Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Машины постоянного тока




 

599. Задание {{ 165 }} ТЗ № 165

Наклон (жесткость) естественной механической характеристики ДПТ НВ определяется:

£ питающим напряжением

£ нагрузкой двигателя

R сопротивлением якоря

£ индуктивностью якоря

£ моментом инерции привода

604. Задание {{ 170 }} ТЗ № 170

ДПТ ПВ может "идти вразнос" из-за:

£ жесткости механической характеристики

R отсутствия момента сопротивления

£ большого броска тока при пуске

£ большого броска момента при пуске

£ отсутствия напряжения на якоре

605. Задание {{ 171 }} ТЗ № 171

ДПТ ПВ нельзя включать без нагрузки из-за того, что:

£ его частота вращения резко снижается

£ момент двигателя снижается

R двигатель "идет вразнос"

£ двигатель потребляет недопустимо большой ток

£ момент двигателя становиться равным нулю

 

608. Задание {{ 174 }} ТЗ № 174

Наиболее мягкую механическую характеристику имеет двигатель:

£ ДПТ независимого возбуждения

R ДПТ последовательного возбуждения

£ ДПТ смешанного возбуждения

£ синхронный двигатель

£ ДПТ параллельного возбуждения

698. Задание {{ 598 }} ТЗ № 598

Подвижная часть магнитной цепи, создающая рабочее усилие, называется:

R якорь

£ стержень

£ сердечник

£ контактор

£ привод

721. Задание {{ 1004 }} ТЗ № 1004

Наиболее экономичным способом регулирования скорости шунтового двигателя является:

R изменение тока возбуждения

£ изменение тока якоря

£ изменение величины подводимого напряжения

R изменение величины магнитного потока

£ введением в цепь якоря дополнительного сопротивления

 

714. Задание {{ 997 }} ТЗ № 997

Назначением дополнительных полюсов машины постоянного тока является:

R компенсация реакции якоря

£ увеличение ЭДС

£ улучшение пусковых характеристик

R улучшение коммутационных свойств

£ возможность регулирования скорости

 

715. Задание {{ 998 }} ТЗ № 998

Необходимым условием пуска шунтового генератора постоянного тока является:

£ наличие пускового сопротивления

R наличие остаточного магнитного потока

£ подача повышенного напряжения на якорную обмотку

£ подача повышенного напряжения на обмотку возбуждения

£ наличие добавочных полюсов

716. Задание {{ 999 }} ТЗ № 999

Шунтовой машиной постоянного тока называется машина постоянного тока с:

£ последовательным возбуждением

R параллельным возбуждением

£ смешанным возбуждением

£ независимым возбуждением

£ с дополнительными полюсами

717. Задание {{ 1000 }} ТЗ № 1000

Сериесной машиной постоянного тока называется машина постоянного тока с:

R последовательным возбуждением

£ параллельным возбуждением

£ независимым возбуждением

£ смешанным возбуждением

£ с дополнительными полюсами

718. Задание {{ 1001 }} ТЗ № 1001

Компаундной машиной постоянного тока называется машина постоянного тока с:

£ дополнительными полюсами

£ последовательным возбуждением

£ параллельным возбуждением

R смешанным возбуждением

£ независимым возбуждением

 

719. Задание {{ 1002 }} ТЗ № 1002

ЭДС машины постоянного тока зависит от:

R величины магнитного потока

R числа оборотов якоря

£ тока якоря

R напряжения питания

£ добавочного сопротивления

582. Задание {{ 929 }} ТЗ № 929

Сердечник якоря набирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных друг от друга:

£ из конструктивных соображений

R для уменьшения магнитных потерь в машине

£ для увеличения скорости

£ для увеличения вращающего момента

£ из экономических соображений

583. Задание {{ 930 }} ТЗ № 930

Недостаток прямолинейной коммутации, которую получают за счет смещения щеток с геометрической нейтрали:

£ сложность определения нейтрали

R зависимость угла поворота от нагрузки

£ уменьшение напряжения

£ износ коллектора

£ износ щеток

584. Задание {{ 931 }} ТЗ № 931

Целесообразно использовать улучшения коммутации в мощных машинах при переменной нагрузке:

R установкой дополнительных полюсов

£ смещением щеток относительно геометрической нейтрали

£ увеличением числа щеток

£ уменьшением питающего напряжения

£ увеличением размеров коллектора

585. Задание {{ 932 }} ТЗ № 932

ЭДС при холостом ходе генератора последовательного возбуждения определяется:

£ остаточной намагниченностью полюсов

£ током нагрузки

R частотой вращения якоря и остаточной намагниченностью полюсов

£ частотой вращения якоря

£ приложенным напряжением

 

586. Задание {{ 933 }} ТЗ № 933

Ток якоря увеличился в 2 раза. Вращающий момент двигателя постоянного тока параллельного возбуждения:

£ не изменился

R увеличился в 2 раза

£ увеличился в 4 раза

£ уменьшился в 2 раза

£ уменьшился в 4 раза

587. Задание {{ 934 }} ТЗ № 934

При постоянном напряжении питания магнитный поток возбуждения уменьшился. Частота вращения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением:

£ не изменилась

£ уменьшилась

R увеличилась

£ равна нулю

£ колеблется

588. Задание {{ 935 }} ТЗ № 935

При прочих неизменных условиях напряжение, подведенное к обмотке якоря, уменьшилось. Частота вращения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением:

£ увеличилась

R уменьшилась

£ не изменилась

£ равна нулю

£ колеблется

589. Задание {{ 936 }} ТЗ № 936

Вращающий момент двигателя постоянного тока последовательного возбуждения если ток увеличится в 3 раза:

R увеличится в 9 раз

£ увеличится в 3 раз

£ не изменится

£ уменьшится в 3 раза

£ уменьшится в 9 раз

591. Задание {{ 938 }} ТЗ № 938

ЭДС индуцируемая в витках обмотки якоря генератора постоянного тока:

£ постоянная по значению и направлению

R переменная

£ постоянная по значению

£ постоянная только по направлению

£ не индуцируется

592. Задание {{ 939 }} ТЗ № 939

Основное назначение коллектора:

£ крепление обмотки якоря

£ соединение обмотки с клемами

R выпрямление тока

£ перенос энергии

£ распределение энергии

 

394. Задание {{ 245 }} ТЗ № 245

Обмотка, создающая основное продольное магнитное поле машины постоянного тока:

£ токовая обмотка

£ якоря

R возбуждения

£ добавочных полюсов

£ напряжения

 

398. Задание {{ 249 }} ТЗ № 249

Причина уменьшения напряжения на зажимах ГПТ при увеличении нагрузки:

£ уменьшение потока возбуждения

R увеличение падения напряжения в якоре

£ уменьшение остаточной ЭДС

£ уменьшение скорости вращения

£ увеличение потокосцепления

 

399. Задание {{ 250 }} ТЗ № 250

Назначение обмотки возбуждения машины постоянного тока:

£ в ней наводится остаточная ЭДС

£ в ней наводится противоЭДС

R создание основного магнитного потока

£ создание кругового магнитного поля

£ создание промежуточного магнитного потока

 

400. Задание {{ 251 }} ТЗ № 251

R 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

403. Задание {{ 254 }} ТЗ № 254

Величина ЭДС генератора параллельного возбуждения определяется:

R величиной потока возбуждения и скоростью вращения

£ величиной тока якоря и скоростью вращения

£ только величиной тока якоря

£ только величиной потока возбуждения

£ только скоростью вращения

 

404. Задание {{ 255 }} ТЗ № 255

Появление большого тока якоря при пуске двигателя постоянного тока вызвано:

£ малым сопротивлением обмотки возбуждения и малой противоЭДС

£ сдвигом физической нейтрали

R малым сопротивлением обмотки якоря и малой противоэдс

£ большим пусковым моментом

£ отсутствием тока в обмотке возбуждения

 

405. Задание {{ 256 }} ТЗ № 256

£ 1

R 2

£ 3

£ 4

£ 5

 

409. Задание {{ 1014 }} ТЗ № 1014

Соответствие схемы включения ДПТ его способу возбуждения:

параллельное
последовательное
независимое
смешанное

416. Задание {{ 1021 }} ТЗ № 1021

Фактор, не позволяющий включать ДПТ последовательного возбуждения без нагрузки:

£ резкое снижение угловой скорости

£ недопустимое повышение момента двигателя

R недопустимое возрастание угловой скорости

£ потребление недопустимо большого тока

£ перегрев обмоток двигателя

 

418. Задание {{ 242 }} ТЗ № 242

Уравнение, описывающее работу машины постоянного тока в режиме двигателя параллельного возбуждения:

£ U=E - IяRя

R U=E + IяRя

£ U=-E + IяRя

£ U=-E - IяRя

£ U=IяRя

426. Задание {{ 266 }} ТЗ № 266

Ток, потребляемый двигателем при увеличении момента сопротивления механизма:

R возрастет

£ уменьшится

£ не изменится

£ станет равным нулю

£ станет равным единице

 

427. Задание {{ 267 }} ТЗ № 267

График, правильно изображающий зависимость ЭДС генератора с независимым возбуждением от тока возбуждения:

 

 

R £ £

 

£ £

 

431. Задание {{ 271 }} ТЗ № 271

Отметьте неправильный ответ

Для изменения направление вращения двигателя постоянного тока нужно измерить:

£ полярность подводимого к якорю напряжения

£ направление тока возбуждения

R направление тока возбуждения и тока якоря одновременно

 

433. Задание {{ 273 }} ТЗ № 273

ЭДС, индуцирующая в обмотке якоря, в (В), двигателем постоянного тока с последовательным возбуждением при Uн=230 В, Iн=50 А, Rя=0,3 Ом, n=800 об/мин:

R 215

£ 245

£ 230

£ 200

£ 150

£ 185

436. Задание {{ 276 }} ТЗ № 276

Генератор постоянного тока может работать в двигательном режиме при условии:

£ вращения якоря против стрелки указанной на корпусе

R подачи напряжения на обмотки якоря и возбуждения

£ изменения полярности напряжения на обмотке возбуждения

£ подключения к нагрузке

£ замыкания обмотки якоря и возбуждения

 

437. Задание {{ 277 }} ТЗ № 277

Основной магнитный поток машин постоянного тока регулируется изменением:

R Iв

£ Iя

£ сопротивления в цепи якоря

£ момента на валу

R сопротивления в цепи обмотки возбуждения

 

438. Задание {{ 278 }} ТЗ № 278

R 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

 

439. Задание {{ 279 }} ТЗ № 279

ЭДС якоря двигателя в (В), если двигатель постоянного тока работает от сети 220 В, потребляя ток 100 А. Сопротивление обмотки якоря 0,05 Ом:

R 215

£ 225

£ 220

£ 210

£ 200

 

440. Задание {{ 280 }} ТЗ № 280

Основное уравнение электрического состояния генератора постоянного тока:

£ Iя=Iн+Iв

R E=Iя Rя + Uн

£ E=Cе Ф n

£ M=Cм Ф Iя

£ Uн=Iя Rя + Е

 

442. Задание {{ 282 }} ТЗ № 282

Необходимыми условиями для самовозбуждения генератора постоянного тока является наличие:

£ сопротивления в цепи якоря

R вращения якоря

£ сопротивления в цепи возбуждения

R потока остаточного магнетизма

£ добавочных полюсов

 

443. Задание {{ 283 }} ТЗ № 283

£ 1

£ 2

R 3

£ 4

£ 5

 

444. Задание {{ 284 }} ТЗ № 284

Действие для уменьшения пускового тока двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением необходимо:

£ поставить щетки на физическую нейтраль

£ ввести сопротивление в цепь возбуждения

R ввести сопротивление в цепь якоря

£ поставить щетки на геометрическую нейтраль

£ увеличить нагрузку на валу

 

445. Задание {{ 285 }} ТЗ № 285

R 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

446. Задание {{ 286 }} ТЗ № 286

ЭДС при пуске двигателя параллельного возбуждения равна:

£ бесконечности

£ Eн

R 0

£ 220 В

£ 110 В

 

448. Задание {{ 288 }} ТЗ № 288

Частота вращения на холостом ходу двигателя постоянного тока параллельного возбуждения при понижении напряжения на якоре:

£ не измениться

£ увеличится

R уменьшится

£ станет равной нулю

£ будет колебаться

 

450. Задание {{ 426 }} ТЗ № 426

Основное назначение коллектора в машине постоянного тока:

£ крепление обмотки якоря

£ электрическое соединение обмотки якоря с неподвижными клеммами машины

R выпрямление переменного тока в секциях обмотки якоря

£ контакт с щетками

£ преобразование постоянного тока в переменный

451. Задание {{ 427 }} ТЗ № 427

ЭДС машины постоянного тока равна:

£

R

£

£

£

452. Задание {{ 428 }} ТЗ № 428

Момент на валу машины постоянного тока:

R

£

£

£

£

453. Задание {{ 429 }} ТЗ № 429

При увеличении тока тормозной момент на валу генератора:

£ не изменится

£ будет равен нулю

R увеличится

£ уменьшится

£ совпадет с током

 

454. Задание {{ 430 }} ТЗ № 430

ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря, при уменьшении частоты вращения двигателя:

£ будет равна нулю

£ не изменится

£ увеличится

R уменьшится

£ в двигателе ЭДС не индуктируется

455. Задание {{ 431 }} ТЗ № 431

Генераторному режиму работы машины постоянного тока не соответствует утверждение:

£ ЭДС якоря больше напряжения генератора

£ направления ЭДС и тока якоря совпадают

£ момент генератора направлен против скорости вращения и является тормозным

R направление момента генератора совпадает с направлением скорости вращения и является движущим

456. Задание {{ 432 }} ТЗ № 432

Двигательному режиму работы машины постоянного тока не соответствует утверждение:

£ ЭДС якоря меньше напряжения генератора

£ направление ЭДС и тока якоря противоположны

R момент двигателя направлен против скорости вращения и является тормозным

£ направление момента двигателя совпадает с направлением скорости вращения и является движущим

R направление ЭДС и тока якоря совпадает

 

457. Задание {{ 433 }} ТЗ № 433

Зависимость внешней (нагрузочной) характеристики генератора постоянного тока:

£

£

R

£

£

 

458. Задание {{ 434 }} ТЗ № 434

Зависимость регулировочной характеристики генератора постоянного тока:

£

R

£

£

£

 

459. Задание {{ 435 }} ТЗ № 435

Способ поддержания постоянным напряжения на зажимах генератора постоянного тока при увеличении нагрузки:

R увеличение тока возбуждения генератора

£ уменьшение тока возбуждения генератора

£ изменение направления вращения генератора

£ изменение скорости вращения якоря

£ изменение нагрузки генератора

460. Задание {{ 436 }} ТЗ № 436

Способ регулирования ЭДС и напряжения генератора постоянного тока на практике:

R изменение тока возбуждения генератора

£ уменьшение тока возбуждения генератора

£ изменение направления вращения генератора

£ изменение скорости вращения якоря

£ изменение нагрузки генератора

 

461. Задание {{ 437 }} ТЗ № 437

Напряжение в (В) на зажимах генератора с независимым возбуждением при токе нагрузки 100 А, ЭДС=240 В, сопротивление обмотки якоря 0,1 Ом, будет равно:

£ 240

R 230

£ 220

£ 210

£ 200

 

463. Задание {{ 439 }} ТЗ № 439

Если при неизменном магнитном потоке ток якоря увеличить в два раза, то вращающий момент двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением:

£ не изменится

R увеличится в два раза

£ уменьшится в два раза

£ увеличится в четыре раза

£ уменьшится в четыре раза

465. Задание {{ 441 }} ТЗ № 441

Ток якоря двигателя постоянного тока при установившейся скорости вращения будет равен:

R

£

£

£

£

466. Задание {{ 442 }} ТЗ № 442

Магнитный поток двигателя с последовательным возбуждением при увеличении его нагрузки:

£ не изменится

R уменьшится

£ увеличится

£ станет равным нулю

£ изменится незначительно

468. Задание {{ 444 }} ТЗ № 444

Ток якоря Iя и частота вращения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением при увеличении момента нагрузки на валу двигателя:

R Iя увеличится, n уменьшится

£ Iя не изменится, n уменьшится

£ Iя уменьшится, n не изменится

£ Iя увеличится, n увеличится

£ Iя увеличится n не изменится

479. Задание {{ 1032 }} ТЗ № 1032

Двигатели, жесткость которых остается постоянной для всех точек механической характеристики:

R ДПТ независимого возбуждения

£ ДПТ последовательного возбуждения

£ асинхронного двигателя

R синхронного двигателя

R ДПТ параллельного возбуждения

 

Электропривод

 

665. Задание {{ 231 }} ТЗ № 231

Режим работы, при котором превышение температуры двигателя достигает установившегося значения, называется:

R длительным

£ кратковременным

£ повторно-кратковременным

£ волновым

£ периодическим

666. Задание {{ 232 }} ТЗ № 232

Режим работы, при котором периоды нагрузки и паузы не настолько длительны, что температура двигателя достигает установившихся значений, называется:

£ длительным

£ кратковременным

£ повторно-кратковременным

£ волновым

R периодическим

667. Задание {{ 233 }} ТЗ № 233

Режим работы, при котором за время нагрузки температура двигателя не достигает установившегося значения, а за время паузы - не снижается до температуры окружающей среды, называется:

£ длительным

£ кратковременным

R повторно-кратковременным

£ волновым

£ периодическим

 

667. Задание {{ 233 }} ТЗ № 233

Режим работы, при котором за время нагрузки температура двигателя не достигает установившегося значения, а за время паузы - снижается до температуры окружающей среды, называется:

£ длительным

R кратковременным

£ повторно-кратковременным

£ волновым

£ периодическим

 

670. Задание {{ 236 }} ТЗ № 236

Постоянная времени нагрева пропорциональна габаритам двигателя:

R в 1 степени

£ во 2 степени

£ в 3 степени

£ в 4 степени

£ в 5 степени

 

655. Задание {{ 221 }} ТЗ № 221

Момент инерции электропривода зависит от:

£ угловой скорости

R массы вращающихся частей

R диаметра вращающихся частей

£ момента сопротивления механизма

£ напряжения питания

 

 

606. Задание {{ 172 }} ТЗ № 172

Естественная механическая характеристика представляет собой прямую линию у:

R ДПТ НВ

£ ДПТ ПВ

R СД

£ АД с КР

£ АД с ФР

611. Задание {{ 177 }} ТЗ № 177

Электрическое торможение экономически выгодное:

£ динамическое

R рекуперативное

£ противовключением

£ конденсаторное

£ автотрансформаторное

612. Задание {{ 178 }} ТЗ № 178

Электрическое торможение наиболее интенсивное:

£ динамическое

£ рекуперативное

R противовключением

£ конденсаторное

£ автотрансформаторное

 

611. Задание {{ 177 }} ТЗ № 177

Электрическое торможение гарантирующее точную фиксацию нуля скорости:

R динамическое

£ рекуперативное

£ противовключением

£ конденсаторное

£ автотрансформаторное

612. Задание {{ 178 }} ТЗ № 178

Реле контроля скорости необходимо при торможении:

£ динамическом

£ рекуперативном

R противовключением

£ конденсаторном

£ автотрансформаторном

 

. Задание {{ 179 }} ТЗ № 179

ДПТ останавливается наиболее быстро (при прочих равных условиях) при торможении:

£ динамическом с самовозбуждением

£ динамическом с независимым возбуждением

R противовключением

£ рекуперативном

£ с введение сопротивления в цепь ротора

619. Задание {{ 185 }} ТЗ № 185

Время разгона двигателя зависит от:

£ момента инерции системы электропривода

£ момента двигателя

£ момента сопротивления механизма

£ перегрузочной способность двигателя

R момента инерции двигателя

614. Задание {{ 180 }} ТЗ № 180

ДПТ невозможно остановить до нулевой скорости при помощи электрического торможения:

£ динамического

R рекуперативного

£ противовключением

£ автотрансформаторного

£ с введением сопротивления в цепь якоря

597. Задание {{ 163 }} ТЗ № 163

Момент сопротивления нелинейно возрастает с увеличением скорости у:

R вентилятора

£ лебедки

£ лифта

£ транспортера

£ металлорежущего станка

598. Задание {{ 164 }} ТЗ № 164

Момент сопротивления нелинейно уменьшается с увеличением скорости у:

£ вентилятора

£ подъемного механизма

£ транспортера

R металлорежущего станка

£ насоса

723. Задание {{ 945 }} ТЗ № 945

Путевой выключатель это:

£ ручной привод

£ ножной привод

£ кнопка

R контролирующий элемент

£ защитное устройство

726. Задание {{ 948 }} ТЗ № 948

Назначение пусковых резисторов:

£ управление командоконтроллером в момент пуска двигателя

R ограничение тока в момент подключения к сети неподвижного двигателя

£ регулирование тока или напряжения в электрической цепи

£ ограничение тока двигателя при его торможении

£ управление кнопочными станциями в момент пуска двигателя

 

728. Задание {{ 950 }} ТЗ № 950

Материал элементов теплового реле для защиты энергетического оборудования от токовых перегрузок:

£ медь

£ серебро

£ железо

£ золото

R биметаллический

729. Задание {{ 951 }} ТЗ № 951

Контакторы переменного тока выпускают на номинальный ток, в (А):

£ от 100 до 1000

£ от 10 до 100

£ от 10 до 1000000

£ от 100 до 1000000

R от 10 до 1000

730. Задание {{ 952 }} ТЗ № 952

Наиболее распространены контакторы в исполнении:

£ однополюсном

£ двухполюсном

R трехполюсном

£ четырехполюсном

£ пятиполюсном

£ шестиполюсном

 

731. Задание {{ 953 }} ТЗ № 953

Материал главных контактов контакторов:

R медь

£ серебро

£ биметалл

£ золото

£ металлокерамика

732. Задание {{ 954 }} ТЗ № 954

Назначение магнитного пускателя:

R пуск и отключение двигателей

£ управление другими электрическими аппаратами

£ создание магнитного поля

£ регулирование тока

£ регулирование напряжения

733. Задание {{ 955 }} ТЗ № 955

Ток, для повышения срока службы магнитного пускателя, необходимо выбирать:

R превышающий номинальный тока двигателя

£ не превышающий номинальный тока двигателя

£ равный номинальному току двигателя

£ равный току двигателя в режиме холостого хода

£ превышающий ток короткого замыкания

734. Задание {{ 457 }} ТЗ № 457

Сети, не используемые для передачи электрической энергии:

£ постоянного тока

£ однофазного тока

£ двухфазного тока

£ трехфазного тока

R многофазного тока

 

474. Задание {{ 1027 }} ТЗ № 1027

Достоинства рекуперативного торможения ДПТ:

£ возможность полной остановки

£ постоянство тормозного момента

£ возможность самопроизвольного реверса

R отсутствие изменений в электрической схеме

R экономичность

 

475. Задание {{ 1028 }} ТЗ № 1028

Достоинства торможения противовключением ДПТ:

R простота реализации

R низкая стоимость

£ невозможность самопроизвольного реверса

£ отсутствие изменений в электрической схеме

£ экономичность процесса торможения


159. Задание {{ 826}} ТЗ № 826

Приведенная схема это схема

 
 

 

 


 

 

R пуска асинхронного двигателя

£ реверса

£ торможения противовключением

£ динамического торможения

£ пуска асинхронного двигателя с задержкой времени

£ отключения двигателя с задержкой времени

 

 

159. Задание {{ 826}} ТЗ № 826

Приведенная схема это схема

£ пуска асинхронного двигателя

£ реверса

£ торможения противовключением

£ динамического торможения

R пуска асинхронного двигателя с задержкой времени

£ отключения двигателя с задержкой времени

 

159. Задание {{ 826}} ТЗ № 826

Приведенная схема это схема

 

 

£ реверса

£ торможения противовключением

£ динамического торможения

£ пуска асинхронного двигателя с задержкой времени

R отключения двигателя с задержкой времени

 

159. Задание {{ 826}} ТЗ № 826

Приведенная схема это схема

R реверса

£ торможения противовключением

£ динамического торможения

£ пуска асинхронного двигателя с задержкой времени

£ отключения двигателя с задержкой времени

 

 

159. Задание {{ 826}} ТЗ № 826

Приведенная схема это схема

 

 

 

£ реверса

R торможения противовключением

£ динамического торможения

£ пуска асинхронного двигателя с задержкой времени

£ отключения двигателя с задержкой времени

£ пуска асинхронного двигателя

 

159. Задание {{ 826}} ТЗ № 826

Приведенная схема это схема

 

 

 

£ реверса

R торможения противовключением

£ динамического торможения

£ пуска асинхронного двигателя с задержкой времени

£ отключения двигателя с задержкой времени

£ пуска асинхронного двигателя

 

 

159. Задание {{ 826}} ТЗ № 826

Приведенная схема это схема

£ реверса

£ торможения противовключением

R динамического торможения

£ пуска асинхронного двигателя с задержкой времени

£ отключения двигателя с задержкой времени

£ пуска асинхронного двигателя

 

 

Электроснабжение

 

735. Задание {{ 458 }} ТЗ № 458

Сети, используемые для передачи электроэнергии:

£ только воздушные

£ только кабельные

£ только внутренние объектов

R воздушные, кабельные, внутренние объектов

£ рыболовные

736. Задание {{ 459 }} ТЗ № 459

Материалы, не используемые для изоляции проводов и кабелей:

£ хлопчатобумажная пряжа

£ вулканизированная резина

£ поливинилхлорид

R слюда

R фольга

738. Задание {{ 461 }} ТЗ № 461

На зажимах источника электроэнергии в сети постоянного тока U1=26 B, на зажимах потребителя - 25 В. Потеря напряжения, в (%), при этом составит:

£ 1

£ 2

£ 3

R 4

£ 5

 

739. Задание {{ 462 }} ТЗ № 462

Сопротивление одного провода двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом, а через нагрузку течет ток 10 А. Потеря напряжения (в В) при этом составит:

£ 0,5

R 1

£ 2

£ 2,5

£ 3

740. Задание {{ 463 }} ТЗ № 463

£ 10

£ 20

R 40

£ 400

£ 100

741. Задание {{ 464 }} ТЗ № 464

R

£

£

£

£

 

742. Задание {{ 465 }} ТЗ № 465

При прочих равных условиях однофазная активная мощность передается по однофазной двухпроводной и трехфазной трехпроводной линиям. Масса одного провода двухпроводной линии 100 кг. Масса трехпроводной линии (в кг) при этом будет равна:

£ 100

R 150

£ 200

£ 250

£ 300

743. Задание {{ 466 }} ТЗ № 466

При прочих равных условиях одинаковая электрическая мощность передается по однофазной двухпроводной и трехфазной четырехпроводной линиям. Масса одного провода двухпроводной линии (в кг) при этом будет равна:

£ 71

R 58

£ 29

£ 142

£ 176

744. Задание {{ 467 }} ТЗ № 467

Электропроводность провода при прочих неизменных условиях увеличении площади его поперечного сечения в четыре раза:

£ увеличилась в 2 раза

£ не изменилась

R увеличилась в 4 раза

£ уменьшилась в 4 раза

£ уменьшилась в 2 раза

745. Задание {{ 468 }} ТЗ № 468

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, защищающего участок осветительной сети, потребляющий ток 12 А, равен, в (А):

£ 6

£ 10

R 15

£ 25

£ 50

 

746. Задание {{ 469 }} ТЗ № 469

Номинальный ток плавкой вставки, которую следует выбрать для защиты двигателя, имеющего рабочий ток 6 А, пусковой ток 30 А, длительность пуска 5 с, равен, в (А):

£ 6

£ 10

R 15

£ 25

£ 35

747. Задание {{ 470 }} ТЗ № 470

Номинальный ток плавкой вставки, которую следует выбрать для защиты двигателя, имеющего рабочий ток 30 А, пусковой ток 180 А, длительность пуска 15 с, равен, в (А):

£ 60

£ 80

R 100

£ 200

£ 300

748. Задание {{ 471 }} ТЗ № 471

Номинальный ток плавкой вставки, которую следует выбрать для защиты двигателя, включенного параллельно световой нагрузке 20 А, имеющего рабочий ток 6 А, пусковой ток 30 А, длительность пуска 5 с, равен, в (А):

£ 6

£ 60

£ 15

£ 25

R 35

749. Задание {{ 472 }} ТЗ № 472

Электрический параметр, оказывающий непосредственное физиологическое воздействие на организм человека:

£ напряжение

£ напряженность

£ мощность

R ток

£ энергия

 

750. Задание {{ 473 }} ТЗ № 473

Электрическое сопротивление тела человека 5000 Ом. Если человек находится под напряжением 380 В, то через его тело проходит ток, в (мА):

£ 19

£ 38

R 76

£ 50

£ 20

751. Задание {{ 474 }} ТЗ № 474

Ток утечки провода с сопротивлением изоляции 5000 Ом при напряжении 80 В будет равен, в (мА):

£ 19

£ 38

R 76

£ 50

£ 20

752. Задание {{ 475 }} ТЗ № 475

 

Через параллельно связанные заземлитель и тело человека проходит ток короткого замыкания 30 А. Сопротивление заземлителя 10 Ом. Сопротивление тела человека 2990 Ом. Ток, проходящий через тело человека равен, в (мА):

£ 19

£ 38

£ 76

£ 50

R 100

753. Задание {{ 963 }} ТЗ № 963

Задачи, решаемые с помощью электрической сети:

£ производство электроэнергии

R передача электроэнергии

£ потребление электроэнергии

£ продажа электроэнергии

£ анализ потребителей

 

754. Задание {{ 964 }} ТЗ № 964

Напряжение в сети, используемое для передачи электроэнергии, в (В):

R до 1000

R выше 1000

£ до 10

£ до 100

£ до 1

755. Задание {{ 965 }} ТЗ № 965

Сети, не используемые для передачи электроэнергии:

£ постоянного тока

£ однофазного тока

£ трехфазного тока

R четырехфазного тока

R пятифазного тока

756. Задание {{ 966 }} ТЗ № 966

Сети используемые для передачи электрической энергии:

R воздушные

R кабельные

£ водные

£ песочные

£ легкие

757. Задание {{ 967 }} ТЗ № 967

Напряжение сети, требующее меньшего расхода металла на проводе при равной длинне и одинаковой передаваемой мощности, в (В):

£ 220/127

£ 380/220

£ 660/380

£ расход металла практически одинаков

R 1140/660

 

758. Задание {{ 968 }} ТЗ № 968

Провода, в которых высокая прочность сочетается с высокой электропроводностью:

£ стальные

£ дюралевые

R сталеалюминевые

£ алюминевые

£ золотые

759. Задание {{ 969 }} ТЗ № 969

Основу ЕЭС России составляет:

£ ТЭС

£ ГЭС

£ АЭС

R ЛЭП

£ АЗС

760. Задание {{ 970 }} ТЗ № 970

Отметьте неправильный ответ

Свойства относящиеся к достоинствам ЕЭС:

£ надежность питания потребителей

£ возможность менять направление потоков энергии в течении суток

£ постоянство напряжения и частоты

R возможность получения высоких и сверхвысоких напряжений

R постоянство тока

761. Задание {{ 971 }} ТЗ № 971

Напряжение, допустимое в особо опасных условиях, в (В):

£ 660

£ 36

R 12

£ 380

£ 220

 

762. Задание {{ 972 }} ТЗ № 972

Электропитание, обеспечивающее безаварийную остановку агрегата в случае отключения питания - от:

£ резервного источника, подготовленного к запуску

R резервного источника, работающего в холостую

£ основного источника

£ резервного источника, не подготовленного к запуску

£ источника питания хранящегося на складе

763. Задание {{ 973 }} ТЗ № 973

Категории потребителей, к которым относят компрессорные установки шахт:

R 1

£ 2

£ 3

£ 4

£ 5

£ 6

764. Задание {{ 974 }} ТЗ № 974

Напряжение на зажимах источника электроэнергии в сети постоянного тока 26 В, напряжение на зажимах потребителя 25В, при этом потеря напряжения в процентах составит:

£ 1

£ 2

£ 3

R 4

£ 5

765. Задание {{ 975 }} ТЗ № 975

Сопротивление одного провода двухпроводной линии постоянного тока 0,05 Ом, через нагрузку течет ток 10 А, при этом потеря напряжения составит, в (В):

£ 0,5

R 1

£ 2

£ 3

£ 4

 

766. Задание {{ 976 }} ТЗ № 976

Напряжение источника сети переменного тока 230 В, напряжение на зажимах потребителя 220 В, при этом потеря напряжения составит, в (В):

£ 5

R 10

£ 15

£ недостаточно данных

£ 20

767. Задание {{ 977 }} ТЗ № 977

Напряжение источника сети переменного тока 230 В, напряжение на зажимах потребителя 220 В, при этом падение напряжения составит, в (В):

£ 5

£ 10

£ 15

R недостаточно данных

£ 20

768. Задание {{ 978 }} ТЗ № 978

Активное сопротивление одного провода двух проводной линии переменного тока 0,05 Ом, реактивным сопротивлением пренебречь, через нагрузку течет ток 10 А. При этом потеря напряжения составит, в (В):

£ 0,5

£ 1

£ 2

£ 3

R недостаточно данных

769. Задание {{ 979 }} ТЗ № 979

Активное сопротивление одного провода двух проводной линии переменного тока 0,05 Ом, реактивным сопротивлением пренебречь, через нагрузку течет ток 10 А, угол сдвига фаз 60 градусов. При этом, потеря напряжения составит, в (В):

R 0,5

£ 1

£ 2

£ 3

£ недостаточно данных

 

770. Задание {{ 980 }} ТЗ № 980

Площадь сечения медных проводов линии постоянного тока напряжением 110 В, длиной линии 53 м, передаваемой мощность 12,1 кВт, с допуском потери напряжения 5%, составит, в (мм в квадрате):

£ 10

£ 20

R 40

£ 400

£ 200

771. Задание {{ 981 }} ТЗ № 981

Площадь сечения алюминиевых проводов однофазной линии напряжением 220 В, длиной 320 м, передаваемой активной мощностью 2,42 кВт, с допуском потери напряжения 2,5%, составит, в (мм в квадрате):

£ 10

£ 20

R 40

£ 400

£ 200

772. Задание {{ 982 }} ТЗ № 982

Потеря напряжения в однофазной линии напряжением 220 В, длиной 320 м, передаваемой активной мощностью 2,42 кВт, площадью сечения проводов 50 мм в квадрате, составит, в %:

R 2

£ 20

£ 25

£ 0,2

£ 10

773. Задание {{ 983 }} ТЗ № 983

Площадь сечения алюминиевых проводов трехфазной линии напряжением 380 В, длиной 144,4 м, питающей асинхронный двигатель с активной мощностью 16 кВт, с допуском потери напряжения 5%, составит, в (мм в квадрате):

R 10

£ 20

£ 40

£ 100

£ 200

£ 400

 

774. Задание {{ 984 }} ТЗ № 984

Площадь сечения алюминиевых проводов трехфазной линии напряжением 380 В, длиной 144,4 м, питающей асинхронный двигатель с активной мощностью 16 кВт, с допуском потери напряжения 2,5%, составит, в (мм в квадрате):

£ 10

R 20

£ 30

£ 40

£ 100

775. Задание {{ 985 }} ТЗ № 985

Мощность Р при равных условиях передается по однофазной и трехфазной линиям. Масса одного провода двухпроводной линии 100 кг. При этом масса трехпроводной линии, в килограммах, составит:

£ 100

R 150

£ 200

£ 300

£ 400

776. Задание {{ 986 }} ТЗ № 986

Напряжение на зажимах потребителя при прочих равных условиях увеличено в 2 раза, при этом масса линии электропередачи:

£ уменьшилась в 2 раза

R уменьшилась в 4 раза

£ увеличилась в 4 раза

£ увеличилась в 2 раза

£ не изменилась

777. Задание {{ 987 }} ТЗ № 987

Три одинаковых потребителя электроэнергии в первом случае соединены треугольником, во втором - звездой, все другие условия одинаковы, при этом соотношение масс:

R в первом случае масса в 3 раза больше, чем во втором

£ во втором случае масса в 3 раза больше, чем в первом

£ во втором случае масса в 3 раза меньше, чем в первом

£ в первом случае масса в 3 раза меньше, чем во втором

£ массы одинаковы

 

778. Задание {{ 988 }} ТЗ № 988

Три одинаковых потребителя, при прочих равных условиях в первом случае соединены параллельно и подключены к двухпроводной линии, во втором соединены звездой и подключены к трехпроводной линии. При этом массы линий:

£ в первом случае масса в 3 раза больше, чем во втором

£ во втором случае масса в 3 раза больше, чем в первом

£ во втором случае масса в 3 раза меньше, чем в первом

£ массы одинаковы

R в первом случае масса в 4 раза больше, чем во втором

£ во втором случае масса в 4 раза больше, чем в первом

779. Задание {{ 989 }} ТЗ № 989

Мощность Р при прочих равных условиях передается по однофазной и трехфазной четырехрроводной линиям. Масса одного провода двухпроводной линии 100 кг. Масса четырехпроводной линии в (кг) равна:

£ 71

R 58

£ 29

£ 142

£ 84

780. Задание {{ 990 }} ТЗ № 990

Вставка при силе тока 25 А расплавляется через 10 с. Номинальный ток плавкой вставки равен, в (А):

£ 4

£ 6

R 10

£ 15

£ 20

781. Задание {{ 991 }} ТЗ № 991

Участок осветительной сети потребляет ток 12 А. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, защищающего этот участок равен, в (А):

£ 6

£ 10

R 15

£ 20

£ 25

 

782. Задание {{ 992 }} ТЗ № 992

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, которую следует выбрать для защиты двигателя, рабочий ток которого 6 А, пусковой ток 30 А, длительность пуска 5 с, равен, в (А):

£ 6

£ 10

R 15

£ 20

£ 30

783. Задание {{ 993 }} ТЗ № 993

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, которую следует выбрать для защиты двигателя, рабочий ток которого 30 А, пусковой ток 180 А, длительность пуска 15 с, равен, в (А):

R 100

£ 60

£ 80

£ 200

£ 150

784. Задание {{ 994 }} ТЗ № 994

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, которую следует выбрать для защиты двигателя, рабочий ток которого 6 А, пусковой ток 30 А, длительность пуска 5 с, и световой нагрузки в 20 А, включенной параллельно двигателю, равен, в [А]:

£ 6

£ 15

£ 25

R 35

£ 60

785. Задание {{ 995 }} ТЗ № 995

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, которую следует выбрать для защиты двигателя, рабочий ток которого 30 А, пусковой ток 180 А, длительность пуска 15 с, и световой нагрузки в 20 А, включенной параллельно двигателю, равен, в (А):

£ 40

£ 60

R 80

£ 100

£ 120

786. Задание {{ 908 }} ТЗ № 908

Напряжение, целесообразное для передачи электроэнергии:

R высокое

£ низкое

£ напряжение потребителя

£ близкое к номинальному

£ действующее

787. Задание {{ 909 }} ТЗ № 909

Напряжение, целесообразное для потребителя электроэнергии:

£ высокое

R низкое

£ действующее

£ среднее

£ амплитудное

 

Поделиться:





Читайте также:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...