De ce miezul transformatorului este fabricat din oțel electric

1) Pentru a reduce curentul fără sarcină.

2) Pentru a reduce componenta de magnetizare a curentului fără sarcină.

3) Pentru a reduce componenta activă a curentului fără sarcină.







4) Pentru a îmbunătăți rezistența la coroziune.

De ce plăcile miezului transformatorului sunt strânse cu știfturi?

1) Pentru a crește rezistența mecanică.

2) Pentru montarea transformatorului pe obiect.

3) Pentru a reduce umiditatea din interiorul miezului.

4) Pentru a reduce zgomotul magnetic.

De ce este nucleul transformatorului realizat din plăci electrice din oțel electric izolate?

1) Pentru a reduce masa miezului.

2) Pentru a crește rezistența electrică a miezului.

3) Pentru a reduce curenții turbionari.

4) Pentru a simplifica proiectarea transformatorului.

Cum se indică începutul înfășurării primare a unui transformator trifazat?

1) a, b, c 2) x, y, z 3) A, B, C 4) X, Y, Z

Cum sunt înfășurările primare și secundare ale transformării trifazate -

torus, dacă transformatorul are 11 grupe (Y este o stea, # 8710; - Triunghi)?

1) Y / # 8710; 2) # 8710; / Y 3) D / D 4) # 8710; / # 8710;

Pe ce lege a ingineriei electrice este principiul funcționării transformatorului?

1) Cu privire la legea forțelor electromagnetice.

2) Despre legea lui Ohm.

3) privind legea inducției electromagnetice.

4) La prima lege a lui Kirchhoff.

8. Ce se întâmplă cu transformatorul dacă acesta este inclus într-o rețea de tensiune DC de aceeași dimensiune?

1) Nimic nu se va întâmpla.

2) Poate arde.

3) Principalul flux magnetic va scădea.

4) Fluxul magnetic al împrăștierii înfășurării primare va scădea. 5

Ce transformă transformatorul?

1) magnitudinea curentului.

2) Amplitudinea tensiunii.

4) mărimea curentului și a tensiunii.

Ce influențează EMF de autoinducție a înfășurării primare a transformatorului?

1) Crește rezistența activă a înfășurării primare.

2) Reduce rezistența activă a înfășurării primare.

3) Reduce curentul de înfășurare primar al transformatorului.







4) Mărește curentul secundar de înfășurare al transformatorului.

5) Mărește curentul de înfășurare primar al transformatorului.

Ce afectează auto-inductanța EMF a înfășurării secundare a transformatorului?

1) Mărește rezistența activă a înfășurării secundare.

2) Reduce rezistența activă a înfășurării secundare.

3) Reduce curentul de bobinaj secundar al transformatorului.

4) Mărește curentul de înfășurare primar al transformatorului.

5) Reduce rezistența inductivă a înfășurării secundare

12. Ce se întâmplă cu curentul de înfășurare primar al transformatorului, dacă crește sarcina transformatorului?

4) Va fi egal cu zero.

Alegeți ortografia corectă a raportului transformator.

De ce miezul transformatorului este fabricat din oțel electric

În ce mod funcționează transformatorul de măsurare a tensiunii?

1) În modul de ralanti.

2) În modul apropiat de ralanti.

3) În modul nominal.

4) În modul scurt-circuit.

5) În modul apropiat de scurtcircuit.

Ce sa întâmplat cu sarcina transformatorului, dacă curentul înfășurării primare a scăzut?

1) A rămas neschimbată.

4) Rezistența la sarcină a devenit zero.

În ce mod este utilizat transformatorul de curent?

1) În modul de ralanti.

2) În modul apropiat de ralanti.

3) În modul nominal.

4) În modul scurt-circuit.

5) În modul apropiat de scurtcircuit.

17. Două transformatoare de aceeași putere Тр1 și Тр2, conectate la aceeași sursă de alimentare CA, sunt conectate în paralel și funcționează la sarcina totală. Coeficienții de transformare ai ambelor transformatoare sunt aceiași și tensiunea de scurtcircuit a transformatorului Tp1 este mai mare decât tensiunea de scurtcircuit a transformatorului Tp2 (U1k1> U1k2). Ce se va întâmpla cu transformatoarele:

1) Ambii transformatori se vor supraîncălzi.

2) Tr2 se va supraîncălzi.

3) Ambii transformatori vor funcționa normal.

4) Tp1 se va supraîncălzi.

5) În sarcină nu va exista curent, adică ambele transformatoare nu vor

18. Înfășurarea primară a autotransformatorului are W1 = 600 rotații, coeficientul de transformare K = 20. Determinați numărul de rotații ale înfășurării secundare W2.

4) W2 = 620. 5) W2 = 36.000.

19. Transformatorul de bobina monofazat a fost testat în modul de ralanti și a primit următoarele date: tensiunea nominală U1n = 220 V, curentul fără sarcină I0 = 0,25 A, pierderea fără sarcină Pxx = 6W. Determinați factorul de putere cos # 981; transformator la ralanti.

1) cos # 981; ≈ 0,05

2) cos # 981; ≈ 0,11

3) cos # 981; ≈ 0,21

4) cos # 981; ≈ 0,01

5) cos # 981; ≈ 0,35

Alegeți formula corectă pentru frecvența unghiulară a fluxului magnetic stator.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: