Перейти к содержимому

С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока электродвигателей

  • автор:

Тест по Электротехнике с ответами

В каких единицах измеряется напряжение электродвигателей?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

В каких единицах измеряется напряжение электродвигателей?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

Что такое электрический ток вырабатываемый генераторами?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) А.Поток воды в реке

2) В.Поток ветра воздухе

3) С.Направленное движение электронов

4) D.Сила притяжения

5) Е.Деление атомов на электроны, протоны и нейтроны

Что такое электрический ток вырабатываемый генераторами?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) А.Поток воды в реке

2) В.Поток ветра воздухе

3) С.Направленное движение электронов

4) D.Сила притяжения

5) Е.Деление атомов на электроны, протоны и нейтроны

С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока электродвигателей?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока электродвигателей?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

Коллекторные двигатели позволяют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) А.Уменьшить габариты двигателя

2) В.Уменьшить потери электрической энергии

3) С.Плавно менять скорость вращения ротора

4) D.Увеличить частоту вращения

5) Е.Уменьшить частоту вращения

Коллекторные двигатели позволяют:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) А.Уменьшить габариты двигателя

2) В.Уменьшить потери электрической энергии

3) С.Плавно менять скорость вращения ротора

4) D.Увеличить частоту вращения

5) Е.Уменьшить частоту вращения

Коллекторные двигатели используются:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) А.В электроприводе станков

2) В. В стартерах автомобилей

3) С. В холодильниках

4) D. В устройствах электрического транспорта

5) E.На ветровых генераторах

Если Тест на тему Тест по Электротехнике с ответами Вам не подходит? Не беда! посмотрите похожие работы в Нашем поиске:)

Не нашел свою работу? Контрольную, тест, курсовую, реферат, дипломную? Не проблема!
По скидочному промокоду vsesdal2126352 закажи у нас:)

Принимаем к оплате

Статистика

  • Рефератов: 14547
  • Курсовых работ: 56402
  • Дипломных работ: 5604

Специалисты сайта sdalna5.com осуществляют работу по сбору, обработке и структурированию информации по предложенной Заказчиком теме. Результат подобной работы не является готовым научным трудом, однако может служить основным источником для его написания.

Омметр

Стрелочные и цифровые мультиметры

Стоит открыть любой учебник по электротехнике и сразу выясняется, что практически все электротехнические величины названы в честь великих физиков прошлого: Вольт, Ампер, Генри, Ом, Фарада, Тесла, Герц. Конечно, обидно, что российских физиков в этом списке нет.

Немецкий физик Георг Ом первый ввёл понятие сопротивления. В его честь единицу измерения сопротивления стали называть «Ом». Эта величина изображается греческой буквой омега – Ω.

Раньше радиоэлементы так и назывались «сопротивление» и лишь много позже в обиход вошло слово резистор. До введения маркировки с помощью цветных полосок все необходимые данные наносились непосредственно на корпус резистора. В технической литературе можно встретить такие обозначения: килоом и мегаом, что означает соответственно тысяча ом и миллион ом. На принципиальных схемах рядом с обозначением резистора можно встерить надписи: 4К7 – четыре и семь килоома (4,7 кОм) или 1М2 – один и два мегаома (1,2 МОм). На зарубежных схемах «Ом» пишется как «Ohm».

Для измерения сопротивлений используется прибор, который называется Омметр. Приборы, измеряющие только сопротивление, в радиолюбительской практике обычно не используются. Такие высокоточные приборы применяются на заводах выпускающих резисторы для определения номинала с определённой погрешностью или в научно-исследовательских лабораториях.

Зато все знают такое понятие как тестер или мультиметр. Такие приборы объединяют в себе вольтметр, амперметр и омметр + ещё функционал дополняется возможностью проверки диодов или же измерения температуры. Всё зависит от стоимости и исполнения прибора. Мультиметры бывают стрелочные и цифровые. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

На принципиальных схемах омметр обозначается следующим условным графическим обозначением.

Стоит понимать, что так обозначается прибор целиком. В реальности же омметр также собран из достаточно большого количества радиодеталей, и его принципиальная схема включает в себя немалое количество элементов. Данное условное обозначение применяется в основном для того, чтобы показать, на каком участке схемы и каким прибором необходимо проводить измерение. Вот пример.

Схема измерительной цепи для проверки сопротивления звуковой катушки динамика

Здесь на схеме показано, как нужно замерять сопротивление звуковой катушки динамика. Из схемы видно, что кроме омметра (измерительного прибора) и самого динамика ничего не нужно.

Как уже говорилось, омметр, как правило, входит в состав мультиметра. Исключение составляют только узкоспециализированные и высокоточные приборы для измерения сопротивления. Они стоят довольно дорого и их могут позволить себе только крупные фирмы и исследовательские лаборатории.

Омметр в составе тестера-мультиметра используется как вспомогательный. Прежде всего, им можно проверять исправность транзисторов и диодов, а при небольшом навыке стабилитронов и тиристоров. Омметр незаменим при поиске самых главных неисправностей электронных схем:

  • Короткое замыкание, где его быть не должно;
  • Обрыв там, где должна быть замкнутая цепь.

Конечно, омметром проверяются обмотки трансформаторов, электродвигателей. Несложно проверить электролитические конденсаторы большой ёмкости, но только на исправность. На утечку проверить электролит не удастся.

О стрелочных измерительных приборах…

Стрелочные приборы в настоящее время применяются редко ввиду большой погрешности, ограниченной функциональности и необходимости расчёта результатов показаний. Кроме того, стрелочные приборы время от времени требуют калибровки.

Современный стрелочный авометр

Стоит отметить, что стрелочные омметры устроены проще своих цифровых собратьев. Ранее, ещё до широкого распространения цифровых мультиметров, в ходу у радиолюбителей были так называемые авометры. Авометр – это стрелочный многофункциональный прибор, который в одном корпусе объединяет три прибора для измерения основных электрических величин: амперметр – измеряет силу тока, вольтметр – измеряет напряжение и омметр – измеряет сопротивление. Как видим, название авометра происходит от названий тех приборов, которые входят в его состав.

Стоит отметить, что для стрелочных приборов, таких как амперметр и вольтметр не нужен источник питания (батарейка), а омметр обязательно требует наличие батареи питания.

Дело тут в том, что стрелочные приборы амперметр и вольтметр измеряют такие величины, как ток и напряжение на рабочих, включенных приборах. И именно поэтому им не нужен свой собственный источник питания, так как энергию для отклонения указательной стрелки они получают от участка схемы, на котором проводится замер электрических величин.

С омметром другая история. Омметр замеряет сопротивление. Но замерить сопротивление участка цепи, которое находиться под рабочим напряжением нельзя. Можно лишь замерить ток и напряжение на участке цепи и с помощью закона ома вычислить сопротивление этого участка. Думаю, с этим понятно.

Поэтому омметр используют лишь в тех случаях, когда нужно измерить сопротивление участка цепи или радиодетали при выключенном рабочем электропитании. А для того, чтобы определить сопротивление какого-либо участка цепи или радиодетали, нужно пропустить через него пусть и небольшой ток, которого достаточно для отклонения стрелки стрелочного прибора. Именно поэтому стрелочные вольтметры и амперметры могут работать и без батареи питания, но вот даже стрелочный омметр без батарейки работать не будет.

К недостаткам стрелочных приборов можно отнести достаточно большие габариты, необходимости калибровки, трудоёмкость при считывании показаний. Но, несмотря на это, и у стрелочных приборов есть свои преимущества.

Преимущество стрелочных приборов.

Что можно сказать в пользу стрелочных измерительных приборов? А вот что. Как уже говорилось, стрелочный амперметр и вольтметр не нуждаются в источнике питания. Об этом весомом преимуществе вспоминаешь регулярно, когда в цифровом мультиметре наглухо садится батарейка

Современный мультиметр в обязательном порядке требует наличия батареи питания. Она нужна для того, чтобы питать микросхемы контроллера и дисплея, на котором отображаются результаты измерений.

В пользу стрелочных приборов можно отнести и то, что они имеют достаточно простое устройство. Это напрямую сказывается на ремонтопригодности таких приборов. Восстановить работу стрелочного прибора порой не так уж и сложно и дорого, в то время как восстановить современный цифровой мультиметр иногда просто невозможно.

Взглянем на внутренности цифрового мультиметра.

Прибор питается от батарейки типа «Крона» напряжением 9 вольт. Её, предохранитель и контроллер прибора видно при снятой задней стенке. Также видны контактные участки многопозиционного переключателя и другие элементы схемы.

Внутреннее устройство мультиметра

Рассмотрим основные практические измерения с помощью популярного прибора DT-830B. Прибор представляет собой компактный универсальный мультиметр, позволяющий измерять постоянное и переменное напряжение, силу тока и сопротивление. Кроме того на панели прибора есть специальный разъём для проверки коэффициента усиления h21Э (hFE) маломощных транзисторов.

Практическая работа с мультиметром DT-830B.

Прежде чем приступать к работе следует твёрдо запомнить одно правило. Независимо от того, что вы собираетесь мерить: ток, напряжение или сопротивление всегда необходимо начинать с максимального предела и поэтапно переходить на более низкие пределы измерения.

Пределы измерения омметра выглядят вот так.

Пределы измерений омметра цифрового мультиметра

На панели мультиметра DT-830B они ограничены зелёной линией. Прибор имеет 5 пределов измерений:

  • 200 – на этом пределе измеряются сопротивления величиной до 200 Ом;
  • 2000 – на этом пределе измеряются сопротивления до 2 килоом (2 кОм = 2000 Ом);
  • 20k – на этом пределе измеряются сопротивления, величина которых не превышает 20 килоом (20 кОм = 20 000 Ом);
  • 200k – предел для измерения сопротивлений до 200 килоом (200 кОм = 200 000 Ом);
  • Ну, и наконец, 2000k – предел для измерения сопротивлений до 2 Мегаом.

Если вы запутались в килоомах и мегаомах, и не знаете как определить, сколько это будет в омах, то добро пожаловать сюда. Там подробно рассказано о сокращённой записи численных величин.

Когда в режиме измерения сопротивления оба щупа разомкнуты, на индикаторе в старшем разряде высвечивается цифра 1, что означает бесконечно большое сопротивление.

Показания омметра при разомкнутых щупах

А при замкнутых накоротко щупах на индикаторе высвечиваются три нуля. Это значить, что измерительная цепь коротко замкнута. Иногда самая правая цифра может быть 1 или 2 (на дисплее типа вот так 001 или 002). Это величина погрешности самого прибора. Она настолько незначительна, что ей можно пренебречь.

Показания омметра при замкнутых накоротко щупах

У профессиональных мультиметров, например В-38, которые используются в лабораториях, имеется потенциометр калибровки, с помощью которого можно установить «0» – т.е. откалибровать прибор. Пределы измерения у приборов такого типа выбираются автоматически.

При любых измерениях касаться руками неизолированных частей щупов очень не рекомендуется. При отсутствии опыта не проводите измерения на аппаратуре находящейся под напряжением питания – это касается замера токов и напряжений.

Для практики измерим сопротивление постоянного резистора, номинал которого заранее известен. Он нанесён на корпус резистора. Все измерения производятся с помощью зажимов типа «крокодил» то есть пальцы рук ни к чему не прикасаются. При этом сопротивление человеческого тела не может зашунтировать измерительную цепь и искажать результаты измерений.

Измерение сопротивления постоянного резистора

На снимке видно показания прибора: 690 Ом. Номинал данного резистора 680 Ом, то есть погрешность для данного резистора составляет чуть более одного процента.

Более подробно о том, как проводить замер сопротивления можно узнать из статьи измерение сопротивления цифровым мультиметром.

Испытание электродвигателей переменного тока

Скидка для новых клиентов

Электродвигатели переменного тока – силовые агрегаты, преобразующие электрическую энергию в механическую. Они используются в составе приводов технологического оборудования, приборов и устройств, принцип работы которых предполагает наличие вала, вращающегося с заданной скоростью и мощностью. Одно из важнейших условий эксплуатации электродвигателей – недопущение нештатных ситуаций и аварий, способных нарушить ход технологического процесса, нанести ущерб производству и обслуживающему персоналу. Для выявления неисправностей в электродвигателях переменного тока, правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание, глава 1.8.15.) предусматривают необходимость их периодических испытаний. Это позволяет выявить все потенциальные опасности на начальном этапе их возникновения, сохранить работоспособность оборудования, избежать незапланированных затрат на ремонт. Регламентные работы по испытаниям электродвигателей переменного тока проводит бригада, состоящая, как минимум, из двух человек, имеющих III и IV группы допуска по электробезопасности.

Состав испытаний электродвигателей переменного тока

Нормальная и безаварийная работа электродвигателей переменного тока обеспечивается комплексной проверкой оборудования. На начальном этапе производится оценка состояния механических узлов – корпуса, коллектора, щеток и щеткодержателей, контактов, заземления, изоляции, производится смазка вращающихся и трущихся деталей. Изучение и оценка электрических характеристик двигателей проводится в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкцией по эксплуатации, содержащей рекомендации производителя, с проверкой работы без предварительной подготовки, снятием параметров на холостом ходу и под нагрузкой. В состав исследований входит:

  • измерение сопротивления изоляции;
  • испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
  • измерение сопротивления обмоток постоянному току;
  • проверка работы на холостом ходу или с ненагруженным механизмом;
  • измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора;
  • измерение зазоров и вибрации в подшипниках скольжения;
  • измерение разбега ротора по оси;
  • проверка работы электродвигателя под нагрузкой;
  • гидравлическое испытание воздухоохладителя;
  • проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов.

При исследовании электрических характеристик двигателей переменного тока используется следующее оборудование: мегаомметры для измерения сопротивления изоляции, мосты, токоизмерительные клещи, испытательная установка АИД-70, набор щупов. Доступ посторонних лиц в зону испытаний запрещен.

Методы исследований и оценки параметров работы электродвигателей переменного тока

Эксплуатационные параметры электродвигателей переменного тока зависят от многих факторов, контроль их величин позволяет на ранних стадиях определить возникновение критических неисправностей, способных привести к аварии. Изучение электрических характеристик оборудования проводится по утвержденным стандартным методикам, полученные результаты должны соответствовать нормативам, изложенным в ПУЭ (глава 1.8.15.). Методы исследования отдельных характеристик оборудования:

  1. Измерение сопротивления изоляции. Это важнейший показатель, определяющий эксплуатационное состояние электродвигателя и его электрическую безопасность. Методика измерений основана на применении закона Ома и предполагает поведение ряда замеров с использованием мегаомметров, рассчитанных на 250, 500, 1000 и 2500 В. Условия применения измерительных приборов определяются величиной номинального напряжения обмотки. Измерения сопротивления изоляции проводятся при отсутствии напряжения на обмотках поочередно для каждой независимой цепи после ремонтов оборудования, длительного простоя, при текущем контроле состояния электродвигателя. На высоковольтных электродвигателях, дополнительно, производится определение коэффициента абсорбции, показывающего степень увлажненности изоляции. Исследования производятся наблюдением за показателем испытательного напряжения через каждые 15 секунд в течение одной минуты.
  2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Этот способ используется для выявления критических точечных повреждений изоляции, которые не проявили себя при измерении сопротивления мегаомметрами. При проведении испытаний используется установка АИД-70, их продолжительность – одна минута. Условия проводимых исследований предполагают подачу на заземленное испытываемое оборудование напряжения до 50 кВ (на каждую фазу или одновременно на все три) и регистрацию его изменения при нарушении функциональности изоляции. Величина напряжения установлена нормами РД 34.45- 51.300-97. Применение высокого напряжения предполагает принятие строгих мер безопасности – проверки заземления корпуса электродвигателя и испытательной установки, использования изолированного проводного соединения с возможностью быстрого разрыва цепи, развешивание предупреждающих табличек, визуальный контроль со стороны ответственного лица.
  3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Определение и оценка этого параметра производится для сопоставления фактического значения сопротивления расчетному, проверки надежности пайки и степени нагрева обмоток. Методы испытаний – способ «амперметра-вольтметра» (основной), одинарного и двойного моста. Для измерения температуры используются термометры. Определение сопротивления обмоток постоянному току производится пофазным измерением (при наличии выводов) или замерами между каждыми двумя фазами (при соединении обмоток в «звезду»). Точный единичный результат рассчитывается по формуле ПУЭ с учетом испытательного напряжения, силы тока и внутреннего сопротивления прибора. Конечный результат рассчитывается по формулам, учитывающим схему соединения фаз – «звезда», «треугольник». Аналогично этому определяется сопротивление постоянному току и в обмотках электродвигателей с фазным ротором. По нормам ПУЭ максимально допустимые отклонения расчетных величин сопротивления обмоток от заводских не должны превышать 2%.
  4. Проверка работы на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. По условиям ПУЭ, данной проверке подлежат электродвигатели, работающие с напряжением равным или превышающим 3 кВ. Значение тока холостого хода для вновь вводимого оборудования не нормируется, для двигателей после капитального ремонта эта величина не должна отличаться более чем на 10% от доремонтной при том же напряжении на клеммах статора. В ходе испытаний проверяется степень нагрева корпуса и подшипников, характер шума, наличие вибрации. Продолжительность испытаний – не менее одного часа.
  5. Измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора. Необходимость и возможность такой проверки определяется конструкцией и компоновкой электродвигателя. Для замеров применяется набор специальных калиброванных щупов, измерения производятся в «междужелезном» пространстве в нескольких диаметрально противостоящих точках (от 4-х до 8-ми). За конечный результат принимается среднеарифметическое значение. У систем мощностью от 100 кВт и (или) с выносными подшипниками скольжения величины воздушных прослоек в точках, отдаленных друг от друга по окружности ротора на 90 градусов, могут отличаться не больше, чем на 1/10 от среднего нормируемого значения.
  6. Измерение зазоров и вибрации в подшипниках скольжения. Замеры производятся между шейкой вала двигателя и верхним вкладышем подшипника, нормируемая величина зависит от диаметра посадочного места и скорости вращения ротора. Измеряемый параметр в разъемных подшипниках определяется по оттискам кусков свинцовой проволоки определенного диаметра, закладываемых между валом и верхним вкладышем, между верхним вкладышем и корпусной крышкой. В неразъемных подшипниках радиальный зазор между вкладышем и шейкой вала замеряется щупом. Замеры уровня вибрации по продольной, поперечной и вертикальной составляющей производится виброметром при номинальном значении напряжения и частоты в электросети. Допустимая вибрация нормируется частотой вращения вала электродвигателя. При несоответствии величины зазоров и вибрации норме эксплуатация оборудования не допускается, подшипники или вкладыши подлежат замене.
  7. Измерение разбега ротора по оси. Данный параметр важен для электрических двигателей с подшипниками скольжения и проверяется при установке ротора в процессе сборки двигателя. Осевой разбег не должен превышать нормируемую величину, регулировка производится перемещением ротора в одну и другую сторону.
  8. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой. После проведения испытаний механизма работой на холостом ходу проводится анализ его параметров в нагруженном состоянии. Исследования производятся на мощности, составляющей не менее 50% от номинальной, объем и методы испытаний те же, что и без нагрузки.
  9. Гидравлическое испытание воздухоохладителя. Проверка герметичности воздухоохладителя проводится по схеме, рекомендованной производителем оборудования, и заключается в наблюдении за уровнем созданного избыточного давления (0,2-0,25 МПа) на протяжении 5 – 10 минут.
  10. Проверка исправности стержней короткозамкнутых роторов. Контроль состояния стержней производится при капитальных ремонтах мощных асинхронных электродвигателей (100 кВт и выше). Работа заключается в визуальном осмотре вынутого ротора или проведении его испытаний пониженным напряжением от трехфазного источника электрического тока – при хорошем состоянии стержней ротора ток цепи статора будет постоянным.

Заключение

Испытание электродвигателей переменного тока – комплекс работ, относящихся к категории специальных. Приказ Минтруда РФ N 903Н от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» устанавливает строгие квалификационные требования к занятому на таких работах техническому персоналу. Однако, на большинстве действующих предприятиях не всегда целесообразно содержать оперативно-ремонтные группы из числа административно-технического персонала. В таких случаях, имеет смыл воспользоваться услугами специализированных предприятий, обладающими техническими возможностями и правом на испытание электроустановок. В Москве и Московской области работы по испытанию электродвигателей переменного тока производит строительная лаборатория «ТехЛабКонтроль». Услуги предоставляются на договорной основе, заявку на их предоставление можно разместить непосредственно на страницах данного сайта. Телефоны и адрес электронной почты для получения дополнительной информации указаны в разделе «Контакты».

Тест по электротехнике
методическая разработка по технологии (9 класс) по теме

Тестовые задания по электротехнике позволят продиагностировать уровень знаний по разделам: технология, физика и одновременно, скорректировать пробелы, выявленные в ходе тестирования.

Скачать:

Вложение Размер
Файлtest_po_elektrotehnike.docx 190.9 КБ

Предварительный просмотр:

Тесты позволяют диагностировать достигнутый учащимся уровень знаний по разделам (предметных областей: физика, технология, информатика) и одновременно, скорректировать пробелы, выявленные в ходе прохождении тестов. А также служат в качестве подготовки к олимпиадным тестам по технологии.

Тест по электротехнике

Определите правильный ответ:

1.В каких единицах измеряется напряжение?

Амперах, Кулонах, Вольтах

2. Что измеряется в Омах?

Сопротивление, Напряжение, Мощность.

3. В каких единицах измеряется количество электричества?

Тоннах, Кулонах, Центнерах.

4. Основная единица измерения силы тока?

Ампер, ватт, градус

5. Что такое электрический ток?

Поток воды в реке, движение электронов, направленное движение электронов.

6. В каких единицах измеряется мощность электрического тока?

Ваттах, лошадиных силах, килограммах.

7. Как называется прибор с помощью которого измеряют электрическое напряжение?

Вольтметр, Амперметр. Ареометр.

8. С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока?

Омметра. Манометра. Амперметра.

9. Каким прибором измеряют величину сопротивления?

Омметром. Ваттметром. Линейкой.

10. На каком рисунке изображен резистор?

рис. 1 рис.2 рис.3

11. На каком рисунке изображена батарея питания?

12. На каком рисунке изображен полупроводниковый триод — (транзистор)?

13. На каком рисунке изображен трансформатор?

14. Из каких металлов состоит припой?

Сталь и алюминий , Титан и магний, Свинец и олово

15.Под каким углом нужно заправлять жало электропаяльника?

Любым углом. Примерно 45 градусов. Острым углом

16.На каком рисунке изображено электромагнитное реле?

17.На каком рисунке изображен фотодиод?

18.На каком рисунке изображён микрофон?

19.Основную часть используемой людьми электрической энергии создают:

Тепловые электро станции

Солнечные электро станции

Прилевные электро станции

20.Электрическая энергия передаётся по линиям электро передачи с помощью высокого напряжения, потому что:

Проще строить высокие линии электропередачи

Высокое напряжение наиболее безопасно

Меньше потери в проводах при передаче энергии

Высокое напряжение удобно использовать

Преобразовать постоянный ток в переменный

Преобразовать переменный ток в постоянный

Преобразовать переменный ток одного напряжения определённой частоты в переменный ток другого напряжения и той же частоты

Преобразовать частоту колебаний тока на входе трансформатора

22.Диоды используются в электротехнике:

В нагревательных приборах

В осветительных приборах

23. Коллекторные двигатели позволяют:

Уменьшить потери электрической энергии

Уменьшить габариты двигателя

Плавно менять скорость вращения ротора

Работать в цепях постоянного и переменного тока

24. Коллекторные двигатели используются:

В электроприводе станков

В стартерах автомобилей

В устройствах электрического транспорта

25. Технические устройства, в которых используется электромагнитное действие электрического тока:

Электрические двигатели и генераторы

26. Для преобразования переменного тока в постоянный используются:

27. Тепловое действие электрического тока используется в:

Двигателях постоянного тока

28.Электромагнитное действие электрического тока используется в следующих устройствах:

Реле. Электрическом звонке. Батарее. Электрическом двигателе. Настольной лампе. Трансформаторе

29.Выберете из нижеперечисленных элементов те, которые являются составными частями двигателя постоянного тока:

Коллектор. Переключатель. Якорь. Возвратная пружина. Электромагнит щётки

30.Трансформатор служит для:

Трансформации тока при постоянстве напряжения

Преобразования напряжения одной величины в напряжение другой величины

Преобразования электрической энергии в другие виды энергии

31.Роторы коллекторных и асинхронных двигателей вращаются под воздействием сил взаимодействия:

Тока в статоре и тока в роторе

Тока в статоре и напряжения на роторе

Напряжения на статоре и напряжения на роторе

Магнитного поля статора с током в обмотке с ротора

Напряжения на входе двигателя и тока в обмотке ротора

32.Область применения асинхронных двигателей:

Электропривод; электротяга; для целей освещения; для целей обогрева; в качестве трансформаторов

33.Наиболее широко используется подключение электрических элементов (потребителей) к сети:

Параллельное; последовательное; смешанное; неравномерное.

34.Устройства управления и защиты в электрических цепях:

Выключатели , предохранители. Магнитные пускатели. Трансформаторы. Выпрямители

35.Области применения коллекторных двигателей:

а) Электротранспорт, швейные машины и другие устройства,где требуется изменение скорости вращения ротора в широких пределах

в) Осветительные приборы

г) Нагревательные приборы

36.Основные источники электрической энергии:

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции

37.Основные потребители электрической энергии:

38.Счётчик измерительной энергии измеряет:

Мощность потребляемой электроэнергии

Расход энергии за определённое время

39.Электрическая энергия измеряется :

Ваттах; амперах; вольтах; киловатт-часах

40.Последовательно или параллельно с бытовым прибором в квартире включают плавным предохранитель на электрическом щите:

Можно последовательно, можно и параллельно

41.Выберите из нижеперечисленных устройств те, в которых используется электромагнитное действие электрического тока:

Реле. Батарея. Трансформатор. Телефон. Настольная лампа . Громкоговоритель. Колебательный контор

42.Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 1,5 кВт.Можно ли подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1кВт и пылесос мощностью 0,8 кВт?

Можно; нельзя; когда можно, когда нет; скорее можно

43.Потребители электроэнергии имеют мощности: електрочайник-1 кВт, стиральная машина- 1 кВт, пылесос- 0,8 кВт, осветительные приборы- 0,5 кВт. Напряжение сети 220 В. Предохранитель , обеспечивающий работу этих потребителей должен иметь ток срабатывания:

10 А; 15 А; 20 А; 25 А.

44.Дальность действия телевизионной системы определяется использованием:

45.Безопасным для человека является напряжение:

400 В; 42 В; 220 В; 12 В; 127 В

46.Радиоприёмник на определённую волну удаётся настроить при помощи: Усилителя ; трансформатор; антенны; фильтра.

47.Автоматические устройства позволяют поддерживать постоянную температуру:

Ламп накаливание; электрических двигателей; электроутюгов; люминесцентных ламп ; внутри холодильников

48. Датчики автоматических устройств позволяют:

Получить электрический сигнал, пропорциональный температуре

Получить электрический сигнал ,пропорциональный освещению

Получить электрический сигнал при воздействии неэлектрических величин

49.в автоматических устройствах используется:

Резисторные усилители с разделительными конденсаторами

50.Операционные усилители предназначены для усиления сигналов:

Как постоянного ,так и переменного тока

51.Автоматический регулятор(автоматическое устройство замкнутого типа) включает:

Усилитель, датчик, исполнительное устройство

Датчик, задающий орган, элемент сравнения, исполнительное устройство, объект управления

Объект управления, датчик, элемент сравнения

52.реле-это устройство, которое имеет:

Одно устойчивое состояние

Два устойчивых состояния

Три устойчивых состояния

53.Автоматические устройства используется:

В газовых плитах

В электрических плитах

В стиральных машинах

54.Преобразование звуковых колебаний в электрические осуществляются с помощью:

Громкоговорителя. Усилителя. Генератора. Микрофона

55. При параллельном соединении резисторов R и R величины их сопротивлений:

Складываются (R 1 + R 2 )

Вычитаются (R 1 – R 2 )

Вычисляются по формуле (R 1 х R 2 ) / (R 1 +R 2 )

Умножаются (R 1 х R 2 )

Делятся (R 1 / R 2 )

56. натянутые на столбы телефонные провода гудят потом, что …

По ним одновременно идёт много разговоров

По ним идёт переменный ток низкого напряжения

Их колеблют электромагнитные волны от близлежащих радио и телевизионных передатчиков

Их колеблет ветер

57. Назовите типы электростанций, которые вырабатывают электроэнергию в промышленных масштабах?

58.Электрические лампы в электричекой цепи не могут соединяться

Последовательно. Параллельно. Перпендикулярно. Смешанно

59. Условное обозначение диода:

60. При последовательном соединении конденсаторов их емкости:

61. Участок электрической цепи состоит из трех ламп, соединенных параллельно. Одну лампу включают. Сколько ламп будет гореть при наличии напряжения в цепи?

62. Участок электрической цепи состоит из четырех ламп, соединенных последовательно. При включении напряжения одна лампа перегорела. Сколько ламп останется гореть?

63.Участок электрической цепи состоит из трех ламп мощностью 40 Вт, 60 Вт, и 100 Вт, соединенных параллельно. Какая из этих ламп будет гореть ярче всех?

64. На каком рисунке изображена лампа накаливания :

65. На каком рисунке изображен конденсатор:

  1. Вольтах — (Напряжение измеряется в: вольтах — В; Киловольтах -кВ; милливольтах — мВ; микровольтах — мкВ!)
  2. Сопротивление — (Сопротивление измеряется в: Омах — Ом; килоОмах-кОм; мегаОмах мОм; — гигаОмах — гОм! )
  3. Кулон (Кл) — единица измерения количества электричества
  4. Ампер – (Единица измерения силы тока Ампер названа в честь французского физика)
  5. Электрический ток представляет собой направленное движение электронов .
  6. Ваттах
  7. Вольтметр
  8. Амперметра
  9. Омметром

11. батарея питания – рис.2

12. полупроводниковый триод – рис.1

13. трансформатор рис.3

14. Свинец и олово

15. Примерно 45 градусов

18. рис.1 микрофон

19. Тепловые электростанции

20.Меньше потери в проводах при передаче энергии

21.Преобразовать переменный ток одного напряжения определённой частоты в переменный ток другого напряжения и той же частоты

22. В выпрямителях.

23.Плавно менять скорость вращения ротора

24. В стартерах автомобилей; в устройствах электрического транспорта

25.Электрические двигатели и генераторы

27. Электроутюгах; Лампах накаливания

28. Реле; Электрическом звонке; Электрическом двигателе

30.преобразования напряжения одной величины в напряжении другой величины

31.магнитного поля статора с током в обмотке ротора

34.выключатели,предохранители; магнитные пускатели

35.электротранспорт,швейные машины и другие устройства,где требуется изменение скорости вращения ротора в широких приделах

36.тепловые, атомные и гидроэлектростанции

37.осветительные приборы; нагревательные приборы; электродвигатели

38.расход энергии за определённое время

41.реле; телефон; громкоговоритель.

47.внутри холодильников; электроутюгов

48.получить электрический сигнал при воздействии неэлектрических величин

50.Как постоянного, так и переменного тока

51.Датчик,задаючий орган, элемент сравнения, исполнительное устройство, объект управления

52.два устойчивых состояния

53.в стиральных машинах, в холодильниках

54.Микрофона Вычисляются по формуле (R 1 х R 2 ) / (R 1 +R 2 )

55. Вычисляются по формуле (R 1 х R 2 ) / (R 1 +R 2 )

56. По ним одновременно идёт много разговоров; По ним идёт переменный ток низкого напряжения; Их колеблют электромагнитные волны от близлежащих радио и телевизионных передатчиков; Их колеблет ветер

57.Гидроэлектростанции , атомные, тепловая

59. Вычисляются по формуле (С 1 х С 2 )/(С 1 + С 2 )

63. лампа накаливания рис.2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *