Źródłem pola elektrycznego są:
Poruszające się ładunki elektryczne
Nieruchome ładunki elektryczne
Zmienne pole magnetyczne
Magnesy trwałe
(w-g wikipedii pasuje także odpowiedź „c”)
Jednostką indukcji magnetycznej jest:
Weber [Wb]
H•m-1
Tesla [T]
Henr [H]
Częstotliwość napięcia, którego przebieg zmian jest opisany zależnością u(t)=200sin (942t) wynosi:
50 Hz
100 Hz
150 Hz
200 Hz
(Um=200, Ф=942, t=0, $\mathbf{f =}\frac{\mathbf{\varphi}}{\mathbf{2}\mathbf{\pi}}\mathbf{=}\frac{\mathbf{942}}{\mathbf{2 \bullet \pi}}\mathbf{= 150\ Hz}$ )
Pojemność zastępcza baterii kondensatorów
wynosi:
75 µF
30 µF
120 µF
0,03 mF
(30+30=60, $\frac{\mathbf{60\ \bullet 60}}{\mathbf{60 + 60}}\mathbf{= 30}\mathbf{\mu F = 0,03}\mathbf{\text{mF}}$ -liczy się odwrotnie do rezystancji)
Aby rozszerzyć dwukrotnie zakres pomiarowy woltomierza należy dołączyć rezystor:
Szeregowo o takiej samej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza
Równolegle o takiej samej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza
Szeregowo o dwukrotnie większej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza
Równolegle o dwukrotnie większej rezystancji jak rezystancja wewnętrzna woltomierza
(Rb=Rv(n-1) – gdzie n to krotność rozszerzenia Rv rezystancja woltomierza, Rb rezystancja potrzebna, zatem jeżeli chcemy powiększyć dwukrotnie to musimy mieć rezystor o 2-1 razy większej rezystancji od rezystancji woltomierza czyli o 1x większej tzn. takiej samej)
Schemat przedstawia układ:
Do pomiaru dużych rezystancji metodą techniczną
Do pomiaru małych rezystancji metodą techniczną
Do pomiaru rezystancji metodą techniczną z dokładnie mierzonym prądem
Do pomiaru rezystancji metodą techniczną z dokładnie mierzonym napięciem
(na pewno do pomiaru dużych rezystancji metoda techniczną, z dokładnie mierzonym prądem ponieważ woltomierz jest podpięty jako pierwszy, gdyby jako pierwszy byłby podpięty amperomierz a później woltomierz to byłoby dokładnie mierzone napięcie)
Rolą transformatorów energetycznych jest:
Zmniejszenie przesyłanej mocy elektrycznej
Zmniejszenie strat przesyłanej mocy elektrycznej
Zmiana wartości przesyłanego prądu
Zmiana wartości napięcia zasilającego
(odpowiedź „c” jest niepewna ale jeżeli zmieniamy napięcie zasilające to czy nie zmieniamy prądu??)
W 3-fazowej prądnicy synchronicznej w wyniku wirowania strumienia magnetycznego indukują się siły elektromotoryczne w:
Uzwojeniach wirnika
Uzwojeniach stojana
Uzwojeniach twornika
Uzwojeniach magneśnicy
Prędkość znamionowa 3-fazowego silnika asynchronicznego wynosi 2850obr/min. Poślizg znamionowy tego silnika jest równy:
3,5%
4%
5%
5,3%
(3000, 1500, 750; my mamy wartość 2850, dobieramy najbliższą wyższą wartość z wymienionych i liczymy: $\frac{\mathbf{3}\mathbf{000 - 2850}}{\mathbf{3000}}\mathbf{=}\frac{\mathbf{150}}{\mathbf{3000}}\mathbf{= 0,05 = 5\%}$ )
Moment krytyczny silnika asynchronicznego 3-fazowego rośnie:
Wraz ze wzrostem rezystancji uzwojenia wirnika
Wraz ze zmniejszeniem się rezystancji uzwojenia wirnika
Wraz ze wzrostem napięcia zasilającego
Wraz ze zmniejszeniem się napięcia zasilającego
Zastosowanie 3-fazowego silnika asynchronicznego głęboko żłobkowego w miejsce zwykłego jednostkowego (o takiej samej mocy) daje:
zwiększenie momentu rozruchowego
zmniejszenie momentu rozruchowego
zwiększenie prądu rozruchowego
zmniejszenie prądu rozruchowego
Straty mocy czynnej w przewodach zasilających są:
Wprost proporcjonalne do wartości skutecznej prądu
Proporcjonalne do kwadratu wartości skutecznej prądu
Proporcjonalne do wartości skutecznej prądu w potędze 2
Wprost proporcjonalne do rezystancji przewodów
(ni chuja nie wiem, gdybym miał strzelać byłoby to „b” i „c” ponieważ jest tam napisane to samo)
Układ energoelektroniczny „soft start” stosowany do rozruchu silników umożliwia zmniejszenie prądu rozruchowego wskutek:
Włączenia w obwód wirnika rezystancji dodatkowej o kontrolowanej wartości
Zmniejszenie napięcia zasilającego silnik
Zwiększenie reaktancji indukcyjnej włączonej pomiędzy sieć zasilającą i zaciski silnika
Zmniejszenia momentu obciążenia silnika
Przy zastosowaniu do rozruchu przełącznika gwiazda-trójkąt, w pierwszej fazie rozruchu uzwojenia stojana łączy się w gwiazdę. Napięcie na uzwojeniu stojana jest wtedy:
3 razy większe niż przy połączeniu uzwojeń stojana w trójkąt
3 razy mniejsze niż przy połączeniu uzwojeń stojana w trójkąt
$\sqrt{\mathbf{3}}$ razy mniejsze niż przy połączeniu uzwojeń stojana w trójkąt
$\sqrt{\mathbf{3}}$ razy większe niż przy połączeniu uzwojeń stojana w trójkąt
(prąd jest 3 x mniejszy a napięcie $\sqrt{\mathbf{3}}$ x mniejsze)
Zabezpieczeniem przeciwzwarciowym silnika asynchronicznego nie jest:
Stycznik elektromagnetyczny
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy
Wyzwalacz elektromagnetyczny
Wyzwalacz termobimetalowy
(gdyby było pytanie co jest tym zabezpieczeniem to wtedy zaznaczyć: wyłącznik instalacyjny nadprądowy, dodatkowo wyzwalacz termobimetalowy jest zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym)
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika asynchronicznego 3-fazowego o prądzie znamionowym 12A, prądzie rozruchowym 108A, uruchamianego za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt (współczynnik czasu rozruchu 2,5) można nastawić na wartość:
13A
15A
37A
130A
(liczymy tylko I>1,1•12A, większe liczenie jest do przeciwzwarciowego gdzie liczy się: $\mathbf{i\ >}\frac{\mathbf{108}}{\mathbf{3\ \bullet 2,5}}$ , i dobiera najbliższy wyższy z: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100, 160, jako, że żadna z odpowiedzi nie występuje w tych liczbach to może być pytanie bez poprawnej odpowiedzi)
Środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim jest:
Izolowanie stanowiska pracy
Izolacja ochronna
Izolacja robocza
Połączenie wyrównawcze
Wyłącznik różnicowo-prądowy nie jest środkiem ochrony przeciwporażeniowej:
Podstawowej
Uzupełnieniem ochrony przy dotyku bezpośrednim
Ochrony przy dotyku pośrednim
Równoczesnym środkiem ochrony podstawowej i dodatkowej
(jeżeli w pytaniu byłoby czym jest wtedy odpowiedź „c” ponieważ jest dodatkową ochroną przy dotyku pośrednim)
Funkcję twornika pełni:
W prądnicy synchronicznej uzwojenie wirnika, w silniku asynchronicznym - stojana
W prądnicy synchronicznej uzwojenie wirnika, w silniku asynchronicznym - wirnika
W prądnicy synchronicznej uzwojenie stojana, w silniku asynchronicznym - wirnika
W prądnicy synchronicznej uzwojenie stojana, w silniku asynchronicznym – stojana
Stycznik elektromagnetyczny z przyciskami sterowniczymi służy jako:
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
Łącznik
Zabezpieczenie zanikowe
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Pole magnetyczne wytwarzają:
Ładunki elektryczne będące w spoczynku
Ładunki elektryczne będące w ruchu
Ładunki elektryczne nieruchome względem ziemi i niezmienne w czasie
Magnesy trwałe
Zakres pomiarowy amperomierza wynosi 10A, liczba działek na skali = 200, wychylenie wskazówki amperomierza = 20 działek, zmierzone natężenie prądu wynosi:
0,1 A
0,6 A
1 A
10 A
($\frac{\mathbf{\text{zakres}}}{\mathbf{liczba\ dzialek}}\mathbf{\ \bullet wychylenie = \ }\frac{\mathbf{10}}{\mathbf{200}}\mathbf{\ \bullet 20 = 1\ A)}$
W obwodzie R = 60 Ω. Rezystancja zastępcza obwodu wynosi:
160 Ω
200 Ω
60 Ω
240 Ω
Dla obwodu prądu sinusoidalnie zmiennego II prawo Kirchhoffa brzmi:
Suma algebraiczna napięć w węźle jest równa zeru
Suma geometryczna wektorów napięć w oczku jest równa zeru
Suma algebraiczna wartości chwilowych napięć w oczku jest równa zeru
Suma algebraiczna prądów dopływających do węzła jest równa sumie algebraicznej prądów odpływających z węzła
Woltomierzem klasy 0,5 o zakresie 200 V, zmierzono napięcia 1) 100 V,2) 150 V. Prawdziwe jest stwierdzenie:
Pomiar 1) jest dokładniejszy niż pomiar 2)
Pomiar 2) jest dokładniejszy niż pomiar 1)
Błąd pomiaru 1) wynosi 1%, a błąd pomiaru 2) wynosi 0,67%
Błąd pomiaru 1) wynosi 0,25%, a błąd pomiaru 2) wynosi 0,375%
(błąd pomiaru obliczamy: 1) $\frac{\mathbf{0,5\ \bullet 200}}{\mathbf{100}}\mathbf{= 1\%}$ , 2) $\frac{\mathbf{0,5\ \bullet 200}}{\mathbf{150}}\mathbf{= 0,67\%}$ - jeżeli pomiar 2) ma mniejszy procent błędu to znaczy, że jest dokładniejszy)
Wartość chwilowa napięcia sinusoidalnie zmiennego określona jest funkcją u(t)=230sin(628t). Wielkościami opisującymi to napięcie są:
Wartość skuteczna napięcia 230 V, częstotliwość napięcia 50 Hz, faza początkowa napięcia 628 rad
Wartość skuteczna napięcia 163 V, częstotliwość napięcia 50 Hz, faza początkowa napięcia 0 rad
Wartość skuteczna napięcia 230 V, częstotliwość napięcia 100 Hz, faza początkowa napięcia 628 rad
Wartość skuteczna napięcia 163 V, częstotliwość napięcia 100 Hz, faza początkowa napięcia 0 rad
(wartość skuteczna: $\frac{\mathbf{230}}{\sqrt{\mathbf{2}}}$ , częstotliwość: $\frac{\mathbf{628}}{\mathbf{2\ \bullet \ \pi}}$ , faza początkowa nie podana więc 0)
W obwodzie R=Xc=Xl=100Ω, prąd IR = 1A:
Prąd I jest równy:
0 A
1 A
2 A
3 A
($\mathbf{I =}\sqrt{{\mathbf{I}_{\mathbf{l}}}^{\mathbf{2}}\mathbf{+}{\mathbf{(}\mathbf{- I}_{\mathbf{c}}\mathbf{)}}^{\mathbf{2}}}\mathbf{= 0\ }$, jeżeli prąd I byłby liczony przed odgałęzieniem do R to byłoby: $\mathbf{I =}\sqrt{{\mathbf{I}_{\mathbf{R}}}^{\mathbf{2}}\mathbf{+}\left( \mathbf{I}_{\mathbf{L}}\mathbf{+ (}\mathbf{- I}_{\mathbf{C}}\mathbf{)} \right)^{\mathbf{2}}}\mathbf{= 1}$ )
Pole magnetyczne wirujące jest wytwarzane w:
3-fazowej prądnicy synchronicznej
3-fazowym transformatorze energetycznym
Wyzwalaczu elektromagnetycznym
1-fazowym silniku asynchronicznym
W obwodzie R = 60Ω, rezystancja zastępcza obwodu widziana z zacisków AB wynosi:
60 Ω
200 Ω
90 Ω
240 Ω
Jednostką natężenia pola elektrycznego jest:
V•m-1
A•m-1
H•m-1
Amper [A]
(jeżeli chodziłoby o pole magnetyczne to wtedy A/m)
Potencjałem elektrycznym w dowolnym punkcie pola nazywa się:
Pracę jaką należy wykonać, aby przenieść jednostkowy ładunek elektryczny z danego punktu pola do nieskończoności
Właściwość pola elektrycznego określającą zdolność pola do wykonania pracy
Siłę działającą na ładunek elektryczny wprowadzony do danego punktu pola do wartości tego ładunku
Pracę jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek z danego punktu pola do nieskończoności do wartości tego ładunku
Wartość skuteczna napięcia sinusoidalnie zmiennego jest:
2 razy mniejsza od wartości maksymalnej napięcia
$\sqrt{\mathbf{2}}$ razy mniejsza od wartości maksymalnej napięcia
3 razy mniejsza od wartości maksymalnej napięcia
$\sqrt{\mathbf{3}}$ razy mniejsza od wartości maksymalnej napięcia
W watomierzu zakres napięciowy wynosi 0,5 A, zakres napięciowy wynosi 200 V, liczba działek na skali watomierza = 100, wychylenie wskazówki watomierza = 80 działek, zmierzona moc wynosi:
0,4 W
80 W
160 W
8 kW
($\frac{\mathbf{0,5 \bullet 20}\mathbf{0}}{\mathbf{100}}\mathbf{\ \bullet 80 = 80\ W}$)
Dwukrotne podwyższenie napięcia zasilającego przy stałej mocy spowoduje:
Zmniejszenie dwukrotne strat mocy
Zmniejszenie dwukrotne natężenia przepływającego prądu
Zwiększenie dwukrotne natężenie przepływającego prądu
Zmniejszenie czterokrotne strat mocy
Wartość chwilowa prądu sinusoidalnie zmiennego określona jest funkcją i(t)=17sin(316t). Wielkościami opisującymi to napięcie są:
Wartość skuteczna prądu 17 A, częstotliwość prądu 100 Hz, faza początkowa prądu 316 rad
Wartość skuteczna prądu 12 A, częstotliwość prądu 50 Hz, faza początkowa prądu 0 rad
Wartość skuteczna prądu 9,6 A, częstotliwość prądu 100 Hz, faza początkowa prądu 316 rad
Wartość skuteczna prądu 5,6 A, częstotliwość prądu 25 Hz, faza początkowa prądu 0 rad
(wartość skuteczna: $\frac{\mathbf{17}}{\sqrt{\mathbf{2}}}$ , częstotliwość: $\frac{\mathbf{316}}{\mathbf{2\ \bullet \ \pi}}$ , faza początkowa nie podana więc 0)
Pole magnetyczne wirujące nie jest wytwarzane w:
1-fazowym transformatorze energetycznym
1-fazowym silniku asynchronicznym
3-fazowym transformatorze energetycznym
3-fazowym silniku asynchronicznym
(w silnikach i prądnicach jest wytwarzane)
Prędkość synchroniczną w 3-fazowym silniku asynchronicznym można zmniejszyć:
Zmniejszając częstotliwość napięcia zasilającego
Zmniejszając rezystancję uzwojenia wirnika
Zwiększając napięcia zasilające
Zwiększając liczbę par biegunów uzwojenia stojana
Zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym silnika elektrycznego jest:
Wyłącznik instalacyjny nadprądowy
Stycznik elektromagnetyczny
Wyzwalacz termobimetalowy
Przekaźnik elektromagnetyczny
(jeżeli pytanie dotyczyłoby zabezpieczeń przeciwzwarciowych to wtedy wszystko co elektromagnetyczne ponieważ działa szybko)
W warunkach specjalnych wartości napięć bezpiecznych (dotykowych dopuszczalnych) wynoszą:
Napięcie przemienne 50 V, napięcie stałe 60 V
Napięcie przemienne 50 V, napięcie stałe 120 V
Napięcie przemienne 25 V, napięcie stałe 60 V
Napięcie przemienne 25 V, napięcie stałe 120 V
Przez dotyk pośredni rozumie się:
Dotknięcia części przewodzących dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji urządzenia
Dotknięcia części czynnych
Dotknięcia części przewodzących
Dotknięcia części przewodzących, znajdujących się pod napięciem podczas normalnej pracy
Środkami ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim nie jest:
Izolacja stanowiska pracy
Izolacja ochronna
Izolacja robocza
Połączenie wyrównawcze
(odpowiedzi „a”, „b”, „d” są takimi środkami ochrony)
Silnik asynchroniczny pracuje obciążony MOP. Przy spadku napięcia o 10% nastąpi równocześnie:
Zmniejszenie poślizgu krytycznego i wzrost prądu silnika
Spadek prędkości silnika i zmniejszenie poślizgu krytycznego
Zmniejszenie momentu krytycznego i spadek prędkości silnika
Zmniejszenie współczynnika mocy
Zmniejszenie prądu rozruchowego silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego w czasie rozruchu silnika można uzyskać stosując:
Układ łagodnego rozruchu (soft-start)
Silnik dwuklapkowy
Dławik włączony w uzwojenie stojana
Autotransformator włączony w uzwojenie wirnika
Wzrost rezystancji uzwojenia wirnika silnika asynchronicznego 3-fazowego powoduje:
Wzrost prądu rozruchowego
Zmniejszenie prądu rozruchowego
Zmniejszenie momentu rozruchowego
Wzrost momentu rozruchowego
Za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt nie można uruchomić z sieci publicznej o napięciu międzyfazowym Up=400 V silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego:
O mocy znamionowej Pn = 4,0 kW, napięciu znamionowym Un = 400 V, którego rozruch jest lekki
O mocy znamionowej Pn = 7,5 kW, napięciu znamionowym Un = 400/690 V, którego rozruch jest cięzki
O mocy znamionowej Pn = 5,5 kW, napięciu znamionowym Un = 230/400 V, którego rozruch jest lekki
O mocy znamionowej Pn = 15 kW, napięciu znamionowym Un = 400 V, którego rozruch jest lekki
(a)ponieważ idzie sobie spokojnie bez przełącznika, b)ponieważ Maza wysokie napięcia dla sieci publicznej)
Dla obwodu prądu sinusoidalnie zmiennego I prawo Kirchhoffa brzmi:
Suma algebraiczna prądów w węźle jest równa zeru
Suma geometryczna wektorów natężeń prądów w węźle jest równa zeru
Suma algebraiczna wartości chwilowych prądów w węźle jest równa zeru
Suma algebraiczna prądów dopływowych do węzła jest równa sumie algebraicznej prądów odpływających z węzła
Napięcie równe napięciu fazowemu sieci wskazuje woltomierz:
V1
V2
V3
V4
Klasa dokładności miernika określa:
Maksymalny błąd względny przyrządu
Średni błąd względny przyrządu
Średni procentowy błąd względny
Maksymalny procentowy błąd względny przyrządu
Obwody magnetyczne w rdzeniu stojana i wirnika są od siebie wzajemnie odizolowane aby:
Zmniejszyć straty energii
Wzmocnić konstrukcję
Zapobiec oddziaływaniu na maszyny zewnętrzne
Zapewnić dobre chłodzenie
W obwodzie R = 10Ω. Rezystancja zastępcza obwodu wynosi:
15 Ω
17,5 Ω
25 Ω
50 Ω
($\mathbf{Rz =}\left( \frac{\mathbf{10\ \bullet 10}}{\mathbf{10 + 10}} \right)\mathbf{+ \ 1}\mathbf{0 = 15\ }\mathbf{\Omega}$ , dolne rezystancje odpadają przez zwarcie)
Natężenie pola elektrostatycznego w danym punkcie jest to:
Praca jaką należy wykonać, aby przenieść ładunek z danego punktu pola do nieskończoności
Siła działająca na jednostkowy ładunek elektryczny wprowadzony do danego punktu pola
Siła działająca na ładunek elektryczny wprowadzony do danego punktu pola do wartości tego ładunku
Praca jaką należy wykonać aby przenieść ładunek z danego punktu pola do nieskończoności do wartości tego ładunku