Ирина Эланс
Заказ: 1157155
ЭДС и электромагнитный момент двигателя постоянного тока (ответ на теоретический вопрос экзамена)
ЭДС и электромагнитный момент двигателя постоянного тока (ответ на теоретический вопрос экзамена)
Описание
Подробное решение - скан рукописи

- ЭДС и электромагнитный момент двигателя постоянного тока (ответ на теоретический вопрос экзамена)
- ЭДС одной фазы неподвижного ротора восьмиполюсного двигателя Е2 = 300 В, частота сети f = 50 Гц. Определить ЭДС одной фазы обмотки ротора при вращении его с частотой n = 700 об/мин. Ответ ввести в вольтах, округлив до единиц.
- ЭДС одной фазы неподвижного ротора восьмиполюсного двигателя Е2 = 300 В, частота сети f = 50 Гц. Определить ЭДС одной фазы обмотки ротора при вращении его с частотой n = 700 об/мин. Ответ ввести в вольтах, округлив до единиц.
- Э.д.с. одной фазы симметричного трехфазного генератора e(t) = 200sin(ωt) + 60sin(5ωt) + 30sin(9ωt) В. Фазы генератора соединены звездой, генератор не нагружен. Определить показание вольтметра, подключенного к линейным проводам (ответ округлить до целого числа).
- Э.д.с. одной фазы симметричного трехфазного генератора e(t) = 200sin(ωt) + 60sin(5ωt) + 30sin(9ωt) В. Фазы генератора соединены звездой, генератор не нагружен. Определить показание вольтметра, подключенного к линейным проводам (ответ округлить до целого числа).
- ЭДС симметричной трехфазной системы равно 220 В. Сопротивление фаз нагрузки R = XL = XC = 100 Ом. Определить показание амперметра.
- ЭДС симметричной трехфазной системы равно 220 В. Сопротивление фаз нагрузки R = XL = XC = 100 Ом. Определить показание амперметра.
- Э. д. с. Еа, Ев и Ес изображены на векторной диаграмме в виде симметричной трехлучевой звезды, т.е. звезды, имеющей равные длины лучей и равные углы 120° между лучами.Написать уравнения для этих э. д. с., если вектор э. д. с. Еа расположен на горизонтальной оси вправо.
- ЭДС источника E = 10 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Чему равно внешнее сопротивление, если известно, что полезная мощность при замыкании цепи равна 12,25 Вт?
- ЭДС источника E= 2 В, его внутреннее сопротивление r= 1 Ом. Каков ток в цепи, если внешняя часть ее потребляет мощность P = 0,75 Вт? Почему получилось два ответа?
- ЭДС источника электрической энергии Е = 200 В, а его внутреннее сопротивление равно Rвн = 4 Ом. К источнику подключён приёмник энергии с сопротивлением R = 21 Ом. Определить КПД источника. Преобразовать источник ЭДС в источник тока и определить КПД источника тока.
- ЭДС источника электрической энергии Е = 200 В, а его внутреннее сопротивление равно Rвн = 4 Ом. К источнику подключён приёмник энергии с сопротивлением R = 21 Ом. Определить КПД источника. Преобразовать источник ЭДС в источник тока и определить КПД источника тока.
- ЭДС источников напряжения и токи источников тока изменяются гармонически с угловой частотой ω = 1000 рад/с, имея амплитуды соответственно Е =100 В и Jm=10 А. В заданный момент времени происходит коммутация – включение или отключение участка схемы, указанная на схеме стрелкой. До коммутации режим цепей установившийся. Для возникшего переходного процесса требуется: 1. Определить классическим методом ток в одной из ветвей схемы, не содержащей индуктивности и источника энергии. 2. Определить тот же ток, что и в п.1, проводя расчет его свободной составляющей операторным методом. 3. Построить кривую найденной зависимости i(t), причем масштаб времени следует выбрать так, чтобы изменение свободной составляющей тока было видно на протяжении достаточно большого отрезка оси абсцисс.
- ЭДС источников напряжения и токи источников тока изменяются гармонически с угловой частотой ω = 1000 рад/с, имея амплитуды соответственно Е =100 В и Jm=10 А. В заданный момент времени происходит коммутация – включение или отключение участка схемы, указанная на схеме стрелкой. До коммутации режим цепей установившийся. Для возникшего переходного процесса требуется: 1. Определить классическим методом ток в одной из ветвей схемы, не содержащей индуктивности и источника энергии. 2. Определить тот же ток, что и в п.1, проводя расчет его свободной составляющей операторным методом. 3. Построить кривую найденной зависимости i(t), причем масштаб времени следует выбрать так, чтобы изменение свободной составляющей тока было видно на протяжении достаточно большого отрезка оси абсцисс.