Fiszki

Maszyny synchroniczne i asynchroniczne 18

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 115 Rozwiązywany: 5794 razy
Przy rozruchu maszyny indukcyjnej za pomocą rozrusznika połączenia trójkąt-gwiazda
Napięcie zasilania na wejściu maszyny należy wstrzymać
Moment rozruchowy maszyny należy wstrzymać
Prąd zasilania maszyny należy wstrzymać
Moment rozruchowy maszyny należy wstrzymać
Maszyna indukcyjna klatkowa:
Może zawierać kompensator mocy biernej
Jest zawsze odbiornikiem mocy biernej indukowanej
Jest zawsze odbiornikiem mocy biernej pojemnościowej w zależności od kierunku wirowania
Jest zawsze odbiornikiem mocy biernej pojemnościowej
Może zawierać kompensator mocy biernej
Niektóre maszyny indukcyjne mają budowę głęboko żłobkową z uwagi na
Mniejsze koszty produkcji
Ograniczenie strat mocy w wirniku
Większy moment rozruchowy
Prostą konstrukcję
Większy moment rozruchowy
moment krytyczny maszyny indukcyjnej nie zależy od
Rezystancji włączonej w obwód wirnika
Częstotliwości zasilania stojana
Napięcia zasilania stojana
Rezystancji indukcyjnej włączonej w obwód wirnika (reaktancji)
Rezystancji włączonej w obwód wirnika
Maszyna indukcyjna powinna pracować na prostoliniowej części charakterystyki elektromechanicznej, ponieważ
Maszyna jest stabilnie wentylowana
Poślizg jest wtedy mały
Punkt pracy maszyny jest stabilnym punktem pracy
Punkt pracy maszyny jest stabilnym punktem pracy
Maszyna indukcyjna zasilana ze źródła o częstotliwości 60Hz i dwóch parach biegunów będzie mieć
Żadne z powyższych
1500 obr/min
3000 obr/min
3600 obr/min
Żadne z powyższych
Maszyna indukcyjna dwubiegowa ma:
Możliwość obrotów w jednym kierunku wirowania
Jedną parę biegunów
Możliwość obrotów w obu kierunkach wirowania
Przełączalną parę biegunów
Przełączalną parę biegunów
Prędkość obrotową maszyny indukcyjnej można zmienić przez zmianę
Rezystancji lub reaktancji indukcyjnej włączonej w obwód
Liczby par biegunów
Napięcia zasilania stojana
Wszystkich powyższych możliwości
Wszystkich powyższych możliwości
Moc pola wirującego jest równa mocy pobranej przez maszynę indukcyjną przy pracy silnikowej pomniejszonej o
Straty mocy w stojanie i wirniku
Straty mocy w stojanie
Starty mocy w wirniku
Wszystkie straty występujące w silniki
Straty mocy w stojanie
Moc elektryczna wywierana w wirniku maszyny indukcyjnej
Może być odzyskana w układach kaskadowych
Może być zwrócona do sieci po włączeniu w obwód wirnika transformatora dopasowującego
Jest przetwarzana na energię magazynowaną w polu magnetycznym wirnika
Jest bezużyteczna i nie może być w żaden sposób odzyskana
Może być odzyskana w układach kaskadowych
Regulacja prędkości obrotowej przez włączenie dodatkowej rezystancji w obwód wirnika powoduje
Zwiększenie mocy elektrycznej przy zmniejszeniu mocy mechanicznej
Zwiększenie mocy elektrycznej i mocy mechanicznej
Zwiększenie mocy elektrycznej i mocy pola wirującego
Zwiększenie mocy elektrycznej przy zmniejszeniu mocy mechanicznej
Maszyna indukcyjna dwubiegowa:
umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej
umożliwia uzyskanie obrotów w obu kierunkach wirowania
umożliwia skokową regulację prędkości obrotowej
umożliwia regulację stanu nagrzania maszyny pracującej przy dużych obciążeniach
umożliwia skokową regulację prędkości obrotowej
Prędkości obrotowej maszyny indukcyjnej nie można zmieniać przez zmianę:
rezystancji lub reaktancji indukcyjne włączanej w obwód wirnika
napięcia zasilania stojana
częstotliwości napięcia zasilania
liczby par biegunów
wszystkie powyższe odpowiedzi są fałszwe
wszystkie powyższe odpowiedzi są fałszwe
Moc pobrana z sieci przez maszynę indukcyjną przy pracy silnikowej jest równa mocy pola wirującego powiększoną o:
wszystkie straty występujące w silniku
straty mocy w stojanie i w silniku
straty mocy w wirniku
straty mocy w stojanie
straty mocy w stojanie
Silnik indukcyjny pracuje z poślizgiem s=0.04. Na skutek wzrostu obciążenia poślizg wzrasta do s=0.08. Moc elektryczna:
maleje dwukrotnie
wzrasta dwukrotnie
nie można określić, bo zależy od wzrostu momentu obciążenia
pozostaje niezmieniona
wzrasta dwukrotnie
Przy regulacji prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę częstotliwości zasilania często stosuje się warunek U1/f1=const po to, aby:
zwiększyć moment krytyczny maszyny
zapewnić dobre warunki chłodzenia maszyny
zachować stałą wartość strumienia w maszynie
zachować stałą wartość strumienia w maszynie
W maszynie indukcyjnej przy pracy hamulcowej:
pole w szczelinie i wirnik wirują w przeciwnych kierunkach
pole w szczelinie i wirnik wirują w tę samą stronę, ale prędkość wirnika jest znacznie mniejsza niż prędkość pola
nie można powiedzieć, bo kierunek wirowania pola zależy od sposobu przyłączenia silnika do sieci zasilającej
pole w szczelinie i wirnik wirują w tę samą stronę
pole w szczelinie i wirnik wirują w przeciwnych kierunkach
Maszyna indukcyjna o czterech parach biegunów zasilana jest z sieci o częstotliwości 60 Hz pracuje z poślizgiem s=-0.5. Jej prędkość obrotowa wynosi:
900 obr/min
nie jest żadną z tych prędkości
450 obr/min
1350 obr/min
1350 obr/min
Przy zmniejszeniu napięcia zasilania maszyny indukcyjnej o 30% moment krytyczny maszyny:
pozostaje na tym samym poziomie
maleje o 51%
maleje o 30%
maleje, ale zależy to od momentu obciążenia
maleje o 51%
Generator synchroniczny o cos(ϕn)=0,8 ind może pracować:
z dowolnym cos(ϕp)
z cosϕ=1
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
z cos(ϕn)<0,8
z cosϕ=1

Powiązane tematy

Inne tryby