Специальный поиск

активные реактивные сопротивления


Задача 0141t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 3 A; R1 = 3 Ом; Х1 = 4 Ом; R2 = 2 Ом; Х2 = -5 Ом.


Задача 0142t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 4 A; R1 = 3 Ом; Х1 = 4 Ом; R2 = 3 Ом; Х2 = -6 Ом.


Задача 0143t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 5 A; R1 = 3 Ом; Х1 = 4 Ом; R2 = 2 Ом; Х2 = -5 Ом.


Задача 0144t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 3 A; R1 = 4 Ом; Х1 = 3 Ом; R2 = 3 Ом; Х2 = -6 Ом.


Задача 0145t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 4 A; R1 = 4 Ом; Х1 = 3 Ом; R2 = 4 Ом; Х2 = -2 Ом.


Задача 0146t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 5 A; R1 = 4 Ом; Х1 = 3 Ом; R2 = 5 Ом; Х2 = -3 Ом.


Задача 0147t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 3 A; R1 = 6 Ом; Х1 = 8 Ом; R2 = 4 Ом; Х2 = -2 Ом.


Задача 0148t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 4 A; R1 = 6 Ом; Х1 = 8 Ом; R2 = 5 Ом; Х2 = -3 Ом.


Задача 0149t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 5 A; R1 = 8 Ом; Х1 = 6 Ом; R2 = 4 Ом; Х2 = -4 Ом.


Задача 0150t

В цепи активные и реактивные сопротивления ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2. Ток, измеренный амперметром А, равен I1. Определить: а) показания вольтметра и ваттметра; б) коэффициент мощности на зажимах цепи. Расчеты выполнить методом комплексных чисел. Построить векторную диаграмму.
I1 = 6 A; R1 = 8 Ом; Х1 = 6 Ом; R2 = 5 Ом; Х2 = -4 Ом.


Задача 0151t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 60 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 3 Ом; X2= 4 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= -2 Ом.


Задача 0152t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 70 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 4 Ом; X2= -3 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= 2 Ом.


Задача 0153t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 80 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 6 Ом; X2= 8 Ом; R3= 2 Ом; X3= -1,5 Ом.


Задача 0154t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 90 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 8 Ом; X2= -6 Ом; R3= 2 Ом; X3= -1,5 Ом.


Задача 0155t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 100 B; R1= 0,5 Ом; X1= 1 Ом; R2= 3 Ом; X2= 4 Ом; R3= 6 Ом; X3= -8 Ом.


Задача 0156t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 120 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 4 Ом; X2= -3 Ом; R3= 8 Ом; X3= 6 Ом.


Задача 0157t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 100 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 6 Ом; X2= 8 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= -2 Ом.


Задача 0158t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 90 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 8 Ом; X2= -6 Ом; R3= 1,5 Ом; X3= 2 Ом.


Задача 0159t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 80 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 3 Ом; X2= 1 Ом; R3= 2 Ом; X3= -1,5 Ом.


Задача 0160t

В цепи активные и реактивные сопротивления соответственно равны R1, Х1, R2, Х2, R3, Х3. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U. Определить а) действующие значения токов в ветвях и в неразветвленном участке; б) активную, реактивную и полную мощности в обеих ветвях и на зажимах цепи. Расчет выполнить комплексным методом. Построить векторную диаграмму.
U = 110 B; R1= 1 Ом; X1= 0,5 Ом; R2= 4 Ом; X2= -2 Ом; R3= 2 Ом; X3= 1,5 Ом.


Задача 0181t

К зажимам подведено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U, частота f = 50 Гц. Показания приборов: ваттметра Р, амперметра при включенной батарее конденсаторов I', при отключенной батарее — I". Определить: а) активное Rк и реактивное Хк сопротивления катушки; б) емкость батареи конденсаторов С. Построить топографическую диаграмму напряжений и показать на ней векторы токов. Написать выражения для мгновенных значений напряжения и тока (при отключенной батарее конденсаторов).
U = 120 В; Р = 360 Вт; I' = 4,5 А; I" = 5 А.


Задача 0182t

К зажимам подведено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U, частота f = 50 Гц. Показания приборов: ваттметра Р, амперметра при включенной батарее конденсаторов I', при отключенной батарее — I". Определить: а) активное Rк и реактивное Хк сопротивления катушки; б) емкость батареи конденсаторов С. Построить топографическую диаграмму напряжений и показать на ней векторы токов. Написать выражения для мгновенных значений напряжения и тока (при отключенной батарее конденсаторов).
U = 150 В; Р = 240 Вт; I' = 1,5 А; I" = 2 А.


Задача 0183t

К зажимам подведено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U, частота f = 50 Гц. Показания приборов: ваттметра Р, амперметра при включенной батарее конденсаторов I', при отключенной батарее — I". Определить: а) активное Rк и реактивное Хк сопротивления катушки; б) емкость батареи конденсаторов С. Построить топографическую диаграмму напряжений и показать на ней векторы токов. Написать выражения для мгновенных значений напряжения и тока (при отключенной батарее конденсаторов).
U = 125 В; Р = 600 Вт; I' = 5 А; I" = 6 А.


Задача 0184t

К зажимам подведено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U, частота f = 50 Гц. Показания приборов: ваттметра Р, амперметра при включенной батарее конденсаторов I', при отключенной батарее — I". Определить: а) активное Rк и реактивное Хк сопротивления катушки; б) емкость батареи конденсаторов С. Построить топографическую диаграмму напряжений и показать на ней векторы токов. Написать выражения для мгновенных значений напряжения и тока (при отключенной батарее конденсаторов).
U = 400 В; Р = 4500 Вт; I' = 20 А; I" = 25 А.


Задача 0185t

К зажимам подведено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U, частота f = 50 Гц. Показания приборов: ваттметра Р, амперметра при включенной батарее конденсаторов I', при отключенной батарее — I". Определить: а) активное Rк и реактивное Хк сопротивления катушки; б) емкость батареи конденсаторов С. Построить топографическую диаграмму напряжений и показать на ней векторы токов. Написать выражения для мгновенных значений напряжения и тока (при отключенной батарее конденсаторов).
U = 450 В; Р = 2000 Вт; I' = 6 А; I" = 8 А.


Задача 0216t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 100 B; R0 = 3 Ом; Х0 = 4 Ом; R1 = 12 Ом; Х1 = 16 Ом; R2 = 6 Ом; Х2 = 8 Ом; R3 = 16 Ом; Х3 = -12 Ом; R4 = 1 Ом.


Задача 0217t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 100 B; R0 = 4 Ом; Х0 = 3 Ом; R1 = 16 Ом; Х1 = 12 Ом; R2 = 6 Ом; Х2 = 8 Ом; R3 = 12 Ом; Х3 = -16 Ом; R4 = 1 Ом.


Задача 0218t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 100 B; R0 = 8 Ом; Х0 = -4 Ом; R1 = 8 Ом; Х1 = 6 Ом; R2 = 12 Ом; Х2 = 16 Ом; R3 = 8 Ом; Х3 = -6 Ом; R4 = 1 Ом.


Задача 0219t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 100 B; R0 = 4 Ом; Х0 = -3 Ом; R1 = 6 Ом; Х1 = 8 Ом; R2 = 12 Ом; Х2 = 16 Ом; R3 = 8 Ом; Х3 = -6 Ом; R4 = 1 Ом.


Задача 0220t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 100 B; R0 = 6 Ом; Х0 = 8 Ом; R1 = 12 Ом; Х1 = -16 Ом; R2 = 8 Ом; Х2 = 6 Ом; R3 = 6 Ом; Х3 = -8 Ом; R4 = 1 Ом.


Задача 0221t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 120 B; R0 = 8 Ом; Х0 = 6 Ом; R1 = 16 Ом; Х1 = -12 Ом; R2 = 8 Ом; Х2 = 6 Ом; R3 = 6 Ом; Х3 = -8 Ом; R4 = 2 Ом.


Задача 0222t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 120 B; R0 = 6 Ом; Х0 = -8 Ом; R1 = 8 Ом; Х1 = -6 Ом; R2 = 16 Ом; Х2 = 12 Ом; R3 = 4 Ом; Х3 = 3 Ом; R4 = 2 Ом.


Задача 0223t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 120 B; R0 = 8 Ом; Х0 = -6 Ом; R1 = 6 Ом; Х1 = -8 Ом; R2 = 16 Ом; Х2 = 12 Ом; R3 = 3 Ом; Х3 = 4 Ом; R4 = 2 Ом.


Задача 0224t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 120 B; R0 = 3 Ом; Х0 = 4 Ом; R1 = 3 Ом; Х1 = -4 Ом; R2 = 16 Ом; Х2 = 12 Ом; R3 = 4 Ом; Х3 = 3 Ом; R4 = 2 Ом.


Задача 0225t

В цепи активные и реактивные сопротивления параллельных ветвей соответственно равны R1, X1, R2, X2, R3, X3. Сопротивление в неразветвленной части цепи R0, X0. К зажимам цепи приложено синусоидальное напряжение u = ?2·U·sin 314t. Определить показания амперметров, активную мощность и коэффициент мощности на входе цепи.
U = 120 B; R0 = 4 Ом; Х0 = 3 Ом; R1 = 4 Ом; Х1 = -3 Ом; R2 = 8 Ом; Х2 = 6 Ом; R3 = 3 Ом; Х3 = 5 Ом; R4 = 2 Ом.


Задача 0226t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 3 B; R0 = 1 Ом; X0 = 2 Ом; R1 = 3 Ом; X1 = 4 Ом; R2 = 3 Ом; X2 = 4 Ом.


Задача 0227t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 4 B; R0 = 1 Ом; X0 = -2 Ом; R1 = 4 Ом; X1 = 3 Ом; R2 = 4 Ом; X2 = 3 Ом.


Задача 0228t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 5 B; R0 = 2 Ом; X0 = 1 Ом; R1 = 5 Ом; X1 = 0 Ом; R2 = 6 Ом.


Задача 0229t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 3 B; R0 = 1 Ом; X0 = -1 Ом; R1 = 6 Ом; X1 = 8 Ом; R2 = 8 Ом.


Задача 0230t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 4 B; R0 = 1 Ом; X0 = 2 Ом; R1 = 8 Ом; X1 = 6 Ом; R2 = 9 Ом.


Задача 0231t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 5 B; R0 = 1 Ом; X0 = -2 Ом; R1 = 10 Ом; X1 = 0 Ом; R2 = 12 Ом.


Задача 0232t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 4 B; R0 = 2 Ом; X0 = 1 Ом; R1 = 6 Ом; X1 = 8 Ом; R2 = 8 Ом.


Задача 0233t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 4 B; R0 = 2 Ом; X0 = 1 Ом; R1 = 8 Ом; X1 = 6 Ом; R2 = 6 Ом.


Задача 0234t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 3 B; R0 = 1 Ом; X0 = 1 Ом; R1 = 4 Ом; X1 = 3 Ом; R2 = 4 Ом.


Задача 0235t

В цепи рис. 60 активные и реактивные сопротивления в параллельных ветвях соответственно равны Rl, Х1, R2, X2, сопротивления в неразветвленной части цепи R0, X0. Ток, измеренный амперметром A (электромагнитной системы), равен I2. Определить методом комплексных чисел показания вольтметра (электромагнитной системы) и обоих ваттметров. Составить баланс активных мощностей. Построить векторную диаграмму.
I2 = 3 B; R0 = 1 Ом; X0 = -2 Ом; R1 = 5 Ом; X1 = 0 Ом; R2 = 3 Ом.


Задача 0236t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 127 B; Rф = 3 Ом; Хф = 4 Ом.


Задача 0237t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 6 Ом; Хф = 8 Ом.


Задача 0238t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; Rф = 8 Ом; Хф = 15 Ом.


Задача 0239t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 127 B; Rф = 4 Ом; Хф = 3 Ом.


Задача 0240t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 8 Ом; Хф = 6 Ом.


Задача 0241t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; Rф = 15 Ом; Хф = 8 Ом.


Задача 0242t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 127 B; Rф = 3 Ом; Хф = -4 Ом.


Задача 0243t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 6 Ом; Хф = -8 Ом.


Задача 0244t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; Rф = 8 Ом; Хф = -15 Ом.


Задача 0245t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен симметричный трехфазный приёмник, соединённый треугольником. Активное и реактивное сопротивления фазы приёмника соответственно равны Rф и Хф. Определить токи в фазах приёмника и линейных проводах, а также потребляемую приемником активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы приемника; в) при обрыве линейного провода (вследствие сгорания плавкой вставки предохранителя). Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; Rф = 6 Ом; Хф = -8 Ом.


Задача 0246t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; RА = 10 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 3 Ом; ХВ = 4 Ом; RС = 0 Ом; ХС = -12 Ом.


Задача 0247t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; RА = 10 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 4 Ом; ХВ = -3 Ом; RС = 12 Ом; ХС = 6 Ом.


Задача 0248t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; RА = 11 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 6 Ом; ХВ = 8 Ом; RС = 18 Ом; ХС = -24 Ом.


Задача 0249t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; RА = 19 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 8 Ом; ХВ = -6 Ом; RС = 24 Ом; ХС = 18 Ом.


Задача 0250t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; RА = 20 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 12 Ом; ХВ = 16 Ом; RС = 18 Ом; ХС = -24 Ом.


Задача 0251t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; RА = 20 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 16 Ом; ХВ = -12 Ом; RС = 12 Ом; ХС = 9 Ом.


Задача 0252t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 200 B; RА = 22 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 1,5 Ом; ХВ = 2 Ом; RС = 9 Ом; ХС = -12 Ом.


Задача 0253t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; RА = 38 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 2 Ом; ХВ = -1,5 Ом; RС = 6 Ом; ХС = 8 Ом.


Задача 0254t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; RА = 20 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 18 Ом; ХВ = 24 Ом; RС = 4 Ом; ХС = -3 Ом.


Задача 0255t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключен несимметричный приёмник, соединённый по схеме "звезда" с нейтральным проводом. Активные и реактивные сопротивления фаз приёмника соответственно равны RA, RB, RB, XB, RC, XC. Сопротивление нейтрального провода пренебрежимо мало. Определить токи в фазах приёмника, линейных проводах и нейтральном проводе в режимах: а) трёхфазном; б) при обрыве линейного провода А; в) при коротком замыкании фазы А приёмника и обрыве нейтрального провода. Определить активную мощность, потребляемую приёмником, в указанных трёх режимах. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; RА = 19 Ом; ХА = 0 Ом; RВ = 24 Ом; ХВ = -18 Ом; RС = 3 Ом; ХС = 4 Ом.


Задача 0256t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; R = 1 Ом; Х = 3 Ом.


Задача 0257t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; R = 3 Ом; Х = 1 Ом.


Задача 0258t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; R = 3 Ом; Х = 4 Ом.


Задача 0259t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; R = 4 Ом; Х = 3 Ом.


Задача 0260t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; R = 3 Ом; Х = 5 Ом.


Задача 0261t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; R = 6 Ом; Х = 8 Ом.


Задача 0262t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; R = 8 Ом; Х = 6 Ом.


Задача 0263t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; R = 5 Ом; Х = 3 Ом.


Задача 0264t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 220 B; R = 2 Ом; Х = 5 Ом.


Задача 0265t

К трёхфазной линии с линейным напряжением Uл подключены три одинаковых приёмника, соединённых звездой. Активное и реактивное сопротивления каждого приемника равны R и X. Определить токи в фазах нагрузки и линейных проводах, а также потребляемую нагрузкой активную мощность в режимах: а) симметричном трёхфазном; б) при обрыве одной фазы нагрузки; в) при коротком замыкании той же фазы нагрузки. Построить для всех трёх режимов топографические диаграммы напряжений и показать на них векторы токов.
Uл = 380 B; R = 3 Ом; Х = 7 Ом.


Задача 0396t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 220 В; Р = 300 Bт; cosφ = 0,5.


Задача 0397t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 380 В; Р = 450 Bт; cosφ = 0,6.


Задача 0398t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 220 В; Р = 600 Bт; cosφ = 0,7.


Задача 0399t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 380 В; Р = 900 Bт; cosφ = 0,8.


Задача 0400t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 220 В; Р = 12000 Bт; cosφ = 0,5.


Задача 0401t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 380 В; Р = 1500 Bт; cosφ = 0,6.


Задача 0402t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 220 В; Р = 1800 Bт; cosφ = 0,7.


Задача 0403t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 380 В; Р = 2100 Bт; cosφ = 0,8.


Задача 0404t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 220 В; Р = 2400 Bт; cosφ = 0,6.


Задача 0405t

Симметричный трехфазный приемник потребляет активную мощность Р при коэффициенте мощности cosφ. Приемник соединен звездой. В трехфазную линию перед приемником включен ваттметр по схеме, изображенной на рисунке. Линейное напряжение сети Uл. Построить векторную диаграмму и определить с ее помощью мощность, показываемую ваттметром. Определить: а) реактивную мощность приемника; б) числовое соотношение между мощностью, показываемой ваттметром, и реактивной мощностью приемника; в) активное и реактивное сопротивление фазы приемника.
Uл = 380 В; Р = 2700 Bт; cosφ = 0,8.


Задача 0476t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 220 В; U1ф = 220 В; Р2н = 7,5 кВт; n2н = 1400 об/мин; ηн = 82 %; cosφ1н = 0,84; КI = I1п/I1н = 7; cosφ1к=0,35.


Задача 0477t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 380 В; U1ф = 220 В; Р2н = 10 кВт; n2н = 1400 об/мин; ηн = 83,5 %; cosφ1н = 0,85; КI = I1п/I1н = 7; cosφ1к=0,35.


Задача 0478t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 220 В; U1ф = 220 В; Р2н = 13 кВт; n2н = 1400 об/мин; ηн = 84,5 %; cosφ1н = 0,86; КI = I1п/I1н = 7; cosφ1к=0,35.


Задача 0479t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 380 В; U1ф = 220 В; Р2н = 17 кВт; n2н = 950 об/мин; ηн = 84,5 %; cosφ1н = 0,8; КI = I1п/I1н = 6,5; cosφ1к=0,35.


Задача 0480t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 220 В; U1ф = 220 В; Р2н = 22 кВт; n2н = 955 об/мин; ηн = 85 %; cosφ1н = 0,81; КI = I1п/I1н = 6,5; cosφ1к=0,35.


Задача 0481t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 380 В; U1ф = 220 В; Р2н = 30 кВт; n2н = 960 об/мин; ηн = 87 %; cosφ1н = 0,82; КI = I1п/I1н = 6,5; cosφ1к=0,35.


Задача 0482t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 220 В; U1ф = 220 В; Р2н = 40 кВт; n2н = 720 об/мин; ηн = 87 %; cosφ1н = 0,81; КI = I1п/I1н = 5,5; cosφ1к=0,35.


Задача 0483t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 380 В; U1ф = 220 В; Р2н = 55 кВт; n2н = 720 об/мин; ηн = 88,5 %; cosφ1н = 0,82; КI = I1п/I1н = 5,5; cosφ1к=0,35.


Задача 0484t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 380 В; U1ф = 220 В; Р2н = 75 кВт; n2н = 1455 об/мин; ηн = 90 %; cosφ1н = 0,88; КI = I1п/I1н = 6,5; cosφ1к=0,35.


Задача 0485t

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором питается от сети с линейным напряжением U. Величины, характеризующие номинальный режим двигателя: мощность на валу Р2н; частота вращения ротора n2н; коэффициент мощности cosφ1н; КПД ηн. Номинальное фазное напряжение статора U1ф=220 В. Кратность пускового тока КI=I1п/I1н при пуске без реостата и номинальном напряжении на зажимах статора; коэффициент мощности в этих условиях cosφ1к=0,35. Обмотки фаз ротора соединены звездой. Определить: а) схему соединения фаз статора: “звезда” или “треугольник”; б) номинальный момент на валу ротора; в) номинальный и пусковой токи двигателя; г) сопротивление короткого замыкания (на фазу); д) активное и реактивное сопротивления обмотки статора и ротора (для ротора – приведенные значения); е) критическое скольжение. Вычислить по общей формуле электромагнитного момента асинхронного двигателя значения моментов для следующих значений скольжения: sн; sк; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. Построить кривую М(s). Указание: Принять R1=R2'=Rк/2, Х1=Х2=Хк/2.
Uл = 380 В; U1ф = 220 В; Р2н = 100 кВт; n2н = 1460 об/мин; ηн = 90,5 %; cosφ1н = 0,88; КI = I1п/I1н = 6,5; cosφ1к=0,35.