Maleje wraz ze wzrostem mocy znamionowej transformatora
Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie
rośnie wraz ze wzrostem mocy znamionowej transformatora
Jest niezależna od mocy znamionowej transformatora
rośnie wraz ze wzrostem mocy znamionowej transformatora
Straty biegu jałowego transformatora zależą:
Nie zależą od napięcia zasilania.
Od prądu strony wtórnej.
Od napięcia zasilania.
Od kwadratu napięcia zasilania.
Od kwadratu napięcia zasilania.
TR w układzie Yz budowane są:
na niewielkie moce do 250 kVA i przeznaczone do zasilania odbiorców energii o niskim napięciu i dużej asymetrii obciążenia.
Wyłącznie jako transformatory blokowe w największych elektrowniach
Wyłącznie jako transformatory przeznaczone do pracy równoległej
na największe moce od 250 MVA i przeznaczone do zasilania odbiorców energii o wysokim napięciu i dużej asymetrii obciążenia.
na niewielkie moce do 250 kVA i przeznaczone do zasilania odbiorców energii o niskim napięciu i dużej asymetrii obciążenia.
Wektor Poyntinga interpretujemy fizykalnie jako:
Energię przenoszoną przez pole elektromagnetyczne w jednostce czasu na jednostkę powierzchni
Gęstość strumienia pola elektrycznego przenikającą dowolną powierzchnię zamkniętą w jednostce czasu
Wektor nie ma interpretacji fizykalnej
Gęstość strumienia pola magnetycznego przenikającą dowolną powierzchnię zamkniętą w jednostce czasu
Energię przenoszoną przez pole elektromagnetyczne w jednostce czasu na jednostkę powierzchni
Jednostką natężenia pola elektrycznego w układzie SI jest:
A/m
A/m2
V/m
V/m2
V/m
Siła magnetyczna działająca na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym działa:
Prostopadle do wektora prędkości v
Prostopadle do wektora B
Prostopadle do płaszczyzny wyznaczonej przez wektory B i v
Jest zawsze równoległa do płaszczyzny wyznaczonej przez wektory B i v
Prostopadle do płaszczyzny wyznaczonej przez wektory B i v
Indukcyjność własna solenoidu zwiększa się przy:
Wzroście pola przekroju poprzecznego
Wzroście prądu płynącego prze solenoid
Wzroście napięcia zasilania
Zwiększaniu jego długości
Wzroście pola przekroju poprzecznego
Przy pakietowaniu elementów obwodów magnetycznych zwiększenie liczby N warstw odizolowanych wzajemnie blach powoduje (dla dużych N):
Zmniejszenie strat mocy o N2 razy
Zmniejszenie strat mocy N razy
Nie wpływa na wielkość strat mocy, ale poprawia odprowadzanie ciepła
Nie wpływa na wielkość strat mocy, ale ułatwia izolację blach
Zmniejszenie strat mocy o N2 razy
Analogiem w obwodach magnetycznych dla prądu w obwodzie elektrycznym jest:
Siła magnetomotoryczna
Strumień magnetyczny
Między obwodami elektrycznymi i magnetycznymi nie występują żadne analogie
Napięcie magnetyczne
Strumień magnetyczny
Pole magnetyczne wirujące kołowe powstaje:
W układzie dowolnych trzech faz zasilanych z trzech źródeł niezależnych
W układzie trzech faz rozłożonych symetrycznie w przestrzeni (co 1200) zasilanych ze źródła trójfazowego symetrycznego
W układzie trzech faz rozłożonych symetrycznie w przestrzeni (co 1200) zasilanych ze źródła trójfazowego
W układzie dowolnych trzech faz zasilanych z tego samego źródła
W układzie trzech faz rozłożonych symetrycznie w przestrzeni (co 1200) zasilanych ze źródła trójfazowego symetrycznego
Fala elektromagnetyczna padająca na półprzestrzeń ferromagnetyczną jest tłumiona tym skuteczniej im:
Częstotliwość fali jest większa
Przewodność elektryczna materiału jest większa
Przenikalność magnetyczna materiału jest większa
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Ładunek elektryczny nie może być rozłożony:
Liniowo
Powierzchniowo
Objętościowo
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Napięcie zwarcia transformatora jest to:
Napięcie, które należy doprowadzić do uzwojenia pierwotnego transformatora przy zwarciu uzwojenia wtórnego, aby w uzwojeniu zasilanym popłynął prąd znamionowy.
Napięcie, które należy doprowadzić do uzwojenia wtórnego transformatora przy zwarciu uzwojenia wtórnego, aby w uzwojeniu zwartym popłynął prąd znamionowy.
Napięcie przy którym następuje zwarcie transformatora.
Napięcie, które należy doprowadzić do uzwojenia pierwotnego transformatora przy zwarciu uzwojenia wtórnego, aby w uzwojeniu zwartym popłynął prąd znamionowy.
Napięcie, które należy doprowadzić do uzwojenia pierwotnego transformatora przy zwarciu uzwojenia wtórnego, aby w uzwojeniu zwartym popłynął prąd znamionowy.
Transformatory rozdzielcze (nazywane również dystrybucyjnymi) to:
Transformatory pracujące w miejscach połączeń sieci średniego napięcia (SN) z siecią niskiego napięcia (nn)
Żadna z wymienionych grup transformatorów
Transformatory współpracujące z blokiem wytwórczym
Transformatory podwyższające napięcia w sieci przesyłowej