NEW
Font size
WorksheetsКүштік түрлендіргіш құрылғылар пәні бойынша сұрақтар
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
«Күштік түрлендіргіш құрылғылар» пәнінің негізгі мақсаты қандай?
Электр энергиясын түрлендіруге арналған электрондық құрылғылардың қолданылуы мен принциптерін оқып үйрену.
Қазіргі кездегі классикалық машина жасау жүйелерінің принциптері мен практикалық қолданылуын зерттеу.
Жетілдірілген компьютерлік бағдарламалау мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің негізгі принциптерін кеңінен зерттеу.
Жетілдірілген материалтану принциптерін және күрделі химиялық процестерді мұқият зерттеу.
Биологиялық жүйелердің жұмысын және олардың табиғаттағы ерекше сипаттамаларын талдау.
Қуатты электронды түрлендіргіш жүйесінің негізгі мақсаты қандай?
Электр энергиясын белгілі бір пішіннен басқа қажетті электрлік пішінге тиімді түрлендіру.
Әртүрлі жаңартылатын немесе қазбалы отын көздерін пайдаланып жаңа электр энергиясын тиімді өндіру.
Тор бойынша айтарлықтай ұзақ қашықтыққа электр энергиясын беруді жеңілдету.
Үлкен аккумуляторлық қорларда электр энергиясын сақтау сыйымдылығын тиімді түрде арттыру.
Көзден алдын ала белгіленген электр қуатын тұтыну арқылы механикалық жұмыстарды орындау.
Төмендегілердің қайсысы айнымалы токтың тұрақты ток түрлендіргіш топологиясының мысалы болып табылады?
Түзеткіш тізбегі айнымалы токтың қуат көзін тұрақты ток кернеуінің шығысына түрлендіреді.
Инвертор тізбегі тұрақты ток кернеуін айнымалы ток шығысына өзгертеді.
Чоппер тізбегі тұрақты ток кернеуін тұрақты ток кернеуінің басқа деңгейіне түрлендіреді.
Трансформатор электр тогы ағынының түрін өзгертпестен кернеу деңгейін реттейді.
Циклоконвертер электр қуатының түрін тікелей өзгертпестен жиілікті реттейді.
Түрлендіргіштің қуатты жартылай өткізгіш ажыратқыштың негізгі рөлі қандай?
Электр тоғының жолын жылдам ҚОСУ және ӨШІРУ арқылы қуат ағынын басқару.
Электр тізбегіндегі кернеу деңгейін үнемі генерациялау және реттеу.
Электр энергиясын қауіпсіз сақтау және сыртқы жүктемеге қажет болғанда оны баяу босату үшін.
Бүкіл жүйедегі артық жылу энергиясын қоршаған ортаға жылдам тарату.
Тізбектегі электр кедергісін айтарлықтай арттыру және ток шамасын айтарлықтай шектеу үшін.
Күштік электроника мен сигналдық электрониканың негізгі айырмашылығы неде?
Қуат электроникасы үлкен қуат ағындарын басқарады; сигналдық электроника шағын ақпараттық сигналдарды өңдейді.
Қуат электроникасы жүйе конструкцияларында өте аз қуат мөлшерімен ғана жұмыс істейді.
Қуат электроникасы тек аналогтық сигнал толқын пішіндерін пайдаланады және сандық ақпараттан толығымен аулақ болады.
Сигнал электроникасы тек қуаттың ең үлкен көлемін әрқашан тиімді басқаруға бағытталған.
Түзеткіш схема топологиясының негізгі қызметі қандай?
Кіріс айнымалы ток қуат көзін пульсирленген тұрақты ток шығысына түрлендіру үшін.
Тұрақты ток көзін бүгін тиімді түрде ауыспалы ток көзіне қайта өзгерту үшін.
@= Кез келген күрделі трансформатор құрамдастарын қолданбай кіріс кернеуінің деңгейін төмендету.
@= Бүкіл электр тізбегінен жоғары жиілікті гармоникалық бұрмалауларды тиімді сүзгілеу үшін.
Бақыланбайтын түзеткіш тізбегінің бастапқы сипаттамасы қандай?
Оның шығыс кернеуі тек кіріс айнымалы ток кернеуінің амплитудасына тікелей байланысты.
Шығу кернеуін үздіксіз арнайы басқару сигналы арқылы біркелкі реттеуге болады
Тиристорлар ректификация процесінде қолданылады және үздіксіз белсенді түрде реттеледі.
Оның кіріс қуат коэффициенті әрқашан шамамен нөлге тең және реактивті қуат ағыны жоқ.
Басқарылмайтын түзеткіште әдетте қандай жартылай өткізгішті құрылғы қолданылады?
Диод әдетте пайдаланылады, себебі ол басқаруды қажет етпейді және токты бір бағытта өткізеді.
Транзистор әдетте пайдаланылады, себебі ол токты күшейтеді.
Тиристор әдетте пайдаланылады, себебі ол басқаруды қажет етеді.
Фотодиод әдетте пайдаланылады, себебі ол жарыққа сезімтал.
Басқарылатын түзеткіште әдетте қандай жартылай өткізгіш құрылғы қолданылады?
Тиристор (SCR) әдетте пайдаланылады, себебі ол өткізгіштік моментін басқаруға мүмкіндік береді.
Диод әдетте пайдаланылады, өйткені оның жалпы басқару схемасы өте қарапайым және тиімді.
Биполярлы транзистор кеңінен қолданылады, себебі ол қазір өте жоғары кернеулерде тиімді жұмыс істей алады.
MOSFET транзисторы төмен вольтты қолданбаларға және төмен жиілікті коммутация әрекеттеріне ең қолайлы.
Басқарылатын түзеткішті «Ату бұрышы (α)» анықтамасы қандай?
Бұл табиғи коммутация нүктесі мен қақпа импульсі арасындағы кідіріс бұрышы.
Бұл кіріс кернеуінің шыңы мен шығыс тоғының нөлдік қиылысуы арасындағы уақыт кідірісі.
Бұл әрқашан шығыс импульсті тұрақты кернеудің жиілігін анықтайтын бұрыш.
Бұл қуатты жартылай өткізгіш құрылғының электр тоғын өткізетін жалпы бұрышы.
Бұл көзден кіріс реакторы арқылы өтетін токтың фазалық бұрышы.
Басқарылатын түзеткіштің жану бұрышы (α) жоғарыланғанда қандай параметр төмендейді?
Тұрақты токтың шығыс кернеуінің орташа мәні косинус бұрышына пропорционалды түрде төмендейді.
Кіріс айнымалы ток кернеуінің орташа мәні α-ға дейін айтарлықтай және пропорционалды түрде төмендейді.
Жану бұрышы ұлғайған сайын шығыс кернеуінің жиілігі сызықты түрде азаяды.
Шығу кернеуінің толқындық коэффициенті төмендейді және тиімдірек әлдеқайда тегіс болады.
Кіріс токтың қуат коэффициенті артады және бірлік қуат коэффициентіне жақындайды.
12. Басқарылатын түзеткіш энергияны айнымалы ток көзіне қайтарған кездегі жұмыс режимі қалай аталады?
Инвертордың жұмыс режимі - бұл электр қуатын желіге қайтарған кездегі термин.
Түзету жұмыс режимі - бұл желіден қуат алатын кездегі негізгі термин.
Еркін жұмыс режимі - қарапайым диод жолы арқылы ток өткен кездегі термин.
Бұғаттау жұмыс режимі - жартылай өткізгішті ешбір құрылғы электр тоғын өткізбейтін кездегі термин.
Коммутациялық жұмыс режимі ток бір құрылғыдан екінші құрылғыға ауысқан кездегі термин.
Индуктивті жүктемесі бар басқарылатын түзеткіште еркін айналмалы диодтың (ФД) рөлі қандай?
FD тиристор ӨШІРУ кезінде индуктивті жүктеме тогы үшін айналмалы жолды қамтамасыз етеді.
FD тиристор ӨШІРІЛГЕНде индуктивті жүктеме тоғын кенет нөлге дейін төмендетуге мәжбүр етеді.
Ток тоқтаған кезде FD тұрақты токтың шығыс кернеуін айнымалы ток кернеуіне қайта түрлендіреді.
FD индуктивті жүктеме бойынша шығыс тұрақты кернеудің орташа мәнін арттырады.
Кіріс көзінің индуктивтілігінің (Ls) жоғарылауы түзеткіш жұмысына қалай әсер етеді?
@= Ол қабаттасу бұрышын (μ) арттырады, осылайша тұрақты тұрақты шығыстың орташа кернеуін айтарлықтай төмендетеді.
@= Ол қабаттасу бұрышын (μ) төмендетеді, осылайша тұрақты тұрақты шығыстың орташа кернеуін айтарлықтай арттырады.
@= Ол шығыс тұрақты ток кернеуінің толқындық коэффициентін ең төменгі деңгейге дейін күрт төмендетеді.
@= Ол кернеу мен токтың толқын пішіндерін сәтті туралау арқылы кіріс қуат коэффициентін жақсартады.
15. Бір фазалы түзеткішпен салыстырғанда үш фазалы толық толқындық түзеткіштің негізгі артықшылығы неде?
@= Толқынның жиілігі жоғары, ал шығыс кернеуінің толқындық шамасы кішірек.
@= Тізбекте қолданылатын жартылай өткізгіш құрылғылардың саны ең төменгі деңгейге дейін азаяды.
@= Ол төмен кіріс айнымалы ток кернеуімен және төмен кіріс қуат талаптарымен тиімді жұмыс істейді.
@= Тұрақты токтың шығыс кернеуі бүгінгі күні күрделі жану тізбегін қажет етпестен оңай басқарылады.
Тиристор үшін «ұстап тұрған ток» (IH) дегеніміз:
@= Бұл қақпа импульсі жойылғаннан кейін тиристорды ҚОСУЛЫ күйде ұстау үшін қажетті минималды анодтық ток.
@= Бұл анод кернеуі оң нәтижелі болған кезде тиристорды ҚОСУ үшін қажетті ең аз ысырма тогы.
@= Бұл тиристорды ҚОСУ үшін анод пен катодта қажетті ең аз тура кернеу.
@= Бұл тиристор қазір байқаусызда ҚОСУсыз блоктауға болатын ең үлкен алға кернеу.
Басқарылатын түзеткіштің жану бұрышы (α) 90° асатын болса және жүктеме ЭҚК болса, оның салдары қандай болады?
@= Түзеткіш қуат көзіне қайтарылатын желілік коммутациялы түрлендіргіш ретінде жұмыс істей бастайды.
@= Түзеткіш жұмысын тоқтатады, ал жүктеме тогы бірден ток ағыны нөлге дейін төмендейді.
@= Орташа шығыс тұрақты кернеу оң болып қалады, бірақ кіріс қуат коэффициенті бірлік мәніне айналады.
@= Тұрақты токтың шығыс тогы негізгі қуат ағынына қарама-қарсы бағытта ағып бастайды.
Тиристорлық түрлендіргіштердегі «Желілік коммутация» (табиғи коммутация) терминін не анықтайды?
Бұл айнымалы ток қоректендіру кернеуінің кері өзгеруінен туындаған құрылғылар арасындағы токтың берілуі.
Бұл сыртқы коммутация тізбегінің әрекетінен туындаған құрылғылар арасындағы токтың берілуі.
Бұл белгілі бір шлюзді өшіру импульстік сигналын қолданатын мәжбүрлі токты үзу процесі.
Бұл екі жартылай өткізгіш құрылғының бір уақытта бір уақытта өткізетін сәттік кезеңі.
Бұл тиристорлық ток өзінің құлыптау тоғының шамасына жету үшін қажет уақыт.
Түзеткіштің тұрақты ток жағына тегіспейтін реакторды (индукторды) қосудың мақсаты қандай?
Тұрақты ток шығысындағы толқындық мазмұнды азайту және біркелкі ток ағынын сақтау үшін.
Кіріс айнымалы токтың толқын пішінінде болатын гармоникалық бұрмалану шамасын арттыру үшін.
Барлық индуктивті жүктеме бойынша тұрақты токтың шығыс кернеуінің орташа мәнін азайту үшін.
Шығу кернеуін реттеу тізбегінің жылдамдығы мен жауап беру қабілетін айтарлықтай арттыру үшін.
Жұмыс кезінде айнымалы ток көзіне реактивті қуат ағынының жолын қамтамасыз ету.
Түзеткіштің шығыс кернеуінің «Риппульс коэффициентін» анықтамасы қандай?
Бұл айнымалы ток құрауышыларының орташа квадраттық мәнінің кернеудің орташа тұрақты құрауышына қатынасы.
Бұл тұрақты ток құрамдас бөлігінің кернеу шығысының айнымалы ток құрамдастарының RMS мәніне қатынасы.
Бұл кіріс айнымалы ток кернеуі мен кіріс айнымалы ток толқын пішіні арасындағы фаза бұрышының айырмашылығы.
Бұл шығыс тұрақты кернеудің кіріс айнымалы ток кернеуінің тиімді шамасына қатынасы.
Бұл түзеткіш тізбегінің жалпы шығыс қуатының жалпы кіріс қуатына қатынасы.
Қуат түрлендіргішіндегі «Мәжбүрлі коммутацияның» негізгі принципі қандай?
Тиристорды немесе GTO ауыстырып-қосқышын өшіру үшін кері кернеуді қолдану немесе токты нөлге бір сәтке бұру.
Тиристорды ӨШІРУ үшін токты табиғи түрде нөлге жеткізу үшін айнымалы ток көзінің кернеуіне сүйену.
Тиристорды немесе GTO қосқышын сәтті қосу және оңай өшіру үшін қарапайым қақпа импульсін пайдалану.
Сенімді өшіруді қамтамасыз ету үшін анодтық токты ұстау тоғының (IH) үстінен арттыру
Толық басқарылатын үш фазалы көпір түзеткіш жетек жүйесінде төрт квадранттық жұмысқа қалай қол жеткізеді?
Кернеудің полярлығын өзгерту және ток бағытын өзгерту мүмкіндіктеріне сәтті қол жеткізу арқылы.
Ток өзгерісінсіз тек шығыс тұрақты ток кернеуінің полярлығын өзгертуге қол жеткізу арқылы.
Кернеу өзгерісінсіз тұрақты токтың шығыс тогы бағытының тек кері өзгеруіне қол жеткізу арқылы.
Құртушы жылдамдықтың бірінші және үшінші квадранттарында қатаң жұмыс істеу арқылы.
Тек түзету режиміне рұқсат беру және кез келген түрлендіргіштің жұмыс режимін толығымен блоктау арқылы.
Толық басқарылатын бір фазалы көпір түзеткішін құру үшін тиристорлардың ең аз саны қанша болуы керек?
Төрт тиристор - толық басқарылатын көпір тізбегін құру үшін қажетті абсолютті минимум.
Екі тиристор - толық басқарылатын көпір тізбегін құру үшін қажетті абсолютті минимум.
Алты тиристор - толық басқарылатын көпір тізбегін құру үшін қажетті абсолютті минимум.
Үш тиристор - толық басқарылатын көпір тізбегін құру үшін қажетті абсолютті минимум.
Бір тиристор - толық басқарылатын көпір тізбегін құру үшін қажетті абсолютті минимум.
Жану бұрышы (α) ұлғайған сайын басқарылатын түзеткіштің айнымалы ток желісінің ток толқыны пішінінен не болады?
Айнымалы ток желісінің тоғының толқын пішіні кіріс кернеуінен алшақтап, қуат коэффициентін нашарлатады.
Айнымалы ток желісінің тоғының толқын пішіні кіріс кернеуіне жақындап, қуат коэффициентін жақсартады.
Айнымалы ток желісінің ток толқын пішінінің RMS мәні өте минималды шама деңгейіне дейін төмендейді.
Айнымалы ток желісі тоғының негізгі жиілік құрамдас бөлігі бүгінгі күні айтарлықтай артады.
Айнымалы ток желісінің толқын пішінінің гармоникалық бұрмалану деңгейі жалпы алғанда күрт төмендейді.
Тиристорлық түзеткіштің кіріс қуат коэффициентін жақсартудың негізгі зерттеу бағыты қандай?
Фазалық ығысуы азайту үшін жану бұрышы (α) басқарудың күрделі стратегияларын әзірлеу.
Берілген айнымалы ток кірісі үшін максималды шығыс кернеуін мүмкін болатын ең жоғары мәнге дейін арттыру.
Кез келген күрделі тиристорлық құрылғыны пайдаланудың орнына тек диодты негізге толығымен көшу.
Барлық жоғары қуатты өнеркәсіптік қолданбалар үшін тек табиғи коммутацияланған тізбектерді үнемі пайдалану.
Түзеткіш көпір сұлбасының қай түрі оның құрылғылары үшін кері кернеудің (PIV) төмен көрсеткішіне ие?
Үш фазалы жарты толқынды түзеткіштің толық толқынды көпірмен салыстырғанда PIV рейтингі төмен.
Бір фазалы толық толқынды көпір түзеткішінің жарты толқынмен салыстырғанда PIV рейтингі төмен.
Үш фазалы толық толқынды көпір түзеткішінің барлық құрылғылар үшін PIV рейтингі әлдеқайда төмен.
Бақыланбайтын бір фазалы көпір түзеткішінің диодтары үшін PIV рейтингі әлдеқайда жоғары.
Толық басқарылатын үш фазалы көпір түзеткіші тиристорлары үшін ең жоғары PIV рейтингіне ие.
Жарты толқынды түзеткіштің толық толқынды түзеткішпен салыстырғандағы негізгі кемшілігі неде?
Жартылай толқынды түзеткіш төменгі орташа тұрақты шығыс кернеуін және жоғары толқындық коэффициентін шығарады.
Жартылай толқынды түзеткіш жұмыс істеу үшін жартылай өткізгіш құрылғылардың едәуір көп санын қажет етеді.
Жарты толқынды түзеткіштің кіріс қуат коэффициенті әлдеқайда жақсырақ және гармоникалық бұрмалану азырақ.
Жарты толқынды түзеткіш өнеркәсіптік қозғалтқыш жетегі үшін төрт квадранттық жұмысты қамтамасыз ете алады.
Жарты толқынды түзеткіштің диодтары үшін кері кернеудің (PIV) әлдеқайда аз рейтингі бар.
R-L жүктемесі бар реттелмейтін түзеткіш тізбегінде кернеу толқыны қалай төмендейді?
Тұрақты токтың шығыс жағындағы тегістейтін реактордың индуктивтілігін айтарлықтай арттыру арқылы.
Шығу жағындағы тегістеуші реактордың индуктивтілік мәнін айтарлықтай төмендету арқылы.
Жүктеменің жалпы қарсыласу мәнін үнемі өте жоғары деңгейде ұстау арқылы.
Жұмыс кезінде кіріс айнымалы ток кернеуін абсолютті минималды деңгейге дейін төмендету арқылы.
Күрделі толық толқынды көпірдің орнына қарапайым бір фазалы жарты толқынды тізбекті қолдану арқылы.
Бір фазалы толық толқынды түзеткіш үшін шығыс кернеу толқынының негізгі жиілігі қандай
Толқынның жиілігі кіріс жиілігіне (f) немесе әдетте 50 Гц-ке тең.
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінен үш есе (3f) немесе әдетте 150 Гц.
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінен (6f) алты есе немесе әдетте 300 Гц.
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінің (f/2) дәл жартысы немесе әдетте 25 Гц.
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінен екі есе (2f) немесе әдетте 100 Гц.
Үш фазалы толық толқынды түзеткіш үшін шығыс кернеу толқынының негізгі жиілігі қандай?
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінен (6f) алты есе немесе әдетте 300 Гц.
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінен екі есе (2f) немесе әдетте 100 Гц.
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінен үш есе (3f) немесе әдетте 150 Гц.
Толқынның жиілігі кіріс жиілігіне (f) немесе әдетте 50 Гц-ке тең.
Толқынның жиілігі кіріс беру жиілігінен он екі есе (12f) немесе әдетте 600 Гц.
Толық басқарылатын үш фазалы түзеткіште жану бұрышының (α) максималды мүмкін диапазоны қандай?
Жану бұрышы (α) инверсияға мүмкіндік беретін теориялық тұрғыдан 0° пен 180° аралығында болуы мүмкін.
Жану бұрышы (α) тек түзету режимі үшін тек 0° пен 90° аралығында болуы мүмкін.
Жану бұрышы (α) тек инверсия режимі үшін 90° пен 180° аралығында болуы мүмкін.
Түзету процестерінің барлық түрлері үшін қазір күйдіру бұрышы (α) қатаң түрде 0° болуы керек.
Түзету процестерінің барлық түрлері үшін қазір жану бұрышы (α) қатаң түрде 180° болуы керек.
Тиристорлармен қолданылатын мәжбүрлі коммутация әдістері үшін қандай компонент маңызды?
Тиристорлық құрылғыны тез өшіру үшін сыртқы коммутация тізбегі қажет.
Тиристорды ӨШІРУ үшін тек айнымалы ток кернеуінің табиғи өзгеруі қажет.
Шығу тізбегінде қарапайым еркін айналмалы диодты пайдалану әдетте жеткілікті.
Шығу тізбегінде қарапайым тегістейтін индуктоиды пайдалану ғана жеткілікті.
Мәжбүрлеп ӨШІРУ үшін тек қарапайым ысырыманы өшіру импульстік сигналын пайдалану қажет.
Қуат жүйесінде басқарылатын түзеткішті (тиристор негізіндегі) пайдаланудың негізгі кемшілігі неде?
Бұл айнымалы ток кіріс жағында айтарлықтай гармоникалық бұрмалануды және нашар қуат коэффициентін тудырады.
Ол өте жоғары шығыс тұрақты кернеу шамасының деңгейінде тиімді жұмыс істей алмайды.
Ол тіпті төмен қуат көрсеткіштерінде оқшаулау үшін үлкен және күрделі трансформаторды қажет етеді.
Ол қазір түзету және инверсия жұмыс режимдерін тиімді қамтамасыз ете алмайды.
Жартылай басқарылатын (жартылай басқарылатын) үш фазалы көпір түзеткішінің жұмыс принципі қандай?
Ол үш тиристорды және үш диодты пайдаланады, нәтижесінде тек түзету жұмыс режимі пайда болады.
Ол алты тиристорды пайдаланады, нәтижесінде түзету және инверсиялық жұмыс режимдері толығымен болады.
Ол тек алты диодты пайдаланады, нәтижесінде тек бақылаусыз түзету жұмыс режимі толығымен орындалады.
Ол жоғары жиілікті коммутация операцияларын және тегіс басқаруды қамтамасыз ететін алты транзисторды пайдаланады.
Ол мәжбүрлі коммутация әдістері үшін бір тиристор мен үлкен конденсаторды сәтті пайдаланады.
Жартылай басқарылатын түзеткіштің толық басқарылатын түзеткіштен негізгі артықшылығы неде?
Еркін айналу әрекеті реактивті қуат сұранысын азайтады және кіріс қуат коэффициентін жақсартады.
Жартылай басқарылатын түзеткіш қуатты айнымалы ток қуат көзіне оңай қайтаруға қабілетті.
Жартылай басқарылатын түзеткіш қазір қозғалтқыш жетегі үшін толық төрт квадранттық жұмысты қамтамасыз етеді.
Тұрақты ток шығыс кернеуінің орташа шамасы барлық жану бұрыштары үшін әрқашан жоғары.
Шығарылатын тұрақты токтың толқын пішінінде толқындар айтарлықтай аз және гармоникалық бұрмаланулар төмен.
Үш фазалы бақыланбайтын түзеткіште әрбір диод үшін өткізгіштік периоды (градуспен) қандай?
Әрбір диод кіріс айнымалы ток беру циклінің 120° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір диод кіріс айнымалы ток беру циклінің 60° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір диод кіріс айнымалы ток беру циклінің 180° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір диод кіріс айнымалы ток беру циклінің 90° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір диод кіріс айнымалы ток беру циклінің 360° уақытын тиімді өткізеді.
37. Өте үлкен индуктивті бар басқарылатын түзеткіш үшін тұрақты токтың шығу тоғының біріншішілік сипаттамасы қандай?
Тұрақты токтың шығыс тоғы барлық жұмыс ауқымында тұрақты және толқынсыз болып қалады.
Тұрақты токтың шығыс тоғы үзіліссіз және өте үлкен ток толқындарын үнемі көрсетеді.
Тұрақты токтың шығыс тогы негізгі қуат ағынының бағытына қарама-қарсы бағытта ағады.
Тұрақты токтың шығыс тогының шамасы тек кіріс айнымалы ток кернеуінің шамасымен ғана анықталады
Желілік коммутациялы түрлендіргішті «Коммутацияның бұзылуы» құбылысы қандай?
Бұл кіріс айнымалы ток циклінің дұрыс емес сәтінде қақпа импульсі анық қолданылғанда пайда болады.
Бұл жүктеме тоғы тиристордың қажетті ұстау тоғыннан төмен түскенде пайда болады.
Бұл кіріс айнымалы ток жиілігі кенеттен қазір өте жоғары шамаға көтерілгенде орын алады.
Бұл еркін айналмалы диод индуктивті жүктеме тоғын тиімді өткізе алмаған кезде пайда болады.
Бұл құрылғыдағы кернеу оны ӨШІРУ үшін жеткілікті ұзақ уақыт бойы өзгермегенде орын алады.
Тиристорлармен қолданылатын сөндірбелер тізбектерінің қызметі қандай?
Тығыздағыш тиристорлық құрылғыдағы кернеудің (dv/dt) көтерілу жылдамдығын шектейді.
Тығыздағыш тиристорлық құрылғы арқылы өтетін токтың (di/dt) көтерілу жылдамдығын шектейді.
Қысқа тұйықталу ақаулығы жағдайында тиристорды шамадан тыс токтардан қорғайды.
Тығыздағыш тиристордың сыртқы қақпа сигналына байланысты мерзімінен бұрын қосылуын болдырмайды.
Тығыздағыш сыртқы мәжбүрлі коммутация процесі кезінде тиристордың тез өшетінін қамтамасыз етеді.
Электр қозғалтқышы жетегі бар басқарылатын түзеткішті қолданудың басты артықшылығы неде?
Бұл қозғалтқыш арматурасына берілетін тұрақты ток кернеуін біркелкі және басқарылатын реттеуге мүмкіндік береді.
Бұл бүкіл жүйеде кез келген күрделі трансформатор немесе сүзгі компоненттерінің қажеттілігін жояды.
Бұл жүктемеге қарамастан қозғалтқыштың жұмыс жылдамдығын нөлге дейін күрт төмендетеді.
Ол қозғалтқышты әрқашан жақсырақ басқару үшін тұрақты якорь кернеуін айнымалы ток кернеуіне түрлендіреді.
Ол электр қуатын желіге қайтарып, қозғалтқыштың тек регенерация режимінде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Бақыланбайтын үш фазалы көпір түзеткішінің лездік шығыс кернеуі немен анықталады?
Ол айнымалы ток кіріс көзінің желіден желіге ең жоғары лездік кернеуімен анықталады.
Ол айнымалы ток кіріс көзінің желіден желіге дейінгі ең төменгі лездік кернеуімен анықталады
Ол кіріс желіден бейтарапқа дейінгі кернеудің орташа мәнімен дәл қазір анықталады.
Ол қазір тиімді кіріс желіден желіге кернеудің RMS мәнімен анықталады
Толық басқарылатын түзеткіштің инвертор режимінде жұмыс істеуі үшін қажетті шарт қандай?
Жану бұрышы (α) 90° үлкен болуы керек және жүктеме ЭҚК болуы керек.
Жану бұрышы (α) қатаң түрде 0° тең болуы керек және жүктеме таза кедергі болуы керек.
Жану бұрышы (α) 90° кем болуы керек және жүктеме таза индуктивті болуы керек.
Тұрақты токтың шығыс тогы нөлге тең болуы керек, ал кіріс айнымалы ток кернеуі қазір ең жоғарғы мәнінде болуы керек.
Тиристор үшін «Қақпа жетек тізбегінің» негізгі қызметі қандай?
Тиристорды ҚОСУ үшін қақпа терминалына дәл уақытты ток импульсін беру үшін.
Тиристорды жылдам ӨШІРУ үшін анодтық терминалға үлкен кері кернеу импульсін беру үшін.
Негізгі анод-катод жолы арқылы өтетін тұрақты токтың шамасын қазір реттеу үшін.
Тиристорды уақытша шамадан тыс жүктеме жағдайында температураның шамадан тыс көтерілуін қорғау үшін.
Трансформатордың ағып индуктивтілігі түзеткіштің кіріс қуат коэффициентіне қандай әсер етеді?
Трансформатордың ағып кету индуктивтілігі кедергіге ықпал етеді, осылайша қуат коэффициентін нашарлатады.
Трансформатордың ағып кету индуктивтілігі кіріс қуат коэффициентін бірлікке қарай айтарлықтай жақсартады.
Трансформатордың ағып кету индуктивтілігі айнымалы токтағы жалпы гармоникалық бұрмалануды азайтады.
Трансформатордың ағып кету индуктивтілігі кіріс қуат коэффициентіне немесе кедіріске мүлдем әсер етпейді.
Трансформатордың ағып кету индуктивтілігі сыртқы сүзгі элементтеріне қажеттілікті сәтті азайтады.
Қазіргі қуатты жартылай өткізгіш негізіндегі түзеткіштердің жалпы ПӘК диапазоны (η) қандай?
Көптеген түзеткіштер үшін тиімділік (η) әдетте 95% - 99% аралығында болады.
Тиімділік (η) әдетте барлық жоғары қуатты түзеткіштер үшін 50% - 75% диапазонында болады.
Тиімділік (η) әдетте барлық бақыланбайтын түзеткіштер үшін 99% - 100% диапазонында болады
Басқарылатын жоғары қуатты түзеткіштер үшін тиімділік (η) әдетте 0% - 50% диапазонында болады.
46. Қуатты түзеткіш тізбектерде жылу қабылдағышқа қойылатын талаптардың негізгі себебі неде?
Қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз ете отырып, жартылай өткізгіш құрылғы шығаратын қуат шығынын жою.
Шығуға қосылған үлкен индуктивті жүктемеден туындаған реактивті қуатты жинау және сақтау.
Қазір жұмыс кезінде жартылай өткізгіш құрылғылардың жалпы ауысу жиілігін азайту үшін.
Үлкен трансформаторға және тиістіегінті реактор компоненттеріне оңай механикалық қолдау көрсету.
Айнымалы ток қуат көзінен гармоникалық токтарды жою арқылы кіріс қуат коэффициентін жақсарту.
Түзеткіш тізбегіндегі қабаттасу бұрышы (ψ) құрылғылардың өткізгіштік бұрышына қалай әсер етеді?
Құрылғының өткізгіштік бұрышы коммутация процесі кезінде қабаттасу бұрышына (ψ) азаяды.
Құрылғының өткізгіштік бұрышы коммутация процесі кезінде қабаттасу бұрышына (ψ) артады.
Қабаттасу бұрышы (ψ) негізгі тиристорлық құрылғылардың өткізгіштік бұрышына тура тең.
Қабаттасу бұрышы (ψ) тек ату бұрышына (α) әсер етеді, өткізгіштік бұрышқа мүлдем әсер етпейді.
Қабаттасу бұрышы (ψ) тек еркін айналмалы диодтың тұрақты өткізгіштік кезеңіне әсер етеді.
Қуаттылығы жоғары түзеткіште айнымалы токтың кіріс тоғының гармоникалық бұрмалануын азайту үшін қандай негізгі әдіс қолданылады?
Арнайы гармоникаларды жою үшін көп импульстік түзеткіштерді (мысалы, 12-импульстік, 24-импульстік) пайдалану.
Қазір барлық жоғары қуатты қолданбалар үшін бір фазалы жарты толқынды түзеткіштің қарапайым тізбектерін пайдалану.
Кезден реактивті қуат ағынын азайту үшін тек таза резистивті жүктемені пайдалану.
180° инверсия шекаралық аймағына қарай ату бұрышын (α) айтарлықтай арттыру.
Кіріс айнымалы ток көзінің кернеу деңгейін өте төмен шамаға үнемі төмендету.
Тиристорлық түзеткіште «Орын ауыстыру қуат коэффициенті» (DPF) анықтамасы қандай?
Бұл кіріс кернеуі мен негізгі ток арасындағы фазалар айырымының бұрышының (φ1) косинусы.
Бұл жалпы нақты қуаттың айнымалы ток кіріс көзінің жалпы көрінетін қуатына қатынасы.
Бұл тұрақты токтың орташа шығыс кернеуінің тұрақты токтың максималды мүмкін болатын шығыс кернеуінің мәніне қатынасы.
Бұл шығыс тұрақты токтың кіріс айнымалы ток тұрақты RMS мәніне қатынасы
Толық басқарылатын бір фазалы көпірдің шығыс кернеуіне идеалды еркін айналмалы диодтың болуы қалай әсер етеді?
Атыс бұрышы (α) 90∘ үлкен болса да, шығыс кернеуі теріс бола алмайды
Жану бұрышы (α) 90∘ жоғары болғанда шығыс кернеуі әрқашан жоғары теріс болады.
Дәл қазір 90∘ төмен барлық жану бұрыштары (α) үшін шығыс кернеуі нөл болып қалады
Айналмалы диод тұрақты токтың шығыс кернеуінен кернеу толқынын толығымен жояды.
