
- •97. Паралельна робота трансформаторів необхідна для:
- •98. Векторна діаграма характерна для порушення умов паралельної роботи трансформаторів з різними:
- •99. Визначити, який з трансформаторів завантажуватиметься більше під час паралельної роботи:
- •Модуль 2 машини постійного струму
- •122. Машиною постійного струму називається:
- •123. Будова машини постійного струму:
- •155. Щоб комутація була прямолінійною, щітки машини постійного струму, в якій відсутні додаткові полюси, розміщують:
- •156. Спосіб покращення комутації, який використовують в особливо потужних машинах постійного струму, працюючих із змінним навантаженням:
- •157. «Фізичною нейтралью» машини постійного струму називають:
- •158. Генератор постійного струму призначений:
- •Модуль 3. Машини змінного струму. Асинхронні машини
- •236. Коефіцієнтом розподілення обмотки називають:
- •248. Обмотковий коефіцієнт кобм обмотки машини змінного струму характеризує:
- •249. У машинах змінного струму середньої та великої потужності не рекомендується з’єднувати обмотки за схемою «трикутник»:
- •250. Всипні обмотки з круглого мідного проводу використовуються в машинах змінного струму:
- •251. Статори з напіввідкритими пазами використовуються:
- •257. Будова асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором…
- •287. Ерс, що наводиться в обмотці нерухомого ротора асинхронного двигуна:
- •288. Ерс, що наводиться в обмотці обертального ротора асинхронного двигуна:
- •289. Для того, щоб асинхронна машина працювала в режимі генератора, необхідно підключити обмотку статора до мережі змінного струму і обертати ротор:
- •Модуль 4. Синхронні машини. Машини системи автоматики
257. Будова асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором…
1. підшипники, підшипникові щити, корпус, осердя статора з обмоткою, осердя ротора, вал, коробка виводів, лапи, контактні кільця.
2. магнітопровід, обмотки ВН і НН, бак, труби радіатора, перемикач напруги, вводи, розширювальний бачок.
3. вал, підшипники, підшипникові щити, коробка виводів, вентилятор, кожух вентилятора, осердя ротора з короткозамкненою обмоткою, осердя статора з обмоткою, корпус, лапи.
4. контактні кільця, щіткотримачі, полюсна котушка ротора, полюсний наконечник, осердя статора, вентилятор, станина, вал.
258. Трифазний двигун 380 / 220В включений як однофазний. Величина напруги U, за якої двигун розвиватиме 2/3 номінальної потужності:
1. 110В.
2. 220В.
3. 380В.
4. 440В.
259. Трифазний двигун 380 / 220В включений як однофазний. Чи можна опір R в схемі, замінити конденсатором?
1. можна.
2. не можна.
3. для відповіді недостатньо даних.
4. можна, якщо конденсатор електролітичний
260. Головною особливістю асинхронних машин є те, що:
1. частота обертання ротора відрізняється від частоти обертання магнітного поля статора;
2. частота обертання ротора дорівнює частоті обертання магнітного поля статора;
3. частота обертання ротора перебільшує частоту обертання магнітного поля статора;
4. частота обертання ротора завжди менше частоти обертання магнітного поля статора.
261. Обертовий момент асинхронної машини створюється:
1. за взаємодії магнітного потоку і активної складової струму ротора;
2. за взаємодії магнітного потоку і реактивної складової струму ротора;
3. за взаємодії магнітного потоку і повного струму ротора;
4. за взаємодії магнітного потоку і повного струму статора.
262. Ковзанням асинхронної машини називається:
1. відносна різниця швидкостей обертання магнітного поля статора і ротора;
2. відносна різниця швидкостей обертання магнітного поля статора і магнітного поля ротора;
3. абсолютна різниця швидкостей обертання магнітного поля статора і магніт-ного поля ротора;
4. абсолютна різниця швидкостей обертання магнітного поля статора і ротора.
263. Під час пуску асинхронного двигуна ковзання S має значення:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
.
264. У режимі навантаження асинхронного двигуна ковзання S має значення:
1. ;
2. ;
3. ;
4. .
265. У режимі генератора асинхронної машини ковзання S має значення:
1. ;
2. ;
3. ;
4. .
266. У режимі противмикання асинхронної машини ковзання S має значення:
1. ;
2. ;
3.
;
4.
.
267. Ковзання, яке має трифазний асинхронний двигун за синхронної частоти обертання:
1.
2.
3.
4.
від
1 до +∞
268. В режимі електромагнітного гальма асинхронна машина має ковзання:
1. від 0 до 1
2. від 1 до ±∞
3. від ±∞ до 0
4. від –∞ до –1
269. Вираз, що відповідає втратам в обмотці статора трифазного асинхронного електродвигуна:
1.
2.
3.
4.
270. Вираз, що відповідає втратам в обмотці ротора трифазного асинхронного електродвигуна:
1.
2.
3.
271. Вираз, що відповідає додатковим втратам трифазного асинхронного двигуна:
1.
2.
3.
272. Втрати трифазного асинхронного двигуна, що відносять до змінних втрат:
1. в обмотці статора
2. механічні
3. в сталі
4. в обмотках статора і ротора
273. Втрати трифазного асинхронного двигуна, що відносять до незмінних втрат:
1. в обмотці статора
2. механічні та в сталі
3. в обмотках статора і ротора
4. механічні
274. Умови, за яких к. к. д. сягає максимального значення в разі навантаження асинхронного двигуна:
1. за невеликого навантаження
2. за номінального навантаження
3. за навантаження коли незмінні втрати дорівнюють змінним
4. за навантаження 0,75 Рн.
275. Вираз, що відповідає електромагнітній потужності трифазного асинхронного двигуна :
1.
2.
3.
4. U·I
276.
Вираз, що відповідає реактивній потужності
трифазного асинхронного двигуна
:
1.
2.
3.
4. U·I
277. Швидкість обертання, яку має магнітне поле статора асинхронної машини за частоти f = 50 Гц та 2Р = 2:
1. 3000 хв-1;
2. 1500 хв-1;
3. 1000 хв-1;
4. 750 хв-1;
278. Швидкість обертання, яку має магнітне поле статора асинхронної машини за частоти f = 50 Гц та 2Р = 6:
1. 3000 хв-1;
2. 1500 хв-1;
3. 1000 хв-1;
4. 750 хв-1;
279. Швидкість обертання, яку має магнітне поле статора асинхронної машини за частоти f = 60 Гц та 2Р = 2:
1. 3600 хв-1;
2. 1500 хв-1;
3. 1000 хв-1;
4. 750 хв-1;
280. Швидкість обертання, яку має магнітне поле статора асинхронної машини за частоти f = 60 Гц та 2Р = 4:
1. 3000 хв-1;
2. 1500 хв-1;
3. 1000 хв-1;
4. 1800 хв-1;
281. Кутова швидкість обертання за Р=2, f = 50 Гц:
1. 314с-1
2. 157с-1
3. 104,7с-1
4. 78,5с-1
282. Кутова швидкість обертання поля трифазного асинхронного двигуна за 2Р=6, f = 50 Гц:
1. 314с-1
2. 157с-1
3. 104,7с-1
4. 78,5с-1
283. Кутова швидкість обертання поля трифазного асинхронного двигуна за 2Р=8, f = 50 Гц:
1. 314с-1
2. 157с-1
3. 104,7с-1
4. 78,5с-1
284. Кутова швидкість обертання поля трифазного асинхронного двигуна за Р=1, f = 50 Гц:
1. 314с-1
2. 157с-1
3. 104,7с-1
4. 78,5с-1
285. Кутова швидкість обертання поля трифазного асинхронного двигуна за Р=3, f = 50 Гц:
1. 314с-1
2. 104,7с-1
3. 157с-1
4. 78,5с-1
286. Кутова швидкість обертання поля трифазного асинхронного двигуна за 2Р=4, f = 50 Гц:
1. 314с-1
2. 157с-1
3. 104,7с-1
4. 78,5с-1