- •1. Трансформатор – це:
- •2. Будова трифазного силового трансформатора:
- •13. Шихтування магнітопроводів трансформаторів проводять для:
- •15. Призначення маслорозширювального бака:
- •47. Типи обмоток, які використовують як обмотки вн трансформаторів:
- •48. Формула, за якою визначається к. К. Д. Трансформатора за зміни навантаження та параметрів навантаження:
- •49. Як розраховується напруга короткого замикання у відносних одиницях за параметрами схеми заміщення?
- •2. Закон повного струму;
- •3. Закон Джоуля-Ленца;
- •4. Перший закон Кірхгофа.
- •109. Векторна діаграма характерна для порушення умов паралельної роботи трансформаторів з різними:
- •110. Визначити, який з трансформаторів завантажуватиметься більше під час паралельної роботи:
- •121. Триобмоткові трансформатори використовуються для:
- •122. Потужність в триобмотковому трансформаторі, що приймається за номінальну:
- •123. Будова однофазного автотрансформатора:
- •2. Вал, підшипники, підшипникові щити, коробка виводів, вентилятор, кожух вентилятора, осердя ротора з короткозамкнутою обмоткою, осердя статора з обмоткою, корпус, лапи.
- •3. Підшипники, підшипникові щити, корпус, осердя статора з обмоткою, осердя ротора, вал, коробка виводів, лапи, контактні кільця.
- •4. Контактні кільця, щіткотримачі, полюсна котушка ротора, полюсний наконечник, осердя статора, вентилятор, станина, вал.
- •134. Машиною постійного струму називається:
- •135. Будова машини постійного струму:
- •1. Вал, підшипники, підшипникові щити, коробка виводів, вентилятор, кожух вентилятора, осердя ротора з короткозамкнутою обмоткою, осердя статора з обмоткою, корпус, лапи.
- •3. Магнітопровід, обмотки вн і нн, бак, труби радіатора, перемикач напруги, вводи, розширювальний бачок.
- •4. Контактні кільця, щіткотримачі, полюсна котушка ротора, полюсний наконечник, осердя статора, вентилятор, станина, вал.
- •3. Закон електромагнітної індукції;
- •167. Щоб комутація була прямолінійною, щітки машини постійного струму, в якій відсутні додаткові полюси, розміщують:
- •168. Спосіб покращення комутації, який використовують в особливо потужних машинах постійного струму, працюючих із змінним навантаженням:
- •169. «Фізичною нейтралью» машини постійного струму називають:
- •170. Генератор постійного струму призначений:
- •251. Коефіцієнтом розподілення обмотки називають:
- •261. Обмотковий коефіцієнт кобм обмотки машини змінного струму характеризує:
- •262. У машинах змінного струму середньої та великої потужності не рекомендується з’єднувати обмотки за схемою «трикутник»:
- •263. Обмотки асинхронного двигуна з’єднані:
- •264. Всипні обмотки з круглого мідного проводу використовуються в машинах змінного струму:
- •265. Статори з напіввідкритими пазами використовуються:
- •272. Будова асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором…
- •273. Головною особливістю асинхронних машин є те, що:
- •274. Обертовий момент асинхронної машини створюється:
- •275. Ковзанням асинхронної машини називається:
- •292. Ерс, що наводиться в обмотці нерухомого ротора асинхронного двигуна:
- •293. Ерс, що наводиться в обмотці обертального ротора асинхронного двигуна:
- •294. Для того, щоб асинхронна машина працювала в режимі генератора, необхідно підключити обмотку статора до мережі змінного струму і обертати ротор:
- •1. Вал, підшипники, підшипникові щити, коробка виводів, вентилятор, кожух вентилятора, осердя ротора з короткозамкнутою обмоткою, осердя статора з обмоткою, корпус, лапи.
- •2. Магнітопровід, обмотки вн і нн, бак, труби радіатора, перемикач напруги, вводи, розширювальний бачок.
- •4. Контактні кільця, щіткотримачі, полюсна котушка ротора, полюсний наконечник, осердя статора, вентилятор, станина, вал.
- •325. Поперечна реакція якоря синхронного генератора діє:
- •326. Способи пуску синхронних двигунів:
- •327. Синхронну машину, що працює на холостому ході в режимі перезбудження і підключена до мережі, яка завантажена активно-індуктивним навантаженням, називається:
- •332. Потужність синхронних генераторів регулюють:
- •333. Лампи синхронного генератора ввімкнені:
- •334. Лампи синхронного генератора ввімкнені…
- •2) Закон Джоуля-Ленца;
- •2) Закон Джоуля-Ленца;
- •3) Закон Джоуля-Ленца;
- •4) Перший Закон Кірхгофа.
- •2) Закон Джоуля-Ленца;
- •1) Закон Джоуля-Ленца;
- •29. Порівнюючим елементом називається елемент, який:
- •30. Підсилюючим елементом називається елемент, який:
- •31. Виконавчим елементом називається елемент, який:
- •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…
- •1. Математичний вираз закону Ома для замкненого кола з однією електрорушійною силою:
- •2. Математичний вираз закону Ома для ділянки кола без електрорушійної сили:
- •21. Перший закон Кірхгофа:
- •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.
- •106. Вираз, який правильно описує миттєву електрорушійну силу фази в трифазного симетричного генератора, якщо початкова фаза електрорушійної сили фази а дорівнює нулю:
- •108. Оберіть рівняння за холостого ходу симетричного трифазного генератора, якщо його фази з'єднані зіркою, прийнявши, що початкова фаза електрорушійної сили фази а дорівнює нулю:
1. Математичний вираз закону Ома для замкненого кола з однією електрорушійною силою:
+2)
;
2. Математичний вираз закону Ома для ділянки кола без електрорушійної сили:
+2)
;
3. Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку, відомо: ЕРС джерела E = 240 В; внутрішній опір джерела Rв = 1 Ом; сумарний опір з'єднувальних проводів Rл = 3 Ом; опір навантаження Rн = 36 Ом .
напруги на затискачах приймача
+1) 216;
Потужність, яку споживає приймач
+2) 1296;
Спад напруги в лінії у вольтах
+4) 18.
Потужність втрат енергії в джерелі
+1) 36;
напругу на затискачах джерела
+4) 234.
коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі
3) 0,92;
коефіцієнт корисної дії джерела
1) 0,98;
коефіцієнт корисної дії електричного кола
3) 0,90;
енергію в джоулях 1000 секунд роботи:+1) 1 296 000;
4. Математичний вираз закону Джоуля–Ленца для постійного струму:
3)
;
5. Математичний вираз для розрахунку потужності, яка виділяється в резисторі у колі постійного струму:
1)
;
9. Рівняння зовнішньої характеристики джерела постійного струму:
+2)
;
11. Коефіцієнт корисної дії джерела електричної енергії визначається як відношення енергії,
+4) яку віддає джерело в лінію електропередачі, до енергії, яку виробляє джерело.
12. Коефіцієнт корисної дії лінії електропередачі визначається як відношення енергії,
+1) яку споживає навантаження, до енергії, яку віддає джерело в лінію електропередачі;
13. Коефіцієнт корисної дії електричного кола визначається як відношення енергії,
+2) яку споживає навантаження, до енергії, яку виробляє джерело;
18. Математичний запис закону Ома для замкненого кола з декількома електрорушійними силами:
1)
;
1
9.
Для розрахункової схеми нерозгалуженого
електричного кола зарядки акумулятора,
яку наведено на рисунку, відомо: ЕРС
генератора
Е1
= 20 В,
опір
генератора
R1
=
2
Ом,
опір регулюючого реостата
R
= 2
Ом,
опір
акумулятора
R2
=
1
Ом,
ЕРС акумулятора
Е2
=
5
В.
силу струму в колі в початковий момент зарядки акумулятора:
2) 3;
потужність генератора в початковий момент зарядки акумулятора у ватах:
1) 60;
21. Перший закон Кірхгофа:
+4) у будь-якому вузлі електричного кола алгебраїчна сума сил струмів дорівнює нулю.
22. Математичний запис першого закону Кірхгофа для кола постійного струму:
+4)
.
23. Для розрахунку розгалуженого кола, за першим законом Кірхгофа, необхідно скласти кількість рівнянь:
3) на одне менше, ніж сумарна кількість вузлів схеми кола;
24. Другий закон Кірхгофа:
+1) у замкненому контурі електричного кола алгебраїчна сума електрорушійних сил дорівнює алгебраїчній сумі спадів напруг на опорах, що входять до цього контуру;
25. Математичний запис другого закону Кірхгофа для кола постійного струму:
+1)
;
26. Для розрахунку розгалуженого кола, за другим законом Кірхгофа, необхідно скласти кількість рівнянь:
+4) яке дорівнює сумарній кількості незалежних контурів схеми.
27. Визначальна формула провідності резистора в колі постійного струму:
2)
;
2
8.
Для
розрахункової схеми розгалуженого
кола, яку наведено на рисунку, відомо:
R1
= 20 Ом;
R2
= 30 Ом;
R3
= 60 Ом.
Еквівалентний опір кола в омах:
1) 10;
2 9. Для розрахункової схеми розгалуженого кола, яку наведено на рисунку, відомо: R1 = 20 Ом; R2 = 30 Ом; R3 = 60 Ом. На затискачі кола подано напругу 100 В.
Сила струму, яку споживає коло:
1) 10;
3
0.
Для
розрахункової схеми розгалуженого
кола, яку наведено на рисунку, відомо:
R1
= 20 Ом;
R2
= 30 Ом;
R3
= 60 Ом.
Еквівалентний опір цих резисторів в омах:
4) 40.
3 1. Для розрахункової схеми розгалуженого кола, яку наведено на рисунку, відомо: R1 = 20 Ом; R2 = 30 Ом; R3 = 60 Ом. На затискачі кола подано напругу 400 В.
Спад напруги в першому резисторі у вольтах:
+1) 200;
потужність, яка виділяється в першому резисторі у ватах:+3) 2000;
