控制电机 (第三版) 考试简答题及答案
- 格式:doc
- 大小:121.00 KB
- 文档页数:4
习题与思考题第二章机电传动系统的动力学基础2.1 说明机电传动系统运动方程中的拖动转矩,静态转矩和动态转矩。
拖动转矩是有电动机产生用来克服负载转矩,以带动生产机械运动的。
静态转矩就是由生产机械产生的负载转矩。
动态转矩是拖动转矩减去静态转矩。
2.2 从运动方程式怎样看出系统是处于加速,减速,稳态的和静态的工作状态。
TM-TL>0说明系统处于加速,TM-TL<0 说明系统处于减速,TM-TL=0说明系统处于稳态(即静态)的工作状态。
2.3 试列出以下几种情况下(见题2.3图)系统的运动方程式,并说明系统的运动状态是加速,减速,还是匀速?(图中箭头方向表示转矩的实际作用方向)TM TL TM TLNTM=TL TM< TLTM-TL>0说明系统处于加速。
TM-TL<0 说明系统处于减速TM TL TM TLTM> TL TM> TL系统的运动状态是减速系统的运动状态是加速TM TL TM TL TM= TL TM= TL系统的运动状态是减速系统的运动状态是匀速2.4 多轴拖动系统为什么要折算成单轴拖动系统?转矩折算为什么依据折算前后功率不变的原则?转动惯量折算为什么依据折算前后动能不变的原则?因为许多生产机械要求低转速运行,而电动机一般具有较高的额定转速。
这样,电动机与生产机械之间就得装设减速机构,如减速齿轮箱或蜗轮蜗杆,皮带等减速装置。
所以为了列出系统运动方程,必须先将各转动部分的转矩和转动惯量或直线运动部分的质量这算到一根轴上。
转矩折算前后功率不变的原则是P=Tω, p不变。
转动惯量折算前后动能不变原则是能量守恒MV=0.5Jω22.5为什么低速轴转矩大,高速轴转矩小?因为P= Tω,P不变ω越小T越大,ω越大T 越小。
2.6为什么机电传动系统中低速轴的GD2逼高速轴的GD2大得多?因为P=Tω,T=G∂D2/375. P=ωG∂D2/375. ,P不变转速越小GD2越大,转速越大GD2越小。
1、请用电压平衡方程式解释机械特性下倾曲线?*的电压平衡方程为Ua=Ea+IaRa=Cgφn+TRa/Ctφ,在*的电枢电压不变的情况下,转速增大,则*的电磁转矩必然减小,电磁转矩增大,则*的转速必然减小。
所以,*的机械特性是一条下倾的曲线。
机械特性曲线的硬度反映了直流*的转速随转矩Tem的改变而变化的程度。
2、空载,调节特性有无死区?有,因为及时*不带负载,*也有空载阻转矩,死区电压Ua0=T2R2/CTφ不为零。
调节特性死区的大小与电枢回路的电阻和总阻转矩有关。
3、影响直流伺服*机械时间常数的因素有哪些?(1)τm与电枢电阻Ra的大小成正比。
为了减少*的机械时间常数,应尽可能减小电枢电阻。
(2)τm与*电枢的转动惯量J 的大小成正比。
为了减小*的机械时间常数τm,宜采用细长型的的电枢或者采用空心杯电枢、盘形电枢,以获得尽可能小的J值。
(3)τm与*的每极气隙磁通的平方成反比。
为了减小*的机械时间常数τm,应增加每个电极气隙的磁通,即提高气隙的磁密。
4、简述PWM调速原理。
在电源电压不变的情况下,电枢的端电压平均值Ua取决于占空比α的大小,改变α的大小,就可以改变Ua的平均值,从而达到调速的目的。
5、位置传感器在无刷直流*中起到什么作用?常见的位置传感器有哪些类型?它们的检测位置的传感原理分别是什么?将转子磁钢位置变成电信号去控制电子开关线路,从而使定子各相绕组以一定的次序导通,定子相电流随转子位置的变化而按一定的次序换相。
种类及原理:电磁式位置传感器:利用电磁效应来实现转子位置测量;光电式位置传感器:利用光电效应制成的;磁敏式位置传感器:霍尔效应和磁阻效应。
6、三相星形连接两两导通方式与三相三角形连接三三导通方式?三相星形连接二二导通方式是指每一瞬间只有两个功率管导通,每隔60°换相一次,每次换相一个功率管,桥臂之间左右换相,每个功率管导通120°。
三相三角形连接三三导通方式是指每一瞬间均有三个功率管同时导通,每隔60°电角度换相一次,每次换相一个功率管,一个桥臂上下管之间换相,每个功率管导通180°。
控制电机复习题答案111一、填空题1. 控制电机主要是对控制信号进行传递和变换,要求有较高的控制性能,如要求运行可靠动作迅速准确度高等。
2. 单相异步电动机的类型主要有反应式永磁式磁滞式3. 磁滞式同步电动机最突出的优点是能够自启动而且启动转矩很大。
4. 40齿三相步进电动机在双三拍工作方式下步距角为3,在单、双六拍工作方式下步距角为1.5。
5. 交流伺服电动机的控制方式有变极变频变转差率。
6. 自整角机是一种能对角度偏差自动整步的感应式控制电机,旋转变压器是一种输出电压随角度变化的信号元件,步进电动机是一种把脉冲信号转换成角位移或直线位移的执行元件,伺服电动机的作用是将输入电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出。
7. 无刷直流电动机转子采用永磁体,用电子开关线路和位置传感器组成的电子换向器取代有刷直流电动机的机械换向器和电刷。
8. 直线电机按照工作原理来区分,可分为直线感应电机、直线直流电机和直线同步电机三类。
9. 自整角机是一种能对角度偏差自动整步的感应式控制电机,它通过电的方式在两个或两个以上无电联系的转轴之间传递角位移或使之同步旋转。
10.光电编码器按编码原理分有绝对式和增量式两种。
11.异步测速发电机性能技术指标主要有线性误差、相位误差、剩余电压和输出斜率。
12 同步电动机转子上的鼠笼绕组可起启动和阻尼作用。
13.小功率同步电动机可分为反应式永磁式磁滞式等。
14.反应式电磁减速同步电动机定转子齿数应满足_______,转速公式为_______;励磁式电磁减速同步电动机定转子齿数应满足_______,转速公式为_____。
15. 电机产生过度过程的主要原因是电机中存在两种惯性:机械电磁。
16. 罩极式单相异步电动机的旋转方向总是固定不变的由罩住的部分向未罩住的方向旋转。
17.直流伺服电动机的电气制动有能耗回馈反接。
二、选择题1.伺服电动机将输入的电压信号变换成( D ),以驱动控制对象。
电机学第三版课后习题答案变压器1-1从物理意义上说明变压器为什么能变压,而不能变频率?答:变压器原副绕组套在同一个铁芯上, 原边接上电源后,流过激磁电流I 0, 产生励磁磁动势F 0, 在铁芯中产生交变主磁通ф0, 其频率与电源电压的频率相同, 根据电磁感应定律,原副边因交链该磁通而分别产生同频率的感应电动势 e 1和e 2, 且有 dtd Ne 011φ-=, dtd Ne 022φ-=, 显然,由于原副边匝数不等, 即N 1≠N 2,原副边的感应电动势也就不等, 即e 1≠e 2, 而绕组的电压近似等于绕组电动势,即U 1≈E 1, U 2≈E 2,故原副边电压不等,即U 1≠U 2, 但频率相等。
1-2 变压器一次线圈若接在直流电源上,二次线圈会有稳定直流电压吗?答:不会。
因为接直流电源,稳定的直流电流在铁心中产生恒定不变的磁通,其变化率为零,不会在绕组中产生感应电动势。
1-3变压器的空载电流的性质和作用如何?答:作用:变压器空载电流的绝大部分用来供励磁,即产生主磁通,另有很小一部分用来供给变压器铁心损耗,前者属无功性质,称为空载电流的无功分量,后者属有功性质,称为空载电流的有功分量。
性质:由于变压器空载电流的无功分量总是远远大于有功分量,故空载电流属感性无功性质,它使电网的功率因数降低,输送有功功率减小。
1-4一台220/110伏的变压器,变比221==N N k ,能否一次线圈用2匝,二次线圈用1匝,为什么?答:不能。
由m fN E U Φ=≈11144.4可知,由于匝数太少,主磁通m Φ将剧增,磁密m B 过大,磁路过于饱和,磁导率μ降低,磁阻m R 增大。
于是,根据磁路欧姆定律m m R N I Φ=10可知, 产生该磁通的激磁电流0I 必将大增。
再由3.12f B p m Fe ∝可知,磁密m B 过大, 导致铁耗Fe p 大增, 铜损耗120r I 也显著增大,变压器发热严重,可能损坏变压器。
习题与思考题第二章机电传动系统的动力学基础2.1 说明机电传动系统运动方程中的拖动转矩,静态转矩和动态转矩。
拖动转矩是有电动机产生用来克服负载转矩,以带动生产机械运动的。
静态转矩就是由生产机械产生的负载转矩。
动态转矩是拖动转矩减去静态转矩。
2.2 从运动方程式怎样看出系统是处于加速,减速,稳态的和静态的工作状态。
TM-TL>0说明系统处于加速,TM-TL<0 说明系统处于减速,TM-TL=0说明系统处于稳态(即静态)的工作状态。
2.3 试列出以下几种情况下(见题2.3图)系统的运动方程式,并说明系统的运动状态是加速,减速,还是匀速?(图中箭头方向表示转矩的实际作用方向)TM-TL>0说明系统处于加速。
TM-TL<0 说明系统处于减速系统的运动状态是减速系统的运动状态是加速系统的运动状态是减速系统的运动状态是匀速2.4 多轴拖动系统为什么要折算成单轴拖动系统?转矩折算为什么依据折算前后功率不变的原则?转动惯量折算为什么依据折算前后动能不变的原则?因为许多生产机械要求低转速运行,而电动机一般具有较高的额定转速。
这样,电动机与生产机械之间就得装设减速机构,如减速齿轮箱或蜗轮蜗杆,皮带等减速装置。
所以为了列出系统运动方程,必须先将各转动部分的转矩和转动惯量或直线运动部分的质量这算到一根轴上。
转矩折算前后功率不变的原则是P=Tω, p不变。
转动惯量折算前后动能不变原则是能量守恒MV=0.5Jω22.5为什么低速轴转矩大,高速轴转矩小?因为P= Tω,P不变ω越小T越大,ω越大T 越小。
2.6为什么机电传动系统中低速轴的GD2逼高速轴的GD2大得多?因为P=Tω,T=G∂D2/375. P=ωG∂D2/375. ,P不变转速越小GD2越大,转速越大GD2越小。
2.7 如图2.3(a)所示,电动机轴上的转动惯量J M=2.5kgm2, 转速n M=900r/min; 中间传动轴的转动惯量J L=16kgm2,转速n L=60 r/min。
控制电机自考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 控制电机通常是指在自动控制系统中使用的电机,以下哪项不是控制电机的主要功能?A. 精确的速度控制B. 高效率的能量转换C. 复杂的逻辑运算D. 位置的精确控制答案:C2. 步进电机的工作原理是基于以下哪种物理效应?A. 电磁感应B. 洛伦兹力C. 法拉第电磁感应定律D. 光电效应答案:B3. 直流伺服电机的调速范围通常是由什么决定的?A. 电源电压B. 电机的额定功率C. 电机的控制方式D. 电机的额定转速答案:C4. 交流伺服电机与直流伺服电机相比,以下哪项不是其优点?A. 结构简单B. 维护方便C. 调速范围宽D. 体积大答案:D5. 以下哪种电机不是伺服电机的一种?A. 直流伺服电机B. 交流伺服电机C. 步进电机D. 感应电机答案:D6. 控制电机的动态响应特性通常由以下哪个参数来描述?A. 转速B. 转矩C. 加速时间D. 效率答案:C7. 在控制电机的控制系统中,比例(P)、积分(I)和微分(D)控制器的作用是什么?A. 增加系统的稳定性B. 提高系统的响应速度C. 减少系统的超调量D. 所有上述选项答案:D8. 以下哪种控制方式不属于现代控制电机的驱动方式?A. 脉宽调制(PWM)B. 脉码调制(PCM)C. 矢量控制D. 直接转矩控制答案:B9. 控制电机在运行过程中,若负载突然消失,电机的转速会如何变化?A. 保持不变B. 逐渐减小C. 显著增加D. 先增加后减小答案:C10. 在设计控制电机的控制系统时,通常需要考虑的非电气因素包括以下哪项?A. 电机的重量B. 电机的尺寸C. 电机的成本D. 所有上述选项答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 控制电机的控制系统通常需要实现以下哪些功能?()A. 速度控制B. 位置控制C. 温度控制D. 压力控制答案:A B12. 步进电机的步距角越小,以下哪些描述是正确的?()A. 分辨率越高B. 运行越平稳C. 转速越高D. 控制精度越高答案:A D13. 交流伺服电机的优点包括以下哪些?()A. 响应速度快B. 噪音低C. 维护成本高D. 热效应小答案:A B D14. 在控制电机的控制系统中,积分控制器可以解决以下哪些问题?()A. 消除稳态误差B. 提高系统的稳定性C. 增加系统的响应速度D. 减少系统的超调量答案:A B15. 控制电机在设计时需要考虑的电气因素包括以下哪些?()A. 电机的额定电压B. 电机的额定电流C. 电机的绝缘等级D. 电机的散热能力答案:A B C D三、简答题(每题10分,共20分)16. 简述控制电机与普通电机的主要区别。
1、为什么直流发电机电枢绕组元件的电势是交变电势而电刷电势是直流电势? 答:电枢连续旋转,导体ab和cd轮流交替地切割N极和S极下的磁力线,因而ab和cd中的电势及线圈电势是交变的。
由于通过换向器的作用,无论线圈转到什么位置,电刷通过换向片只与处于一定极性下的导体相连接,如电刷A始终与处在N极下的导体相连接,而处在一定极性下的导体电势方向是不变的,因而电刷两端得到的电势极性不变,为直流电势。
2、对于直线测速发电机,若果电刷不在几何中性线上,而是顺电动机的转向偏移了β角,分析对输出特性的影响。
答:当电刷不在几何中心线上,将会产生交轴电枢反应和直轴电枢反应,其中交轴电枢反应为使气隙磁场畸变,并且有去磁作用。
对于直轴电枢反应,由于是直流测速发电机,顺着电动机转向偏移了β角,所以直轴电枢磁场与励磁方向相反,也起去磁作用。
因为磁场畸变变将导致输出特性非线性,而由于去磁作用,将导致输出特性曲线的斜率变小,曲线变平缓。
4、5、旋转变压器负载运行时,输出特性产生畸变的原因是什么?如何消除。
答:当旋转变压器带负载运行时,由于输出绕组有电流通过,将产生磁通Φ,该磁通可以分解为直轴分量和交轴分量,由于直轴分量被一次感生的磁动势抵消,可以忽略,而交轴分量为Φcosθ,将该分量继续分解,可以发现它在另一输出绕组上将产生感应电动势Φcosθ乘以cosθ,因此在输出绕组上被注入Φcosθ乘以cosθ,因此造成了输出特性畸变。
消除方法:1、将一次侧的补偿绕组短接。
2、在二次侧的另一输出绕组上接上同样大小的负载。
3、同时采用上述两种方法。
7、交流伺服电动机停车时采用:同时切除励磁绕组和控制绕组电源;励磁绕组电源不变,只切除控制绕组电源。
上述两种方式停车效果是否相同?为什么?答:相同,控制绕组断开了8、何谓交流测速发电机的剩余电压?产生剩余电压的原因是什么?答:交流异步测速发电机当励磁绕组加电压而转子处于静止状态时,输出绕组产生的电压称为剩余电压。
控制电机第三版答案【篇一:电机与电力拖动(第三版)习题参考答案】lass=txt>第1章思考题和习题一、填空题1.直流电动机主磁极的作用是产生,它由和两大部分组成。
气隙磁场、主磁极铁心和主磁极绕组2.直流电动机的电刷装置主要由、、成。
电刷、刷握、刷杆、刷杆架、弹簧、铜辫3.电枢绕组的作用是产生感应电动势、电枢电流4.电动机按励磁方式分类,有他励、并励、串励、复励5.在直流电动机中产生的电枢电动势ea方向与外加电源电压及电流方向为,用来与外加电压相平衡。
相反、反电势6.直流电动机吸取电能在电动机内部产生的电磁转矩,一小部分用来克服摩擦及铁耗所引起的转矩,主要部分就是轴上的有效转矩,它们之间的平衡关系可用表示。
输出、电磁转矩=损耗转矩+输出转矩4.电枢反应不仅使合成磁场发生畸变,还使得合成磁场减小。
(√ ) 6.直流电动机的换向是指电枢绕组中电流方向的改变。
(√ )三、选择题(将正确答案的序号填入括号内)1.直流电动机在旋转一周的过程中,某一个绕组元件(线圈)中通过的电流是( b )。
a.直流电流 b.交流电流c.互相抵消,正好为零2.在并励直流电动机中,为改善电动机换向而装设的换向极,其换向绕组( b )。
a.应与主极绕组串联 b.应与电枢绕组串联c.应由两组绕组组成,一组与电枢绕组串联,另一组与电枢绕组并联3.直流电动机的额定功率pn是指电动机在额定工况下长期运行所允许的( a )。
a.从转轴上输出的机械功率 b.输入电功率c.电磁功率4.直流电动机铭牌上的额定电流是。
( c )。
a.额定电枢电流 b.额定励磁电流c.电源输入电动机的电流5.在—个4极直流电动机中,n、s表示主磁极的极性,n、s表示换向极的极性。
顺着转子的旋转方向,各磁极的排列顺序应为( c )。
a.n—n—n—n—s—s一s—sb.n—s—n—s一s—n—s—nc.n—n—s—s一n一n—s—sd.n—s一s—n—n—s一s—n四、简答题1.有一台复励直流电动机,其出线盒标志已模糊不清,试问如何用简单的方法来判别电枢绕组、并励绕组和串励绕组?答:根据阻值大小和绕组直径判断。
习题集第一章 变压器1-1 在分析变压器时,对于变压器的正弦量电压、电流、磁通、感应电动势的正方向是如何规定的?。
答: 1)电源电压 U 正方向与其电流 I 正方向采用关联方向,即两者正方向一致。
2)绕组电流 I 产生的磁通势所建立的磁通 φ ,这二者的正方向符合右手螺旋定则。
3)由交变磁通 φ产生的感应电动势产,二者的正方向符合右手螺旋定则,即它 的正方向与产生该磁通的电流正方向一致。
1-2 变压器中的主磁通和漏磁通的性质和作用是什么?答:交变磁通绝大部分沿铁心闭合且与一、 二次绕组同时交链, 这部分磁通称为。
主磁通 φ;另有很少的一部分磁通只与一次绕组交链, 且主要经非磁性材料而闭。
合,称为一次绕组的漏磁通 φσ1 。
根据电磁感应定律,主磁通中在一、二次绕组。
中分别产生感应电动势 E 1 和 E 2 ;漏磁通 φσ1 ;只在一次绕组中产生感应电动势E 1 ,称为漏磁感应电动势。
二次绕组电动势E 2 对负载而言即为电源电动势,其空载电压为 U 20 。
1-3 变压器空载运行时,空载电流为何很小?答:变压器空载运行时, 原边额定电压不仅降落在原边电阻 r 1 上,而且还有漏磁压降,还有主磁通产生的压降,由于 - E 1 很大,或者说 Z m =r m +jx m 很大,致使励 磁电流很小。
1-4 一台单相变压器,额定电压为 220V /110V ,如果将二次侧误接在 220V 电源上,对变压器有何影响?答 副边励磁电流将非常非常大。
因为原边接额定电压时主磁通 φm 为设计值,铁心磁路接近饱和,最大磁密 B m 接近饱和值;这时副边电压为 U 2≈E 2,即 E 2。
=110V不慎把到边接到 220V 时,副边漏阻抗也很小,电压与电势近似相等,因此有=220V ,与原边接 220V 时相比,副边电势大小增大到原来的二倍。
我们E 2≈U 2知道, E 2= 4.44fw 2φm 因此 φm 也增大到原来的二倍,磁密 B m 也增大到原来的二 倍。
习题与思考题第二章机电传动系统的动力学基础2.1 说明机电传动系统运动方程中的拖动转矩,静态转矩和动态转矩。
拖动转矩是有电动机产生用来克服负载转矩,以带动生产机械运动的。
静态转矩就是由生产机械产生的负载转矩。
动态转矩是拖动转矩减去静态转矩。
2.2 从运动方程式怎样看出系统是处于加速,减速,稳态的和静态的工作状态。
TM-TL>0说明系统处于加速,TM-TL<0 说明系统处于减速,TM-TL=0说明系统处于稳态(即静态)的工作状态。
2.3 试列出以下几种情况下(见题2.3图)系统的运动方程式,并说明系统的运动状态是加速,减速,还是匀速?(图中箭头方向表示转矩的实际作用方向)TM TL TM TLNTM=TL TM< TLTM-TL>0说明系统处于加速。
TM-TL<0 说明系统处于减速TM TL TM TLTM> TL TM> TL系统的运动状态是减速系统的运动状态是加速TM TL TM TL TM= TL TM= TL系统的运动状态是减速系统的运动状态是匀速2.4 多轴拖动系统为什么要折算成单轴拖动系统?转矩折算为什么依据折算前后功率不变的原则?转动惯量折算为什么依据折算前后动能不变的原则?因为许多生产机械要求低转速运行,而电动机一般具有较高的额定转速。
这样,电动机与生产机械之间就得装设减速机构,如减速齿轮箱或蜗轮蜗杆,皮带等减速装置。
所以为了列出系统运动方程,必须先将各转动部分的转矩和转动惯量或直线运动部分的质量这算到一根轴上。
转矩折算前后功率不变的原则是P=Tω, p不变。
转动惯量折算前后动能不变原则是能量守恒MV=0.5Jω22.5为什么低速轴转矩大,高速轴转矩小?因为P= Tω,P不变ω越小T越大,ω越大T 越小。
2.6为什么机电传动系统中低速轴的GD2逼高速轴的GD2大得多?因为P=Tω,T=G∂D2/375. P=ωG∂D2/375. ,P不变转速越小GD2越大,转速越大GD2越小。
习题与思考题第二章机电传动系统的动力学基础2.1 说明机电传动系统运动方程中的拖动转矩,静态转矩和动态转矩。
拖动转矩是有电动机产生用来克服负载转矩,以带动生产机械运动的。
静态转矩就是由生产机械产生的负载转矩。
动态转矩是拖动转矩减去静态转矩。
2.2 从运动方程式怎样看出系统是处于加速,减速,稳态的和静态的工作状态。
TM-TL>0说明系统处于加速,TM-TL<0 说明系统处于减速,TM-TL=0说明系统处于稳态(即静态)的工作状态。
2.3 试列出以下几种情况下(见题2.3图)系统的运动方程式,并说明系统的运动状态是加速,减速,还是匀速?(图中箭头方向表示转矩的实际作用方向)TM TL TM TLNTM=TL TM< TLTM-TL>0说明系统处于加速。
TM-TL<0 说明系统处于减速TM TL TM TLTM> TL TM> TL系统的运动状态是减速系统的运动状态是加速TM TL TM TL TM= TL TM= TL系统的运动状态是减速系统的运动状态是匀速2.4 多轴拖动系统为什么要折算成单轴拖动系统?转矩折算为什么依据折算前后功率不变的原则?转动惯量折算为什么依据折算前后动能不变的原则?因为许多生产机械要求低转速运行,而电动机一般具有较高的额定转速。
这样,电动机与生产机械之间就得装设减速机构,如减速齿轮箱或蜗轮蜗杆,皮带等减速装置。
所以为了列出系统运动方程,必须先将各转动部分的转矩和转动惯量或直线运动部分的质量这算到一根轴上。
转矩折算前后功率不变的原则是P=Tω, p不变。
转动惯量折算前后动能不变原则是能量守恒MV=0.5Jω22.5为什么低速轴转矩大,高速轴转矩小?因为P= Tω,P不变ω越小T越大,ω越大T 越小。
2.6为什么机电传动系统中低速轴的GD2逼高速轴的GD2大得多?因为P=Tω,T=G∂D2/375. P=ωG∂D2/375. ,P不变转速越小GD2越大,转速越大GD2越小。
机电控制考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电动机的转速与电源频率的关系是:A. 无关B. 成正比C. 成反比D. 成正弦关系答案:B2. 以下哪个不是直流电机的组成部分?A. 转子B. 定子C. 换向器D. 电刷答案:C3. 伺服电机的控制方式是:A. 开环控制B. 闭环控制C. 半闭环控制D. 以上都是答案:B4. PLC编程语言中,梯形图属于:A. 汇编语言B. 机器语言C. 高级语言D. 流程图语言答案:D5. 以下哪个不是传感器的类型?A. 温度传感器B. 压力传感器C. 声音传感器D. 颜色传感器答案:C6. 以下哪个不是电气控制线路的组成部分?A. 电源B. 负载C. 导线D. 电阻答案:D7. 电磁阀的工作原理是:A. 通过电磁铁吸引或释放阀芯B. 通过压缩空气控制阀芯C. 通过液压控制阀芯D. 通过机械力控制阀芯答案:A8. 在PLC中,输出继电器的缩写是:A. I/OB. O/PC. I/PD. M/R答案:B9. 以下哪个不是步进电机的特点?A. 精确控制B. 可变速C. 需要反馈D. 响应速度快答案:C10. 伺服电机和步进电机的主要区别在于:A. 价格B. 控制精度C. 应用领域D. 以上都是答案:B二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 以下哪些是PLC的特点?A. 可靠性高B. 编程简单C. 灵活性强D. 体积大答案:ABC2. 传感器的作用包括:A. 检测B. 转换C. 放大D. 控制答案:AB3. 以下哪些是直流电机的控制方式?A. 电压控制B. 电流控制C. 速度控制D. 位置控制答案:ABC4. 以下哪些是伺服电机的优点?A. 高精度B. 高响应速度C. 高扭矩D. 低噪音答案:ABCD5. 以下哪些是电磁阀的常见故障?A. 线圈烧坏B. 阀芯卡死C. 密封圈老化D. 电源不稳定答案:ABC三、判断题(每题2分,共10分)1. 直流电机的转速可以通过改变电源电压来调整。
控制电机试题及答案
一、选择题
1. 控制电机的基本功能是什么?
A. 转换能量
B. 传递信息
C. 控制运动
D. 测量温度
2. 步进电机的控制方式是:
A. 模拟控制
B. 数字控制
C. 脉冲控制
D. 频率控制
3. 伺服电机与步进电机的主要区别在于:
A. 精度
B. 体积
C. 重量
D. 价格
二、填空题
4. 控制电机按照控制方式可以分为________和________。
5. 直流伺服电机的工作原理是________,通过改变________来控制电机的转速。
三、简答题
6. 简述控制电机在工业自动化中的应用。
四、计算题
7. 已知直流伺服电机的额定功率为100W,额定电压为24V,求其额定电流。
五、论述题
8. 论述步进电机的工作原理及其优缺点。
答案:
一、选择题
1. C
2. C
3. A
二、填空题
4. 步进电机,伺服电机
5. 电磁感应,电机两端电压
三、简答题
6. 控制电机在工业自动化中主要用于精确控制机械设备的运动,如机器人手臂、传送带、数控机床等,实现自动化生产线的高效、精准作业。
四、计算题
7. 额定电流 = 额定功率 / 额定电压= 100W / 24V ≈ 4.17A
五、论述题
8. 步进电机工作原理是通过接收脉冲信号来控制电机的转动角度,每接收一个脉冲信号,电机转动一个固定的角度。
其优点是控制简单、定位精度高、无累积误差。
缺点是转速较低,噪音较大,不适合高速运行。
电机学第三版课后习题答案变压器1-1从物理意义上说明变压器为什么能变压,而不能变频率?答:变压器原副绕组套在同一个铁芯上, 原边接上电源后,流过激磁电流I 0, 产生励磁磁动势F 0, 在铁芯中产生交变主磁通ф0, 其频率与电源电压的频率相同, 根据电磁感应定律,原副边因交链该磁通而分别产生同频率的感应电动势 e 1和e 2, 且有 , dtd Ne 011φ-=, 显然,由于原副边匝数不等, 即N 1≠N 2,原副边的感应电动势也就不等, dtd Ne 022φ-=即e 1≠e 2, 而绕组的电压近似等于绕组电动势,即U 1≈E 1, U 2≈E 2,故原副边电压不等,即U 1≠U 2, 但频率相等。
1-2 变压器一次线圈若接在直流电源上,二次线圈会有稳定直流电压吗?答:不会。
因为接直流电源,稳定的直流电流在铁心中产生恒定不变的磁通,其变化率为零,不会在绕组中产生感应电动势。
1-3变压器的空载电流的性质和作用如何?答:作用:变压器空载电流的绝大部分用来供励磁,即产生主磁通,另有很小一部分用来供给变压器铁心损耗,前者属无功性质,称为空载电流的无功分量,后者属有功性质,称为空载电流的有功分量。
性质:由于变压器空载电流的无功分量总是远远大于有功分量,故空载电流属感性无功性质,它使电网的功率因数降低,输送有功功率减小。
1-4一台220/110伏的变压器,变比,能否一次线圈用2匝,221==N N k 二次线圈用1匝,为什么答:不能。
由可知,由于匝数太少,主磁通将剧增,磁密过m fN E U Φ=≈11144.4m Φm B 大,磁路过于饱和,磁导率μ降低,磁阻增大。
于是,根据磁路欧姆定律m R 可知, 产生该磁通的激磁电流必将大增。
再由可知,磁密m m R N I Φ=100I 3.12f B p m Fe ∝过大, 导致铁耗大增, 铜损耗也显著增大,变压器发热严重,可能损坏变压器。
m B Fe p 120r I1-5有一台S-100/6.3三相电力变压器,,Y ,yn kV U U N N 4.0/3.6/21=(Y/Y 0)接线,铭牌数据如下:I 0%=7%P 0=600Wu k %=4.5%P kN =2250W试求:1。
机床电气控制(第三版)习题册答案第一章三相异步电动机基本控制线路§1—1电气控制系统图识读一、填空题1.电源电动机控制系统传动机构2.电源电路主电路辅助电路3.水平上下相线正极负极水平4.熔断器接触器的主触点热继电器的热元件电动机工作电流5.控制电路指示电路照明电路较小5 左垂直于6.两垂直右下上7.小黑圆点不画小黑圆点二、判断题1.× 2.× 3.× 4.√ 5.√ 6.√三、选择题1.B 2.C 3.C 4.A 5.A四、简答题1.答:电气原理图是根据生产机械运动形式对电气控制系统的要求,采用国家规定的电气图形符号和文字符号,按照电气设备和电器的工作顺序,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。
它能充分表达电气设备和电器的用途、作用和工作原理,是电气线路安装、调试和维修的理论依据。
2.答:接线图是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和连接方式,而不明显表示电气动作原理。
3.答:§1—2电动机单向运行控制一、填空题1.交流1200V及以下直流1500V 及2.闸刀开关转换开关低压断路器3.手控电器自控电器;控制电器QS QS QF 保护电器4.短路过载失压5.电磁式6.线圈电磁力反向弹簧力电磁线圈电磁系统触点系统灭弧装置铁心衔铁衔铁动触点7.短路保护串接8.短时接通或分断小电流电路5A9.热保护反时限保护主电路控制电路10.欠压失压11.先后顺序12.主触点主电路控制电路13.串接14.两地并联常开辅助触点多地并联串联15.外界输入信号16.保护接零二、判断题1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.× 11.√ 12.√ 13.×14.√ 15.× 16.√ 17.× 18.√ 19.√三、选择题1.B 2.B 3.C 4.B 5.A 6.A 7.A 8.B 9. A 10.C 11.B 12.A四、简答题 1.答案略。
控制电机简答题答案大全第二、三章1.直流发电机的工作原理:运动导体切割磁力线,在导体中产生切割电势;或者说交链线圈的磁通发生变化,在线圈中发生感应电势。
直流电动机的工作原理:通电导体在磁场中收到电磁力...2直流发电机的特点:电刷间的电势与导体电势的性质不同,电刷间电势为直流电势,导体电势为交变电势;②电枢电势与电流同方向;电磁转矩的方向与电机的转向相反,为制动转矩。
3、直流发电机工作原理表明:直流电机电枢绕组所感应的电势为交变电势;由换向器配合电刷的作用把交流电势“换向”成为直流电势;4、直流电动机的特点:通过电刷间的电流与导体电流的性质不同;通过电刷电流为直流电流,导体电流为交变电流;电枢电势与电流反方向,称为反电势电磁转矩的方向与电机的转向相同,为驱动转矩。
5、TG可以在自动控制系统和解算装置中作为测速元件、校正元件、解算元件等6、电枢反应的特点:使气隙磁场发生畸变对主磁场起去磁作用7、为什么直流发电机电枢绕组元件的电势是交变电势而电刷电势是直流电势:电枢连续旋转,导体 ab 和 cd 轮流交替地切割 N 极和 S 极下的磁力线,因为ab 和 cd 中的电势及线圈电势是交变的。
由于通过换向器的作用,无论线圈转到什么位置,电刷通过换向片只与处于一定极性下的导体相连接,如电刷 A 始终与处在 N 极下的导体相连接,而处在一定极性下的导体电势方向是不变的,因而电刷两端得到的电势极性不变,为直流电势。
8、为什么直流测速机的转速不得超过规定的最高转速? 负载电阻不能小于给定值?转速越高,负载电阻越小,电枢电流越大,电枢反应的去磁作用越强,磁通被削弱得越多,输出特性偏离直线越远,线性误差越大,为了减少电枢反应对输出特性的影响,直流测速发电机的转速不得超过规定的最高转速,负载电阻不能低于最小负载电阻值,以保证线性误差在限度的范围内。
直流测速发电机的转速上限要受到延迟换向去磁效应的限制。
为了改善线性度,采用限制转速的措施来削弱延迟换向去磁作用,即规定了最高工作转速。
《控制电机》
一、简答题(每小题6分,共30分)
1.直流伺服电动机在不带负载时,其调节特性有无死区?若有,为什么?调节特
答: 起动瞬间转速n=0,电动势E a =C e Φn=0,最初起动电流a N N R U I =。
若直
接起动,由于R a 很小,I st 会达到十几倍 甚至几十倍的额定电流,造成电机无法
换向,同时也会过热,因此不能直接起动。
3.要得到圆形旋转磁场,加在励磁绕组和控制绕组上的电压应符合什么条件?
答:当励磁绕组有效匝数和控制绕组有效匝数相等时,要求两相电压幅值相等,
相位相差90度;当励磁绕组有效匝数和控制绕组有效匝数不相等时,要求两相电
压相位相差90度,电压幅值应与匝数成正比。
4. 直流电动机的启动性能要求是什么?
答:(1)启动时电磁转矩要大,以利于克服启动时的阻转矩;
(2)启动时电枢电流不要太大;
(3)要求电动机有较小的转动惯量和在加速过程中保持足够大的电磁转矩以利于缩短启动时间。
5. 为什么交流伺服电动机的转子转速总是比磁铁转速低?
答: 因为电动机轴上总带有机械负载,即使在空载下,电机本身也会存在阻转矩。
为了克服机械负载的阻力矩,转子绕组中必须要有一定大小的电流以产生足够的
电磁转矩,而转子绕组中的电流是由旋转磁场切割转子导条产生的,那末要产生
一定数量的电流,转子转速必须要低于旋转磁场的转速。
四、计算题(每小题10分,共30分)
1. 设一台直流电动机原来运行情况为:电机端电压U a =220V ,E a =100V ,R a =20Ω,
I a =1A ,n=1500r/min 。
如果电源电压降低一半,而负载转矩不变,试计算转速
将降低到原来的百分之几?
1. 解:当负载转矩不变时,电磁转矩a T I C T φ=不变,又由φ不变可知,a I 不变。
若电压降低到一半后的感应电势、转速、电流用'a E 、'n 、'a I 表示,则'a U =110V
时的转速对原来的转速之比为:
45.010
211010255//'''''=⨯-⨯-=--===a a a a a a a a e a e a R I U R I U E E C E C E n n φφ,即转速降低到原来的45%。
2. 已知一台交流伺服电动机的技术数据上标明空载转速是1000 r/min ,电源频
率为50Hz ,请问这是几极电机?空载转差率是多少?
2. 解:空载情况下,ns=n=1000r/min
由ns=60f/p
得p=60f/ns=60×50/1000=3
∴2p=6
由此得该电机是六级电机;
在理想情况下,空载转差率s=(ns-n)/ns=(1000-1000)/1000=0
在非理想情况下,由n=5/6ns,得s=(ns-n)/ns=(ns-5/6ns)/ns =1/6
3. 一台他励直流电动机,P N =40KW ,U N =220V ,I N =207.5A ,Ra=0.067Ω。
若电
枢回路不串电阻直接起动,则起动电流为额定电流的几倍?若将起动电流限
制为1.5I N ,求电枢回路应串入的电阻大小。
(保留两位有效数字)
3. 解:(1)N a N st I A R U I 82.156.3283067.0220====
(2)Ω=-⨯=-=64.0067.0)5.2075.1(2205.1a N N p R I U R
《控制电机》(B )
一、简答题(每小题6分,共30分)
1.直流伺服电动机在不带负载时,其调节特性有无死区?若有,为什么?调节特
答:起动瞬间转速n=0,电动势E a =C e Φn=0,最初起动电流a N N R U I =。
若直
接起动,由于R a 很小,I st 会达到十几倍 甚至几十倍的额定电流,造成电机无法
换向,同时也会过热,因此不能直接起动。
3.要得到圆形旋转磁场,加在励磁绕组和控制绕组上的电压应符合什么条件?
答:当励磁绕组有效匝数和控制绕组有效匝数相等时,要求两相电压幅值相等,
相位相差90度;当励磁绕组有效匝数和控制绕组有效匝数不相等时,要求两相电
压相位相差90度,电压幅值应与匝数成正比。
4. 交流伺服电动机在控制系统中对它提出的要求有哪些?
答:(1)转速和转向应方便地受控制信号的控制,调速范围要大;
(2)整个运行范围内的特性应具有线性关系,保证运行的稳定性;
(3)当控制信号消除时,伺服电动机应立即停转,也就是无“自转”现象;
(4)控制功率要小,启动转矩应大;
(5)机电时间常数要小,始动电压要低,反应应快速灵敏。
5. 为什么交流伺服电动机的转子转速总是比磁铁转速低?
答:因为电动机轴上总带有机械负载,即使在空载下,电机本身也会存在阻转矩。
为了克服机械负载的阻力矩,转子绕组中必须要有一定大小的电流以产生足够的
电磁转矩,而转子绕组中的电流是由旋转磁场切割转子导条产生的,那末要产生
一定数量的电流,转子转速必须要低于旋转磁场的转速。
6、从机械性能、工作性能角度分析两相交流伺服电机增大转子电阻的意
义。
(15’)
答:可以增大调速范围,使得机械性能更加线性。
(5’)
异步电机的稳定运行区域为转差率0-Sm 这一段区域,可调速范围很小。
增大转子电阻后,临界转差率Sm 增大,增大到一定值之后临界转差率Sm
将大于或等于1,电机的调速范围就扩展为0-n0。
(5’)
另外还可以防止“自转现象”。
(5’) (最好用曲线说明)
7、为什么自整角变压器在 0=θ和 180=θ时输出电压都为零,但只有
一个位置是稳定的。
(15’)
答:若调整伺服电动机(5’),在正向控制电压时正向转动,在反向控制电压
时反向转动。
(1)当自整角变压器的转于处 0=θ的位置上,发送机向正方向转
动,则控制电压为正,伺服电动机正向转动,带动接收机的转子也正向转动,使
失调角减小,直到 0=θ为止。
同理发送机向负方向转动,伺服电动机带动接收
机的转子也向负方向转动,直到 0=θ为止。
这说明 0=θ是稳定协调位置。
(5’)
(2)假如接收机的转于处于 180=θ的位置上,当发送机向正方向转动、其控制
电压为负值,伺服电动机带动接收机转子向负的方向转动,失调角趋向增大,不
能回到 180=θ位置,反之亦然。
这说明 180=θ不是稳定的协调位置。
(5’)
(必须联系伺服电动机的转向控制)
8、为了保证线性误差在限定的范围内,直流测速发电机在运行的过程中其转
速和负载阻抗如何限定,为什么?
9、直流测速发电机的输出特性在负载阻抗增大时如何变化?
答:励磁电流减小,磁通减小,输出电压降低
10、直流伺服电动机调节特性死区大小与哪些因素有关?在不带负载时,其调节特性有无死区?
答:与负载转矩有关,负载转矩越大,死区越大。
有,本身纯在机械阻力
变化时其机械特性如何变11、幅值控制交流伺服电动机在有效信号系数α
s
化?其电磁转矩M与α
有何关系?
s
电磁转矩M越大,
答:机械特性非线性,0<α
s<1越大,
12、同为三相对称绕组,为什么交流电机三相定子电流产生圆形旋转磁场而自整角机定子三相电流产生脉振磁场。
答:自整角机定子三相电流在时间上同相位
13、交流伺服电动机两相绕组匝数相等或不相等时,
加在两相绕组上的电压及电流应符合怎样的条件才能
产生圆形旋转磁场?
答:交流伺服电动机两相绕组匝数相等,要求电压系
数a等于1产生圆形旋转磁场。
两相绕组匝数不相等
时,控制电压与励磁电压相位差b=90
填空
1 自整角机根据其输出类型可分为控制式
和力矩式。
在控制系统中,自整角机是
成对或更多个同时出现的,其中与主动轴耦合的称为发
送机,与被动轴耦合的称为接收
机,其作用是接收电信号,变换成转
子机械能输出。
2使直流测速发电机输出特性产生线性误差的主要原因是电枢反应、延迟换向、温度和纹波、电刷接触压降。
3 改变直流伺服电动机转向的方法是改变电枢电压方向或励磁磁通方向,调节电动机转速是通过连续调节绕组电压而达到。
是变化的,这时定子电流所产生4交流伺服电动机在运行时,其控制电压U
K
的是椭圆形旋转磁场,他可以分解成一个正向和反向。
当U
=0时,气隙中的磁场为脉振磁场,为了克服单
K
相电流产生磁场作用下的自转,交流伺服电动机转子等效电阻足够大,使其零信号时的机械特性在运行范围内必须是在1和 3 象限。