异步电动机和变压器
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电机学考试题+参考答案一、判断题(共100题,每题1分,共100分)1.异步电动机在额定运行时效率较高。
()A、正确B、错误正确答案:A2.电机和变压器常用的铁心材料为软磁材料。
()A、正确B、错误正确答案:A3.通常同步调相机都工作于过励状态,以便从电网吸收容性无功功率,改善电网功率因数。
()A、正确B、错误正确答案:A4.增大异步电动机电源电压,电磁转矩增大,有功功率增大,异步电动机的功率因数升高。
()A、正确B、错误正确答案:B5.铁磁材料在初始磁化阶段内磁场随外磁场变化较快。
()A、正确B、错误正确答案:B6.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通将分别在一次侧绕组和二次侧绕组中产生感应电动势A、正确B、错误正确答案:A7.变压器的空载电流又称为励磁电流,主要作用是建立磁场,同时还提供铁芯损耗。
()A、正确B、错误正确答案:A8.异步电动机采用变比为2的自耦变压器起动,起动电流变成直接起动时的1/4。
()A、正确B、错误正确答案:B9.并网运行的同步发电机在撤掉原动机后,转速会先下降后在升高至同步逮。
()A、正确B、错误正确答案:A10.电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比。
()A、正确B、错误正确答案:A11.同步发电机的内功率因数角由负载性质决定。
()A、正确B、错误正确答案:B12.变压器的电压比是指一、二次绕组的额定线电压之比。
()A、正确B、错误正确答案:A13.凸极同步发电机和隐极同步发电机的电磁功率计算公式是相同的。
()A、正确B、错误正确答案:B14.深槽和双笼型异步电动机运行性能和普通笼型异步电动机相比,起动性能好,运行性能相同。
()。
A、正确B、错误正确答案:B15.采用短距与分布绕组的方法我们就能够获得最理想的电动势。
()A、正确B、错误正确答案:B16.同步发电机的励磁系统只起调压作用。
()A、正确B、错误正确答案:B17.产生磁通的载流线圆称为励磁绕组,励磁绕组中的电流称为肠酸单施,…能端出可以是交准,直流的酸电流产生磁场为值定磁场,交流肠磁电流产生硬场为文发磁场。
异步电动机的磁场介绍
异步电动机是通过电感应把能量从定子侧传递到转子侧,定子绕组相当于变压器的一次绕组,转子绕组相当于变压器的二次绕组,只不过变压器吧感应电能输出,而异步电动机把感应电能转换为机械能输出,因此三相异步电动机的电器关系与变压器相似。
(1)主磁场
通过气隙与定子绕组和转子绕组同时交链的基波磁通称为主磁场。
由于电机中主要依靠这部分磁通实现定子、转子之间的能量传递,故把这部分磁通称为主磁通,并用Φm表示,在数值上代表每极的磁通量。
(2)漏磁通
定子三相电流除产生主磁通外,还产生仅与定子绕组交链而不与转子绕组交。
链的磁通,这部分称为定子漏磁通Φ
le
当转子绕组开路时,转子绕组中没有电流,上述主磁通和漏磁通仅由定子磁势产生,此时主磁通分别在定子、转子绕组中感应电势。
若将转子绕组短路,转子绕组中的感应电势便在转子绕组中产生电流,从而形成转子磁势和转子磁通,这时,转子基波磁通和定子基波磁通共同构成气隙主磁通,同样,转子磁势还产生仅与转子绕组交链的转子漏磁通。
编辑:盼花开。
直流电机测验题一、选择题(每空2分,共20分)1、直流发电机发出直流电,其电枢绕组内导体的电势和电流是。
A、直流;B、交流。
2、直流电动机起动时,励磁回路应该。
A、与电枢回路同时接入;B、比电枢回路先接入;C、比电枢回路后接入。
3、他励直流电动机在电枢回路串电阻调速过程中,如果负载转矩不变,则不变。
A、输入功率P1;B、输出功率P2;C、电磁功率P em。
4、直流电动机带恒转矩负载运行,如果增加它的励磁电流I f,说明以下各量的变化,电磁转矩T em,电枢电流I a,电枢电势E a,转速n 。
A、增加;B、不变;C、减少;D、变化不定。
5、一台直流发电机由额定运行状态转速下降为原来的50%,而励磁电流I f,电枢电流I a不变,则。
A、T em下降50%;B、E a下降50%;C、E a和T em都下降50%;D、端电压下降50%。
6、直流电动机工作时,电枢电流的大小主要取决于。
A.转速大小B.负载转矩大小 C 电枢电阻大小7、直流电动机弱磁调速,如果每极磁通减少为原来的50%,而负载转矩不变则电动机的。
A、电枢电流I a不变;B、电枢电流I a 上升为原来的2倍;C、转速上升为原来的2倍。
二、填空题(每空2分,共20分)1、一台他励直流发电机,额定功率16千瓦,额定电压230伏,额定转速1450转/分,额定效率为85%,则该发电机的额定电流为 ,额定输入功率为。
2、直流发电机是由转换成输出,其电磁转矩与转向。
直流电动机是由转换成输出,其电磁转矩的作用为。
3、直流电动机稳定运行的条件是,图中能稳定运行的是点。
三、判断题(结论正确填“+”,结论错误填“-”)共16分1、一台直流电动机带额定负载直接起动的起动电流大于空载直接起动的起动电流()2、直流电动机处于制动状态,意味着电动机将减速停转。
()3、降压调速属于恒转矩调速方式,因此只能拖动恒转矩负载运行。
()4、电枢回路串电阻调速的他励直流电动机带额定负载转矩运行时,不论转速高低,电枢电流I a=I N。
变压器和电动机的原理变压器和电动机是现代电力系统中不可或缺的两个重要设备。
它们在电能的传输和转换中起着至关重要的作用。
本文将详细介绍变压器和电动机的原理以及它们在电力系统中的应用。
一、变压器的原理变压器是一种用于改变交流电压的电力设备。
它由两个或多个线圈、铁芯和外壳组成。
根据线圈的数量,变压器可以分为单相变压器和三相变压器。
基本原理是通过电磁感应实现电压的转换。
当输入线圈(称为一次线圈)接通交流电源时,一次线圈将产生磁场。
这个磁场穿过铁芯并感应到输出线圈(称为二次线圈)。
根据线圈的匝数比例,输入线圈的电压和输出线圈的电压呈正比例。
变压器的工作基于两个重要的定律:法拉第电磁感应定律和电磁感应定律。
法拉第电磁感应定律指出,当一个导体在磁场中运动或磁场穿过导体时,将在导体中产生感应电动势。
而电磁感应定律指出,通过一个线圈的磁通量的变化将产生感应电动势。
在变压器中,输入线圈的电流产生一个交变的磁场,这个磁场改变铁芯中的磁通量,从而在输出线圈中产生感应电动势。
通过控制输入线圈和输出线圈的匝数比例,可以实现输入电压到输出电压的转换。
二、电动机的原理电动机是将电能转换为机械能的设备。
它通过电流在磁场中产生力矩,从而带动机械部件旋转。
电动机的基本构造包括定子和转子两部分。
定子是固定不动的部分,通常由线圈或绕组组成;转子是可以旋转的部分,通常是一个导体材料。
工作原理是基于洛伦兹力和法拉第电磁感应定律。
当电流通过定子线圈时,根据洛伦兹力定律,电流会在磁场中受到力的作用。
力的方向根据电流方向和磁场方向决定,这个力将导致转子开始旋转。
然而,电动机的转子不会一直旋转下去,因为转子的旋转会改变磁通。
根据法拉第电磁感应定律,通过线圈的磁通量的变化将产生感应电动势,这个电动势将产生反作用力,与力矩方向相反。
当电机运行到平衡状态时,力矩和反作用力平衡,从而保持转子旋转。
电动机的类型有很多种,包括直流电动机、交流电动机和异步电动机等。
三相异步电动机启动、调速、正反转的常用方法
三相异步电动机是工业中常见的一种电动机类型,常用于驱动各种设备和机械。
下面介绍三相异步电动机的启动、调速、正反转的常用方法。
1. 启动方法:
(1) 直接启动:将电动机直接接通电源,并通过起动器启动,使电动机正常运转。
(2) 降压启动:采用降压起动器,通过降低电动机起动时的供电电压,减小启动电流,实现平稳起动。
(3) 自耦变压器启动:使用自耦变压器,先将电动机通过变压器接通降压启动,然后再切换到全压运行。
2. 调速方法:
(1) 换向极调速:在电机的定子绕组上安装两个或多个绕组,通过选择并联或串联不同的绕组,改变定子磁通路径,实现调速。
(2) 变频调速:通过改变电源的频率,控制电动机的转速。
常用的方法包括整流变频调速、逆变变频调速等。
3. 正反转方法:
(1) 切换反向起动器:在启动过程中,根据需要切换反向起动器,使电动机按照相反的方向旋转。
(2) 通过控制电源的相序:调整电源的相序,使电动机启动时的旋转方向相反。
总结起来,三相异步电动机的常用启动方法包括直接启动、降
压启动和自耦变压器启动;常用调速方法包括换向极调速和变频调速;常用正反转方法包括切换反向起动器和控制电源相序。
这些方法可以根据具体的工业应用需求进行选择和组合使用。
三相异步电动机降压启动的方法
1. 自耦变压器法:利用自耦变压器将电动机的起动电流降低。
在启动过程中,先通过自耦变压器给电动机施加较低的电压,然后逐渐增加电压直至达到额定电压。
2. 物理弹抑制法:通过在电动机的两个绕组之间连接一个物理弹簧,并在启动时阻碍电动机短路,降低电动机的起动电流。
4. 延时启动法:通过在电动机启动时加入一个延时装置,使电动机在启动过程中逐渐达到额定电压,从而降低起动电流。
9. 基尔霍夫电压增加法:通过在电动机启动时,利用基尔霍夫定律,在电源电压上添加一个增加电流的电阻,从而使电动机的起动电流降低。
10. 双绕组法:将电动机的起动绕组和工作绕组连接在一起,在电动机启动时通过起动电阻控制电动机的起动电流,当电动机达到额定转速后,切断起动绕组。