电机简答题解答

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电机试卷简答题答案

电机试卷简答题答案

简答题:1.电动机稳定运行的条件答:T=T L 且在T=T L 处,dn dT dn dT L2.直流电机电枢反应是什么?对气隙磁场的影响是什么?答:①电枢电流产生磁通势,影响空载时只有励磁磁通势单独作用的磁场,有可能改变气隙 磁密分布情况及每极磁通量的大小。

②磁场歪扭;去磁效应3.从大小、路径、匝链关系来说明变压器里的主磁通、漏磁通的区别。

答:4.异步电动机的等值电路除绕组折算外,还要进行频率折算,为什么?转子电流频率和定子电流频率的关系是什么?答:①频率不等不能放在一起计算②f 2=sf 1主磁通 漏磁通 大小多 少 路径铁芯 部分铁芯和空气 匝链一次侧、二次侧 只有绕组本身5.深槽、双鼠笼式异步电动机为什么启动转矩大而效率并不低? 答:启动时n=0,集肤效应使得转子电阻大,随着启动运行,转子转速增加,效应减弱,转 子电阻变小。

所以使得启动转矩大而效率并不低。

6.直流电动机为什么启动电流大?如何解决?答:在启动时为了得到较大的启动转矩,励磁回路不能串有电阻,当加上额定电压U n ,此时n=0,E a =0,N aN S I R U I >>=. 解决方法:①电枢回路串电阻启动②降电压启动7.变压器能否直接改变直流电压的大小?答:不能。

变压器是利用电磁感应原理实现变压的。

一次侧接直流电 压,产生直流电流,建立直流磁通势,铁芯中磁通恒定不变。

因此绕组中没有感应电动势,输出电压为零。

8.三相变压器带负载运行,电机内部有哪些损耗?哪些是随负载变化的?哪些不随负载变化?答:①铁损,铜损;②铜损;③铁损9.三相鼠笼异步电动机铭牌上为380/220V,接380V交流电空载启动,能否采用Y--∆启动?答:不能。

因为380V交流电正常运行的接法是Y接法,而Y--∆启动要求正常运行时为∆接法,所以不能。

10.说明单相交流绕组和三相交流绕组产生磁动势的区别。

答:单相交流绕组三相交流绕组脉振磁动势合成的旋转磁动势空间位置固定幅值不变幅值随时间变化在空间以同步转速n0旋转幅值脉振频率是电流频率其矢量旋转轨迹是圆形。

电机学简答题

电机学简答题

电机学简答题一、他励直流电动机的调速?答:①改变电枢电压U②改变励磁电流Ⅰf,即改变磁通φ③电枢回路串入调节电阻二、并励发电机的自励条件?答:①电机必须有剩磁②励磁绕组的接线与电枢旋转方向必须正确配合,以使励磁电流产生的磁场方向与剩磁方向一致③励磁回路的电阻应小于与电机运行转速相对应的临界电阻三、什么叫电枢反映?电枢反应对气隙磁场有什么影响?答:电机负载运行,电枢绕组中有了电流,电枢电流也产生磁动势称为电枢磁动势,电枢磁动势的出现,必然会对空载时只有励磁磁动势单独作用所产生的磁场有一定影响,我们把电枢磁动势对励磁磁动势所产生的磁场的影响成为电枢反应,电枢磁动势也称为电枢反应磁动势影响:①使气隙磁场发生畸变②使物理中性线位移③在磁场饱和的情况下,呈现一定的去磁作用四、三相异步电动机的调速方法答:①变极调速②变频调速③降低定子电压调速④绕线式三相异步电动机电动势转子回路串电阻调速⑤三相异步电动机的串级调速及双馈调速⑥电磁转差离合器调速五、绕线式三相异步电动机的起动方法?答:①转子串频敏变阻器起动②转子串电阻分级起动六、三相鼠笼异步电动机的降压起动方法?答:①定子串接电抗器起动②Y-Δ起动③接自耦变压器(起动补偿器)降压起动④软启动七、异步电动机的基本工作原理?答:异步电动机运行时,定子绕组接到交流电源上,转子绕组自身短路,由于电磁感应的关系,在转子绕组中感应电动势产生电源,从而产生电磁转矩,所以异步电机又叫感应电机八、变压器是根据什么原理进行电压转换的?变压器的主要用途有哪些?原理:变压器是一种静止的电器设备,它利用电磁感应原理,把一种电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种电压等级的交流电能。

用途:变压器是电力系统中实现电能的经济传输,灵活分配和合理使用的重要设备,如:电力变压器九、三相异步电动机的制动方式?①能耗制动②反接制动③倒拉反接制动④回馈制动十.变压器理想并联运行的条件有哪些?答:○1各变压器高、低压边的额定电压分别相等,即各变压器的变比相等;○2各变压器的联结组相同;○3各变压器的短路阻抗标幺值Zk*相等,且短路电抗与短路电阻之比相等。

电机简答题1

电机简答题1

0-4-3 变压器电动势和运动电动势产生的原因有什么不同?其大小与哪些因素有关?答:线圈中的感应电动势e 是由于与线圈相链的磁链ψ随时间t 变化而产生的。

线圈中磁链的变化有两个原因:一是磁通大小随时间t 变化(线圈相对磁场静止),由此产生的电动势称为变压器电动势;二是磁通本身不随时间t 变化,但线圈与磁场间有相对运动,从而引起磁链ψ随时间t 变化,由此在线圈中产生的电动势称为运动电动势。

用数学式表示时,设e 与ψ的参考方向满足右手螺旋定则,),(x i f =ψ(i 为电流,x 为位移),则R e e dtdx x dt di x dt d e +=∂∂-∂∂-=-=T ψψψ 式中,T e =dt di x ∂∂-ψ,是变压器电动势;e =dt dx x ∂∂-ψ=x v ∂∂-ψ(v 为线速度),是运动电动势。

运动电动势可形象地看成导体在均匀磁场中运动而“切割”磁感应线时产生的电动 势。

当一根长度为l 的导体在磁通密度B 大小恒定的均匀磁场中以既垂直于自身长度又垂直于B 的线速度v 运动时,导体中的感应电动势为 -Blv dx Bldx v dx d v e R e =--=-==ψ式中,ψd =Bldx -,表示导体与导线构成的回路中磁链的减少量。

e 的瞬时实际方向可用右手定则来判断。

线圈中产生的变压器电动势的大小取决于线圈磁通量的变化率,在线性情况下取决 于线圈电感和电流变化率(线圈电感又取决于线圈匝数和磁路的磁导)。

导体中产生的运动电动势的大小与磁场磁通密度大小、导体的运动速度及长度有关。

0-4-8 两个铁心线圈,它们的铁心材料、线圈匝数均相同。

若二者的磁路平均长度相等,但截面积不相等,当两个线圈中通入相等的直流电流时,哪个铁心中的磁通和磁通密度值较大?若二者的截面积相等,但磁路平均长度不等,则当两个铁心中的磁通量相同时,哪个线圈中的直流电流较大?答:(1)已知作用于磁路上的磁动势,求它产生的磁通,这属于磁路分析计算中的逆问题。

电机简答题习题要点

电机简答题习题要点

简答题1、异步电动机的铭牌为220/380V ,Δ/Y 接线,当电源电压为220V 时应采用什么接线方式?2、直流电动机直接起动存在什么问题?如何解决?3、怎样改变他励直流电动机的旋转方向?4、画出变压器的“T ”型等效电路图。

简答题1、答:当电源电压为220V 时应采用△接线; 当电源电压为380V 时应采用Y 接线,此时不能采用Y-Δ起动, 因为Y-Δ起动只适用于正常工作时定子绕组为△接线的异步电动机。

2、答:存在的问题:起动瞬间的电枢电流将达到额定电流的10~20倍。

过大的起动电流会使电动机换向困难,甚至产生环火烧坏电机;此外过大的起动电流还会引起电网电压下降,影响电网上其他用户的正常用电。

解决办法:必须把起动电流限制在一定的范围内,因此采取的起动方法有:(1)电枢电路串电阻起动;(2)降压起动。

3、答:(1)保持电枢电压极性不变,改变励磁电压极性。

(2)保持励磁电压极性不变,改变电枢电压极性。

4、画出变压器的“T ”型等效电路和简化等效电路。

简化等效电路简答题1、直流电动机的励磁方式有哪几种?画图说明。

2、笼型三相异步电动机的起动方法有哪几种?r 1 r ΄2jx 1 jx ΄2Z ΄fzU U r 1 r ΄2 jx 1 jx ΄2 Z ΄fz r K jx K Z ΄fz U3、直流电动机全压起动有什么问题?如何解决?4、交流电动机电磁转矩的表达式有哪几种?简答题1、他励、串励、并励、复励,图略。

2、能耗制动、电压反接制动、倒拉反转、正向回馈制动、反向回馈制动3、直接起动、定子串电抗起动、Y-Δ降压起动、自耦变压器降压起动4、实用表达式、物理表达式和参数表达式简答题:1. 为什么变压器的铁心常用表面涂有绝缘漆的薄的硅钢片叠制而成?2. “系统在减速过程中,电动机处于制动状态。

”这句话对吗?为什么?3. 绕线式异步电动机可以采用哪几种起动方法?4. 曲线1为电动机机械特性,曲线2为负载机械特性,请判断哪个交点上是稳定运行,哪个交点不稳定运行?为什么?简答:1. 减小磁滞和涡流损耗损耗。

电机简答题

电机简答题
U1 −Ea ������������ +������������
=−
������������ ������������ +������������
< 0,
Tem=CtφIa< 0由此可见,电磁转矩变为制动性,系统减速加快,此时,电机处于发电状 态,将系统的动能吸收转化为电能,消耗在电势回路的总电阻(Rb+Ra)上 6. 三项异步电动机的 T 型特效电路及其各参数的物理意义?
见 p24 9. 异步电动机的基本工作原理?
定子三相对称绕组中通以三相对称电流产生 同步速 n 的定子旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组感应转子电势和电流。定
1
子磁场与转子感应电流相互作用便产生电磁力和电磁转矩,驱使转子旋转。考虑 到转子电流是通过定子旋转磁场和转子绕组的相对切割而产生的, 因此转子转速 永远也不可能达到同步速。由于转子转速与同步速之间存在转速差异,异步电动 机由此取名。 又因为转子电流是靠定子侧旋转磁场感应产生的,异步电机又称为 感应电动机。
1. 并励直流发电机的自励建压条件? 电机主磁路须有剩磁;励磁回路与电枢回路的接线须正确配合;励磁回路的总电阻不能 超过临界电阻值。 2. 电压、电流互感器的使用注意事项? 电压互感器:为确保安全,二次侧必须一端接地;二次侧绝不能短路,否则电压互感器 将被烧坏 电流互感器:为确保安全,二次侧必须一端接地;二次侧绝不能开路或处于空载状态, 否则会由于二次侧匝数较多在副边感应出较高的电压尖峰,不但会击穿互感器的绕组绝 缘,而且危及操作人员的人身安全 3. 直流电动机的调速方式及其特点? 电枢回路串电阻调速,特点:随着电枢回路的电阻增加,理想空载转速不变,机械特性 的硬度变软,只能在额定转速以下调速,随着转速的下降,电动机的运行效率降低,是 一种经济的调速方式 降低电源电压降速,特点:电动机的转速随着外加电源电压的降低而下降,但机械特性 的硬度保持不变,与电枢回路串电阻降压调速相比,它不仅有较宽的调速范围,而且在 速度调节的平滑性和经济性方面都有明显的优势 弱磁升速,特点:弱磁调速只能在基速以上进行,它对速度的控制是通过功率较小的励 磁回路完成的,控制方便,能耗小,平滑性高 4. 直流电动机的励磁方式及其各自特点? 他励直流电动机:电枢绕组是采用某一直流电源供电,而励磁绕组则是采用其他电源供 电 Ua=Ea+RaIa 自励直流电动机:励磁绕组和电枢绕组均采用同一直流电源供电 并励直流电动机:励磁绕组与电枢绕组并联 I=Ia+If U=Uf=Ua 串励直流电动机:励磁绕组与电枢绕组串联 I=Ia=If U=Uf+Ua 复励直流电动机:若励磁绕组由两部分绕组构成:一部分绕组与电枢并联,另一部分与 电枢串联 I 总=If 串=Ia+If 并 5. 直流电动机能耗制动原理? 制动前,电机工作在电动机状态,在不改变励磁电流的前提下,将电源断开,串入外加 制动电阻。开始制动时,由于系统惯例,转速的大小和转向保持不变,相应的感应电势 Ea 与电动机运行状态时相同,由于外加电压 U1=0,则有 Ia=

机电简答题——精选推荐

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机电简答题4-1 三相异步电动机的转⼦没有外加电源为什么会旋转?怎样改变它的旋转⽅向?(1)通电后,三相异步电动机的定⼦绕组产⽣旋转磁场(2)转⼦线圈切割磁⼒线,产⽣感⽣电流,感⽣电流使转⼦产⽣⼀个磁场(3)定⼦线圈产⽣的磁场与转⼦磁场相互作⽤,使转⼦受⼒转动。

只要把定⼦绕组接到电源的三根导线任意两根对调即可改变旋转⽅向4-2 三相异步电动机旋转磁场的转速与哪些因素有关?n = 60f/p电动机的级数和电源频率有关。

4-4 什么是三相异步电动机的转差率?额定转差率⼤约为多少?转差率⽤来表⽰转⼦的转速与旋转磁场的转速n0相差的程度s= n0-n/n04-5 将三相异步电动机接三相电源的三根引线中的两根对调,此电动机是否会反转?为什么?如果将电⼦绕组接⾄电源的三相导线中的任意两根线对调,例如将B,C两根线对调,即使B 相遇C相绕组中电流的相位对调,此时A相绕组内的电流导前于C相绕组的电流2π/3因此旋转⽅向也将变为ACB向逆时针⽅向旋转,与未对调的旋转⽅向相反。

4-6为什么三相异步电动机的转速只低于同步转速?当定⼦绕组接通三相正弦交流电时,转⼦便逐步转动起来,但其转速不可能达到同步转速。

如果转⼦转速达到同步转速,则转⼦导体与旋转磁场之间就不再存在相互切割运动,也就没有感应电动势和感应电流,也就没有电磁转矩,转⼦转速就会变慢。

因此在电动机运⾏状态下转⼦转速总是低于其同步转速。

4-7 三相异步电动机若转⼦绕组开路,定⼦通以三相电流,会产⽣旋转磁场吗?转⼦是否会转动?为什么?会产⽣旋转磁场.因为旋转磁场是由定⼦绕组产⽣的.转⼦不会转动,转⼦没有对应磁极,因为有感应电动势⽽⽆感应电流4-8 异步电动机是怎样旋转起来的?它的转速与旋转磁场的转速有什么关系?定⼦接上交流电源后,形成旋转磁场,依靠电磁感应作⽤,使转⼦绕组感⽣电流,产⽣电磁转矩,实现电机旋转。

s= n0-n/n0转速n 旋转磁场转速n04-9 三相异步电动机的定⼦、转⼦铁芯为什么都要⽤多层硅钢⽚叠压制成?减⼩涡流损耗和磁滞损耗。

电机学考试必备简答题

电机学考试必备简答题

1.6自感系数的大小与哪些因素有关?有两个匝数相等的线圈,一个绕在闭合铁心上,一个绕在木质材料哪一个自感系数大?哪一个自感系数是常数?哪一个自感系数是变数,随什么原因变化?解:自感电势:由于电流本身随时间变化而在线圈内感应的电势叫自感电势。

d Le d t Lψ=-对空心线圈:L Li ψ= 所以die L L dt=-自感:2LL N N m m iii LNi N φψ===∧=∧A m l μ∧=所以,L 的大小与匝数平方、磁导率µ、磁路截面积A 、磁路平均长度l 有关。

闭合铁心µ>>µ0,所以闭合铁心的自感系数远大于木质材料。

因为µ0是常数,所以木质材料的自感系数是常数,铁心材料的自感系数是随磁通密度而变化。

1.7 在图1.30中,若一次绕组外加正弦电压u 1、绕组电阻R 1、电流i 1时,问 (1)绕组内为什么会感应出电动势?(2)标出磁通、一次绕组的自感电动势、二次绕组的互感电动势的正方向; (3)写出一次侧电压平衡方程式;(4)当电流i 1增加或减小时,分别标出两侧绕组的感应电动势的实际方向。

解:(1) ∵u 1为正弦电压,∴电流i 1也随时间变化,由i 1产生的磁通随时间变化,由电磁感应定律知d dte N Φ=-产生感应电动势.(2) 磁通方向:右手螺旋定则,全电流定律1e 方向:阻止线圈中磁链的变化,符合右手螺旋定则:四指指向电势方向,拇指为磁通方向。

(3) 1111d R N dt u i Φ=+(4) i 1增加,如右图。

i 1减小1.10 在图1.32所示的磁路中,两个线圈都接在直流电源上,已知1I 、2I 、1N 、2N ,回答下列问题: (1)总磁动势F 是多少?(2)若2I 反向,总磁动势F 又是多少?(3)电流方向仍如图所示,若在a 、b 出切开形成一空气隙δ,总磁动势F 是多少?此时铁心磁压降大还是空气隙磁压降大?(4)在铁心截面积均匀和不计漏磁的情况下,比较(3)中铁心和气隙中B 、H 的大小。

电机简答题含答案版

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1、变压器中m x 的物理意义是什么?在变压器中希望m x 大好还是小好?为什么?答:m x 是主磁通φm 引起的感抗,反映主磁通对电路的电磁效应。

当磁通一定时,m x 越大,所需的励磁电流越小,所以m x 越大越好。

2、简述正余弦旋转变压器定子绕组和转子绕组的结构,并分别说明副边补偿和原边补偿时定子绕组和转子绕组连接方法。

答:正余弦旋转变压器,通常为两极结构,定子上两套绕组,其空间位置相差90°,这两套绕组的匝数及型式完全相同;转子上也有两套完全相同的绕组,他们在空间位置上也相差90°。

原边补偿接线: 励磁绕组外施单相交流电压,交轴绕组接入阻抗Zq ,转子的正弦输出绕组中接有负载Zl1,另一个余弦输出绕组为开路。

副边补偿接线:交轴绕组开路,励磁绕组外施电压Uf ,正余弦输出绕组分别接入负载阻抗Zl1和Zl2。

3、已知异步电动机定、转子绕组相数分别为1m 和2m ,转差率s ,试分别用以上参数以及(1)转子绕组实际电流2I 和实际电阻2r ,(2)电流归算值'2I 和电阻归算值'2r ,写出转子铜耗表达式和总机械功率表达式。

P 1=m 2I 22r 2(1-s)/s P 2=m 1I 2’2 r 2’(1-s)/s P CU1= m 2I 22r 2 P CU2= m 1I 2’2 r 2’4、某步进电机采用四相双四拍运行方式,试解释“四相”,“双”,“四拍”的含义。

此电机还可以运行在什么方式下?答:“四相”, 是指此步进电动机具有四相定子绕组。

“双”是指每次有两相绕组通电。

“四拍”指四次换接为一个循环。

其他运行方式:四相单四拍,四相单双四拍。

5、变压器中m r 的物理意义是什么?这一电阻是否能用万用电表来测量?若能,请说明理由;若不能,那么可以采用什么方法测量? 答:rm 是表示变压器铁芯损耗的等效电阻即用来计算变压器铁芯损耗的模拟电阻,并非实质电阻,该电阻不能用万用表来测量。

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直流电机厚的低碳钢板叠压而成,而电枢铁芯必须要用3mm为什么直流电机主磁极一般只要用1. 的硅钢片叠压而成?0.35mm,故可以厚0答:涡流损耗,直流电机主磁极没有交变电流,涡流损耗几乎为,故硅钢片厚度d点,但电枢铁芯存在交变电流,为了减小涡流损耗所以应减小硅钢片厚度应尽可能的薄。

为什么直流电机的机壳上不需要安装散热片?2.答:直流电机定子中没有交变电流,不产生交变磁场,铁耗几乎为零,不需要散热片。

的直流发电机改为电动机运行,则其额定功率将大于、等于、30kW将一台额定功率为3. ?为什么?还是小于30kW,对于电动机:答:小于。

对于发电机:。

试判断下列情况下,电刷两端的电动势是交流还是直流?①磁极固定,电刷和换向片、4.电枢同时旋转;②电枢和换向片不动,电刷与磁极同时旋转。

而电枢与电刷和磁极要直流电机工作的基本条件是:电刷与磁极要保持相对静止关系,答: 2)电刷两端电压性质是直流。

(1)电刷两端电压性质是交流(保持相对运动关系。

因此,电刷正常情况下应该放在什么位置?为什么?5. 答:换向器上的几何中性线,确保空载时通过正负电刷引出的电动势最大。

为什么电枢绕组的并联支路数永远是偶数?6.。

故并联支路数永2p。

单叠绕组:a=p,并联支路数为答:单波绕组:a=1,并联支路数为2远为偶数。

则电机铜耗、若转速下降,一台他励直流发电机,在励磁电流和电枢电流不变的条件下,7. 铁耗、机械损耗、电枢电动势、电磁功率、电磁转矩、输出功率、输入功率如何变化?,下降,机械损耗下降。

f下降,铁耗减小。

n铜耗不变。

答:,n下降,下降,电枢电动势下降。

,E下降,,电磁转矩不变。

n输出功率下降。

,下降,输入功率下降。

他励直流发电机能否持续稳态短路?并励直流发电机是否可以?为什么?8.答:否,可以。

由图可知他励直流发电机短路U非常大,会烧坏电机,不能持续稳态短路。

时,I他励U并励直流发电机短路时,电流很小,不会烧坏电0U N机,所以可以持续稳态短路。

并励0II N9.如果一台他励直流发电机,如果不小心将50Hz的交流电源接在励磁绕组上,则将获得一个什么样的输出电压?答:获得f=100Hz的交变电压。

10.试证明:如果有一台直流电机,其电枢铁芯既可嵌放单叠绕组也可嵌放单波绕组,只要10/ 1每极磁通和总的导体数不变,则两种绕组形式的直流电机必然具有相同的电磁功率。

,a=p,,;单叠:答:a=1,。

单波:故。

11.一台直流电动机,磁路是饱和的,当电机带负载以后,电刷逆着电枢旋转方向移动了一个角度,试问此时电枢反应对气隙磁场有什么影响?答:电刷移动后,电刷不在几何中性线上,同时存在交轴电枢反应和直轴电枢反应。

交轴电枢反应使气隙磁场波形发生畸变,磁场零点位置逆电枢旋转方向偏移;因磁路饱和,还有去磁作用,使每极磁通减少。

作为电动机,电刷逆电枢旋转方向移动后,直轴电枢反应起去磁作用,使每极磁通减少。

12.直流电机磁路是饱和的,其负载运行时的电枢绕组电动势与空载运行时的是否相同?为什么?下降,由知,E下将。

答:直流电机磁路饱和,不变,负载时,n13.一台正在运行的并励直流电动机转速为1450r/min,现在将它停下来,用改变励磁绕组极性的方法使之改变转向(其他条件不变),当电枢电流的大小与正转时相同,则转速会怎么变化?为什么?答:变大。

对于正转情况而言,电刷顺电枢方向偏移了一个角度,直轴电枢磁动势起助磁作用;对于反转情况而言,电刷逆电枢方向偏移了一个角度,直轴电枢磁动势起去磁作用;所由公式可知,转速增大。

, 以减小14.一台并励直流发电机在额定转速下能自励,而当转速下降到一定的程度时却不能自励,为什么?答:n下降,空载特性曲线向下移动,临界电阻线与空载特性曲线无交点,不能自励。

15.并励直流发电机正转时能自励,反转时还能自励么?若是将励磁绕组两端反接,是否可以自励?请说明原因。

答:发电机正转时能自励,表明发电机正转时满足自励条件,即:(1)有一定的剩磁(2)励磁回路的电阻小于与运行转速所对应的临界电阻(3)励磁绕组的接线与电机转向的配合是正确的,励磁电流所产生的磁场方向与剩磁方向相同,从而实现电机的自励如果电机的转向改变,而励磁绕组的接线未改变,则剩磁电动势极性改变,励磁电流的方向必然改变,励磁电流产生的磁场方向将与剩磁的方向相反,电机内磁场被削弱,电压不能建立。

所以并励直流发电机正转时能自励,反转时不能自励,若是将励磁绕组两端反接,可以自励。

16.并励直流发电机自励时,其励磁绕组的电阻必须小于临界电阻。

临界电阻是否永远不变?为什么?答:与n有关,否。

n下降,空载特性曲线下移,临界电阻减小。

17.若把直流发电机的转速升高20%,试问在他励方式下运行和并励方式下运行时,哪一种运行方式下空载电压升高得较多?为什么?10/ 2增20%。

并励:电压升高使答:并励。

由可知,他励:升高20%,电压升高。

增大,进一步导致电压升高,故电压升高不止20%大,所以端电压会逐渐上升还是下降?并励直流发电机与他他励直流发电机由空载到额定负载,18.励直流发电机相比,哪一个的电压变化率大?增加到他励直流发电机由空载到额定负载,由0答:下降,并励。

,由可知,下下降,使所以端电压会下降。

对于并励直流发电机而言,端电压下降,引起励磁电流下降,从而引起降和进一步下降。

试问在电机有剩磁或没有剩磁的情况下并励直流电动机正在运行时励磁绕组突然断开,19. 有什么后果?若起动时励磁绕组就已经断了,会有什么后果?答:励磁绕组突然断开时,电机只剩下剩磁。

在短线初瞬,由于机械惯性,电机转速来不及将急剧增大。

电磁转改变,电枢电势可知,与磁通成比例减小,由增加的比例大于磁通下降的比例时,电磁转矩增加,负载转矩不变,矩,当增加的比例小于由于电磁转矩大于负载转矩,电动机转速会明显提高,出现飞车现象;当电枢由于电磁转矩小于于负载转矩,因而转速下降,但在这种情况下,磁通下降的比例时,电流仍然远远超过了额定电流,会烧毁电枢绕组。

,电机会停转,同样电枢电流将远0若电机没有剩磁,则励磁绕组突然断开时,电磁转矩为远超过了额定电流。

电枢电流远远超过了额定电流值。

,电机不能启动,若启动时励磁绕组断线,则启动转矩为0若给并励直流电动机施加交流电压,是否可以运行?为什么?若为他励电动机,能否运20. 行?为正;后半,前半周期,电压为正,为正,(答:1为正,)并励可以,为负,周期,电压为负,为正,故可以运行。

为负,为正,为正,为正;后半周期,电压为负,(2)他励不可以。

前半周期,电压为正,为负,为负,故不可以运行。

为正,直流电动机的实验(接线图及其原理、仪表及其量程)。

21.。

22.直流发电机的实验(接线图及其原理、仪表及其量程)直流电机的电枢绕组画法23.变压器在变压器高压侧和低压侧分别加相应的额定电压进行空载试验,所得到的铁耗是否相1.同?计算出来的励磁阻抗是否相同?试予以解释。

,因此,在变压器高压方和低压,即答:由于10/ 3是相等的。

而铁耗方分别加额定电压进行空载实验时,铁芯的主磁通是相等的,即磁密,故所测得的铁耗相等。

而所加的电压与匝故所测得的空载电流与匝数成反比。

由于主磁通相等,因此磁动势相等,所以它们(等于电压除以电流)之比等于匝数之比的平方,数成正比,故计算出的励磁阻抗之间的关系符合变压器的阻抗参数折算关系。

电流互感器与主线路是串联关系还是并联关系?哪一侧绕组的匝数多?哪一侧绕组的 2. 导线截面积大?为什么?为什么电流互感器二次侧不能开路运行?,因为一次侧匝,因为答:串联,二次侧,一次侧。

由,所以则二次侧产生极大的电压,将数较少,所以导线截面积大。

若电流互感器二次侧开路运行,使铁芯过热,铁耗将大大增加,仪表安全,且铁芯会过饱和,使其绕组绝缘损坏,危及人身、将电流互感器烧坏。

的电网上运行,额定电压不变,试问对励60Hz50Hz的电力变压器接到3.一台额定频率为磁电流、铁耗、漏抗、电压调整率有什么影响?为什么?铁5/6,变为60Hz时,答:根据,主磁通减小为原来的频率由50Hz芯饱和程度下降,主磁路磁导增大,磁阻减小,由知励磁电流减小且小 5/6。

于原来的因此减小为原来的5/65/6.,即磁密由于,主磁通减小为原来的故铁耗减小。

.铁耗变为原来的与饱和程度无关,为常数,故漏抗增,漏电抗、,倍。

大为原来的6/5由大,值增幺不值变,短路电抗标大路增由于漏抗大,短电抗增,基知电压调整率增大。

变压器负载运行时输出电压高于额定电压,负载是感性、容性还是阻性?为什么?4.为又因意知,,由:答容性。

题所以,,,且所以为容性。

变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,虽然一次绕组的电阻很小,但是一次电流却5.不大,为什么?不大。

答:由,因为非常大,所以电流10/ 46.使用T型等效电路进行变压器实际问题的计算时,算出来的一次和二次电压、电流、铜耗、铁耗、输入功率、输出功率是否均为实际值?为什么?答:一次侧电压、电流、铜耗、铁耗、输入功率均为实际值;二次侧输出功率、铜耗为实际值,但电压、电流均不是实际值,它们都是二次侧折算到一次侧的值。

7.相同容量和相同额定电压的两台变压器,若额定频率分别为50Hz和500Hz,则哪一台变压器的体积大?为什么?答:第一台变压器的体积大,由知,相同容量和相同额定电压的两台变压器第一台变压器频率低,所以匝数多,故体积要大。

8.试证明:在额定电压时,变压器的空载电流标幺值等于励磁阻抗模的标幺值的倒数。

答:9.试证明:变压器在额定电流下做短路试验时,所加短路电压的标幺值等于短路阻抗模的标幺值。

答:10.相同容量的变压器和异步电动机,谁的励磁电抗大?答:变压器,因为变压器没有气隙,异步电动机有气隙,所以变压器的磁阻小,又因为磁阻与励磁电抗成反比,所以变压器的励磁电抗大。

11.联结组号的判定。

答:高、低压绕组线电动势相量三角形的重心重合,将高压绕组线电动势相量作为长针指向零点,将低压绕组相应的线电动势相量作为短针,它指向的钟点就是连接组的组号。

12.参考方向的规定。

13.空载试验(接线图及其原理、仪表及其量程)。

14.短路试验(接线图及其原理、仪表及其量程)。

异步电机1.异步电动机的转子绕组为什么需要进行频率折算?频率折算是怎么进行的?其原则是什么?答:转子绕组折算和频率折算的目的是导出异步电机的统一等效电路,从而使一部电机的分析计算更加简便。

绕组折算的条件是,折算前后转子磁动势不变,转子上有功功率、无功功率保持不变。

频率折算的条件是,折算前后转子磁动势不变,转子上有功功率不变。

2.异步电动机的T型等效电路中,哪些电阻是虚拟电阻?其物理意义是什么?消耗的功率代表总机械功率,消耗的功率代表铁耗和。

答:3.一台绕线式异步电动机,定子绕组短路,在转子绕组中通入三相交流电流,其频率为f,1旋转磁场相对于转子以顺时针方向旋转,则此时转子转向如何?转差率如何变化?为什么?答:按异步电动机的工作原理,转子交流电流建立的磁场相对于定子顺时针旋转,企图带动定子同向旋转,但定子不能动,反作用与转子,使得转子以转速n反时针方向旋转。

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