电机复习重点(新)

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《电机学》复习资料

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《电机学》复习资料直流电机单波绕组的并联支路对数等于极对数。

(X )电刷放在几何中性线上时,电枢反应只有直轴分量。

(X )考虑饱和时,交轴电枢反应有助磁作用。

(X )异步电机转子结构有鼠笼式和___绕线 ________式两种。

利用变比为KA 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时,电网提供的电流与电机直接起动时的电流之比为 ___ 1 ___________。

异步电机恒转矩变频调速时, ____定子电压与定子K A2电流频率之比应保持不变,目的是为了保持___磁通 _______不变。

直流电机的反电势正比于电枢绕组的电流。

(X )X )直流电机的电刷压降随负载变化而有很大的变化。

(平复励发电机的电压变化率比较大。

(X )异步电动机频率归算后转子回路将增加一项附加电阻,其上的电功率代表转子的__总的机械功率 ______功率,该电阻称为 __模拟 ______电阻。

异步电动机的电源电压降低10%,电机的过载能力降低到 ____80%__________ 直流电机应采用尽可能接近整距的绕组。

(V )直流电机单波绕组的合成节距等于 +1 或- 1。

( X )若同步电机的气隙合成磁场超前于转子主磁场,则电机运行于发电机状态。

()对于隐极同步发电机,其同步电抗等于电枢反应电抗。

()临界转差率 ___不变 _______,负载不变时,电机的转速将 ___降低 _______。

变压器的空载试验通常在高压侧加电压、测量。

()电角度=机械角度×p。

()2双层叠绕组的最多并联之路数为2。

()交流电机绕组的短距和分布既可以改善磁动势波形,也可以改善 __ 电势____________波形。

设电机定子为双层绕组,极距为12 槽,为同时削弱 5 次和7 次谐波,绕组的节距应取____10__________槽。

单层绕组的短距系数为____1.0_________。

在直流电动机的电磁功率中,包含电枢电阻的损耗。

《电机学》复习资料+试题

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常用的调速方法有:改变励磁电流调速;改变端电压调速;改变电枢回路电阻调速。

1.直流电机的制动方式有三种在:能耗制动;反接制动;回馈制动。

这三种方法都不改变磁场的大小及方向而仅改变电枢电流的方向,从而得到制动转矩。

2.把磁场分成主磁通和漏磁通两部分.主磁通沿铁心闭合,起能量传递的媒介作用,所经磁路是非线性的;漏磁通主要沿非铁磁物质闭合、仅起电抗压降的作用,所经磁路是线性的。

3.异步电机的重要物理量:转差率11n nn s -=,当S,n1已知时,可算出n:1)1(n s n -=当转子不转(启动瞬间),0=n,则1=s ;当转速接近同步转速时,1n n ≈,则0≈s 。

正常运行时,s 仅在0.01~0.06之间。

转差率是异步电机的一个重要物理量,它反映了转子转速的快慢或负载的大小。

根据转差率的大小和正负,可判定异步电机的三种运行状态:电动机状态;电磁制动状态;发电机状态。

对于三相异步电机机械功率。

:310cos 3-⨯=N N N N N I U P ηϕ▲功率平衡方程式输入功率emFe Cu P p p I U m P ++==111111cos ϕ 电磁功率mec Cu p p S r I m I E m P +===2'2'21'2'2112cos ϕ定子铜耗12111r I m p Cu = 铁耗m m Fer I m p 21= 转子铜耗em Cu SP r I m p ==''22212 机械功率2'22211)1(1'Cu em MEC p S S P S r S S I m P -=-=-= 输出功率admec MEC p p P P --=2 N P 是感应电机的额定功率,是指电动机在额定情况下运行时由轴端输出的机械功率。

只有在额定情况下,N P P =2。

4.电磁转矩方程式 电磁转矩与电磁功率、机械功率的关系Ω=Ω=MEC em em P P T 1 电磁转矩平衡方程式02T T T em +=。

《电机学》复习要点

《电机学》复习要点

一、主要内容磁场、磁感应强度,磁场强度、磁导率,全电流定律,磁性材料的B-H 曲线,铁心损耗与磁场储能,电感,电磁感应定律,电磁力与电磁转矩。

二、基本要求牢固掌握以上概念对本课程学习是必须的。

三、注意点1、欧姆定律:作用于磁路上的磁动势等于磁阻乘以磁通m F Φ=Λ,1m m S R l μΛ==2、2222m SfN S N l X L N l μμωωπω==Λ== 3、随着铁心磁路饱和的增加,铁心磁导率µFe 减小,相应的磁导、电抗也要减小。

一、主要内容额定值,感应电动势、电压变比,励磁电流,电路方程、等效电路、相量图,绕组归算,标幺值,空载实验、短路实验及参数计算,电压变化率与效率。

三相变压器的联接组判别。

三相变压器绕组的联接法和磁路系统对相电势波形的影响。

二、基本要求熟练掌握变压器的基本电磁关系,变压器的各种平衡关系。

三种分析手段:基本方程式、等效电路和相量图。

正方向确定,基本方程式、相量图和等效电路间的一致性。

理解变压器绕组的归算原理与计算。

熟练掌握标幺值的计算及数量关系。

熟悉变压器参数的测量方法,运行特性分析方法与计算。

掌握三相变压器的联接组表示与确定。

三、注意点1、变压器的额定值对三相变压器来说电压、电流均为线值,功率是三相视在功率,计算时一定要注意。

三相变压器参数计算时,必须换成单相数值,最后结果再换成三相值。

2、励磁阻抗的物理意义,与频率和铁心饱和度的关系。

3、变压器的电势平衡、磁势平衡和功率平衡(功率流程图)。

4、变压器参数计算(空载试验一般在低压侧做,短路实验一般在高压侧做。

在哪侧做实验,测出来的就是哪侧的数值,注意折算!)5、变压器的电压调整率和效率的计算(负载因数1I β*=)。

6、单相变压器中励磁电流、主磁通和感应电势的波形关系,三相变压器的铁心结构和电势波形。

7、联接组别的判别。

8、变压器负载与二次侧接线方式要一致,若不一致,必须将负载∆-Y 变换。

直流电机一、主要内容直流电机的励磁方式,直流电机绕组参数与特点,空载磁场,负载时的直轴和交轴电枢反应分析,电枢绕组的感应电动势,电压和功率平衡,电枢绕组的电磁转矩,转矩平衡。

《电机学》复习资料(修改版)

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电机学复习资料第一章 基本电磁定律和磁路电机的基本工作原理是建立在电磁感应定律、全电流定律、电路定律、磁路定律和电磁力定律等定律的基础上的,掌握这些基本定律,是研究电机基本理论的基础。

▲ 全电流定律全电流定律 ∑⎰=I Hdl l式中,当电流方向与积分路径方向符合右手螺旋关系时,电流取正号。

在电机和变压器的磁路计算中,上式可简化为∑∑=Ni Hl▲电磁感应定律①电磁感应定律 e=- dtd N dt d Φ-=ψ 式中,感应电动势方向与磁通方向应符合右手螺旋关系。

②变压器电动势磁场与导体间无相对运动,由于磁通的变化而感应的电势称为变压器电动势。

电机中的磁通Φ通常是随时间按正弦规律变化的,线圈中感应电动势的有效值为m fN E φ44.4=③运动电动势e=Blv④自感电动势 dt di Le L -= ⑤互感电动势 e M1=-dt di 2 e M2 =-dt di 1 ▲电磁力定律f=Bli▲磁路基本定律① 磁路欧姆定律Φ=A l Ni μ=mR F =Λm F 式中,F=Ni ——磁动势,单位为A ;R m =Al μ——磁阻,单位为H -1; Λm =lA R m μ=1——磁导,单位为H 。

② 磁路的基尔霍夫第一定律20=⎰sBds 上式表明,穿入(或穿出)任一封闭面的磁通等于零。

③ 磁路的基尔霍夫第二定律∑∑∑==m R Hl F φ上式表明,在磁路中,沿任何闭合磁路,磁动势的代数和等于次压降的代数和。

磁路和电路的比较第二章 直流电动机一、直流电机的磁路、电枢绕组和电枢反应▲磁场是电机中机电能量转换的媒介。

穿过气隙而同时与定、转子绕组交链的磁通为主磁通;仅交链一侧绕组的磁通为漏磁通。

直流电机空载时的气隙磁场是由励磁磁动势建立的。

空载时,主磁通Φ0与励磁磁动势F 0的关系曲线Φ0=f (F 0)为电机的磁化曲线。

从磁化曲线可以看出电机的饱和程度,饱和程度对电机的性能有很大的影响。

▲ 电机的磁化曲线仅和电机的几何尺寸及所用的材料有关,而与电机的励磁方式无关。

电机学各章节复习要点

电机学各章节复习要点

磁路铁磁材料的磁阻磁路欧姆定律磁路的基尔霍夫第一、二定律剩磁,矫顽力软磁材料,硬磁材料铁耗包括哪两种,各是什么,是什么原因导致的,产生它的前提条件是什么?磁滞回线,基本磁化曲线直流发电机工作原理磁通量,磁通密度,电感,磁场强度各自单位1.磁通恒定的磁路称为直流磁路,磁通随时间变化的磁路称为交流磁路。

2.电机和变压器常用的铁心材料为软磁材料。

3.铁磁材料的磁导率远大于非铁磁材料的磁导率。

4.在磁路中与电路中的电势源作用相同的物理量是磁动势。

5.若硅钢片的叠片接缝增大,则其磁阻。

A增加B减小C基本不变6.在电机和变压器铁心材料周围的气隙中磁场。

A存在B不存在C不好确定7.磁路计算时如果存在多个磁动势,则对磁路可应用叠加原理。

A线形B非线性C所有的8.铁心叠片越厚,其损耗。

A越大B越小C不变变压器基本方程、等效电路空载实验、短路实验的原理与方法标幺值最大效率三相变压器的连接组别三相变压器的磁路结构及其对运行的影响变压器工作原理、并联运行的条件、波形问题T形等效电路,各变量意义空载试验和短路实验目的绕组的折算方式折算后的关系,阻抗,电压,电流等“4.44”公式空载时的电势方程、空载等效电路负载时的电势平衡方程1.如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E=近似等于U ,U=IR ,空载电流将很大,空载损耗将很大。

2.如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V 电压,则激磁电流将增大。

3.通过空载 和短路实验可求取变压器的参数。

4.在采用标幺制计算时,额定值的标幺值为1。

5.既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为主磁通,仅和一侧绕组交链的磁通为漏磁通。

6.并联运行的变压器应满足(1)各变压器的额定电压与电压比应相等,(2)各变压器的联结组号应相同;(3)各变压器的短路阻抗的标幺值要相等,阻抗角要相同。

7.变压器运行时基本铜耗可视为可变损耗,基本铁耗可视为不变损耗。

8.一台双绕组单相变压器,其主磁通在一、二次侧线圈中产生的每匝电动势分别为e c 1和e c 2,则应有( )(A)e c 1> e c 2(B)e c 1< e c 2 (C)e c 1= e c 2(D)无法确定9.一台额定电压为220/110V 的单相变压器,若将高压侧接到250V 电源上,其激磁电抗将( )(A) 增大(B) 减小 (C) 不变(D)无法确10.一台单相变压器,空载与额定运行时一、二次侧端电压之比分别为29:5和145:24,则电压变化率为( )(A) 4%(B) 4.17% (C) -4%(D) -4.17% 11.变压器负载运行时副边电压变化率随着负载电流增加而增加 。

电机学复习重点整理

电机学复习重点整理

第一章变压器1.变压器基本工作原理,基本结构、主要额定值变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能变换为另一种同频率且不同电压等级的交流电能的静止电气设备,它在电力系统,变电所以及工厂供配电中得到了广泛的应用,以满足电能的传输,分配和使用。

变压器的原理是基于电磁感应定律,因此磁场是变压器的工作媒介变压器基本结构组成:猜测可能出填空题或选择题三相变压器按照磁路可分为三相组式变压器和三相芯式变压器两类变压器的型号和额定值~考法:例如解释S9-1250/10的各项数值的含义2.变压器空载和负载运行时的电磁状况;空载电流的组成、作用、性质。

变压器一次侧接到额定频率和额定电压的交流电源上,其二次侧开路,这种运行状态称为变压器的空载运行。

变压器空载运行原理图、变压器一次绕组接交流电源,二次绕组接负载的运行方式, 称为变压器的负载运行方式。

变压器负载运行原理图实际运行的电力变压器的磁路总是工作在饱和状态下。

通过磁化曲线推得的电流波形可以发现: 空载电流(即励磁电流)呈尖顶波,除了基波外, 还有较强的三次谐波和其他高次谐波。

;产生主磁通所需要的电流称为励磁电流,用m i 表示; 同理产生主磁通的磁动势称为励磁磁动势,用 m F 表示。

变压器铁芯上仅有一次绕组空载电流0i 所形成的磁动势0F ,即空载电流0i 建立主磁通,所以空载电流0i 就是励磁电流m i ,即m 0i i = 同理,空载磁动势0F 就是励磁磁动势,即m 0F F =或m 101i N i N = 因为空载时,变压器一次绕组实际上是一个铁芯线圈, 空载电流的大小主要决定于铁芯线圈的电抗和铁芯损耗。

铁芯线圈的电抗正比于线圈匝数的平方和磁路的磁导。

2121N N E E =因此,空载电流的大小与铁芯的磁化性能,饱和程度有密切的关系。

3. }4. 变压器变比的定义;磁动式平衡关系的物理含义,用此平衡关系分析变压器的能量传递;变压器折算概念和变压器折算方法,变压器基本方程组、等效电路和相量图 在变压器中,一次绕组的感应电动势1E 与二次绕组的感应电动势2E 之比称为变比,用k 表示,即k =变压器负载运行时,作用于变压器磁路上111N I F •=和222N I F •=两个磁动势。

电机学复习知识点

电机学复习知识点

24、电刷的中心线对着磁极的中心线: ① 电刷之间的电动势最大。 ② 被电刷短接的元件电动势为零。 习惯称 “电刷放在几何中心线位置”。 25、单波绕组的特点: 当元件的几何形状对称时,电刷在换向器表面上 的位置对准主磁极中心线,支路电动势最大; 同极下各元件串联组成一条支路,支路对数为1, 与极对数无关; 电刷数等于磁极数; 电枢电动势等于支路感应电动势. •y=yc=(Qu-1)/p
E = CEΦ n
(V)
单位:r/min
pN (书上电枢绕组总导体数Za) CE 电动势常数: CE = 60a= (2) 方向: 由Φ 和 n 共同决定。
(3) 性质: 发电机为电源电动势;电动机为反电动势。
30、直流电枢绕组的电磁转矩
(1) 大小
单位:Wb
CT 转矩常数:
T = CTΦ Ia CT =
复习知识点:直流电机篇
8、直流电动机电磁关系: 直流 电流 交流 电流 电磁转矩 (拖动转矩) 机械 负载
做功
换向
Φ
旋转
克服
反电 动势
9、直流发电机电磁关系: 原动机 做功 Φ 感应电动 输出 换向 势、电流 直流电
电磁转矩 (阻转矩)
10、直流电机结构:
(1) 定子 主磁极:相邻主 磁极呈N、S交替 排列。 换向磁极
成磁动势是一个正弦分布、以同步转速向前推移的圆形正向旋
转磁动势波,合成磁动势的幅值为单相磁动势幅值的3/2倍。 当其中一相电流不对称时,便为椭圆形旋转磁动势。
异步电机篇
56、感应电机的结构
定子
定子铁心 定子绕组 机座
感应电机 转子铁心 绕线型 结构 转子
转子绕组
笼 型 结构 转轴
57、转差率S:旋转磁场的转速ns与转子转速n之差称为转差。 转差Δn与同步转速ns的比值称为转差率,即:

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。

电机复习资料

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1.同步电机的转速n在稳态运行时,与极对数P和频率f之间具有固定不变的关系,n=60f/p也就等于同步转速,若电网的频率不变,同步电机的转速恒为常值,而且与负载大小无关。

第二十章概述2.根据电机的可逆原理,同步电机有发电机、电动机和补偿机三种运行状态。

发电机把机械能转换为电能,电动机把电能转换为机械能,补偿机不转换有功功率,专门发出或吸收无功功率、调节电网的功率因数,因此也称调相机。

同步电机实际运行状态取决于定、转子磁场的相对位臵,其空间夹角称为转矩角,用功率角表征,是定、转子合成磁场之间的夹角,也是同步电机的一个基本量。

第二十一章同步发电机的运行原理3.空载运行时,电枢电流为零,主极磁通分为主磁通和主极漏磁通,主磁通经过的路径称为主磁路。

当转子以同步转速旋转时,主磁场就在气隙中形成旋转磁场,它切割对称的三相定子绕组后,就在定子绕组内感应出频率为f的三相对称电动势,称为励磁电动势。

(公式21-1和公式21-2)P1984.电枢磁动势基波对气隙磁场的影响称为电枢反应。

5.电枢磁动势和主极磁动势在电机内的相对位臵始终保持不变,共同建立气隙磁场。

6.电枢反应的性质取决于电枢磁动势和主磁场在空间的相对位臵,与励磁电动势和负载电流之间的相角差有关。

称为内功率因数角,与负载的性质有关(感性,容性和阻性)。

7.=0°,电枢电流和励磁电动势同相时,电枢磁动势是一个交轴磁动势,(公式21-3)8.交轴电枢磁动势所产生的电枢反应称为交轴电枢反应。

对主极磁场而言,交轴电枢反应在前极尖起去磁作用,在后极尖起増磁作用,称为交磁性质,使气隙磁场发生畸变。

9.电磁转矩和能量转换与交轴电枢磁动势相关联。

对于同步发电机,当=0°时,主磁场将超前于气隙合成磁场,于是主极上将受到一个制动性质的电磁转矩。

10.=90°,电枢电流滞后于励磁电动势时,电枢磁动势是一个直轴磁动势,(公式21-4)P20011.直轴电枢磁动势所产生的电枢反应称为直轴电枢反应。

电机学主要知识点复习提纲

电机学主要知识点复习提纲

电机学主要知识点复习提纲一、直流电机A. 主要概念1. 换向器、电刷、电枢接触压降2 U b2. 极数和极对数3. 主磁极、励磁绕组4. 电枢、电枢铁心、电枢绕组5. 额定值6. 元件7. 单叠、单波绕组8. 第1节距、第2节距、合成节距、换向器节距9. 并联支路对数a10. 绕组展开图11. 励磁与励磁方式12. 空载磁场、主磁通、漏磁通、磁化曲线、每级磁通13. 电枢磁场14. 〔交轴、直轴〕电枢反应及其性质、几何中性线、物理中性线、移刷15. 反电势常数C E、转矩常数C T16. 电磁功率P em电枢铜耗p Cua励磁铜耗 p Cuf 电机铁耗 p Fe 机械损耗 p mec 附加损耗 p ad 输出机械功率 P 2可变损耗、不变损耗、空载损耗17. 直流电动机〔DM 〕的工作特性 18. 串励电动机的“飞速”或“飞车”19. 电动机的机械特性、自然机械特性、人工机械特性、硬特性、软特性 20. 稳定性21. DM 的启动方法:直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动;启动电流 22. DM 的调速方法:电枢串电阻、调励磁、调端电压 23. DM 的制动方法:能耗制动、反接制动、回馈制动B. 主要公式: 发电机:P N =U N I N(输出电功率)电动机:P N =U N I N ηN (输出机械功率) 反电势:60E a E E C npN C a Φ==电磁转矩:em a 2T aT T C I pN C aΦπ==直流电动机〔DM 〕电势平衡方程:a a E a a U E I R C Φn I R =+=+ DM 的输入电功率P 1 : 12()()a f a f a a a fa aa f em Cua CufP UI U I I UI UI E I R I UI EI I R UI P p p ==+=+=++=++=++12em Cua Cuf em Fe mec adP P p p P P p p p =++=+++DM 的转矩方程:20d d em T T T J tΩ--= DM 的效率:21112100%100%(1)100%P P p p P P P p η-∑∑=⨯=⨯=-⨯+∑ 他励DM 的转速调整率: 0NN100%n n n n -∆=⨯DM 的机械特性:em 2T j a j a a )(T ΦC C R R ΦC UΦC R R I U n E E E +-=+-=. 并联DM 的理想空载转速n 0:二、变压器 A. 主要概念1. 单相、三相;变压器组、心式变压器;电力变压器、互感器;干式、油浸式变压器 2. 铁心柱、轭部3. 额定容量、一次侧、二次侧4. 高压绕组、低压绕组5. 空载运行,主磁通Φ、漏磁通Φ1σ及其区别,主磁路、漏磁路空载电流、主磁通、反电动势间的相位关系,铁耗角6. Φ、i、e正方向的规定。

电机学 复习资料

电机学   复习资料

电机学复习资料电机学-复习资料运动学习问题集-电气2022例如:y112s-6极数6极核心长度代码:S短基线,L长基线规范代码:基准中心高度112mm产品代码:异步电机I.填空1.直流电机的电枢绕组的元件中的电动势和电流是。

答:交流的。

2.直流发电机的电磁转矩为转矩,直流电机的电磁转矩为转矩。

回答:刹车,开车。

3.串励直流电动机在负载较小时,ia;当负载增加时,t,ia;N随着负载的增加,其下降幅度大于并联电机。

答:小,增加,增加,严重。

4.一台p对磁极的直流发电机采用单迭绕组,其电枢电阻为ra,电枢电流为ia,可知此单迭绕组有有平行的分支,每个分支的阻力都很小。

回答:2p,2pra5.并励直流电动机改变转向的方法有;。

答:励磁绕组接线保持不变,电枢绕组两个端子切换;电枢绕组接线保持不变,励磁绕组的两个端子切换。

6.串励直流电动机在电源反接时,电枢电流方向,磁通方向,转速n的方向。

答:反向,反向,不变。

7.当并联直流电机的负载转矩保持不变,且电枢电路中的电阻串联时,电机转速将增加。

A:下降。

8.直流电机若想实现机电能量转换,靠电枢磁势的作用。

答:交轴。

9.对于直流发电机,电刷沿电枢旋转方向移动一个角度,直轴电枢反应为:;如果是电机,则为直轴电枢反应是。

答:去磁作用,增磁作用。

一10.磁通恒定的磁路称为,磁通随时间变化的磁路称为。

答:直流磁路,交流磁路。

11.三相异步电动机等效电路中的参数1.sr2?物理意义是模拟异步电动机转子s轴总机械功率输出的等效电阻。

12.电机和变压器常用的铁心材料为。

答:软磁材料。

13.异步电动机空载励磁电流大于变压器空载励磁电流的原因是异步电动机磁路中存在气隙。

14.铁磁性材料的磁导率非铁磁性材料的磁导率。

答:远大于。

15.直流发电机通过主磁通感应的电势应存在于电枢绕组。

16.在磁路中与电路中的电动势作用相同的物理量是。

答:磁动势。

17.异步电动机的功率是指转子的铜损耗。

《电机学》复习(重点)

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《电机学》复习(重点)第一篇变压器第一章概述3、S N=√3U1N I1N=√3U2N I2N式中:额定容量S N——指变压器的视在功率,单位为KV A或V A;额定电压U1N/U2N——指线值,单位为V或KV。

U1N是电源加到原绕组上的额定电压,U2N是原边加上额定电压后,副边开路即空载运行时副绕组的端电压;额定电压I1N/I2N——指线值,单位为A;Y接:U线=√3 U相△接:U线=U相I线=I相I线=√3I相习题1-2 一台三相变压器的额定容量为S N=3200千伏安,电压为U1N/U2N=35/10.5千伏,Y,d接法,求:⑴这台变压器原、副边的额定线电压、相电压及额定线电流、相电流。

⑵若副边负载的功率因数为0.85(感性),则这台变压器额定运行时能输出多少千瓦的有功功率,输出的无功功率又是多少?解:(1)额定电压及电流原边额定线电压U1N=35 KV原边额定相电压U1=35/√3=20.208 KV副边额定线电压U2N=10.5 KV副边额定相电压U2=10.5 KV原边额定线电流I1N=S N/(√3 U1N)=3200×103/(√3 ×35×103)=52.79 A原边额定相电流I1=52.79 A副边额定线电流I2N=S N/(√3 U2N)=3200×103/(√3 ×10.5×103)=175.96 A副边额定相电流I2=I2N /√3=101.59 A(2)若cosψ2=0.85(感性)额定运行时,ψ2=35.320,sinψ2=0.527输出有功功率P2=S N cosψ2=3200×0.85=2720 KV A输出无功功率Q2=S N sinψ2=200×0.527=1685.7 Kvar第二章变压器的运行分析3、[P28 式(2-7))采用折合算法后,变压器原变量仍为实际值,而副边量都为折合值,其基本方程为:(1)U1=-E1+I1 z1(2)U2’=-E2’+I2’ z2’(3)E1=-E2’(4)I1+I2’=I0(5)I0=-E1/z m(6)U2’=I2’ z L’4、折算后副边的电压、电流、阻抗的关系如何?U2’=I2’ z L’5、变压器的T型等效电路(图2-9)7、变压器参数的测定:如何对变压器进行空载实验、短路实验?其目的如何?如何求其参数:r m,x m;r K,x K。

电机复习

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名词解释1、极距:极距是指沿着电枢圆周每个磁极所占的圆弧区域,可以用弧长或者槽数来表示。

2、电角度:在电机中,每对N,S极对应一个完整的磁场周期,从电磁角度来看,一个周期即为360度,所以我们称一对磁极对应电机圆周空间的角度为360度电角度。

3、槽距角:槽距角就是相邻两个槽之间的电角度数。

4、线圈节距:一个线圈的两个有效边之间所跨过的槽数称为节距。

5、脉振磁势:在空间的任意一点,磁势的大小随时间按正弦规律脉振,我们称这种在空间位置固定,大小随时间变化的磁势为脉振磁势。

6、转差率:如果用同步转速n1作为基值,转差的相对值就叫作异步电机的转差率。

7、电枢反应:电枢磁势的存在,将使气隙磁场的大小和位置发生变化,我们把这一现象称为电枢反应。

8、磁化:将铁、镍、钴等铁磁物质放入磁场后,磁场将显著增强,铁磁物质呈现很强的磁性,这种现象称为铁磁物质的磁化。

9、电压调整率:所谓变压器的电压调整率是指空载时的副边电压U20与负载时的副边电压U2之差与额定副边电压U2N之比值,用百分数来表示。

论述题1、简述变压器的基本工作原理答:变压器的基本工作原理: 变压器是根据电磁感应原理制成的。

一般有初线和次级两个互相独立绕组,这两个绕组共用一个硅钢片铁芯.变压器初级绕组接通交流电源,在绕组内流过交变电流产生磁势,于是在闭合硅钢片铁芯中就有交变磁通。

初、次级绕组切割磁力线,在次级就能感应出相同频率的交流电。

变压器的初,次级绕组的匝数比等于初次,级绕组的电压比。

所以变压器即可以降压也可以升压。

用变压器可以方便的改变交流电压输出2、变压器的主要部件有哪些?各自的作用是什么?答:铁心:构成变压器的磁路,同时又起着器身的骨架作用。

绕组:构成变压器的电路,它是变压器输入和输出电能的电气回路。

分接开关:变压器为了调压而在高压绕组引出分接头,分接开关用以切换分接头,从而实现变压器调压。

油箱和冷却装置:油箱容纳器身,盛变压器油,兼有散热冷却作用。

《电机学》复习资料

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电机学备考部分CHM 一.电机的分类1. 1)机械能转换为电功率---发电机 2)电功率转换为机械能---电动机3)电功率转换为另一种形式的电功率---变压器、交流机、变频机、移相机 4)不以传递能量为主要职能,在电气机械系统运行起调节、放大、控制2.按电流种类:直流电机、交流电机3.按原理和运动方式1)没有固定同步速度---直流电机 2)静止设备---变压器3)作为电动机运行时,速度较同步速度小;作为发电机运行时,速度较同步速度大---异步电机4)速度等于同步速度---同步电机5)速度可以在宽广的范围内随意调节,可以从同步速度下调至同步速度以上---交流换向器电机【同步速度指的是定子的旋转磁场】二.电机的磁路和磁路定律电在电机中主要以路的形式出现,即由电机内的线圈(或绕组)构成电机的电路磁在电机中是以场的形式存在,常把磁场简化磁路处理1.电机的电磁基本理论1)线圈中流过电流将产生磁场(右手螺旋),穿过线圈的磁通形成磁链,一个线圈通过单位电流所产生的磁链为该线圈的电感。

2)线圈流过正弦交流电时,线圈电感常用相应的电抗表示wl x l =(w 为交变频率) (施加电压↑ 磁通磁路越大 磁路越饱和 磁阻↑ 电抗↓)3)电磁感应定律:若线圈中磁链发生变化,线圈感应出电动势(线圈感应电动势趋于阻碍磁链变化)三.变压器1)标幺值=实际值/基值(基值一般取额定值) 2)测定参数⑴空载实验 (计算励磁电阻电抗,r1、x1很小可忽略)电路等效图:计算公式:000i u z =020i p a r =a a r z x 202-=一般加压于低压侧,原因:空载实验测得是励磁电抗和电阻,励磁电流大些才能测出,并且在低压侧操作比较安全⑵短路实验 等效电路图:计算公式:kki u k z 11=kki p k r 2=k k k r z x 22-= 一般加压于高压侧,原因:短路实验所测的是k r 和k x ,所以励磁电流要比较小;若加在低压侧,就算1i 很小,但2i 也很大,而2x 2r 很小,避免大电流烧坏绕组。

最新电机学第五版汤蕴璆复习重点带答案

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1、变压器的铁心损耗包括:磁滞损耗 、涡流损耗。

2、感应电机经两次折算后得到等效电路,这两次折算为:频率折算、绕组折算。

3、直流电机按励磁方式可分类为:他励式、并励式 、串励式 、复励式。

4、变压器开路试验可以获得哪些等效电路参数:激磁电阻、激磁电抗。

4、同步电动机的起动方法有:变频起动、辅助起动、异步起动。

5、变压器等效绕组折算的一般原则是:归算前、后二次侧绕组磁动势保持不变。

6、并励直流发电机希望改变他电枢两端的正负极性,采用的方法是改变励磁绕组的接法。

7、直流发电机的电磁转矩与转速方向相反,转子电枢导体中的电流是交流电。

8、变压器制造时,硅钢片接缝变大,那么此台变压器的励磁电流将增大。

9、一台感应电机,其转差率s>1,转速n<0,则电机运行状态是电磁制动。

10、一台三相感应电机接在50Hz 三相交流电源上运行,额定转速为1480r/min ,定子上A 、B 两导体空间相隔20°机械角度,则A 、B 两导体的空间电角度为:40°。

11、简述改变他励直流电动机、三相鼠笼异步电动机转子转向的方法。

答:他励直流电动机:将电枢绕组的两个接线端对调;三相鼠笼异步电动机:将三相电源线的任意两根线换接。

12、简述并励直流发电机的自励条件。

答:1.磁路中必须有剩磁;2.励磁磁动势与剩磁两者的方向必须相同;3.励磁回路的总电阻必须小于临界电阻。

13、已知直流他励电机的额定电流I N 、额定电压U N 、额定效率ηN ,简述直流电动机和直流发电机额定功率的定义,并写出表达式。

答:对于发电机,额定功率是指线端输出的电功率,I U P ;对于电动机,额定功率是指轴上输出的机械功率,N N N N =。

14、简述单相变压器的工作原理。

15、为什么同步电动机不能自启动?说明原因。

16、一台三相绕线型感应电动机,若将定子三相短路,转子绕组通入频率为f1的三相交流电,试问:空载时电机转子能否转动,分析其工作原理。

(完整word版)电机及拖动基础知识要点复习(良心出品必属精品)

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电机复习提纲第一章:一、概念:主磁通,漏磁通,磁滞损耗,涡流损耗磁路的基本定律:安培环路定律: 磁路的欧姆定律作用在磁路上的磁动势 F 等于磁路内的磁通量 Φ乘以磁阻Rm磁路与电路的类比:与电路中的欧姆定律在形式上十分相似。

E=IR磁路的基尔霍夫定律(1)磁路的基尔霍夫电流定律穿出或进入任何一闭合面的总磁通恒等于零(2)磁路的基尔霍夫电压定律沿任何闭合磁路的总磁动势恒等于各段磁路磁位差的代数和。

第二节 常用铁磁材料及其特性一、铁磁材料1、软磁材料:磁滞回线较窄。

剩磁和矫顽力都小的材料。

软磁材料磁导率较高,可用来制造电机、变压器的铁心。

2、硬磁材料:磁滞回线较宽。

剩磁和矫顽力都大的铁磁材料称为硬磁材料,可用来制成永久磁铁。

二、铁心损耗NiHL1、磁滞损耗——材料被交流磁场反复磁化,磁畴相互摩擦而消耗的能量。

2、涡流损耗——铁心内部由于涡流在铁心电阻上产生的热能损耗。

3、铁心损耗——磁滞损耗和涡流损耗之和。

第二章:一、尽管电枢在转动,但处于同一磁极下的线圈边中电流方向应始终不变,即进行所谓的“换向”。

二、一台直流电机作为电动机运行——在直流电机的两电刷端上加上直流电压,电枢旋转,拖动生产机械旋转,输出机械能;作为发动机运行——用原动机拖动直流电机的电枢,电刷端引出直流电动势,作为直流电源,输出电能。

三、直流电机的主要结构(定子、转子)定子的主要作用是产生磁场转子又称为“电枢”,作用是产生电磁转矩和感应电动势要实现机电能量转换,电路和磁路之间必须在相对运动,所以旋转电机必须具备静止的和转动的两大部分,且静止和转动部分之间要有一定的间隙(称为:气隙)四、直流电机的铭牌数据直流电机的额定值有:1、额定功率PN(kW)2、额定电压UN(V)3、额定电流IN(A)4、额定转速nN(r/min)5、额定励磁电压UfN(V)五、直流电机电枢绕组的基本形式有两种:一种叫单叠绕组,另一种叫单波绕组。

单叠绕组的特点:元件的两个端子连接在相邻的两个换向片上。

电机学复习(修正最终版)

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异步电机1.试比较单层绕组和双层绕组的优缺点及它们的应用范围?2.如何改善交流绕组的电动势波形?如果要消除5次或7次谐波电动势应如何做?如只是同时削弱它们又如何做?3.异步电机和变压器的励磁电流标么值哪个大些?为什么?4.异步电动机定子绕组与转子绕组没有直接联系,为什么负载增加时,定子电流和输入功率会自动增加,试说明其物理过程。

5.异步电动机的功率因数为什么是滞后的?为何空载时功率因数较低,而满载时功率因素较高?6.试比较笼型异步电动机和绕线型异步电动机的区别和优缺点。

7.三相异步电机进行变频调速时,应按什么规律来控制电压?为什么?7.三相异步电动机的电磁转矩与电源电压大小有什么关系?若电源电压降低,在额定负载转矩下,电机的转速、定子电流、转子电流和主磁通将如何变化?8.绕线式三相异步电动机转子回路串人适当的电阻可以增大起动转矩,串入适当的电抗时,是否也有相似的效果?9.试说明转子绕组折算和频率折算的意义,折算是在什么条件下进行的?10.三相异步电动机有哪些常用的起动方法?12.当电动机转轴上的机械负载增加时,电动机的转速、转子、定子电流会如何变化?当机械负载转矩大于电动机最大转矩时,会出现什么情况?13.已知三相异步电动机的电磁转矩与转子电流成正比,为什么电动机在额定电压下起动时,起动电流很大而起动转矩却不大?14.三相异步电动机在运行时有一相断线,能否继续运行,为什么?当电机停转之后,能否再起动,为什么?画图部份重点内容1.感应电动机的T型等效电路图及其相量图。

2.电动机功率关系图中。

3.三相异步电机作为电动机运行时的转矩特性曲线图重点计算题型8.一台三相异步电动机,额定功率为7.5kW,额定电压为380V,定子Δ接法,频率为50Hz,额定负载运行时,定子铜损耗为470W,铁损耗为225W,机械损耗为45W,附加损耗为35W,已知额定转速为960r/min,cosφ=0.8,试计算:选择与填空题1..一台四极感应电动机,额定转速为1440转/分,转子旋转磁势相对于定子旋转磁势的转速为0转/分,此时定子旋转磁势相对于转子的转速为(60 转/分,)B. 异步电动机等效电路中的电阻((1-s)R2’/s)上消耗的功率为(总的机械功率)C. 与固有机械特性相比,人为机械特性上的最大电磁转矩没变,临界转差率增大,则该机械特性是异步电动机的(转子串接电阻的人为机械特性)D.异步电机0<s<1,说明异步电机工作在(电动机)E. 笼型感应电动机降压起动与直接起动时相比(起动电流、起动转矩怎么变化)(都减小1/3 )2 A 异步电机既吸收电能又吸收机械能,并能全部转换成电机损耗时,则异步电机为(电磁制动状态)B 异步电动机的不变损耗是指( 铁损耗)C.交流单相绕组产生的磁动势既是时间的函数,又是空间的函数,是指( 单相绕组产生的磁动势沿空间(气隙圆周)按余弦规律分布,所以是空间的函数,其幅值大小又随时间按正弦规律变化,所以又是时间的函数。

电机学复习重点整理

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第一章变压器1.变压器基本工作原理,基本结构、主要额定值变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能变换为另一种同频率且不同电压等级的交流电能的静止电气设备,它在电力系统,变电所以及工厂供配电中得到了广泛的应用,以满足电能的传输,分配和使用。

变压器的原理是基于电磁感应定律,因此磁场是变压器的工作媒介变压器基本结构组成:猜测可能出填空题或选择题三相变压器按照磁路可分为三相组式变压器和三相芯式变压器两类变压器的型号和额定值考法:例如解释S9-1250/10的各项数值的含义2.变压器空载和负载运行时的电磁状况;空载电流的组成、作用、性质。

变压器一次侧接到额定频率和额定电压的交流电源上,其二次侧开路,这种运行状态称为变压器的空载运行。

变压器空载运行原理图变压器一次绕组接交流电源,二次绕组接负载的运行方式,称为变压器的负载运行方式。

变压器负载运行原理图实际运行的电力变压器的磁路总是工作在饱和状态下。

通过磁化曲线推得的电流波形可以发现:空载电流(即励磁电流)呈尖顶波,除了基波外,还有较强的三次谐波和其他高次谐波。

2121N N E E =产生主磁通所需要的电流称为励磁电流,用m i 表示; 同理产生主磁通的磁动势称为励磁磁动势,用 m F 表示。

变压器铁芯上仅有一次绕组空载电流0i 所形成的磁动势0F ,即空载电流0i 建立主磁通,所以空载电流0i 就是励磁电流m i ,即m 0i i = 同理,空载磁动势0F 就是励磁磁动势,即m 0F F =或m 101i N i N = 因为空载时,变压器一次绕组实际上是一个铁芯线圈, 空载电流的大小主要决定于铁芯线圈的电抗和铁芯损耗。

铁芯线圈的电抗正比于线圈匝数的平方和磁路的磁导。

因此,空载电流的大小与铁芯的磁化性能,饱和程度有密切的关系。

3. 变压器变比的定义;磁动式平衡关系的物理含义,用此平衡关系分析变压器的能量传递;变压器折算概念和变压器折算方法,变压器基本方程组、等效电路和相量图在变压器中,一次绕组的感应电动势1E 与二次绕组的感应电动势2E 之比称为变比,用k 表示,即k =变压器负载运行时,作用于变压器磁路上111N I F •=和222N I F •=两个磁动势。

电机学复习

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磁路起始磁化曲线:在一块未磁化的铁磁材料上绕上线圈,通入电流,从零开始逐渐增大,则铁磁物质中穿过横截面的磁通密度将随之增大,测得对应于不同的电流(不同的H)下的B值。

可逐点描绘出B-H曲线。

即为起始磁化曲线。

基本磁化曲线:对同一铁磁材料,选用不同的Hm进行反复磁化,可得到大小不同的磁滞回路,将各磁滞回路顶点连接起来,即为基本磁化曲线。

设计电机、变压器时,为使主磁路内的磁通较大而又不过分增大励磁磁动势,一般把工作磁通密度选在膝点附近。

磁滞损耗在铁芯被交变磁化过程中,铁芯内磁畴来回翻转,互相摩擦,一方面使得磁通的变化落后于磁势的变化,出现磁滞现象。

另一方面,这些磁畴翻转摩擦使得铁芯发热,消耗电源有功功率,称为磁滞损耗。

P h=C h f B n m V涡流损耗铁芯内的磁通交变时,铁芯本身就感应出电势,该电势在铁芯内形成漩涡状电流,称为涡流。

涡流经过的“路”具有一定的电阻,使铁芯发热,其消耗电源功率,称为涡流损耗。

P e=C e Δ2f2 B2m V铜损耗使线圈发热,铁损耗使铁心发热。

减小铁损耗的方法:①使用软磁材料减小Ph 。

②增大铁心的电阻率,减小涡流及其损耗。

③用很薄的硅钢片叠成铁心,减小涡流及其损耗。

变压器变压器铭牌和额定值额定电压 U1N / U2N指空载电压的额定值。

※对三相变压器是指线电压。

额定电流 I1N / I2N指满载电流值,即长期工作所允许的最大电流。

※三相变压器是指线电流。

额定功率(额定容量) SN※单相变压器: SN = U2N I2N = U1N I1N※三相变压器:SN =√3 U2N I2N =√3 U1N I1N额定频率fN 一般: fN = 50Hz(工频)变压器空载运行铁芯饱和时:磁通正弦变化,磁化电流为尖顶波。

当磁通为平顶波,磁化电流为正弦波归算的原则:保持归算前后绕组的磁效应不变(磁势不变)保持归算前后有功和无功功率不变。

归算方法用一匝数与一次绕组匝数相同的二次绕组代替真实二次绕组主磁通与激磁电流关系若主磁通为正弦波,则激磁电流为尖顶波,其中除基波电流外,还有较大的三次谐波电流。

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电机与拖动复习题
一、填空题:
1、一台三相异步电动机铭牌U N=1140V,Y接,现采用电源电压660V,能否拖动风机星——三角起动?为什么?
2、三相异步电动机产生旋转磁场的条件是
3、绕线式异步电动机起动,转子串电阻的目的是。

4、三相异步电动机降低定子电压,则Sm ,Tm ,
Tst 。

5、三相对称绕组通入三相对称电流产生磁场。

6、三相绕线型异步电动机制动方式有、、。

7、三相异步电动机根据转子结构的不同可分为________和___________两类。

8、星形—三角形降压起动时,起动电流和起动转矩各降为直接起动时的____倍。

9、一台6极三相异步电动机接于50Hz的三相对称电源,其s=0.05,则此时转子转速为_____
r/min,定子旋转磁通势相对于转子的转速为______r/min。

10、绕线式三相异步电动机,如果电源电压一定,转子回路电阻适当增大,则起动转,最大转矩,临界转差率。

11、异步电动机的制动方法有、、、。

12、直流电机的励磁方有,,,。

13、或均可改变直流电动机转向。

14、当S在_____范围内,三相异步电动机运行于电动机状态,此时电磁转矩性质为______________,S 在范围内,运行于发电机状态,此时电磁转矩性质为________。

15、三相绕线式异步电动机的起动采用________和__________。

16、三相异步电动机降低定子电压,则最大转矩Tm______,起动转矩Tst_____,临界转差率Sm______。

17、按电动机的转子结构不同,可将电动机分为电动机和型电动机两种。

18、直流电动机不能起动,可采用或
起动,起动时必须先通往励磁电流。

18、他励直流电动机的起动方法有_______和________两种。

19、直流电机的电枢电动势公式,电磁转矩公式。

二、选择题:
1、下列哪些方法可以使三相异步电动机的起动转矩增加:
A. 转子回路串适当的电抗
B. 降低电源电压
C. 转子回路串适当的电阻
D.定子回路串适当的电抗
2、电源电压下降,可以使三相异步电动机的
A. 起动转矩减小,同步转速增加,临界转差率增加
B. 起动转矩减小,同步转速减小,临界转差率不变
C. 起动转矩增加,同步转速不变,临界转差率不变
D. 起动转矩不变,同步转速不变,临界转差率增加
E. 起动转矩减小,同步转速不变,临界转差率不变
3、一般情况下,分析三相异步电动机的起动主要目的是尽可能使
A. 起动电流小,最大转矩大
B. 起动电流小,起动转矩大
C. 起动电流大,起动转矩小
D. 起动电流大,过载能力大
E. 减小起动电流和起动转矩,节省电能。

4、三相异步电机星-三角起动使:
A. 从电源吸取的电流减小为Ist/3,转矩增加为1.73Mst
B. 从电源吸取的电流减小为Ist/3,转矩减小为Mst/3
C. 从电源吸取的电流减小为Ist/1.73,转矩减小为Mst/3
D. 从电源吸取的电流减小为Ist/1.73,转矩减小为Mst/1.73(Ist,Mst为三角形联接在额定电压下起动的电流及转矩
5、三相异步电机定子回路串自耦变压器使电机电压为0.8Ue,则:
A. 从电源吸取电流减小为0.8Ie,转矩增加为Me/0.8
B. 电机电流减小为0.8Ie,转矩减小为0.8Me
C. 电机电流减小为0.8Ie,转矩减小为0.64Me
D. 电机电流减小为0.64Ie,转矩减小为0.64Me
三、判断:
1、三相鼠笼电机全压起动,为防起动电流过大烧毁电机,采取降压启动。

2、负载越大,起动电流越大,所以只要空载,即可全压起动。

四、简答:
1、试述“同步”和“异步”的含义?
2、何谓异步电动机的转差率?在什么情况下转差率为正,什么情况为负,什么情况下转差率小于1或大于
3、假如一台接到电网的异步电动机用其它原动机带着旋转,使其转速高于旋转磁场的转速,试画出转子导体中感应电动势、电流方向?
4、三相异步电动机在正常运行时,它的定子绕组往往可以接成星形或角形。

试问在什么情况下采用这种或那种接法?采用这两种连接方法时,电动机的额定值(功率、相电压、线电压、相电流、线电流、效率、功率因数、转速等)有无改变?(画图进行分析)
5、异步电动机的气隙为什么要尽可能地小?它与同容量变压器相比,为什么空载电流较大?
6、说明异步电动机轴机械负载增加时,定、转子各物理量的变化过程怎样?
电动机稳定运行时,电磁转矩(Tem)与负载转矩(TL)平衡,当机械负载(即负载转矩)增加时,根据机械特性曲线,转子转速n势必下降,转差率增大。

这样转子切割气隙磁场速度增加,转子绕组感应电动势及电流随之增大,因而转子磁动势F2增大。

根据磁动势平衡关系,因励磁磁动势F0基本不变,因而定子磁动势增大,定子电流I1随之增大。

由于电源电压不变,则电动机的输入功率就随之增加,直至转子有功电流产生的电磁转矩又与负载转矩重新平衡为止。

7、异步电动机带额定负载运行时,且负载转矩不变,若电源电压下降过多,对电动机的Tmax、Tst、Φ
I1、I2、s及η有何影响?
8、当电压下降过多,则电磁转矩下降更多,当最大电磁转矩Tm<TL,则电动机就停转,定、转子电流急速增大,若无保护,则绕组会因过热而烧毁。

电压下降,而Tm>TL,则可以稳定运行,但此时:
Tmax减小:Tm∝U12 Tst减小:Tst∝U12 φ减小。

S增大:由于U1下降瞬间,T减小,导致转速下降。

I2增大。

I1增大:I2增大,磁势平衡,而U1下降,致使Φ、I0减小,但由于I2增大影响更大,故I1仍增大。

η降低:电压U1下降,铁损减小,但此时I1、I2增大,定、转子铜损增大,其增加的幅度远大于铁损减小幅度,故效率下降
9、电动机的过载能力、转差率概念?
10、画出异步电动机的固有机械特性,并分析其关键点以及稳定工作区?
11、三相异步电动机产生旋转磁场的条件是什么?绕线式异步电动机起动,转子串电阻的目的是什么?
12、三相异步电动机的调速方法有哪几种?
13、三相异步电动机在运行过程中出现过热,请分析造成过热的原因可能有哪些?
14、笼型三相异步电动机有哪些减压起动方法,简单说明各种方法的优缺点和适用场合。

15、画出接触器控制三相异步电动机正反转的主电路和控制电路图,要求具有电气互锁功能。

16、三相异步电动机为什么会转,怎样改变它的方向?
17、在应用降压起动来限制异步电动机起动电流时,起动转矩受到什么影响,比较各种降压的起动方法,
18、普通鼠笼异步电动机在额定电压下起动,为什么起动电流很大,而起动转矩却不大?
19、简述三相异步电动机的工作原理?
20、电网电压太高或太低,都易使三相异步电动机定子绕组过热而损坏,为什么?
21、用绕线型三相异步电动机提升重物时,通过改变转子所串电阻大小,就可以很小速度稳定提升或下放重物,用机械特性图分析原因。

22、简述三相异步电动机的工作原理?
23、已知一台三相异步电动机接法△,λq=2,而负载又较小为额定值的1/3~1/2,这时我们常采用Y接法,试问有何好处?
24、简述三相异步电动机的工作原理。

为什么电机转速总是小于同步转速?
25、三相鼠笼型异步电动机在什么条件下可以直接起动?不能直接起动时,应采用什么方法起动?
26、试说明异步电动机转轴上机械负载增加时电动机转速n,定子电流I1和转子电流I2如何变化?为什么?
27、一台三相异步电动机,额定功率P N=50Kw,电网频率为50Hz,额定电压U N=380V,额定效率
ηN=0.80,额定功率因数cosψ=0.83额定转速n N=1470r/min,试求①同步转速n1;②极对数P;③额定电流
I N;④额定负载时的转差率S N。

28、直流电动机一般为什么不允许采用全压启动?
29、为什么交流伺服电动机的转子电阻值要相当大?
30、三相异步电动机有哪几种电气制动方式?各种制动有何特点,适用于什么场合?
31、为什么异步电动机起动时,起动电流很大,而起动转矩并不大?。

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