电拖复习重点

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电机及拖动基础重点精讲,复习考试必备

电机及拖动基础重点精讲,复习考试必备

3、一台电力三相变压器, S N 750KVA , U 1N / U 2 N 10000 / 400V ,原、 副边绕组为 Y,y0 接法。在低压边做空载试验,数据为: U 20 400V , (1)变压器的变比 ; (2)励磁电阻和励 I 20 60 A , p0 3800W 。求: 磁电抗。
2、一台他励直流电动机,铭牌数据如下: PN 13kW , U N 220V ,
I N 68.7 A , n N 1500r / min , Ra 0.224 。该电动机拖动额定负
载运行,要求把转速降低到 1000r / min ,不计电动机的空载转矩 T0 ,试 计算: 采用电枢串电阻调速时需串入的电阻值。
《电机原理及拖动》A 卷答案第 2 页 共 11 页
(1)电枢电势下降 50% (3)电枢电势和电磁转矩都下降 50%
(2)电磁转矩下降 50% (4)端电压下降 50%
2、一台四极直流电机电枢绕组为单叠绕组,其并联支路数和电枢电流分 别为( )
(1)并联支路数为 4,电枢电流等于每条支路电流 (2)并联支路数为 4,电枢电流等于各支路电流之和 (3)并联支路数为 2,电枢电流等于每条支路电流 (4)并联支路数为 2,电枢电流等于各支路电流之和 3、直流电动机在串电阻调速过程中,若负载转矩不变,则( (1)输入功率不变 (3)总损耗功率不变 (2)输出功率不变 (4)电磁功率不变 ) )
方法有三个,一是选用适当的电刷,更换时要用与原来牌号相同的电 刷。二是移动电刷位置,这种方法只适于负载不变的电机。三是装置换向 磁极。 2、电流互感器在使用时必须注意什么? ①为了安全,二次侧应牢固地接地。②二次侧不允许开路。在换接电流 表时要先按下短路开关,以防二次绕组开路,否则二次绕组会产生很高的 尖峰电动势。③二次绕组回路接入的阻抗不能超过允许值,否则会使电流 互感器的精度下降。 3、根据什么情况决定异步电动机可以全压起动还是应该采取降压措施? 一般对于经常起动的电动机来说,如果它的容量不大于供电变压器容 量的 20%都可以直接起动。否则应采取降压措施。 4、什么是电枢反应?电枢反应的性质与哪些因素有关? 当定子绕组流过三相对称的电流时,将产生电枢(定子)磁场。电枢磁 场对主磁场必将产生影响,这种影响就叫电枢反应。电枢反应的性质因负 载的性质和大小的不同而不同,它取决于电枢磁势与励磁磁势在空间的相

《电力拖动》课程总复习资料

《电力拖动》课程总复习资料

电力拖动重要知识点一、填空:1.工作在额定电压交流 1200 V及以下或直流 1500 V及以下的电器称为低压电器。

2.按用途和所控制的对象不同,低压电器可分为低压配电电器和低压控制电器。

3.开启式负荷开关必须垂直安装在控制屏或开关板上,且合闸状态时手柄应朝上,不允许倒装或平装,以防发生误合闸事故。

4. 组合开关的通断能力较低,不能用来分断故障电流。

用于控制异步电动机的正反转时,必须在电动机完全停止转动后才能反向启动。

5.熔断器是低压配电网络和电力拖动系统中用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中。

6.熔断器作隔离目的使用时,应安装在控制开关的进线端,而作短路保护使用时,应接在控制开关的出线端。

7.行程开关与按钮的区别在于:行程开关不是靠手指的按压而是利用生产机械运动部件的碰压而使触头动作,从而将机械信号转变为电信号,用以控制机械动作或用作程序控制。

8.主令控制器主要根据使用环境、所需控制的电路数、触头闭合顺序等进行选用。

9. 常用的CJO、CJ10等系列的交流接触器在 0.85-1.05 倍的额定电压下,能保证可靠吸合。

10.交流接触器触头的常见故障有触头过热、触头磨损和触头熔焊。

11.热继电器自动复位的时间一般要求不大于 5 min,手动复位时间不大于 2 min。

12. 空气阻尼式时间继电器又称为气囊式时间继电器,根据其触头的延时特点,可分为通电延时动作型和断电延时复位型两种。

13.中间继电器是用来增加控制电路中的信号数量或将信号放大的继电器,其输入信号是线圈的通电和断电,输出信号是触头的动作。

14.凸轮控制器停止使用时,应将手柄准确地停在零位。

15.频敏变阻器是利用铁磁材料的损耗随频率变化而变化的性质来自动改变等效阻抗值。

16.低压断路器集控制和多种保护功能于一体,在正常情况下可用于不频繁地接通和断开电路以及控制电动机的运行。

当电路中发生短路、过载和失压欠压等故障时,能自动切断故障电路,保护线路和电气设备。

电力与拖动的总复习

电力与拖动的总复习

总复习⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧、使用和继电接触控制交流异步电动机的原理变压器原理单相、三相、正弦交流电路、电路的暂态分析本定律和基本分析方法、电路的基本概念、基电路分析电工学)(321 重点:电路的分析方法、交流电路、电动机控制。

复习方法:(1)看书,按课堂要求;(2)作业会做,错的要订正。

一 电路的基本概念和基本定律1. 电流、电压的实际方向和参考方向 (1)实际方向大小相等,方向相反。

”方向“”为电源“电源端电压:实际方向”方向“”部由“电动势:规定为电源内表示。

”,还可用双下标符号、”、“方向,用“电压:规定为电压降落。

电流:正电荷运动方向⎭⎬⎫-→++→--+→ (2)参考方向电路较复杂,无法事先判断支路电流和电压实际方向时或交变电流实际方向不断变化,无法标出时,分析电路时,可任意假设方向,并在电路图中标出,这种假设的方向称为参考方向。

当参考方向与实际方向一致时,电流或电压取正值。

当参考方向与实际方向一致时,电流或电压取负值。

2. 欧姆定律 (1)当U 和I 的参考方向一致时,U=IR ;(2)当U 和I 的参考方向相反时,U=-IR 。

3.功率的计算一个电动势在电路中既可作为电源,也可作负载,如右图所示。

1E 输出功率I E 1,2E 被充电,吸收功率I E 2。

如何根据功率计算结果判断是作电源,还是负载ER RR1E 2E 总复习图-1 复习图-2呢? (1)当二端网络电压、电流参考方向一致时UI P = )(0P )(0P 放出功率,作电源吸收功率,作负载<> (2)当二端网络电压、电流参考方向相反时UI P -= )(0P )(0P 放出功率,作电源吸收功率,作负载<>4. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是分析电路的基本定律,由KCL 和KVL 二个定律组成。

(1)KCL 定律:0I i =∑。

(流入结点时,取正号;流出结点时,取负号。

) (2)KVL 定律:0U =∑。

电拖知识点及复习题

电拖知识点及复习题

第一章电机中的电磁学基本知识1.4铁磁材料1.起始磁化曲线、磁滞回线、基本磁化曲线的特点2.简单了解磁滞损耗与涡流损耗这两个概念。

第二章电力拖动系统动力学2.1 运动方程式及转矩的符号分析1.电动机工作状态的确定方法2.2 复杂电力拖动系统的简化1.折算原则2.旋转运动简化:转矩折算、转动惯量、飞轮矩的折算3.直线运动:转矩折算、质量折算,提升下放与提升重物效率关系2.3负载特性三种负载的特性2.4稳定运行1.稳定含义2.电力拖动系统稳定运行的充要条件3.根据充要条件进行平衡点稳定与否的判定第三章直流电机3.1 .3 直流电机铭牌数据定义3.2直流电机的电枢绕组1.实槽、虚槽等的概念及相互关系2.电枢绕组分类3.几个节距的定义及相互关系4.各种类型绕组并联支路对数与电机极对数之间的关系3.3电枢磁动势对电机运行的影响1.空载磁化曲线2.直流电机励磁方式:分类及各方式电压电流关系,很重要3.电枢反应的定义,交轴直轴电枢反映对每极总磁通的影响3.4电枢电动势与电磁转矩Ea与Tem的表达式,电势常数与转矩常数的关系3.5运行原理1.按电动机定向,各参数的方向定义(掌握运行原理图)。

2.电动机运行状态判断方法。

3.直流电机(发电机、电动机)稳态电压平衡方程4.电动机功率传递关系:注意并励与他励不同,并励要加上励磁电阻损耗5.定值损耗与变值损耗的区别,及其与效率的关系6.电机工作特性:他励电动机各工作特性的变化规律。

他、串、并、复四种电动机的比较7.他励直流发电机空载特性、外特性的特点8.自励直流发电机自励条件1、直流电机单叠绕组的支路数等于。

2、他励直流电动机,处于制动状态,T 与n 方向相反,则此时aE 和aI方向。

3、图中1所代表的是绕组的 节矩。

4、一台他励直流电动机由额定运行状态转速下降到原来的60%,励磁电流和电枢电流不变,则( )。

AaE 下降到原来的60%B T 下降到原来的60% CaE 和T 都下降的原来的60%D 端电压下降到原来的60%5、说明下列情况下空载电动势的变化 1)每极磁通减少10%,其他不变; 2)励磁电流增加10%,其他不变; 3)电机转速增加20%,其他不变。

电机与拖动基础总复习

电机与拖动基础总复习

电机与拖动基础总复习试题类型一、填空题二、选择题四、简答题五、计算题第一章直流电机原理1.直流电动机主要由定子、转子、电刷装置、端盖、轴承、通风冷却系统等部件组成。

定子由机座、主磁极、换向极、电刷装置等组成。

转子(又称电枢)由电枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴和风扇等组成。

2.直流电机的绕组有五种形式:单叠绕组、单波绕组、复叠绕组、复波绕组和蛙绕组(叠绕和波绕混合绕组)。

3 极距、绕组的节距(第一节距、第二节距、合成节距)的概念和关系。

4 单叠绕组把每个主磁极下的元件串联成一条支路,因此其主要特点是绕组的并联支路对数a等于极对数n p。

5 电枢反应:直流电机在主极建立了主磁场,当电枢绕组中通过电流时,产生电枢磁动势,也在气隙中建立起电枢磁场。

这时电机的气隙中形成由主极磁场和电枢磁场共同作用的合成磁场。

这种由电枢磁场引起主磁场畸变的现象称为电枢反应。

☆6 直流电机的励磁方式:☆☆7直流电机的电枢电压方程和电动势: 直流电机电磁转矩 8 直流电动机功率方程9直流电机工作特性☆10 直流电动机励磁回路连接可靠,绝不能断开☆ΦnC E e a =aT e ΦI C T =pP P p p p p P p p P P P ∑∆+=+∆+∆+∆+∆=+∆+∆=+=22add m Fe Cu em Cua Cuf a f 1aa a I R E U a +=一旦励磁电流I f = 0,则电机主磁通将迅速下降至剩磁磁通,若此时电动机负载较轻,电动机的转速将迅速上升,造成“飞车”;若电动机的负载为重载,则电动机的电磁转矩将小于负载转矩,使电机转速减小,但电枢电流将飞速增大,超过电动机允许的最大电流值,引起电枢绕组因大电流过热而烧毁。

11 自励发电方式能否建立空载电压是有三个条件☆☆(1)电机必须有剩磁,如果没有须事先进行充磁;(2)励磁绕组的极性必须正确,也就是励磁绕组与电枢并联时接线要正确;(3)励磁回路的电阻不能太大,即其伏安特性的斜率U/I f不能太陡,否则如果伏安特性的斜率太陡,与发电机空载特性交点很低或无交点,就无法建立空载电压。

电机与拖动复习资料

电机与拖动复习资料

电机与拖动复习资料一、、填空题(每空1分,共30分)1.直流发电机中的电磁转矩方向与转子的旋转方向(相反),因此电磁转矩为(阻力)转矩;直流电动机中的电磁转矩方向与转子的旋转方向(相同),因此电磁转矩为(动力)转矩。

2.接触器主要由(电磁机构)、(触点系统)、(灭弧装臵)等三大部分组成。

3.空气阻尼式时间继电器主要由(电磁机构)、(触点系统)和(延时机构)三部份组成。

若要将通电延时型改成断电延时型,只需将(电磁机构翻转180度)。

4、用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的(1/3),所以对降低(起动电流)很有效。

但启动转矩也只有直接用△接法启动时(1/3),因此只适用于空载或轻载启动。

5.反接制动时,当电机转速接近于(0)时,应及时(切断电源),防止电机(反转)。

6、伺服电动机为了防止(反转)现象的发生,采用(增大转子电阻)的方法。

7、步进电动机是一种把(电脉冲)信号转换成(角位移或线位移)信号的控制电机。

8.分磁环的作用是使(产生的合成吸力始终大于弹簧的反作用力),以消除(衔铁的振动和噪声)现象;三相交流电磁机构是否需要分磁环(不需要)。

9.单相异步电动机定子绕组中产生的磁场是(脉动磁场),可分解为(正向旋转磁场)和(反向旋转磁场)两部分。

10.熔断器又叫保险丝,用于电路的(短路)保护,使用时应(串)接在电路中。

二、判断题(每小题1分,共10分)。

(某)1.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。

(某)2.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。

(某)3.交流电动机由于通入的是交流电,因此它的转速也是不断变化的,而直流电动机则其转速是恒定不变的。

(某)4.转差率S是分析异步电动机运行性能的一个重要参数,当电动机转速越快时,则对应的转差率也就越大。

(某)5.三相异步电动机不管其转速如何改变,定子绕组上的电压、电流的频率及转子绕组中电势、电流的频率总是固定不变的。

电机拖动重点归纳

电机拖动重点归纳

第二章一、负载的转矩特性:负载的转矩特性是指生产机械工作机构的负载转矩与转速之间的关系即:n=f(TL)___恒转矩负载特性恒转矩负载是指负载转矩为常数,其大小与转速n无关,恒转矩负载分反抗性恒转矩负载和位能性恒转矩负载。

反抗性恒转矩负载特性:恒值负载转矩Tf 总是与转速nf的方向相反,即作用方向是阻碍运动的方向。

当正转时nf 为正,Tf与nf方向相反,应为正,即在第一象限,当反转时nf为负,Tf 与nf方向相反,应为负,即在第三象限;当转速nf=0时外加转矩不足以使系统运动。

位能性恒转矩负载特性特点:Tf 的方向与nf的方向无关。

Tf具有固定不变的方向。

例如:起重机的提升机构,不论是提升重物还是下放重物,重力的作用总是方向朝下的,即重力产生的负载转矩方向固定。

当nf >0时,Tf>0,是阻碍运动的制动性转矩;当nf <0时,Tf>0,是帮助运动的拖动性转矩。

故转矩特性在第一和第四象限。

恒功率负载转矩特性特点:当转速n变化时,负载功率基本不变。

电力拖动系统的稳定运行的必要条件:动转矩为零,即n不变,T=TL第三章直流电机的用途:把机械能转变为直流电能的电机为直流发电机;把直流电能转变为机械能的电机是直流发电机。

直流发电机用来作为直流电动机和交流发电机的励磁直流电源。

直流电动机的工作原理:线圈不由原动机拖动;电刷接直流电源;直流电源通过静止的电刷与随电枢转动的换向器的滑动接触把直流电源转换成电枢中的交流电,保证电枢转矩的方向不变,电枢保持逆时针旋转。

直流发电机的工作原理:用两个相对放置的导电片(换向片)代替交流发电机的两个滑环,电刷接触的换向片始终是相同一侧的线圈边,所以N极一侧的电刷得到的电压始终是(+),S极一侧的电刷得到的电压始终是(-)。

直流电机的可逆性:一台直流电机原则上既可以作为电动机运行,也可以作为发电机运行,只是外界条件不同而已。

如果用原动机拖动电枢恒速旋转,就可以从电刷端引出直流电动势而作为直流电源对负载供电;如果在电刷端外加直流电压,则电动机就可以带动轴上的机械负载旋转,从而把电能转变成机械能。

(完整版)电力拖动自动控制系统的重点复习

(完整版)电力拖动自动控制系统的重点复习

1.运动控制系统是由电动机、功率放大与变换装置、控制器及相应的传感器等构成,交流调速系统取代直流调速系统已成为不争的事实。

2.V-M系统:晶闸管整流器—电动机调速系统;SPVWM:电压空间矢量PWM控制3.直流PWM调速系统:脉宽调整变换器—直流电动机调速系统;脉宽调制变换器的作用是:用脉冲宽度调制的方法,把恒定的直流电源电压调制成频率一定、宽度可变的脉冲电压序列,从而可以改变平均输出电压的大小,以调节电动机转速4.泵升电压:当系统工作在逆变状态时,会对滤波电路中滤波电容进行充电,使电容两端电压升高5.静特性:表示闭环系统电动机转速与负载电流(转矩)间的稳态关系6.有静差调速系统:在比例控制调速系统中,存在扰动引起的稳态误差;7.无静差调速系统:对于积分控制和比例积分控制系统,由阶跃扰动引起的稳态误差为0;8.电流截止负反馈:当电流大到一定程度时才接入电流负反馈以限制电流,而电流正常时仅有转速负反馈起作用控制转速。

9.准时间最优控制:在设备物理上的允许条件下,实现最短时间的控制;10.双闭环调速系统:在电流、转速反馈控制系统中,从闭环结构上看,由电流环在里面构成的内环和由转速环在外面构成的外环,两个闭环构成的控制系统称作双闭环调速系统;11.可逆调速系统:可以实现电机正反转,具有四象限运行功能的调速系统称为可逆调速系统;12.环流的定义:采用两组晶闸管反并联的可逆V-M系统,如果两组装置的整流电压同时出现,便会产生不流过负载而直接在两组晶闸管之间流通的短路电流,称作环流(1)静态环流——两组可逆线路在一定控制角下稳定工作时出现的环流,其中又有两类:直流平均环流——由晶闸管装置输出的直流平均电压所产生的环流称作直流平均环流。

瞬时脉动环流——两组晶闸管输出的直流平均电压差为零,但因电压波形不同,瞬时电压差仍会产生脉动的环流,称作瞬时脉动环流。

(2)动态环流——仅在可逆V-M系统处于过渡过程中出现的环流。

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《电力拖动自动控制系统》复习重点 一、基本概念 1、直流调速的方法,可控直流电源的类型,直流调速的指标及指标间的关系。

2、P 调节器、I 调节器以及PI 调节器的作用。

3、双闭环直流调速系统的优势。

4、可逆直流调速中环流的定义及类型。

抑制环流的方法。

5、异步电机进行变频调速时的基本原则。

基频以下几类控制方式及特点。

6、变频调速系统类型。

二、分析要点 1、单闭环直流调速系统中,有静差、无静差的理解。

2、双闭环系统启动过程及特点。

双闭环系统突发状况下的运行情况分析(如反馈线突然断了,
励磁突然下降了等等)
3、工程设计法的特点及基本步骤。

4、直流可逆PWM 变换器的结构及工作原理、波形分析。

5、变频调速的控制方式分析。

6、交流PWM 控制类型、控制目标及方法。

三、计算相关
1、单闭环系统的稳态参数计算及动态稳定性判定。

(参见教材P31:1-12;p32:1-13)
2、工程设计法的应用。

(参见教材例题2-3;P67:2-10)


线。

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