- •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:
2. Закон повного струму;
3. Закон Джоуля-Ленца;
4. Перший закон Кірхгофа.
64. Як визначається коефіцієнт завантаження трансформатора?
1.
;
2.
;
3.
;
4.
.
65. Умова, за якої спостерігатиметься максимум к. к. д. трансформатора:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
.
66. Як визначається коефіцієнт завантаження трансформатора, за якого спостерігатиметься максимум к. к. д.?
1.
;
2.
;
3.
;
4.
.
67. Характер, за якого навантаження к. к. д. трансформатора буде найбільший:
1. за активного;
2. за активно-індуктивного;
3. за активно-ємнісного;
4. за індуктивного.
68. Дослід, якому притаманні наведені характеристики:
1. дослід холостого ходу;
2. дослід короткого замикання;
3. дослід навантаження;
4. недостатньо даних для визначення.
69. Дослід, якому притаманні наведені характеристики:
1. досліду холостого ходу;
2. досліду короткого замикання;
3. досліду навантаження;
4. недостатньо даних для визначення.
70. Як змінюється напруга короткого замикання uк% у разі збільшення номінальної потужності трансформаторів?
1. зменшується;
2. збільшується;
3. залишається постійною;
4. не залежить від потужності трансформатора.
71 Як змінюється струм холостого ходу і0% трансформатора у разі збільшення номінальної потужності?
1. зменшується;
2. збільшується;
3. залишається постійним;
4. не залежить від потужності трансформатора.
72. Як змінюється напруга короткого замикання uк% в разі збільшення номінальної напруги трансформаторів?
1. зменшується;
2. збільшується;
3. залишається постійною;
4. не залежить від номінальної напруги трансформатора.
73. Величина магнітних втрат Δpмг в трансформаторі залежить від:
1. величини магнітної індукції В;
2. величини струму І1 первинної обмотки трансформатора;
3. частоти струму мережі живлення f1;
4. характеру навантаження трансформатора (активне, індуктивне, ємнісне).
74. Величина електричних втрат ∆ре в трансформаторі залежить від:
1. величини струмів первинної І1 і вторинної І2 обмоток трансформатора;
2. величини первинної U1 і вторинної U2 напруги трансформатора;
3. величини напруги короткого замикання uк% трансформатора;
4. матеріалу виготовлення магнітопроводу трансформатора.
75. Правильне написання рівняння балансу ЕРС для первинної обмотки трансформатора:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
.
76. Правильне написання рівняння балансу ЕРС для вторинної обмотки трансформатора:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
.
77. Правильне написання рівняння визначення коефіцієнта трансформа-ції:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
78. Що відбулося з навантаженням трансформатора, якщо струм первинної обмотки зменшився?
1. навантаження збільшилося;
2. навантаження зменшилося;
3. навантаження не змінилося;
4. змінився характер навантаження.
79. Як зміниться величина магнітного потоку в магнітопроводі трансформатора, якщо струм первинної обмотки зросте у 2 рази?
1. збільшиться у 2 рази;
2. зменшиться у 2 рази;
3. не зміниться;
4. зменшиться у 4 рази.
80. Втрати в міді обмоток трифазного трансформатора ∆Рм визначаються за виразом:
1.
2.
3.
4.
81. Повна потужність, що підводиться до трифазного трансформатора із мережі, визначається за формулою:
1.
2.
3.
4.
82. Активна потужність, що підводиться із мережі трифазного трансформатора, визначається за формулою:
1.
2.
3.
4.
83. Реактивна потужність, що споживається із мережі трифазного трансформатора, визначається за формулою:
1.
2.
3.
4.
84. Режим роботи силового трансформатора, якому відповідає наведене визначення:
«режим роботи трансформатора, за якого первинна обмотка підключається до мережі з номінальною напругою номінальної частоти трансформатора, обмоткою протікає струм, який створює магнітний поток, у вторинній обмотці індуктується ЕРС, але струм відсутній»
1. режим холостого ходу;
2. режим навантаження;
3. режим короткого замикання;
4. режим номінального навантаження.
85. Режим роботи силового трансформатора, якому відповідає наведене визначення:
«режим навантаження трансформатора номінальним струмом за номінальної напруги і частоти»
1. режим холостого;
2. режим навантаження;
3. режим короткого замикання;
4. режим номінального навантаження.
86. Особливості холостого ходу, притаманні трифазному груповому трансформатору:
1. несиметрія магнітної системи;
2.
;
3. вторинна напруга U2 змінюється за синусоїдальним законом;
4. форма вторинної напруги U2 залежить від схеми з’єднування обмоток.
87. Особливості холостого ходу, притаманні трифазному стрижньовому трансформатору:
1. несиметрія магнітної системи;
2. ;
3. вторинна напруга U2 змінюється за синусоїдальним законом;
4. форма вторинної напруги U2 залежить від схеми з’єднування обмоток.
88. Кут магнітного запізнення на векторній діаграмі трансформатора за холостого ходу:
1. φ1;
2. φ2;
3. φ3;
4. φ4.
89. Режим роботи, для якого характерна наведена схема заміщення:
1. режиму холостого ходу;
2. режиму короткого замикання;
3. режиму навантаження;
4. недостатньо даних для визначення.
90. Режим роботи, для якого характерна наведена схема заміщення:
1. режиму холостого ходу;
2. режиму короткого замикання;
3. режиму навантаження;
4. недостатньо даних для визначення.
91. Вигляд енергетичної діаграми перетворення активної потужності в силовому трансформаторі: 1
92. Характер навантаження, якому відповідає наведена спрощена векторна діаграма:
1
.
активному;
2. активно-індуктивному;
3. активно-ємнісному;
4. індуктивному.
93. Зміною напруги трансформатора називається:
1. арифметична різниця між вторинною напругою трансформатора за холостого ходу і напругою при номінальнму струму навантаження, коли первинна напруга постійна і дорівнює номінальній, а частота також постійна і дорівнює номінальній;
2. геометрична різниця між вторинною напругою трансформатора за холостого ходу і напругою за номінального струму навантаження, коли первинна напруга постійна і дорівнює номінальній, а частота також постійна і дорівнює номінальній;
3. геометрична різниця між номінальною вторинною напругою трансформатора і напругою за номінальної потужності навантаження, коли первинна напруга постійна і дорівнює номінальній, а частота також постійна і дорівнює номінальній;
4. арифметична різниця між номінальною вторинною напругою трансформатора і напругою за номінальної потужності навантаження, коли первинна напруга і частота струму дорівнює номінальній.
94. Характер навантаження, якому відповідає наведена спрощена векторна діаграма:
1
.
активному;
2. активно-індуктивному;
3. активно-ємнісному;
4. індуктивному
95. Правильне написання рівняння зовнішньої характеристики трансформатора:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
96. Характер навантаження, якому відповідає наведена спрощена векторна діаграма:
1
.
активному;
2. активно-індуктивному;
3. активно-ємнісному;
4. індуктивному
97. Зміна вторинної напруги трансформатора залежить від:
1. величини навантаження трансформатора;
2. номінальної напруги трансформатора;
3. характеру навантаження;
4. режиму роботи трансформатора.
98. Зміна вторинної напруги силового трансформатора при зміні навантаження за паспортними даними розраховується за формулою:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
.
99. Регулювання вторинної напруги силового трансформатора здійснюється за рахунок:
1. зміни схеми з’єднування первинної обмотки;
2. зміни кількості витків первинної обмотки;
3. зміни кількості витків вторинної обмотки;
4. зміни групи з’єднування обмоток трансформатора.
100. Характер навантаження, за якого спостерігатиметься максимальна величина зміни напруги:
1. за активного характеру навантаження, коли cosφ2=1;
2. за активно-індуктивного характеру навантаження, коли cosφ2=cosφк;
3. за активно-ємнісного характеру навантаження, коли cosφ2<cosφк;
4. за індуктивного характеру навантаження, коли cosφ2>cosφк.
101. Номер зовнішньої характеристики трансформатора за активно-індуктивного навантаження:
1. 2;
2. 3;
3. 1;
4. 2, 3.
102. Достатні умови включення силових трансформаторів на паралельну роботу:
1. групи і схеми з’єднування однакові;
2. коефіцієнти трансформації однакові за рівністю первинних і вторинних напруг
3. напруги короткого замикання однакові
4. потужності співвідносяться не більше ніж 1:3;
5. потужності короткого замикання однакові;
6. струми холостого ходу однакові;
7. потужності холостого ходу однакові.
103. Номер зовнішньої характеристики трансформатора за активного навантаження:
1. 2;
2. 3;
3. 1;
4. 2, 3.
104. Припустима різниця між коефіцієнтами трансформації трансформаторів, що включаються на паралельну роботу:
1. не більше ніж ±0,3%;
2. не більше ніж ±1,0%;
3. не більше ніж ±0,1%;
4. не більше ніж ±0,5%;
105. Номер зовнішньої характеристики трансформатора за активно-ємнісного навантаження:
1. 2;
2. 3;
3. 1;
4. 2, 3.
106. Припустима різниця між напругами короткого замикання трансформаторів, що включаються на паралельну роботу:
1. не більше ніж ±15;
2. не більше ніж ±5%;
3. не більше ніж ±10%;
4. не більше ніж ±1%.
107. Векторна діаграма характерна для порушення умов паралельної роботи трансформаторів з різними:
1. групами з’єднання обмоток;
2. коефіцієнтами трансформації;
3. напругами короткого замикання;
4. номінальними потужностями.
108. Паралельна робота трансформаторів необхідна для:
1. забезпечення резервування під час електропостачання споживачів у випадку аварії і необхідності ремонту трансформаторів;
2. зменшення завантаження трансформаторів трансформаторних підстанцій під час добових і річних піків навантаження;
3. зменшення втрат енергії в період недозавантаження трансформаторних підстанцій шляхом відключення частини паралельно працюючих трансформаторів;
4. забезпечення оптимального завантаження трансформаторів за різких коливань навантаження.
