- •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:
33. Рівняння за першим законом Кірхгофа для вузла 1 розрахункової схеми розгалуженого електричного кола, яку наведено на рисунку:
+2) I1 + I2 – I3 = 0;
3
4.
Для
розрахункової схеми розгалуженого
електричного кола,
яку наведено на
рисунку, відомі сили струмів: I1
= 20 А,
I2
= 10 А.
Визначте силу струму I3 в амперах:
+3) 30;
35. Рівняння за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів наведеної розрахункової схеми розгалуженого електричного кола:
+4) Е1 – Е2 = R1I1 – R2I2;
Е2 = R2I2 + R3I3.
3
6.
Для
розрахункової схеми розгалуженого
електричного кола, яку наведено на
рисунку, відомо: E1
= 150 В;
E2
=
100 В;
R1
= 1 Ом;
R2
= 2 Ом;
R3
= 1 Ом.
Рівняння за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів наведеної розрахункової схеми з коефіцієнтами при невідомих:
+1) 50 = I1 – 2 I2 + 0;
100 = 0 + 2 I2 + I3;
37. Відомо, що опори R12, R23, R31 з’єднані трикутником.
Замініть з’єднання опорів трикутником на еквівалентну схему з'єднання зіркою з опорами R1, R2, R3 і наведіть математичний вираз для розрахунку опору R1:
1)
;
38. Відомо, що опори R12, R23, R31 з’єднані трикутником і мають однакові значення 9 Ом.
Замініть з’єднання опорів трикутником на еквівалентну схему з'єднання зіркою з опорами R1, R2, R3 і визначте значення опору R2:
1) 3;
Замініть з’єднання опорів зіркою на еквівалентну схему з'єднання трикутником з опорами R12, R23 , R31 і визначте значення опору R23:
3) 9;
39. Відомо, що опори R1, R2, R3 з’єднані зіркою.
Замініть з’єднання опорів зіркою на еквівалентну схему з'єднання трикутником з опорами R12, R23, R31 і наведіть математичний вираз для розрахунку опору R12:
2)
;
41. Математичний вираз для розрахунку повного опору реальної котушки через її параметри:
3)
;
42.
Індуктивна
котушка підключена до джерела змінного
синусоїдного струму напругою
.
Параметри котушки наступні: активний
опір дорівнює 8 Ом,
індуктивний опір дорівнює 6 Ом.
значення повного опору котушки в омах:
2) 10;
діюче значення сили електричного струму в амперах:
1) 10;
активної потужності котушки у ватах:
1) 800;
реактивної потужності у вольт-амперах реактивних:
3) 600;
повної потужності у вольт-амперах:
2) 1000;
кут зсуву фаз в градусах з точністю до одиниць:
2) 37;
фаза сили електричного струму в градусах:
1) 23;
Вираз миттєвого струму котушки:
2)
;
43. Математичний вираз закону Ома для діючих значень кола змінного синусоїдного струму з реальною котушкою:
+1)
;
45. Активну потужність реальної котушки у колі змінного синусоїдного струму розраховують як:
1) добуток активного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі;
47. Реактивну потужність реальної котушки у колі змінного синусоїдного струму розраховують як:
добуток індуктивного опору котушки та квадрату діючого значення сили струму в колі;
49. Повну потужність реальної котушки у колі змінного синусоїдного струму розраховують як:
3) добуток повного опору котушки та квадрата діючого значення сили струму в колі.
52. Математичний вираз для визначення кута зсуву фаз кола з реальною котушкою за допомогою її параметрів:
1)
;
51. Кутом зсуву фаз між напругою та силою
2) кут між векторами напруги та сили струму;
54. Початковою фазою сили
2) кут між вектором сили струму та віссю відліку;
55. Початкову фазу сили струму в реальній
1) різниця між початковою фазою напруги та кутом зсуву фаз;
58. Математичний вираз миттєвої потужності в індуктивності у колі змінного синусоїдного струму, якщо початкова фаза струму дорівнює нулю:
3)
;
59.
Індуктивну
котушку підключено до джерела змінного
синусоїдного струму. У котушці проходить
синусоїдний струм
,
індуктивний опір котушки дорівнює 6 Ом.
Вираз миттєвої реактивної потужності котушки:
2)
;
Вираз миттєвої активної потужності котушки:
2)
;
61.
Індуктивну
котушку підключено до джерела змінного
синусоїдного струму напругою
.
Параметри котушки: активний опір дорівнює
3 Ом,
індуктивний опір дорівнює 4 Ом.
Активна провідність котушки у сіменсах:
2) 0,12;
Реактивна провідність котушки у сіменсах:
4) 0,16.
Повна провідність котушки у сіменсах:
1) 0,2;
64. Індуктивну котушку підключено до джерела змінного синусоїдного струму напругою . Параметри котушки: активна провідність дорівнює 0,16 См, індуктивна провідність дорівнює 0,12 См.
Активна потужність котушки у ватах:
4) 1600.
Реактивна потужність котушки у вольт-амперах реактивних:
2) 1200;
Повна потужність котушки у вольт-амперах:
1) 2000;
Коефіцієнт потужності котушки:
3) 0,8;
Кут зсуву фаз котушки в градусах з точністю до одиниць:
1) 37;
Амплітуда струму котушки в амперах з точністю до десятих:
2) 28,2;
Початкова фаза реактивної складової струму в котушці у градусах:
1) –17;
71. Задано вираз миттєвого значення синусоїдного електричного струму: i = 14,1 sin (t – 30) А.
значення сили електричного струму в показниковій:
2)
;
значення сили електричного струму у тригонометричній:
1)
;
значення сили електричного струму в алгебраїчній:
1)
;
Комплекс амплітудного значення сили електричного струму на комплексній площині:
2
)
75.
Відомі
комплекси амплітудних значень сил
струмів в алгебраїчній формі:
;
.
алгебраїчній формі в амперах комплекс амплітудного значення сили струму, який дорівнює сумі заданих сил струмів:
1)
;
показниковій формі в амперах комплекс амплітудного значення сили струму, який дорівнює сумі заданих сил струмів:
4)
.
78.
Відомі
комплекси амплітудних значень сил
струмів в алгебраїчній формі:
;
.
алгебраїчній формі в амперах комплекс амплітудного значення сили струму, який дорівнює різниці заданих сил струмів:
2)
;
77.
Відомо
комплекс амплітудного значення сили
струму:
.
Вираз миттєвого значення даного синусоїдного електричного струму:
2)
;
79.
Задано
два комплексних числа:
,
.
Добуток зазначених комплексних чисел у показниковій формі:
1)
;
Відношення
зазначених комплексних чисел (
до
)
у показниковій формі:
1)
;
81.
Задано
комплексне число
.
Добуток заданого комплексного числа на j у показниковій формі:
4)
.
Добуток заданого комплексного числа на –j у показниковій формі:
2)
;
83. Для розрахункової схеми нерозгалуженого електричного кола відомо: активний опір R = 12 Ом; індуктивний опір XL = 25 Ом; ємнісний опір Xc = 9 Ом.
повного опору електричного кола в омах в алгебраїчній формі:
2)
;
повного опору електричного кола в омах в показниковій формі:
2)
;
85.
Задано
комплекс діючого значення напруги на
затискачах кола
,
комплекс діючого значення сили
електричного струму
.
Комплекс повного опору кола в показниковій формі в омах:
1)
;
Комплекс повного опору кола тригонометричній формі в омах:
2)
;
Комплекс повного опору кола в алгебраїчній формі в омах:
4)
.
88.
Задано
комплекс повного опору кола
.
Комплекс повної провідності кола в показниковій формі у сіменсах:
4)
.
повної провідності кола в тригонометричній формі у сіменсах:
1)
;
повної провідності кола в алгебраїчній формі у сіменсах:
4)
.
91.
Задано
комплекс діючого значення напруги на
затискачах кола
,
комплекс діючого значення сили струму
в колі
.
Комплекс повної потужності даного кола в показниковій формі у вольт-амперах:
1)
;?????????????якщо
струм
2)
;
3)
;
4)
.??????????????
500
92. Задано комплекс діючого значення напруги на затискачах кола , та комплекс діючого значення сили струму в колі .
Комплекс повної потужності даного кола в тригонометричній формі в вольт-амперах:
2)
93. Комплекс діючого значення напруги на затискачах кола , та комплекс діючого значення сили струму в колі .
Комплекс повної потужності цього кола в алгебраїчній формі у вольт-амперах:
1)
;
94.
Задані
вирази миттєвих значень: напруги на
затискачах кола
та сили струму в колі
.
Комплекс повної потужності даного кола в показниковій формі в вольт-амперах:
2)
;
95.
Відомо
комплекс повної потужності кола
.
Значення активної потужності кола у ватах:
1) 300;
96. Для розрахункової схеми електричного кола, яку наведено на рисунку, відомі параметри: RL = 3 Ом; XL = 4 Ом; R2 = 6 Ом; X2 = 8 Ом, діючі значення напруги U1 = 150 В та сили струму І = 10 А.
спаду напруги в лінії електропередачі у вольтах:
2) 50;
втрати напруги в лінії електропередачі у вольтах:
1) 50;
98. Для розрахункової схеми електричного кола, яку наведено на рисунку, відомі параметри: RL = 3 Ом; XL = 4 Ом; R2 = 6 Ом; X2 = 8 Ом, діючі значення напруги U1 = 150 В, сили струму І = 10 А, номінальної напруги приймача електричної енергії U2н = 110 В:
діюче відхилення напруги у вольтах на затискачах приймача:
1) 10;
