Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!
Ucz się szybciej
Testy
Fiszki
Notatki
Zaloguj
Fiszki
Maszyny elektryczne kolokwium PW
Test w formie fiszek kolokwium z maszyn elektrycznych politechnika warszawska
Ilość pytań:
43
Rozwiązywany:
4023 razy
W transformatorze obniżającym napięcie obciążonym odbiornikiem RL:
Zasilanie musi być zawsze przyłączone do strony o większej liczbie zwojów.
Zasilanie musi być zawsze przyłączone do strony o mniejszej liczbie zwojów.
Transformatory obniżające napięcie stosuje się tylko w układach elektronicznych, w których obciążenie RL nie jest spotykane
Nie można określić, bo zależy to konkretnej wartości od cosφ odbiornika.
Zasilanie musi być zawsze przyłączone do strony o większej liczbie zwojów.
Mnożnik exa (E) oznacza:
10^16
10^24
10^12
10^18
10^18
Prądy wirowe powstają w wyniku:
Istnienia zjawiska histerezy w materiałach ferromagnetycznych.
Indukowania się sił elektromotorycznych w przewodnikach znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym.
Przesuwania się domen magnetycznych w przewodnikach znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym.
Nieliniowości obwodu magnetycznego
Indukowania się sił elektromotorycznych w przewodnikach znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym.
W tzw. transformatorze idealnym:
Straty mocy czynnej są kompensowane przez straty mocy biernej.
Ilość zwojów strony pierwotnej jest zawsze równa ilości zwojów strony wtórnej.
Wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne.
Nie występują straty mocy.
Nie występują straty mocy.
Przesunięcie godzinowe 2h w transformatorze oznacza, że:
Wskaz napięcia międzyprzewodowego strony wtórnej wyprzedza wskaz napięcia międzyprzewodowego strony pierwotnej o 600
Nie da się odpowiedzieć na pytanie bez znajomości układu połączeń transformatora
Wskaz napięcia międzyprzewodowego strony pierwotnej wyprzedza wskaz napięcia międzyprzewodowego strony wtórnej o 600
Napięcia strony pierwotnej i wtórnej są w przeciwfazie
Wskaz napięcia międzyprzewodowego strony wtórnej wyprzedza wskaz napięcia międzyprzewodowego strony pierwotnej o 600
W schemacie zastępczym transformatora dla normalnego stanu pracy maszyny możemy pominąć parametry gałęzi poprzecznej ponieważ:
Strumień magnetyczny w tym stanie jest bardzo duży.
Nie możemy nigdy pominąć parametrów gałęzi poprzecznej.
Strumień magnetyczny w tym stanie jest bardzo mały.
Parametry gałęzi poprzecznej maja znacznie większe wartości niż parametry podłużne transformatora.
Parametry gałęzi poprzecznej maja znacznie większe wartości niż parametry podłużne transformatora.
Reluktancja obwodu magnetycznego jest:
Wielokrotnie większa niż powietrza
Nie da się odpowiedzieć na pytanie bez znajomości geometrii obwodu magnetycznego
Obie wartości mają porównywalne wartości
Wielokrotnie mniejsza niż powietrza
Obie wartości mają porównywalne wartości
W czasie rozruchu transformatora, największe prądy udarowe powstają gdy napięcie zasilania:
Przechodzi przez 0
Nie da się powiedzieć, bo zależy to od wartości prądu w czasie rozruchu
Ma największą wartość???
Faza napięcia jest równa kątowi obciążenia transformatora
Przechodzi przez 0
Na nagrzewanie transformatora pracującego na biegu jałowym mają wpływ:
Straty biegu jałowego
Straty obciążeniowe
Straty jałowe i straty obciążeniowe
Tylko straty w uzwojeniach
Straty biegu jałowego
Transformatory największych mocy wykonywane są jako:
Zarówno jako jednostki jednofazowe jak i trójfazowe
Wyłącznie jako jednostki trójfazowe
Wyłącznie jako jednostki jednofazowe o rdzeniach amorficznych
Wyłącznie jako jednostki jednofazowe
Wyłącznie jako jednostki trójfazowe
Rezystancja gałęzi poprzecznej w schemacie zastępczym transformatora trójfazowego trójuzwojeniowego modeluje:
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo zależy to od prądu obciążenia
Zarówno straty histerezowe jak i od prądów wirowych
Straty od prądów wirowych
Straty histerezowe
Zarówno straty histerezowe jak i od prądów wirowych
Amplituda indukcji magnetycznej w transformatorach energetycznych mieści się w przedziale:
1,5T
B>10T
1mT
Nie da się określić bo obwód magnetyczny jest nieliniowy
1,5T
Równanie ciągłości prądu jest:
Jednym z równań Maxwella
Daje się wyprowadzić z równań Maxwella
Należy do kategorii równań opisujących obwody skupione i nie ma nic wspólnego z równaniami Maxwella
Równaniem niezależnym od równań Maxwella
Daje się wyprowadzić z równań Maxwella
Przesunięcie godzinowe informuje nas o:
Sposobie połączenia uzwojeń strony wtórnej transformatora.
Sposobie połączenia uzwojeń strony pierwotnej transformatora.
Przesunięciu fazowym pomiędzy napięciami strony wtórnej i pierwotnej.
Kierunku nawinięcia uzwojeń strony pierwotnej i wtórnej.
Przesunięciu fazowym pomiędzy napięciami strony wtórnej i pierwotnej.
Transformator trójfazowy można powstać przez:
W wyniku obu tych sposobów.
Połączenie trzech transformatorów jednofazowych.
Wyłącznie w czasie procesu produkcyjnego jako jednostka trójfazowa.
W wyniku obu tych sposobów.
Warunkiem pracy równoległej transformatorów trójfazowych nie jest:
Jednakowe straty w stanie zwarcia i na biegu jałowym..
Jednakowe grupy połączeń transformatorów.
Równość napięć znamionowych strony pierwotnej i wtórnej.
Połączenie zacisków jednoimiennych do tych samych szyn.
Jednakowe straty w stanie zwarcia i na biegu jałowym..
Dwa transformatory mają różne napięcia zwarci. Transformator o większym napięciu zwarcia ma:
Mniejszą wartość przekładni napięciowej.
Większą rezystancję strony pierwotnej.
Większą reaktancję zastępczą zwarcia.
Większą reaktancję zastępczą zwarcia.
Wzrost napięcia na zaciskach strony wtórnej transformatora przy przejściu od biegu jałowego do pracy przy obciążeniu może nastąpić przy:
Obciążeniu czysto rezystancyjnym.
Obciążeniu rezystancyjno-pojemnościowym.
Obciążeniu rezystancyjno-indukcyjnym.
Obciążeniu rezystancyjno-pojemnościowym.
Przy pomocy transformatorów i układów transformatorów można po stronie wtórnej:
Zwiększyć liczbę faz.
Liczba faz musi być taka sama jak liczba faz po stronie pierwotnej.
Zmniejszyć i zwiększyć liczbę faz.
Zmniejszyć liczbę faz.
Zmniejszyć i zwiększyć liczbę faz.
Sprawność transformatora:
Nie zależy od prądu obciążenia
Zależy od prądu obciążenia
Zależy, ale tylko w transformatorach dużej mocy
Nie zależy, bo warunki chłodzenia transformatora są praktycznie takie same dla wszystkich prądów obciążenia
Zależy od prądu obciążenia
Stan zwarcia i próba zwarcia transformatora trójfazowego:
Stan zwarcia niszczy zawsze transformator a próba zwarcia nie
Różnią się tylko tym, że próbę zwarcia przeprowadza się w laboratorium
Próba zwarcia jest szczególnym przypadkiem stanu zwarcia
Różnią się tylko tym, że próbę zwarcia przeprowadza się w laboratorium
Układ Scotta połączeń transformatora służy do:
Wyrównywania obciążeń strony wtórnej i pierwotnej transformatora
Połączenia rezystancji służących do zasilania grzejników oporowych w warunkach polarnych
Poprawy współczynnika mocy transformatora
Zmiany układu 3-fazowego na układ 2 –fazowy
Zmiany układu 3-fazowego na układ 2 –fazowy
Dwa transformatory o różnych przekładniach pracują równolegle na biegu jałowym (bez obciążenia).
Transformator o wyższym napięciu biegu U20II jałowego będzie zasilany przez transformator o niższym napięciu biegu jałowegoU20I.
Przez transformatory nie popłyną żadne prądy bo strony wtórne transformatorów są rozwarte.
Transformator o wyższym napięciu biegu U20II jałowego będzie zasilał transformator o niższym napięciu biegu jałowegoU20I.
Transformator o wyższym napięciu biegu U20II jałowego będzie zasilał transformator o niższym napięciu biegu jałowegoU20I.
Początek
Pokaż poprzednie pytania
Powiązane tematy
#maszyny
#elektryczne
Inne tryby
Nauka
Test
Powtórzenie