
- •Материалы для студента
- •Модуль 6. Электрические машины § 6.1. График выполнения задания Модуля 6
- •§ 6.2. Теоретические вопросы Модуля 6
- •§ 6.3. Задание модуля 6
- •§ 6.4. Варианты данных к заданию Модуля 6
- •§ 6.5. Лабораторное исследование №1 к заданию Модуля 6
- •§ 6.6. Лабораторное исследование №2 к заданию Модуля 6
- •§ 6.7. Краткая теория и примеры
- •1. Электрические машины
- •Электрические машины постоянного тока
- •Электрические машины переменного тока
- •2. Электропривод
- •§ 5.8. Вопросы для самопроверки
- •§ 5.9. Примеры тестов
- •8. Чтобы перевести машину постоянного тока из режима генератора в режим двигателя, необходимо …
- •§ 5.10 Задачи
§ 5.9. Примеры тестов
1. Уравнение, описывающее электрическое состояние цепи якоря машины постоянного тока в режиме двигателя, имеет вид …
2. Относительно устройства машины постоянного тока неверным является утверждение, что …
-
у машин постоянного тока есть коллектор
главный полюс, является часть статора
станина выполняется из алюминиевого сплава
якорь – вращающая часть машины постоянного тока
3. В машине постоянного тока, обмотка возбуждения предназначена …
-
для наведения остаточной ЭДС
для создания основного магнитного потока
для наведения противо-ЭДС
4. При пуске двигателя постоянного тока величина ЭДС равна …
-
бесконечности
Eн
0
5. Относительно влияния реакции якоря машины постоянного тока неверным является утверждение, что …
-
происходит смещение физической нейтрали
происходит искажение магнитного поля
происходит усиление мощности машины
возникает круговой огонь на коллекторе
6. Относительно назначения щеточно-коллектроного узла машины постоянного тока неверным является утверждение, что …
-
обеспечивает подвод напряжения к обмотке якоря
является одной из опор вращающегося якоря
переключает параллельные ветви обмотки якоря
обеспечивает постоянную полярность напряжения на зажимах обмотки якоря генератора
7. В машинах постоянного тока создается … магнитное поле.
-
постоянное неподвижное
постоянное вращающиеся
переменное неподвижное
переменное вращающиеся
8. Чтобы перевести машину постоянного тока из режима генератора в режим двигателя, необходимо …
-
увеличить сопротивление в цепи обмотки возбуждения
увеличить ток в обмотке возбуждения
понизить частоту вращения якоря
изменить полярность подведенного напряжения
9. Напряжение на зажимах генератора постоянного тока с параллельным возбуждением U = 180 В, сопротивление всей цепи якоря RЯ = 0,05 Ом, величина тока в якоре IЯ = 200 А. Величина ЭДС генератора равна … В
10. Напряжение на зажимах генератора постоянного тока с параллельным возбуждением U = 200 В, сопротивление параллельной обмотки возбуждения Rв = 40 Ом, сопротивление цепи нагрузки Rнагр = 2 Ом. Величина тока в якоре генератора IЯ равна … А.
11. При частоте вращения якоря генератора постоянного тока nном = 2000 об/мин, ЭДС в обмотке Е = 140 В. Если частота вращения n = 2600 об/мин, то величина ЭДС генератора при и неизменном магнитном потоке равна … В.
12. Схема генератора постоянного тока со смешанным (компаундным) возбуждением показана на рисунке …
13. Если естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока параллельного возбуждения – прямая А, то группе искусственных характеристик соответствует следующий способ регулирования частоты вращения якоря …
-
изменение напряжения, подводимого к якорю
изменение сопротивления в цепи обмотки возбуждения
изменение сопротивления в цепи якоря
изменение магнитного потока
14. Номинальные параметры двигателя постоянного тока параллельного возбуждения: полезная мощность на валу P2ном = 8,5 кВт, номинальный ток Iном = 50 А, номинальное напряжение U = 200 В. КПД двигателя в номинальном режиме равно … %.
15. Номинальные параметры двигателя постоянного тока параллельного возбуждения: номинальный ток Iном = 100 А, сопротивление якоря Rя = 0,1 Ом, напряжение сети U = 165 В. Если пусковой ток не должен превышать 1,5Iном, то величина сопротивления пускового реостата равна … Ом.
16. В асинхронной машине, работающей в режиме двигателя:
-
Частота вращения ротора равна нулю.
Частота вращения ротора равна частоте вращения магнитного поля.
Частота вращения ротора меньше частоте вращения магнитного поля.
Частота вращения ротора больше частоте вращения магнитного поля.
17. В асинхронной машине для момента пуска неверным утверждением является:
-
Скольжение равно нулю.
Частота вращения ротора равна нулю.
Скольжение равно единице
Пусковой ток больше номинального.
18. В асинхронном двигателе способом повышения коэффициента мощности является
-
Увеличение номинальной частоты вращения
Уменьшение номинальной частоты вращения
Уменьшение нагрузки на валу
Полная загрузка на валу
19. Определить частоту вращения ротора
асинхронного двигателя
в номинальном режиме, если число пар
полюсов
,
синхронная частота вращения магнитного
поля
,
а величина скольжения
%.
20. Определить номинальный момент на
валу развиваемый асинхронным двигателем,
если его номинальная мощность
кВт,
а частота вращения ротора
.
21. Определить синхронную частоту вращения
магнитного поля
асинхронного двигателя, с числом пар
полюсов
=2,
если частота питающего напряжения
=50
Гц.
22. Определить номинальную мощность
асинхронного двигателя
(кВт), если номинальный момент на валу
развиваемый двигателем
=
250 Нм, а частота вращения ротора
=955.
23. На сколько процентов уменьшится
пусковой момент асинхронного двигателя,
если напряжение питания
статорной
обмотки уменьшилось на 20% по сравнению
с номинальным напряжением.
24. На рисунке укажите механическую
характеристику асинхронного двигателя
.
25. Определить полезную отдаваемую
мощность
(МВт)
трехфазного синхронного генератора,
если его к.п.д.
=
80%, а суммарная мощность всех потерь
=
10 МВт.