
- •Билет 1
- •5. Определяем напряжение короткого замыкания
- •6. Определяем ток холостого хода
- •7. Определяем фактический коэффициент полезного действия
- •3. Определяем степень неравномерности распределения нагрузки по фазам:
- •Билет 2
- •Задача 2.
- •7. Определяем ток в сети после подключения синхронного компенсатора
- •8. Определяем в сети потери после подключения синхронного компенсатора
- •3. Определяем степень неравномерности распределения нагрузки по фазам:
- •Билет 3
- •7. Определяем ток в сети после подключения синхронного компенсатора
- •8. Определяем в сети потери после подключения синхронного компенсатора
- •3. Определяем степень неравномерности распределения нагрузки по фазам:
- •Билет 4
- •Задача 2.
- •4. Определяем реактивную мощность сети после подключения синхронного компенсатора
- •5. Определяем необходимую реактивную мощность синхронного компенсатора
- •6. Определяем реактивную составляющую тока в сети, после подключенного компенсатора
- •7. Определяем ток в сети после подключения синхронного компенсатора
- •8. Определяем в сети потери после подключения синхронного компенсатора
- •Задача 3. Решение
- •3. Определяем степень неравномерности распределения нагрузки по фазам:
- •Билет 5
- •4. Определяем реактивную мощность сети после подключения синхронного компенсатора
- •5. Определяем необходимую реактивную мощность синхронного компенсатора
- •6. Определяем реактивную составляющую тока в сети, после подключенного компенсатора
- •7. Определяем ток в сети после подключения синхронного компенсатора
- •8. Определяем в сети потери после подключения синхронного компенсатора
- •3. Определяем степень неравномерности распределения нагрузки по фазам:
- •Билет 6 Задача 1.
- •6. Кпд трансформатора при номинальной нагрузке
- •7. Кпд трансформатора при фактической нагрузке
- •Задача 3.
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Билет 7 Задача1.
- •6. Кпд трансформатора при номинальной нагрузке
- •7. Кпд трансформатора при фактической нагрузке
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Билет 8
- •6. Кпд трансформатора при номинальной нагрузке
- •7. Кпд трансформатора при фактической нагрузке
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Билет 9.
- •6. Кпд трансформатора при номинальной нагрузке
- •7. Кпд трансформатора при фактической нагрузке
- •5.Определяем полезную мощность, отдаваемую генератором
- •6. Определяем электромагнитную мощность и электрический тормозной момент
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •6. Кпд трансформатора при номинальной нагрузке
- •7. Кпд трансформатора при фактической нагрузке
- •5.Определяем полезную мощность, отдаваемую генератором
- •6. Определяем электромагнитную мощность и электрический тормозной момент
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Б илет 11 Задача1.
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Билет 12
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Билет 13
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Б илет 14
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Билет 15 Задача 1.
- •3. Определяем трехфазную номинальную мощность сети:
- •Билет 16 Задача 1
- •4. По таблице 2 выбираем сечение кабеля:
- •6. При пуске двигателя «переключением со звезды на треугольник » номинальный линейный и пусковой ток уменьшились в 3 раза.
- •Билет 17 Задача 1
- •4. По таблице 2 выбираем сечение кабеля:
- •6. При пуске «переключением со звезды на треугольник » номинальный линейный и пусковой токи уменьшаются в три раза
- •Билет 18 Задача 1
- •4. По таблице 2 выбираем сечение кабеля:
- •6. При пуске двигателя «переключением со звезды на треугольник » номинальный линейный и пусковой ток уменьшились в 3 раза.
- •Билет 19 Задача 1
- •4. По таблице 2 выбираем сечение кабеля:
- •6. При пуске двигателя «переключением со звезды на треугольник» номинальный линейный и пусковой ток уменьшились в 3 раза.
- •Билет 20 Задача 1
- •4. По таблице 2 выбираем сечение кабеля:
- •6. При пуске двигателя «переключением со звезды на треугольник » номинальный линейный и пусковой ток уменьшились в 3 раза.
- •Б илет 21
- •З адача 2.
- •4. Определяем сопротивление пускового реостата
- •5. Противо-эдс в обмотке якоря
- •Билет 22
- •З адача 2.
- •4. Определяем сопротивление пускового реостата
- •5. Противо-эдс в обмотке якоря
- •Билет 23
- •З адача 2.
- •4. Определяем сопротивление пускового реостата
- •5. Противо-эдс в обмотке якоря
- •Билет 24
- •З адача 2.
- •4. Определяем сопротивление пускового реостата
- •5. Противо-эдс в обмотке якоря
- •Билет 25
- •4. Определяем сопротивление пускового реостата
- •5. Противо-эдс в обмотке якоря
- •Билет 26
- •7.Определяем коэффициент нагрузки:
- •6. Частота тока в роторе
- •4. Выбираем плавкий предохранитель нпн2-60 с номинальным током 10а билет 27
- •7.Определяем коэффициент нагрузки:
- •6. Частота тока в роторе
- •4. Выбираем плавкий предохранитель нпн2-60 с номинальным током 16а билет 28
- •7.Определяем коэффициент нагрузки:
- •6. Частота тока в роторе
- •4. Выбираем плавкий предохранитель пн2-100 с номинальным током 50с билет 29
- •7.Определяем коэффициент нагрузки:
- •6. Частота тока в роторе
- •4. Выбираем плавкий предохранитель пн2-100 с номинальным током 80а билет 30
- •7.Определяем коэффициент нагрузки:
- •6. Частота тока в роторе
- •4. Выбираем плавкий предохранитель пн2-100 с номинальным током 80а
З адача 2.
Дано: Uном = 110В Решение
n=1500об/мин 1. Определяем полезную мощность двигателя
М=120 Нм М = 9,55 Р2/n ; Р2 = М n/9,55 = 120*1500/9,55 = 18848 Вт =
ηдв= 0,84 18,848 кВт
Rа+Rпс=0,02 Ом 2. Определяем мощность, потребляемую из сети
Iп =2,5Iс Р1 = Р2 / ηдв = 18,85/0,84 = 22,44 кВт
О пределить: 3. Определяем ток, потребляемый из сети
Р2; Р1; I; Rр; Е Iс = Р1/ Uном = 22,44*1000/110 = 204А
4. Определяем сопротивление пускового реостата
Rр = Uном / (2,5* Iс) - (Rа+Rпс)= 110/(2,5*204) – 0,02 = 0,216-0,02 = 0,196 Ом
5. Противо-эдс в обмотке якоря
Е = Uном – Iс(Rа+Rпс) = 110- 204*0,02 = 110- 4,8 = 105,8В.
З адача 3
Дано: Решение
Рном= 7,5кВт 1. Определяем номинальный, пусковой и максимальный моменты
nном= 970 об/мин двигателя
Мп=1,2Мном Мном = 9,55 Рном/ nном = 9,55*7500 / 970 = 71625 / 970 = 73,84 Н м
Ммах=2 Мном Мп = 1,2* Мном = 1,2*73,84 = 88,61 Н м
Мс=60 Н м Ммах = 2* Мном = 2*73,84 = 147,68 Н м
J=0,058 кг м2 2. Определяем средний момент двигателя при пуске
М дв= (Мп+ Ммах)/2 М дв= (Мп+ Ммах)/2 = (88,61+147,68)/2 = 236,29/2 = 118,14 Н м
tп 3. Определяем время пуска
tп = Jωном / (Мдв- Мс) = 0,058*970/ (118,14-60) = 56,26/ 58,14 = 0,97с
Билет 22
Задача 1.
Д ано: Р2 = 1350 кВт Решение
соsφ2 = 0,78 1. Определяем необходимую трансформаторную
Qэ = 200 квар мощность до установки конденсаторов
Uном1 = 10 кВ Sтр = Р2 / соsφ2 = 1350 /0,78 = 1730,8кВА
О пределить: 2. По таблице выбираем трансформатор типа ТМ-2500/10
Sтр.р; Sтр'; Qкб; тип КБ; с номинальной мощностью Sном = 2500 кВА.
kн1; kн2 3. Определяем коэффициент нагрузки
kн1 = Sтр / Sном = 1730,8/2500 = 0,7
4.Необходимая предприятию реактивная мощность
Q = Sтрsin φ2 = 1730,8*0,63= 1090,4квар
(зная соsφ2, определим sin φ2)
5. Определяем необходимую мощность конденсаторной батареи
Qкб = Q – Qэ = 1090,4 - 200 = 890,4,8 квар
6. По таблице выбираем комплектные конденсаторные установки типа
УК-0,38-450Н мощностью 450квар в количестве 2 шт.
Общая реактивная мощность составит Q'кб = 450*2=900квар.
7. Нескомпенсированная реактивная мощность конденсаторной батареи реактивная мощность
Qиск = Q - Q'б = 1090,4 – 900 = 190,4 квар
8. Необходимая трансформаторная мощность
Sтр'
=
=
1363,36кВА
Принимаем к установке один трансформатор ТМ-1600/10 мощностью 1600кВА.