- •Режим нагрузки
- •Вольтметр
- •Электрические
- •Не более одного периода
- •Режим холостого хода
- •Режим холостого хода
- •От первичного напряжения
- •Методом вольтметра
- •Внешней характеристикой
- •120 Витков
- •Режим работы при питании первичной обмотки трансформатора от источника с переменным напряжением и при вторичной обмотке, не замкнутой во внешнюю цепь
- •Режим работы при питании первичной обмотки трансформатора от источника с переменным напряжением и при вторичной обмотке, не замкнутой во внешнюю цепь
- •Режим работы при питании первичной обмотки трансформатора от источника с переменным напряжением и при вторичной обмотке, не замкнутой во внешнюю цепь
- •Коэффициентом нагрузки
- •Никакого
- •Автотрансформаторы
- •0505 В каком направлении отсчитывается угол, определяющий группу соединения трансформатора
- •Для решения задачи недостаточно данных
- •Для решения задачи недостаточно данных
- •Всем выше перечисленным
- •Всем выше перечисленным
- •Всем выше перечисленным
- •Всем выше перечисленным
- •Внешней характеристикой
- •Рабочей характеристикой
- •Все перечисленные условия
- •Все перечисленные условия
- •Внешней характеристикой
- •Внешней характеристикой
- •Для всего выше перечисленного
0505 В каком направлении отсчитывается угол, определяющий группу соединения трансформатора
От ЕВН к ЕНН по часовой стрелке.
От ЕВН к ЕНН против часовой стрелки.
От ЕНН к ЕВН по часовой стрелке.
От Е1 к Е2 по часовой стрелке.
От Е2 к Е1 против часовой стрелки.
0506 Изменится ли магнитный поток в сердечнике трансформатора, если во вторичной обмотке ток возрос в 3 раза
Увеличиться в 3 раза
Не изменится
Увеличится в 9 раз
Уменьшиться в 3 раза
Уменьшиться в 9 раз
0507 Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети переменного тока, включены параллельно и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации обоих трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U1к1>U1к2). Что будет происходить с трансформаторами
Будут перегреваться оба трансформатора
Будет перегреваться трансформатор Тр2
Оба трансформатора будут работать нормально
Будет перегреваться трансформатор Тр1
В нагрузке не будет никакого тока, т.е оба трансформатора не будут работать
0508 Что произошло с нагрузкой трансформатора, если ток первичной нагрузки уменьшился
Осталась неизменной
Увеличилась
Уменьшилась
Активное сопротивление нагрузки стало равным нулю
Реактивное сопротивление нагрузки стало равным нулю
0509 Выберите правильное написание коэффициента трансформации трансформатора
0510 Какие ниже из перечисленных величин определяются из опыта холостого хода
I0, I1к
I1к, U1к
I1к, Рст
U1к , Робм
I0 , Рст
0511 Почему сердечник трансформатора выполняют, из электрически изолированных друг от друга пластин электротехнической стали
Для уменьшения массы сердечника
Для увеличения электрической прочности сердечника
Для уменьшения вихревых токов
Для упрощения конструкции трансформатора
Для всего свыше перечисленного
0512 Как обозначаются начала первичной обмотки трансформатора
a,b,c
x,y,z
A,B,C
X,Y,Z
Нет правильного обозначения
0513 Как соединены первичная и вторичная обмотки трехфазного трансформатора, если трансформатор имеет 11 группу (Y- звезда, Δ - треугольник)
Y/Δ
Δ/Y
Y/Y
Δ/Δ
В зигзаг
0514 Что произойдет с трансформатором, если его включить в сеть постоянного напряжения той же величины
Ничего не произойдет
Может сгореть
Уменьшится основной магнитный поток
Уменьшится магнитный поток рассеяния первичной обмотки
Уменьшится магнитный поток рассеяния вторичной обмотки
0515 Что преобразует трансформатор
Величину тока
Величину напряжения
Частоту
Величины тока и напряжения
Величину мощности
0516 Как передается электрическая энергия из первичной обмотки автотрансформатора во вторичную
Электрическим путем
Электромагнитным путем
Электрическим и электромагнитным путем
Как в обычном трансформаторе
Через магнитный поток
0517 Какой магнитный поток в трансформаторе является переносчиком электрической энергии
Магнитный поток рассеяния первичной обмотки
Магнитный поток рассеяния вторичной обмотки
Магнитный поток вторичной обмотки
Магнитный поток сердечника
Магнитный поток рассеяния первичной и вторичной обмотки
0518 На что влияет ЭДС самоиндукции первичной обмотки трансформатора
Увеличивает активное сопротивление первичной обмотки
Уменьшает активное сопротивление первичной обмотки
Уменьшает ток первичной обмотки трансформатора
Увеличивает то вторичной обмотки трансформатора
Увеличивает ток первичной обмотки трансформатора
0519 Выберите формулу закона электромагнитной индукции
0520 Выберите правильную формулу действующего значения ЭДС вторичной обмотки трансформатора
0601 Какой сдвиг фаз между токами в двухфазной системе
900
1200
1800
300
00
0602 Какой сдвиг фаз между токами в трехфазной системе
900
1200
1800
300
00
0603 Выберите правильную формулу для частоты вращения магнитного потока статора
0604 Выберите правильную формулу для угловой частоты вращения магнитного потока статора
0605 Как будет изменяться ток в обмотке ротора по мере раскручивания ротора
Увеличится в 2 раза
Будет равен нулю
Останется неизменным
Уменьшится
Увеличится
0606 Как будет изменяться сдвиг фаз между ЭДС и током в обмотке ротора по мере раскручивания ротора
Увеличится на 300
Будет равен нулю
Останется неизменным
Уменьшится
Увеличится
0607 Величина, характеризующая разность частот вращения ротора и вращающегося поля статора
Вращающий момент
Частота вращения
Скольжение
Магнитным напряжением
Коэффициент полезного действия
0608 Потери на трение в подшипниках и на вентиляцию это –
Механические потери
Добавочные потери
Магнитные потери
Электрические потери
Потери в стали
0609 Все виды трудно учитываемых потерь, вызванных действием высших гармоник МДС, пульсацией магнитной индукции в зубцах и другими причинами это –
Механические потери
Добавочные потери
Магнитные потери
Электрические потери
Потери в стали
0610 Потери, вызванные нагревом обмоток статора и ротора проходящими по ним токами это –
Механические потери
Добавочные потери
Магнитные потери
Электрические потери
Потери в стали
0611 Потери на гистерезис и на вихревые токи, происходящие в сердечнике при его перемагничивании это –
Механические потери
Добавочные потери
Магнитные потери
Электрические потери
Потери в стали
0612 Графически выраженные зависимости частоты вращения, к.п.д., полезного момента, коэффициента мощности и тока статора от полезной мощности при U1=const и f1=const называют
Рабочими характеристиками
Скоростной характеристикой
Механической характеристикой
Характеристикой холостого хода
Регулировочной характеристикой
0613 Какая из зависимостей характеризует скоростную характеристику, где М2 - вращающий момент, cos j1 - коэффициент мощности, I1 –ток статора, n2 – частота вращения ротора, Р2 - полезная мощность, h - кпд
М2 = f (Р2)
cos j1 = f (Р2)
I1 = f (Р2)
n2 = f (Р2)
h = f (Р2)
0614 Степень насыщения магнитной цепи машины количественно характеризуется
Скольжением
Статическим моментом
Потоком рассеяния
Коэффициентом магнитного насыщения
Перегрузочной способностью
0615 При достижении электромагнитным моментом максимального значения наступает предел устойчивой работы асинхронного двигателя, который характеризуется
Скольжением
Статическим моментом
Потоком рассеяния
Коэффициентом магнитного насыщения
Перегрузочной способностью
0616 Зависимость момента от скольжения при U1=const и f1=const называют
Рабочими характеристиками
Скоростной характеристикой
Механической характеристикой
Характеристикой холостого хода
Регулировочной характеристикой
0617 Поле, характеризующееся тем, что пространственный вектор магнитной индукции этого поля вращается равномерно и своим концом описывает окружность, т.е. значение вектора магнитной индукции остается неизменным называют
Круговым магнитным полем
Результирующим магнитным полем
Эллиптическим круговым магнитным полем
Пульсирующим магнитным полем
Вращающим магнитным полем
0618 Если вектор магнитной индукции обмоток фаз не образуют симметричной системы, то вращающее поле статора называют
Круговым магнитным полем
Результирующим магнитным полем
Эллиптическим круговым магнитным полем
Пульсирующим магнитным полем
Вращающим магнитным полем
0619 По какому признаку двигатель называют асинхронным
Магнитное поле статора вращается с постоянной частотой
Частота вращения ротора зависит от нагрузки
Ротор и магнитное поле статора вращаются с разными частотами
Частота вращения магнитного поля статора не зависит от частоты вращения ротора
Частота вращения статора зависит от нагрузки
0620 Что такое синхронная частота вращения асинхронного двигателя
Частота вращения ротора
Частота вращения магнитного поля статора
Разность частот вращения ротора и магнитного поля статора
Частота вращения магнитного поля ротора
Частота вращения статора
0701 Какой из параметров асинхронного двигателя не зависит от включенного в цепь ротора дополнительного сопротивления
Критическое скольжение
Момент максимальный
Момент пусковой
Ток пусковой
Момент номинальный
0702 Что лежит в основе принципа действия асинхронного двигателя
Образование вращающегося магнитного поля
Сдвиг фаз напряжений 120
Наличие короткозамкнутой обмотки
Конструкция статора
Конструкция ротора
0703 Если прямая и магнитная составляющие магнитного поля равны, то результирующее поле называют
Круговым магнитным полем
Результирующим магнитным полем
Эллиптическим круговым магнитным полем
Пульсирующим магнитным полем
Вращающим магнитным полем
0704 Укажите уравнение напряжений обмотки статора
0705 Укажите уравнение напряжений для обмотки ротора
0706 Укажите уравнение токов асинхронного двигателя
0707 Чему равен вращающий момент асинхронного двигателя при s = 0
0
1
0,5
Мном
Недостаточно данных
0708 Чему равен вращающий момент асинхронного двигателя при s = 1
0
1
0,5
Мпуск
Недостаточно данных
0709 Чему равен вращающий момент асинхронного двигателя при s = ¥
0
Мmax
1
Мном
Mпуск
0710 Изменение направления вращения ротора двигателя называют
Скольжением
Торможением
Реверсированием
Генерированием
Холостым ходом
0711 Чему равен КПД двигателя, работающего в режиме холостого хода
0
90%
10%
80%
50%
0712 Чему равен пусковой момент однофазного асинхронного двигателя, не имеющего пусковой обмотки
0
1
Максимальному моменту
Половине максимального момента
Номинальному моменту
0713 Трехфазный двигатель мощностью 1 кВт включен в однофазную сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя
Не более 200Вт
Не более 1кВт
Не менее 1кВт
Не более 700Вт
Не менее 200Вт
0714 С какой целью двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками
Для уменьшения потерь на вихревые токи
Для уменьшения потерь перемагничивания
Для подключения двигателя к сети
Для соединения ротора с регулировочным реостатом
Для изменения порядка следования фазных токов
0715 Что учитывает коэффициент воздушного зазора
Степень насыщения магнитной цепи
Увеличение магнитного сопротивления зазора
Расчетную длину зазора
Наибольшее магнитное напряжение в воздушном зазоре
Разность частот вращения статора и ротора
0716 Какова цель расчета магнитной цепи асинхронной машины
Определение коэффициента воздушного зазора
Определение коэффициента магнитного насыщения
Определение магнитных потоков рассеяния статора и ротора
Определение магнитных напряжений для всех участков магнитной цепи и намагничивающего тока
Все выше перечисленное
0717 Как определить коэффициент магнитного насыщения
0718 Магнитная цепь состоит из следующих участков (выберите наиболее полный ответ)
Спинки статора, спинки ротора, зубцового слоя статора
Спинки статора, спинки ротора, зубцового слоя статора, зубцового слоя ротора
Спинки статора, спинки ротора, зубцового слоя статора, воздушного зазора
Спинки статора, спинки ротора, зубцового слоя ротора
Спинки статора, спинки ротора, зубцового слоя статора, зубцового слоя ротора, воздушного зазора
0719 Как определить перегрузочную способность
l = Ммакс/Мном
l = Мном/Ммакс
l = М0/Мном
l = Ммакс/М0
l = Ммакс/Мст
0720 Как определить скольжение
0801 Какая величина называется перегрузочной способностью асинхронного двигателя
0802 Почему электрическая машина называется асинхронной
0803 Выберите правильную упрощенную формулу критического скольжения асинхронной машины
0804 Какой из асинхронных двигателей одинаковой мощности имеет большую скорость холостого хода
Однофазный
Двухфазный
Трехфазный
Конденсаторный
Все двигатели имеют одинаковую скоростью холостого хода
0805 Во сколько раз пусковой ток трехфазного асинхронного двигателя при соединении фаз в звезду вместо треугольника
2
3
Не изменится
0806 Почему пусковой момент асинхронного двигателя при введении реостата в фазный ротор увеличивается
Увеличивается индуктивное сопротивление ротора
Увеличивается активное сопротивление ротора
Увеличивается активная составляющая роторного тока
Уменьшается роторный ток
Увеличивается полное сопротивление ротора
0807 Почему номинальный момент асинхронного двигателя при введении реостата в фазный ротор уменьшается при том же скольжении
Увеличивается сопротивление ротора
Увеличивается активное сопротивление ротора
Уменьшается активная составляющая роторного тока
Уменьшается роторный ток
Увеличивается индуктивное сопротивление ротора
0808 Что нужно сделать, чтобы изменить направление вращения трехфазного двигателя с фазным ротором
Изменить схему соединения статорной обмотки
Изменить схему соединения роторной обмотки
Поменять местами два линейных провода двигателя на клеммах трехфазной сети
Изменить схемы соединения статорной и роторной обмоток
Сдвинуть по кругу все три фазных провода А, В и С трехфазной сети на клеммах асинхронного двигателя
0809 Какое условие не соответствует нормальной работе асинхронного двигателя
М=Мст
Мn<МС
Мкр>МС
МС<Мном
Ммах=Мном
0810 К чему приведет увеличение воздушного зазора между статором и ротором асинхронного двигателя
Увеличится ток холостого хода
Уменьшится частота вращения ротора
Увеличится намагничивающий ток, что приведет к росту потерь и падению кпд
Уменьшится момент
Уменьшится намагничивающий ток, что приведет к росту потерь и падению кпд
0811 Какой из способов регулирования частоты вращения ротора неприемлем для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
Изменением числа пар полюсов
Введением в цепь ротора дополнительного сопротивления
Изменение напряжения питающей сети
Изменением частоты тока статора
Изменением симметрией напряжения
0812 Трехфазный асинхронный двигатель с числом полюсов 2р = 4 работает в сети с частотой 50Гц. Определить номинальную частоту вращения двигателя при номинальной нагрузке, если скольжение при этом составляет 6%
1500 об/мин
1112 об/мин
1410 об/мин
1000 об/мин
900об/мин
0813 Воздушный зазор трехфазного асинхронного двигателя d = 0,5мм, максимальное значение магнитной индукции Вd = 0,9Тл; коэффициент воздушного зазора kd = 1,38; коэффициент магнитного насыщения km = 1,4; обмотка статора четырехполюсная. Определить магнитное напряжение воздушного зазора
504А
497А
0,504А
0,497А
49,7А
0814 Частота вращения ротора асинхронного двигателя относительно вращающегося магнитного поля 588 об/мин. Определить частоту тока в обмотке ротора при р=1, скольжение s=0,02
60Гц
50Гц
1Гц
0
10Гц
0815 Частота тока питающей сети 50Гц. Ротор асинхронного двигателя вращается со скольжением равным 2%. Найти частоту тока в обмотке ротора
