Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕСТИ ТОА, Постачання, ТОЕ, Теплотехніка.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
22.67 Mб
Скачать

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