me, Studia, semestr 4, Maszyny elektryczne, Maszyny elektryczne I, ME2


  1. Moment krytyczny maszyny indukcyjnej nie zależy od:

  1. Napięcia zasilania stojana.

  2. Rezystancji włączonej w obwód wirnika.//W10 s75

  3. Reaktancji indukcyjnej włączonej w obwód wirnika.

  4. Częstotliwości zasilania stojana.

  1. Poślizg maszyny indukcyjnej informuje o:

  1. Względnej różnicy prędkości obrotowej pola w szczelinie i prędkości obrotowej wirnika.

  2. O częstotliwości zasilania stojana maszyny.

  3. O prędkości obrotowej maszyny.

  4. Ilości par biegunów w maszynie.

  5. O wszystkich powyższych wielkościach.

  1. Maszyna indukcyjna powinna pracować na prostoliniowej części charakterystyki elektromechanicznej ponieważ:

  1. Poślizg jest wtedy mały.

  2. Punkt pracy maszyny jest stabilnym punktem pracy.

  3. Maszyna jest dobrze wentylowana i nie przegrzewa się.

  1. Moc pola wirującego jest równa mocy pobranej przez maszynę indukcyjną przy pracy silnikowej pomniejszona o:

  1. Straty mocy w stojanie.// Pl-r-331

  2. Straty mocy w wirniku.

  3. Straty mocy w stojanie i w silniku.

  4. Wszystkie straty występujące w silniku.

  1. Niektóre maszyny indukcyjne mają budowę głębokożłobkową z uwagi:

  1. Większy moment rozruchowy. //Pl--365

  2. Ograniczenia strat mocy w wirniku.

  3. Mniejsze koszty produkcji. //Pl--365

  4. Prostszą konstrukcję.

  1. Maszyna indukcyjna zasilana ze źródła o częstotliwości 60 Hz i o dwóch parach biegunów będzie miała następującą wartość prędkości synchronicznej:

  1. 3000 obr/min.

  2. 1500 obr/min.

  3. 3600 obr/min.

  4. Żadną z powyższych. //n1=60f1/p=1800 obr/min

  1. Maszyna indukcyjna dwubiegowa ma:

  1. Jedną parę biegunów.

  2. Dwie pary biegunów.

  3. Przełączaną liczbę par biegunów.

  4. Możliwość obrotów w jednym kierunkach wirowania.

  1. Prędkość obrotową maszyny indukcyjnej można zmieniać przez zmianę:

  1. Napięcia zasilania stojana.

  2. Liczby par biegunów.

  3. Rezystancji lub reaktancji indukcyjne włączanej w obwód wirnika.

  4. Wszystkich powyższych wielkości. //W11 s45

  1. Moc elektryczna wydzielana w wirniku maszyny indukcyjnej:

  1. Może być odzyskana w układach kaskadowych.//W11 s47

  2. Jest przetwarzana na energię zmagazynowaną w polu magnetycznym wirnika.

  3. Może być zwrócona do sieci po włączeniu w obwód wirnika transformatora dopasowującego.

  4. Jest zawsze bezużyteczna i nie może być w żaden sposób odzyskana.

  1. Regulacja prędkości obrotowej przez włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika powoduje:

  1. Zwiększenie mocy elektrycznej i zwiększenie mocy pola wirującego.

  2. Zwiększenie mocy elektrycznej i zwiększenie mocy mechanicznej.

  3. Zwiększenie mocy elektrycznej przy zmniejszeniu mocy mechanicznej. // Pl-373 Pϕ=Pe+Pm Pe=sPϕ Pm=(1-s)Pϕ s

  1. Przy poślizgu s=2 maszyna indukcyjna znajduje się w stanie pracy:

  1. Silnikowej.

  2. Prądnicowej.

  3. Hamulcowej.//W10 s21

  4. Nie można określić stanu pracy bez znajomości kierunku obrotów wirnika i kierunku wirowania pola w szczelinie.

  1. Maszyna indukcyjna. Narysować charakterystyki elektromechaniczne silnika indukcyjnego przy regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilania, włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika. Pokazać na rysunku efektywność ekonomiczną regulacji przez włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika.//Pl-372

  1. W maszynie indukcyjnej klatkowej moment rozruchowy jest:

  1. Największym momentem rozwijanym przez maszynę ?

  2. Może, ale nie musi być równy momentowi krytycznemu

  3. Mniejszy niż moment krytyczny

  4. Większy niż moment krytyczny

  5. Równy zawsze momentowi krytycznemu.

  1. Maszyna indukcyjna klatkowa:

    1. Może pracować jako kompensator mocy biernej.

    2. Jest zawsze odbiornikiem mocy biernej indukcyjnej.

    3. Jest zawsze odbiornikiem mocy biernej pojemnościowej.

    4. Jest odbiornikiem mocy indukcyjnej lub pojemnościowej w zależności od kierunku wirowania.

  2. Maszyna indukcyjna dwubiegowa:

    1. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej.

    2. Umożliwia skokową regulację prędkości obrotowej.//Pl-371

    3. Umożliwia regulację stanu nagrzania maszyny pracującej przy dużych obciążeniach.

    4. Umożliwia uzyskanie obrotów w obu kierunkach wirowania.

  3. Prędkości obrotowej maszyny indukcyjnej nie można zmieniać przez zmianę:

    1. Napięcia zasilania stojana.

    2. Liczby par biegunów.

    3. Rezystancji lub reaktancji indukcyjne włączanej w obwód wirnika.

    4. Częstotliwości napięcia zasilania .

    5. Wszystkie powyższe odpowiedzi są fałszywe

  4. Silnik indukcyjny pracuje z poślizgiem s=0.04. Na skutek wzrostu obciążenia poślizg wzrasta do s=0.08. Moc elektryczna:

    1. Wzrasta dwukrotnie

    2. Pozostaje niezmieniona

    3. Maleje dwukrotnie

    4. Nie można określić, bo zależy od wzrostu momentu obciążenia

  5. Przy regulacji prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę częstotliwości zasilania często stosuje się warunek U1/f1=const po to, aby:

    1. Zachować stałą wartość strumienia w maszynie//Pl-369

    2. Zapewnić dobre warunki chłodzenia maszyny

    3. Zwiększyć moment krytyczny maszyny

  6. W maszynie indukcyjnej przy pracy hamulcowej:

    1. Pole w szczelinie i wirnik wirują w tę samą stronę.

    2. Nie można powiedzieć, bo kierunek wirowania pola zależy od sposobu przyłączenia silnika do sieci zasilającej

    3. Pole w szczelinie i wirnik wirują w przeciwnych kierunkach.

    4. Pole w szczelinie i wirnik wirują w tę samą stronę, ale prędkość wirnika jest znacznie mniejsza niż prędkość pola.

  7. Maszyna indukcyjna o czterech parach biegunów zasilana jest z sieci o częstotliwości 60 Hz pracuje z poślizgiem s=-0.5. Jej prędkość obrotowa wynosi:

    1. 900 obr/min

    2. 450 obr/min

    3. 1350 obr/min// n=60f(1-s)/p

    4. Nie jest żadną z tych prędkości

  8. Przy zmniejszeniu napięcia zasilania maszyny indukcyjnej o 30% moment krytyczny maszyny:

    1. Maleje o 30%

    2. Maleje o 51%

    3. Maleje ale zależy to od momentu obciążenia

    4. Pozostaje na tym samym poziomie

  9. Skuteczność hamowania prądem stałym maszyny indukcyjnej zależy od:

    1. Sposobu połączenia uzwojeń stojana //Pl-397

    2. Prądu zasilania uzwojeń stojana ze źródła prądu stałego

    3. Obie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

  10. Prądy w wirniku maszyny indukcyjnej mają częstotliwość:

    1. Większą od częstotliwości zasilania przy pracy hamulcowej.

    2. Zależną od częstotliwości poślizgu.//Pl-313??

    3. Równą częstotliwości zasilania przy s=0

    4. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.

  11. Przy zasilaniu maszyny indukcyjnej z przemiennika częstotliwości dla pracy silnikowej można:

    1. Płynnie zmieniać prędkość obrotową, ale kosztem zmniejszenia momentu krytycznego

    2. Płynnie zmieniać prędkość obrotowa przy zachowaniu stałego momentu krytycznego //Pl-625

    3. Utrzymać moment krytyczny, ale tylko w zakresie poślizgów ½<s<0.

  12. Układ soft-startu trójfazowej maszyny indukcyjnej zawiera najczęściej:

    1. Układ autotransformatora z regulowaną wartością przekładni zwojowej

    2. Układ trzech indukcyjności o regulowanej indukcyjności za pomocą antyrównolegle połączonych łączników tyrystorowych

    3. Układy antyrównolegle połączonych łączników tyrystorowych

  13. Prądy wirowe powstają w wyniku:

    1. Indukowania się sił elektromotorycznych w przewodnikach znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym.

    2. Istnienia zjawiska histerezy w materiałach ferromagnetycznych.

    3. Przesuwania się domen magnetycznych w przewodnikach znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym.

  14. *W maszynie indukcyjnej pierścieniowej moment rozruchowy może być:

    1. Może być równy momentowi krytycznemu.???

    2. Jest zawsze mniejszy niż moment krytyczny.

    3. Może być większy od momentu krytycznego.

  15. Sprawność maszyn indukcyjnych:

    1. Jest niezależna od mocy znamionowej maszyny

    2. Rośnie wraz ze wzrostem mocy znamionowej maszyny//Pl-399

    3. Maleje wraz ze wzrostem mocy znamionowej maszyny

  16. Przy rozruchu maszyny indukcyjnej za pomocą rozrusznika gwiazda-trójkąt:

    1. Moment rozruchowy maszyny rośnie 3 razy //Pl-362

    2. Napięcie zasilania maszyny maleje 3 razy

    3. Prąd zasilania maszyny jest w przybliżeniu taki sam dla obu schematów połączeń

  17. Dla maszyny indukcyjnej prędkość wirowania wynosi n=1530 obr/min w prawo, pole wiruje z prędkością n1=1500 obr/min w prawo. Maszyna jest w stanie pracy:

    1. Silnikowej

    2. Prądnicowej s=-0.02// s=(n1-n)/n1

    3. Hamulcowej

    4. Nie można określić bez znajomości momentu obciążenia

  18. W maszynie indukcyjnej pierścieniowej moment elektromagnetyczny przy s=0:

    1. Może być równy momentowi krytycznemu.

    2. Jest zawsze mniejszy niż moment krytyczny.

    3. Może być większy od momentu krytycznego.

    4. Jest zawsze równy zero. //Pl-305

  19. Maszyna indukcyjna. Narysować charakterystyki elektromechaniczne silnika indukcyjnego przy regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilania, włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika. Pokazać na rysunku efektywność ekonomiczną regulacji przez włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika.

  20. Maszyna indukcyjna.

Wyjaśnić przebieg procesu hamowania dynamicznego prądem stałym w układzie napędowym z trójfazowym silnikiem asynchronicznym pierścieniowym.

Narysować układ połączeń i charakterystyki hamowania.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin1MaszynyElektryczne15.06.2009, Studia, semestr 4, Maszyny elektryczne, Maszyny elektryczne I,
kolokwium 1, Studia, semestr 4, Maszyny elektryczne, Maszyny elektryczne I, ME2
3 kolos, Studia, semestr 4, Maszyny elektryczne, Maszyny elektryczne I
maszyny wszystko, Studia, semestr 4, Maszyny elektryczne, Maszyny elektryczne I
Spr 7 Prostowniki sterowane mostkowe, Politechnika Lubelska, Studia, Semestr 6, Podstawy Elektroniki
Lista5 2011L, Polibuda, Studia II stopnia, Semestr I, Maszyny elektryczne w energetyce
09', Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, sprawozdania, Sprawozdania, Labo
elektroener, Przwatne, Studia, semestr 5, Laboratoria, Maszyny skrypt, sprawka
Maszyny 21, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, sprawka maszyny
MASZYNY, MECHATRONIKA, IV Semestr, Maszyny i Napędy Elektryczne
elektro otwarte, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr III, elektronika, Egzamin - pytania, op
ćw. 31 z maszyn, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, sprawka maszyny
CW14, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, cwiczenia
cw23, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, cwiczenia
K1 R6, Edukacja, Elektrotechnika Magisterskie, Semestr 1, Maszyny Elektryczne

więcej podobnych podstron