Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГИА ГТЭ-10 прогр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
175.1 Кб
Скачать

III.Дополните:

1.Многоковшовый экскаватор состоит из__________________________________________

2.Для предотвращения закручивания струи в стволе предусмотрены___________________

3.Явление кавитации возникает при______________________________________________

4.Лебедка на землесосном снаряде предназначена для_______________________________

II этап междисциплинарного экзамена

(проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности

путём решения задач по профилю специальности)

Данный этап служит для оценки умений и навыков выпускников применять теоретические положения при практических расчетах, анализировать различные варианты решения задач и обосновывать принятое решение.

Экзаменуемый выполняет индивидуальные задания в аудитории, используя учебно-методическую и нормативно-справочную литературу.

Результатом является решение задач с теоретическим обоснованием принятого решения.

Дисциплина

Количество заданий

(задач)

Электрооборудование и электроснабжение горных организаций (предприятий)

25

Привод горных машин

25

ДИСЦИПЛИНА « ПРИВОД ГОРНЫХ МАШИН»

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=85 кВт, Uн =220В, Iн=440А, nн=750 об/мин, ώн =72 рад/сек, Rр=0,5 Ом, n3=900 об/мин. , n4=480 об/мин, n5=430 об/мин.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=63 кВт, Uн =220В, Iн=300А, nн=800 об/мин, ώн=83 рад/сек, Rр=0,3 Ом, n3=1000 об/мин. , n4=630 об/мин, n5=600 об/мин.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=65 кВт, Uн =220В, Iн=360А, nн=950 об/мин, ώн=90 рад/сек, Rр=0,3 Ом, n3=1300 об/мин. , n4=570 об/мин, n5=520 об/мин.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=57 кВт, Uн =220В, Iн=370А, nн=850 об/мин, ώн=83 рад/сек, Rр=0,2 Ом, n3=1070 об/мин. , n4=520 об/мин, n5=500 об/мин.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=80 кВт, Uн =220В, Iн=380А, nн=840 об/мин, ώн=86 рад/сек, Rр=0,5 Ом, n3=1050 об/мин. , n4=460 об/мин, n5=500 об/мин.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=55 кВт, Uн =220В, Iн=270А, nн=700 об/мин, ώн=75 рад/сек, Rр=0,2 Ом, n3=950 об/мин. , n4=440 об/мин, n5=460 об/мин.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=70 кВт, Uн =220В, Iн=350А, nн=900 об/мин, ώн=95 рад/сек, Rр=0,4 Ом, n3=1200 об/мин. , n4=850 об/мин, n5=610 об/мин.

  1. Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 50кВт, Uн=220В, Iн=380А, nн=940об/мин., Мн=1000 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1200 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 68кВт, Uн=220В, Iн=360А, nн=760об/мин., Мн=1380 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1500 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. . Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 80кВт, Uн=220В, Iн=380А, nн=840об/мин., Мн=1300 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1470 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 65кВт, Uн=220В, Iн=320А, nн=660об/мин., Мн=1250 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1400 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 53кВт, Uн=220В, Iн=280А, nн=860об/мин., Мн=1200 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1350 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 74кВт, Uн=220В, Iн=340А, nн=740об/мин., Мн=1500 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1750 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 65кВт, Uн=220В, Iн=360А, nн=950об/мин., Мн=1400 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1650 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=5,5 кВт, Uн=260В, nн=730 об/мин, Iн=25А, Rд=0,23Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=7,5 кВт, Uн=280В, nн=800 об/мин, Iн=30А, Rд=0,27Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=8 кВт, Uн=370В, nн=720 об/мин, Iн=27А, Rд=0, 3Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=5 кВт, Uн=220В, nн=800 об/мин, Iн=26А, Rд=0,27Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=7,5 кВт, Uн=340В, nн=750 об/мин, Iн=40А, Rд=0,2Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=7 кВт, Uн=300В, nн=780 об/мин, Iн=24А, Rд=0,25Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=59 кВт, Uн =220В, Iн=290А, nн=870 об/мин, ώн =86 рад/сек, Rр=0,5 Ом, n3=1100 об/мин. , n4=600 об/мин, n5=650 об/мин.

  1. Построить механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при условии Рн=65 кВт, Uн =220В, Iн=320А, nн=660 об/мин, ώн =67 рад/сек, Rр=0,2 Ом, n3=970 об/мин. , n4=330 об/мин, n5=380 об/мин.

  1. Дан двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, который приводит в

действие производственный механизм. Номинальные данные двигателя:

Рн= 57кВт, Uн=220В, Iн=370А, nн=850об/мин., Мн=1350 Н×м, Мmax=2× Мн,

Мпер=1500 Н×м, I1=2× Iн, I2=1,1× Iн.

Построить пусковую характеристику двигателя и по ней определить масштаб

сопротивлений.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=8 кВт, Uн=380В, nн=780 об/мин, Iн=24А, Rд=0,25Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

  1. Дан двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, имеющий параметры:

Рн=5 кВт, Uн=240В, nн=750 об/мин, Iн=26А, Rд=0,2 Ом, I2=1,2 × Iн.

Построить график с механической характеристикой двигателя и ступенями

противовключения.

ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)»

  1. 1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=6 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=1310 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,8. Длина линии L=2,5 км, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=6000 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещены еще 3 кабеля. Расстояние между кабелями в свету 200 мм, температура земли +100 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=1310 кВА, напряжение линии Uн=6 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=6000 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=2,5 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,8.

  1. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +100 С. Число кабелей в траншее – два. Расстояние между кабелями 100 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

60 м 130 м 160 м

Р1=40 кВт Р2=55 кВт Р3=20,5 кВт

cosΨ1=0,89 cosΨ2=0,9 cosΨ3=0,88

η1=0,9 η2=0,91 η3=0,885

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=35 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=6300 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,78. Длина линии L=10,5 км, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=8500 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещен еще 1 кабель. Расстояние между кабелями в свету 300 мм, температура земли +150 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=1680 кВА, напряжение линии Uн=10 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=3500 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,3 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=3,2 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,79.

  2. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +150 С. Число кабелей в траншее – три. Расстояние между кабелями 100 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

90 м 110 м 140 м

Р1=20 кВт Р2=40 кВт Р3=20 кВт

cosΨ1=0,89 cosΨ2=0,9 cosΨ3=0,88

η1=0,9 η2=0,91 η3=0,885

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=10 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=1680 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,79. Длина линии L=3.2 км, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=3500 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещены еще 4 кабеля. Расстояние между кабелями в свету 100 мм, температура земли +50 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=2600 кВА, напряжение линии Uн=6 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=8000 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=600 м. Коэффициент мощности cosΨ=0,78.

  1. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +100 С. Число кабелей в траншее – два. Расстояние между кабелями 300 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

100 м 30 м 90 м

Р1=30 кВт Р2=45 кВт Р3=25 кВт

cosΨ1=0,89 cosΨ2=0,9 cosΨ3=0,88

η1=0,9 η2=0,91 η3=0,885

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=6 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=1680 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,82. Длина линии L=3,5 км, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=6000 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещены еще 2 кабеля. Расстояние между кабелями в свету 200 мм, температура земли +100 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=1680 кВА, напряжение линии Uн=6 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=6000 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=1,5 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,82.

  1. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +100 С. Число кабелей в траншее – четыре. Расстояние между кабелями 100 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

60 м 130 м 160 м

Р1=20,5 кВт Р2=50 кВт Р3=40 кВт

cosΨ1=0,89 cosΨ2=0,9 cosΨ3=0,88

η1=0,9 η2=0,91 η3=0,885

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=10 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=5300 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,84. Длина линии L=5,5 км, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=8500 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещен еще 1 кабель. Расстояние между кабелями в свету 300 мм, температура земли +150 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=2500 кВА, напряжение линии Uн=10 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=4500 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,3 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=1,2 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,84.

  1. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +200 С. Число кабелей в траншее – два. Расстояние между кабелями 300 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

90 м 110 м 140 м

Р1=18 кВт Р2=40 кВт Р3=55 кВт

cosΨ1=0,89 cosΨ2=0,9 cosΨ3=0,88

η1=0,9 η2=0,91 η3=0,885

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=6 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=2340 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,85. Длина линии L=1,5 км, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=5100 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещены еще 3 кабеля. Расстояние между кабелями в свету 100 мм, температура земли +100 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=2340 кВА, напряжение линии Uн=10 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=5100 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,2 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=1,5 км. Коэффициент мощности cosΨ=0,85.

  1. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +200 С. Число кабелей в траншее – шесть. Расстояние между кабелями 100 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

50 м 100 м 50 м

Р1=30 кВт Р2=15 кВт Р3=22 кВт

cosΨ1=0,88 cosΨ2=0,88 cosΨ3=0,89

η1=0,87 η2=0,91 η3=0,91

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=10 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=2690 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,83. Длина линии L=600 м, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=6500 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещены еще 3 кабеля. Расстояние между кабелями в свету 200 мм, температура земли +100 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=2690 кВА, напряжение линии Uн=6 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=4500 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,25 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=250 м. Коэффициент мощности cosΨ=0,8.

  1. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +100 С. Число кабелей в траншее – два. Расстояние между кабелями 100 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

70 м 130 м 150 м

Р1=45 кВт Р2=35 кВт Р3=22,5 кВт

cosΨ1=0,89 cosΨ2=0,9 cosΨ3=0,88

η1=0,9 η2=0,91 η3=0,89

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=6 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=3300 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,78. Длина линии L=1050 м, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=8500 ч, провод-А.

  1. Рассчитайте линию трехфазного тока, выполненную проложенным в траншее кабелем с алюминиевыми жилами, где размещен еще 1 кабель. Расстояние между кабелями в свету 300 мм, температура земли +150 С. Кабель питает трансформаторный киоск мощностью Sн=3300 кВА, напряжение линии Uн=10 кВ. Продолжительность использования максимальной нагрузки Тmax=7500 ч. Установившийся ток к.з. I(3)=10000 А. Время срабатывания максимальной токовой защиты tп=0,3 с. Допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%. Длина линии L=350 м. Коэффициент мощности cosΨ=0,79.

  1. Рассчитайте линию трёхфазного тока (см. рис.), выполненную проложенным в земле бронированным кабелем с алюминиевыми токоведущими жилами. Номинальное напряжение Uн=380 В. Допустимая потеря напряжения ∆Uдоп=19 В. Температура земли в самые жаркие месяцы +150 С. Число кабелей в траншее – пять. Расстояние между кабелями 100 мм. Расчёт произвести при условии постоянного сечения. Индуктивным сопротивлением ЛЭП-380 пренебречь.

50 м 150 м 150 м

Р1=33 кВт Р2=55 кВт Р3=22 кВт

cosΨ1=0,89 cosΨ2=0,9 cosΨ3=0,88

η1=0,89 η2=0,91 η3=0,9

  1. Определите сечение линии трехфазного тока напряжением Uн=10 кВ, питающей трансформаторный киоск мощностью Sн=3680 кВА, если средневзвешенный коэффициент мощности потребителей cosΨ=0,89. Длина линии L=2,2 км, допустимая потеря напряжения ∆uдоп=5%, Тmax=3500 ч, провод-А.