silnik synchroniczny trójfazowy

Widzisz posty znalezione dla hasła: silnik synchroniczny trójfazowy





Temat: Bezpieczne napiecie w gniazdku dlaczego nie??
Z tą częstotliwością to nie jest tak łatwo:

Częstotliwość zależy od prędkości obrotowej generatora synchronicznego w elektrowni.
Prędkość turbogeneratorów(napędzane turbinami parowymi) wynosi 3000 obrotów/minutę.
Dlatego częstotliwość f = n*p/60=3000*1/60 = 50Hz.
1) Prędkości obrotowe do okolic 3000obr/min są optymalnym maksimum ze względu na wytrzymałość mechaniczną łożysk maszyn i szczotek/pierścieni ślizgowych(uzwojenie wzbudzenia w wirniku musi być jakoś zasilane). Po prostu wielka maszyna(ważąca nawet > 100 ton) nie może się kręcić dowolnie szybko. Jakieś granice trzeba było przyjąć.
2) Częstotliwości 50-60Hz są odpowiednie do przesyłu(ze względu na straty) przy znacznych odległościach(przy większych wartościach f, coraz bardziej dawały by o sobie znać pojemności doziemne i indukcyjności linii oraz rosnące wraz z kwadratem częstotliwości straty na prądy wirowe w blachach transformatorowych i prądnicowych).
Przy bardzo małych odległościach stosuje się wyższe częstotliwości(np. w lotnictwie prądnice pokładowe generują 400Hz, co przekłada się też na ich mniejsze wymiary i masę).
Więc 50-60Hz to kompromis między stratami przesyłowymi, a rozmiarami maszyn(ciężarem surowców i ich ceną).

W sprawie napięcia

wartość (skuteczna) napięcia 220V to zaszłość historyczna i związana z pierwszym praktycznym wykorzystaniem energii elektrycznej wytwarzanej wtedy w prądnicach prądu stałego.
Było to oświetlenie (uliczne, chyba w Paryżu) za pomocą lamp łukowych (żarówka nie była jeszcze wtedy wynaleziona) w których wartość napięcia łuku elektrycznego wynosi ok. 55V, ale jedna lampa łukowa paliła się niestabilnie ze względu na swą nieliniową charakterystykę prądowo - napięciową i ujemną (w pewnym przedziale) rezystancję dynamiczną.
Dlatego też nominalna wartość napięcia w pierwszych sieciach elektrycznych wynosiła 110V, a lampy łukowe łączono po dwie szeregowo.
Niedługo potem Dolivo-Dobrowolski wynalazł swój układ, czyli połączenie szeregowe dwóch prądnic prądu stałego po 110V każda.
I tak już było napięcie 220V na skrajnych przewodach trójprzewodowej sieci i służące do zasilania silników elektrycznych (większa wartość mocy) i po 110V (względem środkowego) służące do oświetlenia.
Zaczęła się produkcja odbiorników energii elektrycznej, np. grzejniki, a potem żarówki (najpierw z włóknem węglowym) na nominalną wartość napięcia 110V.
Kiedy Tesla zaczął w USA preferować napięcie przemienne, a to ze względu na możliwość transformacji i przesyłu energii elektrycznej na znacznie odległości, z pierwszych elektrowni wodnych zbudowanych na licznych (bocznych) wodospadach Niagary, to nie było już alternatywy; trzeba było przyjąć taką wartość nominalną napięcia na jaką już były odbiorniki prądu stałego, czyli 110V.
Wartość 220V była zwykłym następstwem minimalizacji strat energii w liniach przesyłowych n.n.
Choć w Ameryce nadal jest stosowane napięcie 110V, gdzie preferowany jest inny niż w Europie sposób rozsyłania energii elektrycznej do odbiorcy.
Mianowicie tam każdy dom jednorodzinny, mieszkanie, ma swój indywidualny transformator obniżający z 6kV (przeważnie) na 110V, a więc na stosunkowo niewielkich odległościach te straty w rezystancjach przewodów nie są duże.
W Europie przyjęty jest powszechnie model sieci z jednym transformatorem trójfazowym obniżającym napięcie ze średniego na niskie dla lokalnej sieci i stąd dwukrotnie większa wartość tego napięcia minimalizuje straty.






Temat: Test z elektrotechniki teoretycznej - sprawdź się i pomóż
Witam, spotkałem się z niniejszym testem na egzaminie z Elektrotechniki Teoretycznej. Szczerze powiedziawszy był to pogrom na roku szczególnie, że za poprawną odpowiedź jest +1pkt, a za błędną -1pkt., tak więc można otrzymać +6 punktów za pytanie, ale i -6 za całkowicie błędnie zaznaczone odpowiedzi, Więc zaznaczenie na "chybił trafił" jest niecelowe.
Prawdopodobnie test się powtórzy w jakimś zakresie, gdyby komuś się chciało nawet wybiórczo rozpykać test byłbym wdzięczny.

oto pytania, wymagane każdorazowo zaznaczenie odpowiedzi Tak lub Nie

1. Wartość skuteczna prądu zmiennego to:
a. T czy N równowarta pod względem ilości wydzielanej energii wartość prądu stałego
b. T czy N wartość międzyszczytowa prądu
c. T czy N pierwiastek kwadratowy ze średniej całkowitej za okres wartości prądu
d. T czy N wartość średnia prądu za pół okresu
e. T czy N dla przebiegu sinusoidalnego 1/pierwiastek z 2 amplitudy prądu
f. T czy N wartość średnia prądu za okres

2. W obwodzie prądu zmiennego moc pozorna to (prąd, napięcie - wart. skuteczne):
a. T czy N różnica algebraiczna mocy biernej i czynnej
b. T czy N iloczyn prądu i napięcia
c. T czy N suma algebraiczna mocy czynnej i biernej
d. T czy N suma wektorowa mocy czynnej i biernej
e. T czy N iloczyn prądu, napięcia i cos(fi)
f. T czy N iloczyn prądu, napięcia i sin(fi)

3. Warunkiem rezonansu szeregowego w układzie RLC jest:
a. T czy N równość napięć na elementach biernych
b. T czy N minimalne napięcie na rezystancji
c. T czy N maksymalna wartość napięcia
d. T czy N równość reaktancji
e. T czy N minimalna wartość napięcia elementów biernych
f. T czy N równość prądów elementów biernych

4. Rezystancja przewodnika jest:
a. T czy N zależna od przepływającego prądu
b. T czy N niezależna od temperatury
c. T czy N proporcjonalna do długości
d. T czy N niezależna od częstotliwości
e. T czy N największa dla rezonansu
f. T czy N odwrotnie proporcjonalnie do dla przekroju

5. częstotliwość napięcia zasilającego obwód szeregowy RLC jest większa od częstotliwości rezonansowej. Napięcie skuteczne jest stałe, częstotliwość wzrośnie to:
a. T czy N prąd płynący w obwodzie wzrośnie
b. T czy N XL zmaleje
c. T czy N XC zmaleje
d. T czy N impedancja wzrośnie
e. T czy N spadek napięcia na kondensatorze zmaleje
f. T czy N spadek napięcia na rezystorze zmaleje

6. Regulacja prędkości obrotowej silnika bocznikowego jest możliwa poprzez zmianę:
a. T czy N prądu wzbudzenia
b. T czy N częstotliwości zasilania
c. T czy N prądu twornika
d. T czy N połączenia gwiazda-trójkąt
e. T czy N wartości skutecznej prądu napięcia
f. T czy N dodatkowej rezystancji w obwodzie twornika

7. Reaktancja kondensatora jest:
a. T czy N proporcjonalna do częstotliwości
b. T czy N nie zależy od częstotliwości
c. T czy N maksymalna do rezonansu
d. T czy N odwrotnie proporcjonalna do pojemności
e. T czy N odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości
f. T czy N odwrotnie proporcjonalna do indukcyjności

8. Przekładnik napięciowy to transformator:
a. T czy N pracujący w stanie jałowym
b. T czy N o ściśle określonej przekładni napięciowej
c. T czy N zapewniający separację obwodów
d. T czy N mogący pracować w stanie zwarcia
e. T czy N o małym przesunięciu fazowym pomiędzy prądami I1 i I2
f. T czy N o dużych stratach w rdzeniu

9. Stosowane metody rozruchu lub cechy konstrukcyjne silników indukcyjnych klatkowych ograniczające prąd rozruchowy:
a. T czy N zmiana prądu wzbudzenia
b. T czy N softstart
c. T czy N rezystory szeregowe w obwodzie stojana
d. T czy N wirnik dwuklatkowy
e. T czy N przełącznik gwiazda-trójkąt
f. T czy N rezystory rozruchowe w obwodzie wirnika

10. Regulacja mocy biernej wytwarzanej przez prądnice synchroniczną odbywa się poprzez:
a. T czy N zmianę prądu wzbudzenia
b. T czy N zmianę dostarczanej mocy mechanicznej
c. T czy N zmianę obrotów
d. T czy N zmianę kąta (theta)
e. T czy N zmianę częstotliwości (gamma)
f. T czy N zmianę wytwarzanego napięcia

11. Straty „w żelazie” dla transformatora zależą:
a. T czy N linowo od napięcia zasilania
b. T czy N od częstotliwości zasilania
c. T czy N od kwadratu obciążenia
d. T czy N od kwadratu napięcia zasilania
e. T czy N liniowo od prądu obciążenia
f. T czy N od masy rdzenia

12. Straty „w miedzi” dla transformatora zależą:
a. T czy N linowo od napięcia zasilania
b. T czy N od częstotliwości zasilania
c. T czy N od kwadratu obciążenia
d. T czy N od kwadratu napięcia zasilania
e. T czy N liniowo od prądu obciążenia
f. T czy N od masy rdzenia

13. Uzwojenia stojana silnika trójfazowego połączone są w trójkąt, prąd płynący w pojedynczym uzwojeniu jest w porównaniu z prądem zasilania jednej fazy:
a. T czy N taki sam
b. T czy N 3x mniejszy
c. T czy N pierwiastek 3 x większy
d. T czy N pierwiastek 3 mniejszy
e. T czy N 3 x większy
f. T czy N za mało danych

14. Rezystancja cewki jest zależna od następujących parametrów :
a. T czy N częstotliwości
b. T czy N temperatury
c. T czy N pojemności
d. T czy N długości przewodu
e. T czy N indukcyjności
f. T czy N materiału uzwojenia

15. Reaktancja cewki jest (zależy od):
a. T czy N proporcjonalna do częstotliwości
b. T czy N nie zależy od częstotliwości
c. T czy N maksymalna dla rezonansu
d. T czy N odwrotnie proporcjonalna do pojemności
e. T czy N materiału uzwojenia
f. T czy N odwrotnie proporcjonalna do indukcyjności

16. W układzie trójfazowym symetrycznym wartość napięcia międzyprzewodowego wynosi 380V:
a. T czy N prąd płynący w przewodzie Ml=0
b. T czy N napięcie fazowe wynosi 230V
c. T czy N można wytworzyć dla takiego zasilania wirujące ple magnetyczne
d. T czy N suma napięć fazowych wynosi 0
e. T czy N przesuniecie fazowe pomiędzy napięciami wynosi (pi)/3
f. T czy N przesuniecie fazowe pomiędzy napięciami wynosi 2(pi)/3

17. Regulacja prędkości obrotowej silnika obcowzbudzonego jest możliwa poprzez zmianę:
a. T czy N prądu wzbudzenia
b. T czy N częstotliwości zasilania
c. T czy N prądu twornika
d. T czy N połączenia gwiazda-trójkąt
e. T czy N wartości skutecznej prądu napięcia
f. T czy N dodatkowej rezystancji w obwodzie twornika
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • nflblog.pev.pl



  • Strona 2 z 2 • Znaleziono 70 rezultatów • 1, 2