NEW
Font size
WorksheetsВопросы по теме "Постоянный ток"
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Тұрақты ток қозғалтқышындағы қоздыру орамасының негізгі міндеті не?
Негізгі магниттік ағынды құру және қозғалтқыш жұмысы үшін электромагниттік өрісті қалыптастыру.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментін толығымен нөлге теңестіруді міндетті түрде қамтамасыз ету.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын және геометриялық көлемін едәуір азайтуды қамтамасыз ету.
Тек механикалық беріліс элементтерінің бұзылу жылдамдығын төмендетуді қамтамасыз ету.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуатын және номиналды кернеуді есептеуді жеңілдету.
202. Тұрақты ток қозғалтқышының якорь тізбегіндегі негізгі энергия түрленуі қалай жүреді?
Электр энергиясы магниттік өріс арқылы механикалық энергияға айналдырылады.
Тек механикалық энергия тұрақты токқа кері түрде айырбасталады.
Тек қозғалтқыштың сыртқы корпусының қызуын ғана қамтамасыз етеді.
Тек жылу энергиясы электрлік энергияға толығымен айналады.
Тек жарық энергиясы дыбыс толқынына ауысады.
Тұрақты ток қозғалтқыштарын қолдану аясы неге байланысты?
Жылдамдықты реттеудің кең диапазоны және өте жоғары динамикалық қасиеттеріне байланысты.
Тек құрылымының өте қарапайым болуы және бағасының төмен болуына байланысты.
Тек үнемі тек бір ғана номиналды жылдамдықта жұмыс істеуіне байланысты.
Тек ротордағы токтың әрдайым нөлге тең болу қасиетіне байланысты.
Тек қозғалтқыш корпусының максималды салмағына байланысты.
Тұрақты ток қозғалтқышының коллекторлық-щеткалық торабының міндеті не?
Якорь орамасындағы айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіруді жүзеге асыру.
Тек қоздыру орамасындағы токтың мәнін үнемі бақылау.
Тек қозғалтқыштың білгішіндегі моментті жоғарылату.
Тек ішкі үйкеліс моментінің мәнін төмендету.
Тек сыртқы қоректендіру кернеуін арттыру.
Тұрақты ток қозғалтқышындағы кері электр қозғалтқыш күші (ЭҚК) неге әкеледі?
Жұмыс кезінде якорь тізбегіндегі токты шектеуді қамтамасыз етеді.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу тогын максималды деңгейге дейін арттырады.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынды нөлге теңейді.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуатын және кернеуін өзгертеді.
Тек механикалық элементтердің тозуын арттырады.
Қозғалтқыш іске қосылған кезде якорь тізбегіне қосылатын қосымша кедергінің рөлі қандай?
Іске қосылу тогының мәнін шектеу және қозғалтқыштың орамаларын қызып кетуден сақтау.
Тек іске қосылу кезіндегі моментті максималды мәнге дейін арттыруды қамтамасыз ету.
Тек қоздыру орамасындағы токты үнемі нөлге теңестіруді қамтамасыз ету.
Тек қозғалтқыштың жалпы салмағын және геометриялық көлемін арттыру.
Тек ротордың номиналды жылдамдығын төмендетуді қамтамасыз ету.
Қоздыру орамасының тәуелсіз қосылуы қандай артықшылық береді?
Қоздыру ағынын және якорь тоғын бір-бірінен толығымен тәуелсіз реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Тек қоздыру және якорь тізбегіндегі токтың әрдайым тең болуын қамтамасыз ету.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментін максималды деңгейге дейін арттыру.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын және оның көлемін есептеуді жеңілдету.
Тек механикалық беріліс элементтерінің майлануын бақылау.
Қозғалтқыштың тұрақты тоғының негізгі кемшілігі не?
Құрылымындағы коллекторлық-щеткалық торабының болуы техникалық қызмет көрсетуді талап етеді.
Тек магниттік ағынды және якорь тізбегіндегі токты реттеу мүмкін емес.
Тек қосылу кезіндегі тоғының әрдайым нөлге тең болуы міндетті.
Тек электр жетегінің жалпы қуатының өте төмен болуы қамтамасыз етіледі.
Тек қозғалтқыш корпусының өте үлкен геометриялық көлемі.
Тұрақты ток қозғалтқышының жылдамдығы неге тікелей тәуелді?
Якорь тізбегіндегі кернеудің шамасына және қоздыру магниттік ағынына тікелей тәуелді.
Тек қозғалтқыштың сыртқы корпусының температурасына және ылғалдылығына тәуелді.
Тек механикалық беріліс элементтерінің бұзылу жылдамдығына ғана тәуелді.
Тек қозғалтқыштың жалпы салмағына және оның геометриялық көлеміне тәуелді.
Тек қоздыру орамасының кедергісінің мәніне тәуелді.
Коммутацияның (токтың бағытын өзгерту) негізгі мақсаты не?
Якорь орамасының секцияларындағы токтың бағытын дұрыс сәтте ауыстыруды қамтамасыз ету.
Тек қоздыру орамасының кедергісінің мәнін үнемі төмендету.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментін максималды деңгейге дейін арттыру.
Тек электр жетегінің жалпы салмағы мен көлемін ұлғайту.
Тек механикалық беріліс элементтерін майлау.
Статикалық жүктеме моменті дегеніміз не?
Қозғалтқыштың білігіндегі тепе-теңдік кезіндегі, яғни жылдамдық тұрақты болған кездегі жүктеме моменті.
Тек қозғалтқыш білігіндегі жылдамдық үнемі өзгеріп тұрған кездегі, яғни қозғалтқыштың ауыспалы режиміндегі момент.
Тек іске қосу кезіндегі ғана қозғалтқыштың білігіне әсер ететін, максималды электромагниттік момент.
Тек тежеу кезінде ғана қозғалтқыштың білігіне әсер ететін, электромагниттік тежеу моменті.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын және геометриялық көлемін есептеуді жеңілдету.
Жұмыс машиналарындағы потенциалдық жүктеме моментінің негізгі көзі не?
Гравитациялық күштер, яғни жүкті көтеру немесе оны төмен түсіру кезіндегі күштер.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментінің үнемі нөлге тең болуы.
Тек механикалық беріліс элементтеріндегі діріл күші.
Тек сыртқы қоректендіру кернеуінің ауытқуы.
Тек қоршаған ортаның қысымы.
Үйкеліс моментінің (құрғақ үйкеліс) сипаттамасы қандай?
Жылдамдық нөлден өзгеше болған кездегі, жылдамдыққа тәуелсіз және қозғалыс бағытына қарсы әсер ететін момент.
Тек жылдамдық нөлге тең болған кездегі, жылдамдыққа тәуелді және қозғалыс бағытына қарай әсер ететін момент.
Тек механикалық беріліс элементтерінің бұзылу жылдамдығын толығымен төмендетуді қамтамасыз ету.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын және оның геометриялық көлемін арттыру.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуатын және кернеуін төмендету.
Жылдамдыққа пропорционал жүктеме моменті қай жерде кездеседі?
Тек жүк көтергіш механизмдерінің көтеру және түсіру жұмыстары кезінде.
Тек жоғары жылдамдықта айналатын біліктердегі статикалық жағдайда.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу режимінде ғана.
Тек электр жетегінің тежеу кезінде ғана.
@= Сораптар, желдеткіштер сияқты машиналардың жұмыс кезіндегі сұйықтықтың немесе газдың ағыны
Квадраттық тәуелділіктегі жүктеме моментінің сипаттамасы не?
Жүктеме моментінің мәні айналу жылдамдығының екінші дәрежесіне тікелей пропорционал өзгереді.
Тек жүктеме моментінің мәні айналу жылдамдығына кері пропорционал өзгереді.
Тек жүктеме моментінің мәні жылдамдыққа мүлдем тәуелсіз болып қалады.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуатын және оның номиналды кернеуін арттыру.
Электр жетегінің статикалық сипаттамасы нені көрсетеді?
Қозғалтқыштың тұрақты жылдамдықпен жұмыс істеуі үшін қажетті моменттің жылдамдыққа тәуелділігі.
Тек қозғалтқыштың ауыспалы режиміндегі жылдамдық пен моменттің уақытқа тәуелділігі.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу кезіндегі токтың максималды мәнін.
Тек механикалық беріліс элементтерінің тозу жылдамдығын.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынды.
Жүктеме моментінің уақыт бойынша өзгеруінің электр жетегіне әсері не?
Қозғалтқыштың жұмыс режимін, жылдамдығын және тұтынылатын тоғын үнемі өзгертеді.
Тек қозғалтқыштың сыртқы корпусының температурасын төмендетеді.
Тек механикалық беріліс элементтерінің пайдалы әсер коэффициентін арттырады.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментін нөлге теңейді.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын өзгертеді.
Конвейерлердегі статикалық жүктеме моментінің негізгі түрі қандай?
Гравитациялық және үйкеліс моменттерінің қосындысынан тұратын, тұрақты бағыттағы момент.
Тек айналу жылдамдығына кері пропорционал өзгертетін динамикалық момент.
Тек жылдамдыққа тікелей пропорционал өзгертетін инерция моменті.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу тоғына тікелей тәуелді болатын момент.
Тек қоздыру орамасының кедергісіне тәуелді момент.
Көтергіш крандардағы жүктеме моментінің негізгі ерекшелігі не?
Жұмыс кезінде жүктеме моментінің бағыты мен шамасы үнемі өзгеруі мүмкін.
Тек жүктеме моментінің шамасы әрдайым нөлге тең болып қалады.
Тек жүктеме моменті жылдамдықтың квадратына кері пропорционал өзгереді.
Тек электр жетегінің жылдамдығы әрдайым тұрақты болып қалады.
Тек қозғалтқыштың қуаты мүлдем өзгермейді.
Күрделі жүктеме сипаттамасы дегеніміз не?
Бірнеше қарапайым жүктеме моменттерінің жиынтығынан тұратын және әртүрлі жұмыс режимдерін көрсететін сипаттама.
Тек жылдамдыққа мүлдем тәуелсіз болатын, тек тұрақты мәнді көрсететін сипаттама.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу кезіндегі токтың мәнін ғана көрсететін сипаттама.
Тек механикалық беріліс элементтерінің майлану дәрежесін көрсететін сипаттама.
Электр қозғалтқышының механикалық сипаттамасы нені көрсетеді?
Қозғалтқыштың электромагниттік моментінің айналу жылдамдығына тәуелділігін көрсетеді.
Тек қоздыру орамасындағы токтың якорь тізбегіндегі токқа тәуелділігін көрсетеді.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуатының оның номиналды кернеуіне тәуелділігін көрсетеді
Тек механикалық беріліс элементтерінің тозу жылдамдығына тәуелділігін көрсетеді.
Тұрақты ток қозғалтқышының табиғи механикалық сипаттамасы қалай алынады?
Номиналды кернеуде, қосымша кедергісіз және номиналды қоздыру ағыны кезінде алынады.
Тек номиналды кернеуден төмен, максималды қосымша кедергімен және нөлдік қоздыру ағыны кезінде алынады.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментін нөлге теңестірген жағдайда алынады
Тек қозғалтқыштың ауыспалы режимінде, яғни іске қосылу кезінде ғана алынады.
Жасанды механикалық сипаттама дегеніміз:
Қоректендіру кернеуін, қосымша кедергіні немесе қоздыру ағынын өзгерту арқылы алынатын сипаттама.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментінің әсерін толығымен жою арқылы алынатын сипаттама.
Тек қозғалтқыштың коллекторлық-щеткалық торабын ауыстыру арқылы алынатын сипаттама.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын едәуір азайтқан кезде ғана алынатын сипаттама.
Тұрақты ток қозғалтқышының қатты сипаттамасы келесімен сипатталады:
Жылдамдықтың моментке тәуелділігі өте аз, яғни момент өзгергенде жылдамдық аз өзгереді.
Тек жылдамдықтың моментке тәуелділігі өте үлкен, яғни момент өзгергенде жылдамдық қатты өзгереді.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментінің мәні әрдайым максималды деңгейге жетеді.
Тек қозғалтқыштың номиналды кернеуі мен номиналды қуаты әрдайым нөлге тең.
Қосымша кедергіні якорь тізбегіне қосу сипаттамаға қалай әсер етеді?
Сипаттаманың еңісін ұлғайтады, яғни сипаттаманы жұмсақ етеді.
Тек сипаттаманың еңісін азайтады, яғни сипаттаманы өте қатты етеді.
Тек қозғалтқыштың номиналды жылдамдығын айтарлықтай жоғарылатады.
Тек якорь орамасындағы токтың мәнін едәуір арттыруды қамтамасыз етеді.
Қоздыру ағынын номиналдан төмендету сипаттамаға қандай әсер етеді?
Сипаттаманы жұмсартады және бос жүріс жылдамдығын арттырады.
Тек сипаттаманы ерекше қатты етеді және бос жүріс жылдамдығын төмендетеді.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу тогын максималды деңгейге дейін арттырады.
Тек якорь тізбегіндегі кері ЭҚК мәнін нөлге теңестіреді.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын және көлемін ұлғайтады.
Тұрақты ток қозғалтқышының жұмсақ сипаттамасының негізгі кемшілігі не?
Жүктеме өзгерген кезде жылдамдықтың өзгерісі үлкен және реттеу дәлдігі төмендейді.
Тек жүктеме өзгерген кезде жылдамдықтың өзгерісі нөлге тең болады.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуаты мен номиналды кернеуі едәуір артады.
Тек якорь тізбегіндегі токтың мәні әрдайым нөлге тең болып қалады.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынның мәні тұрақты болады.
Тұрақты ток қозғалтқыштарының табиғи сипаттамасының жылдамдығын қалай реттеуге болады?
Қоректендіру кернеуін өзгерту арқылы сипаттамаларды жылжытуды қамтамасыз ету.
Тек қоздыру ағынын номиналдан төмендету арқылы сипаттамаларды өзгерту.
Тек якорь тізбегіне қосымша кедергі енгізу арқылы сипаттамаларды өзгерту.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментінің мәнін арттыру.
Тек механикалық беріліс элементтерін ауыстыру.
Қосымша кедергіні қолданудың негізгі мақсаты не?
Жылдамдықты реттеу және іске қосылу кезіндегі токты шектеуді қамтамасыз ету.
Тек қоздыру ағынының номиналды мәнінен айтарлықтай төмендету.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуатын және кернеуін арттыру.
Тек якорь тізбегіндегі кері ЭҚК мәнін нөлге теңестіру.
Тек қозғалтқыштың жалпы салмағын азайту.
Реттеу аймағы дегеніміз не?
Қозғалтқыштың жылдамдығын техникалық мүмкіндіктер аясында өзгерту диапазоны.
Тек қозғалтқыштың электромагниттік моментінің максималды мәні.
Тек якорь тізбегіндегі ток пен кернеудің номиналды мәндері.
Тек механикалық беріліс элементтерінің тозуының максималды шегі.
Электр жетегінің динамикалық теңдеуі нені сипаттайды?
Электромагниттік момент пен жүктеме моментінің айырмашылығы арқылы қозғалтқыштың қозғалысын сипаттайды.
Тек статикалық режимдегі ғана моменттердің теңдігін сипаттайды.
Тек қозғалтқыштың номиналды жылдамдығының мәнін анықтайды.
Тек қоздыру орамасындағы токтың шамасын есептейді.
Тек механикалық беріліс элементтерінің салмағын анықтайды.
Инерция моментінің (J) электр жетегінің динамикасына әсері қандай?
Динамикалық процестердің, яғни іске қосу мен тежеудің, жылдамдығын анықтайды.
Тек қозғалтқыштың номиналды кернеуі мен қуатын өзгертеді.
Тек қоздыру орамасының кедергісін нөлге теңестіреді.
Тек статикалық режимдегі моменттердің теңдігін бұзады.
Тек механикалық беріліс элементтерінің тозуын арттырады.
Іске қосу режиміндегі динамикалық теңдеудің негізгі шарты қандай?
Электромагниттік момент жүктеме моментінен үлкен болуы тиіс.
Тек электромагниттік момент жүктеме моментінен кіші болуы тиіс.
Тек электромагниттік момент жүктеме моментіне әрдайым тең болуы тиіс.
Тек қозғалтқыштың жылдамдығы нөлге тең болып қалуы тиіс.
Тек қоздыру ағынының мәні едәуір төмендеуі тиіс.
Тежеу режиміндегі динамикалық теңдеудің негізгі шарты қандай?
Электромагниттік момент жүктеме моментінен кері бағытта немесе теріс мәнде болуы тиіс.
Тек электромагниттік момент жүктеме моментімен бірдей бағытта үлкен мәнде болуы тиіс.
Тек электромагниттік момент жүктеме моментіне әрдайым тең болуы тиіс.
Тек қозғалтқыштың жылдамдығы номиналды мәннен жоғары болуы тиіс.
Тек якорь тізбегіндегі кері ЭҚК мәні нөлге теңесуі тиіс.
Электр жетегінің жұмыс режимі қашан статикалық деп саналады?
Қозғалтқыштың жылдамдығы мен тоғы тұрақты және уақыт бойынша өзгермеген кезде.
Тек қозғалтқыштың жылдамдығы мен тоғы уақыт бойынша үнемі өзгеріп тұрған кезде.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу немесе тежеу кезеңдерінде ғана.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағын нөлге теңелгенде.
Тек электр жетегінің жалпы салмағы ең аз болғанда.
Ауыспалы режим (динамикалық) дегеніміз не?
Жылдамдық пен моменттер уақыт бойынша өзгеріп, жүйеде тепе-теңдік болмаған кезде.
Тек жылдамдық пен моменттер уақыт бойынша мүлдем өзгермей, жүйеде тепе-теңдік болған кезде.
Тек қозғалтқыштың номиналды жылдамдығының мәні әрдайым тұрақты болған кезде.
Тек якорь тізбегіндегі токтың мәні нөлге тең болып қалған кезде.
Тек механикалық беріліс элементтерінің майлануы жеткіліксіз болғанда.
Динамикалық теңдеудегі қозғалтқыш моментінің (M) бағыты қалай анықталады?
Ротордың айналу бағытымен сәйкес келсе оң, кері болса теріс деп қабылданады.
Тек якорь тізбегіндегі кернеудің мәніне ғана тікелей тәуелді.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынның шамасына ғана байланысты.
Тек қозғалтқыштың сыртқы корпусының температурасына ғана тәуелді.
Тек электр жетегінің жалпы салмағына ғана байланысты.
Тепе-теңдік жылдамдығы (статикалық нүкте) дегеніміз не?
Электромагниттік момент жүктеме моментіне толығымен тең болған кездегі жылдамдық.
Тек қозғалтқыштың іске қосу тогы максималды мәнге жеткен кездегі жылдамдық.
Тек қозғалтқыштың коллекторлық-щеткалық торабы істен шыққан кездегі жылдамдық.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынның мәні нөлге теңгерген кездегі жылдамдық.
Тек механикалық беріліс элементтерінің бұзылуы басталған кездегі жылдамдық.
Динамикалық режимнің өтпелі уақыты неге байланысты?
Жүйенің жалпы инерция моментіне және моменттердің айырмашылығына байланысты.
Тек қозғалтқыштың сыртқы корпусының температурасына ғана байланысты.
Тек механикалық беріліс элементтерінің майлану сапасына ғана байланысты.
Тек сыртқы қоректендіру кернеуінің жиілігіне ғана байланысты.
Тек якорь тізбегіндегі қосымша кедергінің мәніне ғана байланысты.
Динамикалық жүктеме (ауыспалы) дегеніміз не?
Уақыт бойынша шамасы немесе бағыты үнемі өзгеріп тұратын және жүйеде теңсіздік тудыратын жүктеме.
Тек уақыт бойынша шамасы мен бағыты тұрақты болып қалатын және тепе-теңдік тудыратын жүктеме.
Тек қозғалтқыштың номиналды жылдамдығын толығымен нөлге теңейтін жүктеме.
Тек якорь тізбегіндегі кері ЭҚК мәнін максималды деңгейге дейін арттыратын жүктеме.
Тек қоздыру орамасындағы токтың мәнін тұрақты ұстайтын жүктеме.
Тұрақты ток қозғалтқышының жұмыс режимін не анықтайды?
Электр жетегіндегі электромагниттік момент пен жүктеме моментінің арасындағы тепе-теңдік немесе теңсіздік.
Тек қозғалтқыштың сыртқы корпусының температурасының үнемі жоғары болуы.
Тек электр жетегінің жалпы салмағы мен оның геометриялық көлемінің шамасы.
Тек механикалық беріліс элементтерінің майлану сапасы мен бұзылу жылдамдығы.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуаты мен оның номиналды кернеуінің мәндері.
Қозғалтқыштың номиналды режимі (қалыпты) дегеніміз не?
Қозғалтқыштың барлық параметрлерінің (ток, кернеу, жылдамдық) номиналды мәндерге сәйкес келетін режимі.
Тек қозғалтқышты іске қосылу кезіндегі тоғының максималды мәніне сәйкес келетін режимі.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынның мәні нөлге теңделген кездегі режимі.
Тек қозғалтқыштың тежеу режимінде, яғни жылдамдық төмендеген кездегі режимі.
Тек механикалық беріліс элементтерінің тозуы ең жоғары болатын режимі.
Қысқа мерзімді қайталанатын жұмыс режимі қай жерде қолданылады?
Жүк көтергіш крандар, тестілеуші машиналар сияқты ауыспалы жұмыс істейтін жабдықтарда қолданылады.
Тек ірі желдеткіштер мен сорғылар сияқты ұзақ уақыт бір қалыпты жұмыс істейтін жабдықтарда қолданылады.
Тек қоздыру орамасындағы токтың мәні әрдайым нөлге тең болатын электр жетектерінде.
Тек қозғалтқыштың номиналды кернеуі өте төмен, ал қуаты өте жоғары болатын жағдайларда.
Тек электр жетегінің жалпы салмағы ең аз және көлемі ең кіші болатын жабдықтарда.
Қозғалтқыш режимі дегеніміз не?
Электромагниттік момент пен айналу жылдамдығының бағыттары сәйкес келетін, яғни жұмыс істеу режимі.
Тек электромагниттік момент пен айналу жылдамдығының бағыттары қарама-қарсы болатын режимі.
Тек қозғалтқыштың жылдамдығы үнемі нөлге тең болып қалатын, яғни тыныштық режимі.
Тек якорь тізбегіндегі кері ЭҚК мәнінің нөлге теңесуін қамтамасыз ететін режимі.
Тек механикалық беріліс элементтерінің майлануы жеткіліксіз болатын режимі.
Генератор режимі (тежеу) дегеніміз не?
Қозғалтқыш механикалық энергияны тұтынып, оны электр энергиясына кері түрлендіретін режим.
Тек қозғалтқыш электр энергиясын тұтынып, оны механикалық энергияға түрлендіретін режимі.
Тек электромагниттік момент пен жылдамдық әрдайым бірдей бағытта болатын режимі.
Тек қозғалтқыштың іске қосылу тогының мәнін максималды деңгейге дейін арттыратын режимі
Тұрақты ток қозғалтқышының іске қосу режимі қандай қауіп тудырады?
Якорь тізбегіндегі токтың шамадан тыс артуы және орамалардың қызып кету қаупін тудырады.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынның толығымен нөлге теңесу қаупін тудырады.
Тек қозғалтқыштың номиналды кернеуінің мәнінің күрт төмендеуі қаупін тудырады.
Тек механикалық беріліс элементтерінің пайдалы әсер коэффициентінің арту қаупін тудырады.
Тек электр жетегінің жалпы салмағының күрт төмендеуі қаупін тудырады.
Қайтарымды тежеу режимінің негізгі артықшылығы не?
Жүйеге электр энергиясын қайтарып, энергияны үнемдеуді қамтамасыз етеді.
Тек қозғалтқыштың ішкі үйкеліс моментін максималды деңгейге дейін арттыруды қамтамасыз етеді.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын және оның геометриялық көлемін ұлғайтуды қамтамасыз етеді.
Тек якорь тізбегіндегі токтың мәнінің әрдайым нөлге тең болуын қамтамасыз етеді.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынды толығымен нөлге теңестіру.
Қозғалтқыштың жұмыс режимін (қалыпты, тежеу, іске қосу) не анықтайды?
Электр жетегіндегі электромагниттік момент пен жүктеме моментінің арасындағы тепе-теңдік немесе теңсіздік.
Тек қозғалтқыштың сыртқы корпусының температурасының үнемі жоғары болуы.
Тек электр жетегінің жалпы салмағы мен оның геометриялық көлемінің шамасы.
Тек механикалық беріліс элементтерінің майлану сапасы мен бұзылу жылдамдығы.
Тек қозғалтқыштың номиналды қуаты мен оның номиналды кернеуінің мәндері.
Жұмыс машинасының тежегіу қалай жүзеге асады?
Қозғалтқыш моментінің бағытын жүктеме моментіне кері бағытта өзгерту арқылы жүзеге асады.
Тек қозғалтқыштың номиналды жылдамдығын айтарлықтай жоғарылату арқылы жүзеге асады.
Тек якорь тізбегіндегі токтың мәнін нөлге дейін төмендету арқылы жүзеге асады.
Тек қоздыру орамасындағы магниттік ағынды максималды деңгейге дейін арттыру.
Тек электр жетегінің жалпы салмағын едәуір азайту арқылы.
Ұзақ мерзімді жұмыс режимі қай жерде қолданылады?
@= Желдеткіштер, компрессорлар сияқты ұзақ уақыт бойы бірқалыпты жұмыс істейтін механизмдерде
@= Тек жүк көтергіш крандар, тегістеуіш машиналар сияқты ауыспалы жұмыс істейтін жабдықтарда.
@= Тек қозғалтқыштың іске қосылу тогының мәні әрдайым максималды деңгейге жететін жерлерде.
@= Тек қоздыру ағынының мәні нөлге теңелген кезде ғана жұмыс істейтін электр жетектерінде.
