2. Пуск электродвигателя постоянного тока.
3. Регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения.
4. Регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного тока последовательного возбуждения.
5. Регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения.
6. Какой рисунок соответствует работе асинхронной машины в двигательном режиме? Почему?

7. Вращающееся магнитное поле.
8. Принцип действия асинхронного двигателя.
9. Электромеханические свойства электродвигателей постоянного тока. Выбор электродвигателей.
10. Электромеханические свойства электродвигателей переменного тока. Выбор электродвигателей.
11. Пуск в ход асинхронных двигателей.
12. Принцип действия и устройство однофазного трансформатора.
13. Рабочий режим трансформатора, режим холостого хода и короткого замыкания.
14. Автотрансформаторы, измерительные трансформаторы.
15. Принцип действия и устройство трехфазного трансформатора.
16. Группы трехфазных трансформаторов.
17. Какой рисунок соответствует работе асинхронной машины в генераторном режиме? Почему?

18. Коммутация в машинах постоянного тока.
19. Устройство и принцип действия генераторов постоянного тока.
20. Тиристорные преобразователи в судовом электроприводе.
21. Влияние изменения напряжения питающей сети на механическую характеристику ДПТ с независимым возбуждением.
22. Влияние изменения напряжения питающей сети на механическую характеристику ДПТ параллельным возбуждением.
23. Устройство и принцип действия синхронного генератора.
24. Устройство и принцип действия синхронного двигателя.
25. Пуск в ход синхронного двигателя.
26. Схема пуска ДПТ с независимым возбуждением.
27. Схема пуска ДПТ с параллельным возбуждением.
28. Защита трансформаторов.
29. Устройство и принцип действия однофазных трансформаторов.
30. Устройство и принцип действия трехфазных трансформаторов.
31. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей.
32. Способы измерения сопротивления изоляции электродвигателя.
33. Регулирование скорости ДПТ.
34. Влияние напряжения сети и сопротивление ротора на механические характеристики.
35. Классификация режимов работы двигателей.
36. Реакция якоря в машинах переменного тока.
37. Реакция якоря в машинах постоянного тока.
38. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.
39. Типы синхронных машин и их устройство.
40. Устройство и принцип действия синхронных генераторов.
41. Пуск в ход асинхронных двигателей.
42. Регулирование скорости вращения асинхронных электродвигателей.
43. Влияние активного сопротивления цепи ротора асинхронного электродвигателя на его механическую характеристику.
44. На каком законе электротехнике основаны принципы действия электрических машин и трансформаторов?
45. На каком законе электротехнике основаны принципы действия электрических аппаратов?
46. Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов.
47. Работа асинхронного электродвигателя под нагрузкой. Вращающий момент асинхронного электродвигателя.
48. Пуск в ход асинхронного электродвигателя.
49. Устройство и принцип действия синхронных электрических генераторов.
50. Влияние частоты питающей сети асинхронного электродвигателя на его механическую характеристику.
51. Определите синхронную скорость асинхронного двигателя, если f = 50 Гц, р = 4.
52. Если коэффициент трансформации К = 15, то какая обмотка - первичная или вторичная должна иметь большее поперечное сечение проводов? И почему?
53. Генератор постоянного тока независимого возбуждения имеет напряжение на выводах 230 В при токе 60 А. Сопротивление цепи якоря генератора (внутреннее сопротивление) равно 0,05 Ом. Определить напряжение на выводах генератора, если ток потребителя уменьшится в 2 раза.
54. На рисунке приведены механические характеристики двигаи механизма (2). Определите частоту вращения двигателя в установившемся режиме и мощность на валу двигателя.

55. Номинальная частота работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, питающегося от промышленной сети переменного тока, n2=950 об/мин. Определить число пар полюсов p статорной обмотки данного двигателя и величину номинального скольжения Sн.
56. Определение выводов обмоток (фазировка обмоток) машин переменного тока.
57. Почему при пуске асинхронный двигатель потребляет большой пусковой ток при сравнительно небольшом пусковом моменте?
58. Какова необходимость в параллельной работе синхронных генераторов? Какими методами они могут быть включены на параллельную работу?
59. Что такое реакция якоря синхронной машины? Какое влияние она оказывает на работу синхронной электрической машины (генератора, электродвигателя)?
60. Чему равно напряжение на зажимах разомкнутого аккумулятора сЭДС Е=12,4В; замкнутого на нагрузку Rн = 6 Ом, если внутреннее сопротивление аккумулятора Rо = 0,2 Ом?
61. Объяснить, будет ли запущен генератор постоянного тока без нагрузки, если он последовательноговозбуждения.
62. Почему при пуске асинхронный двигатель потребляет большой пусковой ток при сравнительно небольшом пусковом моменте?
63. К промышленной сети переменного напряжения 220 В подключен потребитель с активным сопротивлением 13 Ом и индуктивностью L = 50 мГн. Для повышения коэффициента мощности использован конденсатор емкостью 100 мкФ. Найти изменение тока и коэффициента мощности.
64. Генератор постоянного тока независимого возбуждения имеет напряжение на выводах 230 В при токе 80 А. Сопротивление цепи якоря генератора (внутреннее сопротивление) равно 0,08 Ом. Определить напряжение на выводах генератора, если ток потребителя уменьшится в 3 раза.
65. Как распределить мощность между параллельно работающими синхронными генераторами?
66. Номинальная частота работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, питающегося от промышленной сети переменного тока, n2= 1500 об/мин. Определить число пар полюсов p статорной обмотки данного двигателя и величину номинального скольжения Sн.
67. Объяснить, будет ли запущен генератор постоянного тока без нагрузки, если он параллельного возбуждения.
68. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение с 220В до 660В. Каков коэффициент трансформации? Сколько витков содержится во вторичной обмотке?
69. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, понижает напряжение с 660В до 220В. Каков коэффициент трансформации? Сколько витков содержится во вторичной обмотке?
70. Определите синхронную скорость асинхронного двигателя, если f = 400 Гц, р = 4.
71. Какова необходимость в параллельной работе синхронных генераторов? Какими методами они могут быть включены на параллельную работу?
72. Генератор постоянного тока независимого возбуждения имеет напряжение на выводах 230 В при токе 95 А. Сопротивление цепи якоря генератора (внутреннее сопротивление) равно 0,09 Ом. Определить напряжение на выводах генератора, если ток потребителя уменьшится в 3раза.
73. Если коэффициент трансформации К = 0,15; то какая обмотка - первичная или вторичная должна иметь большее поперечное сечение провода? И почему?
74. Определите синхронную скорость асинхронного двигателя, если f = 400 Гц, р = 2.
75. Асинхронный двигатель, работая при номинальной нагрузке, вращается со скоростью, не достигающей номинальной. Указать, какими причинами может быть вызвано это явление.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Головин электрические приводы. – М.: Транспорт, 1991.
2. Гольдберг электрических машин. – М.: Высшая школа, 2000.
3. , , Ушаков высоковольтных судовых электроэнергетических систем. Учебное пособие. – СПб.: Элмор, 2003.
4. Иванов средства автоматизации речных судов.- М.: Транспорт, 1990.
5. Кацман машины. – М.: Высшая школа, 2001.
6. Кацман к лабораторным работам по электрическим машинам и электроприводу. – М.: Высшая школа, 2002.
7. Кацман работы по электрическим машинам и электрическому приводу: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
8. Кацман по электрическим машинам. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
9. Марков электрические аппараты. Учебное пособие. – Изд. 2-е, перераб. – Л.: «Судостроение», 1981. – 344с.
10. Марков электрические аппараты. – Л.: Судостроение, 1982.
11. Морской регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. Том 2. – СПб.: Морской регистр судоходства, 2007.
12. Родштейн аппараты: Учебник для техникумов. – 4-е изд., перераб. И доп. – л.: Энергоатомиздат., 1989. – 304с.
13. Электрические аппараты: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / , , – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240с.
14. Чунихин аппараты: Общий курс. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатоиздат, 1988. -720 с.
15. Роджеро судового электромеханика и электрика. – М.: Транспорт, 1989.
16. Российский Речной Регистр. Правила 2т. – М.: Марин инжиниринг сервис, 1995.
17. Судовые электроприводы: Справочник / , , . – В двух томах. – Л.: Судостроение, 1983.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


