Раздел 8 Синхронные электрические машины, синхронные двигатели и компенсаторы

Тема 8.1 Синхронные двигатели (СД), синхронные компенсаторы, потери мощности и КПД СМ

ПК-10 [8.1.1]

ВЫБОР

Принцип действия синхронного двигателя основан на законе

в+электромагнитной индукции

в+Фарадея

в-полного тока

в-Ленца

ПК-10 [8.1.2]

ВЫБОР

Магнитное поле якоря СД является

в+вращающимся круговым

в-вращающимся эллиптическим

в-униполярным

в-пульсирующим

ПК-10 [8.1.3]

ВЫБОР

Магнитное поле индуктора СД при его работе является

в+униполярным вращающимся

в-униполярным неподвижным

в-пульсирующим

в-эллиптическим вращающимся

ПК-10 [8.1.4]

ВЫБОР

Частота вращения ротора СД

в+равна синхронной частоте вращения

в+равна частоте вращения магнитного поля статора

в-меньше синхронной частоты вращения

в-больше синхронной частоты вращения

ПК-10 [8.1.5]

ВЫБОР

В синхронном двигателе ротор

в+является индуктором

в+создает основной магнитный поток

в-является якорем

в-осуществляет процесс преобразования энергии

ПК-10 [8.1.6]

ВЫБОР

В синхронном двигателе статор

в+является якорем

в+осуществляет процесс преобразования энергии

в-является индуктором

в-создает основной магнитный поток

ПК-10 [8.1.7]

ВЫБОР

Включение синхронного двигателя осуществляется

в-при помощи пусковых реостатов

в-прямым включением на полное напряжение сети

в-при пониженном напряжении

в+асинхронным способом

ПК-10 [8.1.8]

ВЫБОР

Включение синхронного двигателя осуществляется

в-прямым включением в сеть

в-при пониженном напряжении

в+частотным способом

в+при помощи вспомогательного двигателя

ПК-10 [8.1.9]

ВЫБОР

Обмотка возбуждения СД замыкается на сопротивление при асинхронном пуске для

в-увеличения пускового момента

в-быстрого разгона ротора

в+защиты обмотки ротора от пробоя изоляции

в-уменьшения пускового тока

ПК-10 [8.1.10]

ПОСЛЕД

Порядок операций при асинхронном пуске синхронного двигателя

п 2-замыкание обмотки возбуждения на сопротивление

п 1-установка тока возбуждения, близкого к номинальному

п 4-подача тока возбуждения в обмотку ротора

п 3-включение обмотки статора в сеть

ПК-10 [8.1.11]

ВЫБОР

Успокоительная обмотка синхронной машины это обмотка

в- трехфазная, установленная на якоре

в-однофазная, размещенная на якоре

в+ короткозамкнутая, установленная на роторе

в- трехфазная, размещенная на роторе

ПК-10 [8.1.12]

ВЫБОР

Короткозамкнутая обмотка ротора СД предназначена для

в+ стабилизации частоты вращения

в+создания асинхронного момента при пуске

в- стабилизации частоты тока

в- снижения электрических потерь в роторе

ПК-10 [8.1.13]

ВЫБОР

Угловая характеристика синхронной машины – это зависимость между мощностью

в- активной и углом «фи»

в+ активной и углом «тета»

в- реактивной и углом «фи»

в+ реактивной и углом «тета»

ПК-10 [8.1.14]

ВЫБОР

Синхронная машина статически устойчива при отношении приращения мощности

в+ активной к приращению угла «тета» больше нуля

в- активной к приращению угла «тета» меньше нуля

в- реактивной к приращению угла «тета» больше нуля

в- реактивной к приращению угла «тета» меньше нуля

ПК-10 [8.1.15]

ВЫБОР

Статическая перегружаемость СД должна составлять

в- 1,2 – 1,4

в- 1,4 – 1,5

в-1,5 – 1,6

в+ 1,6 – 1,7

ПК-10 [8.1.16]

ВЫБОР

U – образные кривые синхронной машины – это зависимость между

в- напряжением и током якоря

в- напряжением и током возбуждения

в+ током якоря и током возбуждения

в- током возбуждения и током якоря

ПК-10 [8.1.17]

ВЫБОР

Синхронные двигатели применяют в электроприводах с

в+неизменной частотой вращения

в-большой мощности

в-малой мощности

в-регулируемой частотой вращения

ПК-10 [8.1.18]

ВЫБОР

Синхронный компенсатор – это синхронный

в- двигатель в режиме нагрузки при перевозбуждении

в- генератор, работающий параллельно сети, при перевозбуждении;

в- генератор, работающий автономно, при недовозбуждении

в+ двигатель в режиме холостого хода при перевозбуждении

в-униполярным неподвижным

в-пульсирующим

в-эллиптическим вращающимся

ПК-10 [8.1.19]

ВЫБОР

Синхронный компенсатор позволяет

в+ снизить потери мощности в сети

в+ увеличить коэффициент мощности

в- повысить активную мощность сети

в- увеличить реактивную мощность сети

ПК-10 [8.1.20]

ВЫБОР

Компенсация реактивной мощности достигается

в+ регулированием тока возбуждения

в+ генерированием в сеть емкостного тока

в- генерированием в сеть индуктивного тока

в- генерированием в сеть активного тока

ПК-10 [8.1.21]

ПОСЛЕД

Включение синхронного компенсатора в сеть производится в порядке

п 3-замыкают обмотку ротора на сопротивление

п 1-подают ток возбуждения в обмотку ротора

п 2-устанавливают ток возбуждения, близкий к номинальному

п 4-включают обмотку статора в сеть

п 5-подают ток в обмотку ротора

ПК-10 [8.1.22]

ВЫБОР

Синхронный компенсатор от двигателя отличается

в- усиленной конструкцией вала;

в+ облегченной конструкцией вала;

в+ увеличенным сечением обмотки возбуждения;

в- уменьшенным сечением обмотки возбуждения.

ПК-10 [8.1.23]

ВЫБОР

Синхронные компенсаторы устанавливают

в-на электростанциях

в-на теплоэлектроцентралях

в+на трансформаторных подстанциях

в+в конце высоковольтных линий электропередач

ПК-10 [8.1.24]

ВЫБОР

Наибольшее влияние на КПД СМ оказывают потери

в-механические

в-от гистерезиса и вихревых токов

в-добавочные

в+электрические в обмотках

ПК-10 [8.1.25]

ВЫБОР

Потери мощности в стали СМ от гистерезиса пропорциональны

в-квадрату частоты тока

в+частоте тока

в+квадрату магнитной индукции

в-магнитной индукции

ПК-10 [8.1.26]

ВЫБОР

Потери мощности в стали СМ от вихревых токов пропорциональны

в+квадрату частоты тока

в-частоте тока

в+квадрату магнитной индукции

в-магнитной индукции

Тема 8.2 Системы возбуждения и колебания СМ

ПК-31 [8.2.1]

ВЫБОР

Система возбуждения синхронной машины это

в-обмотка ротора

в-обмотка индуктор

в-обмотка возбуждения и генератор постоянного тока

в+совокупность машин и аппаратов для питания обмотки возбуждения

Системы возбуждения СМ для поддержания неизменности напряжения содержат

ПК-31 [8.2.2]

ВЫБОР

в+автоматические регуляторы тока возбуждения

в-возбудители

в-подвозбудители

в-контактные кольца

ПК-31 [8.2.3]

ВЫБОР

Автоматические регуляторы тока возбуждения обеспечивают

в+поддержание неизменности напряжения СМ

в+повышение статической и динамической устойчивости СМ

в-повышение надежности работы системы возбуждения

в-упрощение конструкции системы возбуждения

ПК-31 [8.2.4]

ВЫБОР

Скорость нарастания напряжения возбуждения при форсировке у турбогнераторов должна быть не менее

в+2Uвн/сек

в-Uвн/сек

в-1,5Uвн/сек

в-2,5Uвн/сек

ПК-31 [8.2.5]

ВЫБОР

Классическая система возбуждения СМ содержит генератор постоянного тока с

в- самовозбуждением

в-независимым возбуждением

в+параллельным возбуждением

в-последовательным возбуждением

ПК-31 [8.2.6]

ВЫБОР

Динамическая устойчивость СМ – это способность

в+сохранять синхронный режим при параллельной работе

в-вырабатывать электроэнергию промышленной частоты

в-сохранять неизменность частоты вращения

в-поддерживать неизменность напряжения

ПК-31 [8.2.7]

ВЫБОР

Обмотка якоря одноякорного преобразователя имеет количество выводов

в- 2

в-3

в+4

в-5

ПК-31 [8.2.8]

ВЫБОР

Одноякорный преобразователь включают

в- прямым включением в сеть

в+ асинхронным способом

в- частотным способом

в- как двигатель постоянного тока

ПК-31 [8.2.9]

ВЫБОР

Одноякорный преобразователь предназначен для преобразования

в+ переменного тока в постоянный

в+ постоянного тока в переменный

в- постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения

в- переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты

ПК-31 [8.2.10]

ВЫБОР

Частота вращения ротора двигателя двойного питания

в- равна синхронной частоте вращения

в+ в два раза больше синхронной частоты вращения

в- в два раза меньше синхронной частоты вращения

в- в четыре раза меньше синхронной частоты вращения

ПК-31 [8.2.11]

ВЫБОР

Двигатель двойного питания содержит обмотки

в+ две трехфазных

в- одну трехфазную и одну двухфазную

в- одну трехфазную и одну постоянного тока

в- одну трехфазную и одну однофазную

ПК-31 [8.2.12]

ВЫБОР

Асинхронизированная синхронная машина содержит обмотки

в- трехфазную на статоре и одну возбуждения на роторе

в+ трехфазную на статоре и две возбуждения на роторе

в- одну возбуждения на статоре и трехфазную на роторе

в- две возбуждения на статоре и трехфазную на роторе

ПК-31 [8.2.13]

ВЫБОР

Индукторный генератор имеет обмотки

в+ возбуждения и якоря

в+ две обмотки на статоре

в- одну обмотку на статоре и одну на роторе

в-постоянного тока на статоре и переменного на роторе

ПК-31 [8.2.14]

ВЫБОР

Принцип действия индукторной машины основан на

в- вращающемся магнитном поле

в- пульсирующем магнитном поле

в+ зубцовых пульсациях магнитного потока

в- эллиптическом магнитном поле

 

 

РОСЖЕЛДОР