电机学复习笔记重点,

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电机学学习笔记一、绪论1)基本概念:电机:指应用电磁感应作用而运行的机械,用于电能的转换与不同形式电能之间的变换电机按照功能的分类:有电动机,发电机,变压器与控制电机按照结构特点分类:有变压器与旋转电机,旋转电机分为交流电机与直流电机,交流电机分为同步电机与异步电机2)电机学使用的基本公式:磁路欧姆定律、磁路基尔霍夫第一定律(KCL)、磁路基尔霍夫第二定律(kvl)安培环路定律、电磁感应定律3)电路与磁路相关概念的对比:磁动势:就是所有电流产生磁场,公式为F=Ni磁位降:就是在安培换路定律中的Hl,也等于在这段磁路里面的磁阻乘于磁通,也就是抵消掉磁动势的东西4)关于损耗:磁路中的损耗为铁耗,铁耗包括滞磁损耗和涡流损耗二、变压器1)基本概念变压器:实现相同频率的交流电能之间的转换几种绕组的分类:高压绕组,低压绕组;一次绕组,二次绕组变压器按照绕组数目分类:双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器按照冷却方式分类:油浸式变压器、干式变压器按照铁芯结构分类:心式变压器、壳式变压器变压器的基本构成:1、必须有电路部分跟磁路部分;2、绕组套在铁芯上,构成器身(变压器的核心部分)变压器的额定值:额定容量SN:输出视在功率的保证值,规定一次二次绕组的视在功率相同一次绕组额定电压U1N:正常运行时一次绕组应该加的电压的有效值二次绕组额定电压U2N:一次绕组加额定电压时二次绕组空载时的输出电压有效值一次、二次绕组额定电流I1N、I2N:正常运行时一二次绕组能够承担的电流的有效值,可以通过额定容量来计算额定负载:就是当二次绕组电流I2达到其额定值I2N时的负载,也成为满载单向变压器的额定容量计算:就是拿该相的电压乘以该相的电流(额定值)三相变压器的额定容量计算:要注意,这里给出的额定电压都是线电压,因此虽然三相变压器的额定容量就是三个相的容量加起来,但是每个相的容量的计算中已经用到了线电压除以根号三,所以总的是线电压乘以线电流乘以根号三:2)变压器的运行分析:参考方向的问题:考虑电路中电压、电动势、电流、磁通的参考方向。

电机学总复习要点大全资料

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电机学总复习要点大全资料1.电机分类:-直流电机:按励磁方式分为永磁直流电机和电梯直流电机。

-交流电机:按形状分为异步电机和同步电机。

异步电机包括感应电动机和异步永磁电动机;同步电机包括同步感应电动机和永磁同步电动机。

2.电机工作原理:-直流电动机:利用安培力和洛伦兹力的相互作用实现电能与机械能的转换。

-交流电动机:利用磁场旋转和感应原理实现电能与机械能的转换。

3.直流电机的构造:-励磁系统:提供磁场,分为永磁励磁和电梯励磁。

-转子系统:可以是铁芯或者铁心绕组。

-定子系统:通常由定子绕组、定子铁芯和机壳组成。

4.直流电机的性能参数:-额定功率:在额定工作条件下,电机所能提供的机械功率。

-额定电压:在额定工作条件下,电机所需的电压。

-额定电流:在额定工作条件下,电机所需的电流。

-额定转速:在额定工作条件下,电机的转速。

-效率:电机所输出的有用功率与输入的电能之比。

5.交流电机的构造:-感应电动机:由定子和转子组成,定子绕组通常为三相绕组,转子可以是鳄鱼绕组或者铜条短路绕组。

-同步电动机:由定子和转子组成,转子一般为永磁体,定子绕组可以是三相绕组或者单相绕组。

6.交流电机的性能参数:-引入功率:电机所需的电能。

-输出功率:电机输出的机械功率。

-功率因数:引入功率与输出功率的比值。

-正弦波方程:描述电机的电压和电流之间的关系。

7.电机的运行和控制方法:-直流电机的运行和控制方法:电流控制和电势控制。

-交流电机的运行和控制方法:-异步电动机:变频调速技术,通过改变电源频率改变电机的转速。

-同步电动机:电势控制和电流控制。

8.电机的应用:-家用电器:洗衣机、冰箱、风扇等。

-工业机械:泵、风机、压缩机等。

-车辆和交通:电动汽车、铁路车辆等。

-可再生能源:风力发电、太阳能发电等。

电机学主要知识点复习提纲

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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a 10. 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 T 16. 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 n pN C aΦ==电磁转矩:em a2T a T 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 a a f em Cua Cuf P 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 JtΩ--= DM 的效率:21112100%100%(1)100%P P p pP P P p η-∑∑=⨯=⨯=-⨯+∑ 他励DM 的转速调整率: 0N N100%n nn n -∆=⨯DM 的机械特性:em2T j a j a a )(T ΦC C R R ΦC U ΦC 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。

电机学课程复习重点

电机学课程复习重点

《电机学》课程复习重点本门课程掌握以下知识点:一、电机和变压器的磁路常采用硅钢片制成,它的导磁率高,损耗小,有饱和现象存在。

二、软磁材料、、硬磁材料的概念:答:铁磁材料按其磁滞回线的宽窄可分为两大类:软磁材料和硬磁材料。

磁滞回线较宽,即矫顽力大、剩磁也大的铁磁材料称为硬磁材料,也称为永磁材料。

这类材料一经磁化就很难退磁,能长期保持磁性。

常用的硬磁材料有铁氧体、钕铁硼等,这些材料可用来制造永磁电机。

磁滞回线较窄,即矫顽力小、剩磁也小的铁磁材料称为软磁材料。

电机铁心常用的硅钢片、铸钢、铸铁等都是软磁材料。

三、磁路和电路的不同点。

1)电流通过电阻时有功率损耗,磁通通过磁阻时无功率损耗;2)自然界中无对磁通绝缘的材料;3)空气也是导磁的,磁路中存在漏磁现象;4)含有铁磁材料的磁路几乎都是非线性的。

四、直流电机电刷放置的原则在确定直流电机电刷的安放原则上就考虑:(1)应使电机正、负电刷间的电动势最大:(2)应使被短路元件的电动势最小,以利于换向。

两者有一定的统一性,一般以空载状态为出发点考虑电刷的安放。

因此,电刷的合理位置是在换向器的几何中性线上。

无论叠绕组还是波绕组,元件端接线一般总是对称的,换向器的几何中性线与主极轴线重合,此时电刷的合理位置是在主极轴线下的换向片上。

五、一台直流电动机,磁路饱和。

当电机负载后,电刷逆电枢旋转方向移动一个角度。

试分析在此种情况下电枢磁动势对气隙磁场的影响。

答电刷移动后,电刷不在几何中性线上,同时存在交轴电枢磁动势和直轴电枢磁动势。

交轴电枢磁动势使气隙磁场发生畸变,因磁路饱和,还有去磁作用,使每极磁通减少。

对电动机而言,电刷逆旋转方向移动后,直轴电磁磁动势方向相反,电枢反应起去磁作用,使每极磁通减少。

六、变压器铁芯的作用;为什么它要用0.35mm 厚、表面涂有绝缘漆的硅钢片迭成。

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。

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。

;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。

电机学笔记

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电机学笔记
电机学是一门非常重要的工程学科,主要研究电动机的原理、结构、性能,以及其应用于各种实际工程中的运用。

以下是电机学的一
些笔记:
1.电动机的分类:电动机按照不同的标准可以分为很多种类,比
如按照能量传递方式可分为直流电机和交流电机,按照电源形式可分
为单相电机和三相电机,按照转子类型可分为异步电机和同步电机等。

2.电动机的主要构造:电动机由定子和转子两部分组成,其中定
子是由绕组和铁心组成的,绕组中笆分为定子绕组和励磁绕组;转子
则是由导体和铁心组成,其中导体又可以分为串联转子、并联转子和
环形转子等。

3.电动机的工作原理:电动机的工作原理是利用电磁感应的原理,能量从电源输入到电动机中,经过一系列的电流变化和磁通变化,最
终使得转子转动,从而实现电动机的工作。

4.电动机的运用:电动机在工业领域中得到了广泛的运用,比如
风力发电机、水力发电机、液压泵站、电梯、风扇、电动汽车等等,
电动机的发展对于现代工业的发展起到了很大的推动作用。

5.电机性能的测试:在电机的使用过程中,对于其性能的测试也
很重要,比如需要测试电机的高速性能、额定电压下的工作性能、过
载保护能力等等,以保证电机在使用过程中的可靠性和稳定性。

以上是电机学的一些笔记,希望对大家有所帮助。

《电机学》学习笔记

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总体基础:导线的感应电动势:e=Blv 电机感应电动势E=C Eφn=pN60a*φn导线所受电磁力:f=Bxli 电磁转矩Tem=pN2πaφIa=C TφI a电机内气隙磁场:F m=F a+F f1第一部分直流电机一、结构:定子为永磁极,为电机提供一个固定的磁场,成对出现。

绝大多数不采用永磁体,由励磁绕组通以直流电流来建立磁场。

转子上面为电枢绕组。

电动机时,转子通以直流电压,经过换向器变在转子内部体现为每根导体上的交变电流,用以驱动旋转。

发电机时,由于转子切割磁场,电枢内每根导线上产生交变电流,通过换向器对外体现为直流电。

换向器通过电刷连接外电路。

电枢铁心用于固定支撑电枢绕组和导通磁路。

为了减少涡流损耗,采用0.5~0.35的涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成。

额定值:额定功率P N(W),额定电压U N(V),额定电流I N(A),额定转速n N(r/min),额定效率η,额定转矩T N。

发电机:P N=U N*I N 电动机:P N=U N*I N*η额定值是电机运行的基本依据,一般希望电机按照额定值运行。

运行于额定值时称为满载。

运行时超过额定容量,称为过载。

运行远低于额定容量,称为轻载。

过载使电机过热,降低使用寿命,甚至损坏电机,应避免。

轻载浪费容量和降低了效率,不建议采用。

二、直流电机分类和通用方程1、分类:他励:励磁电流和电枢电路采用不同电源。

并励:励磁绕组和电枢并联串励:励磁绕组和电枢串联复励:电机里同时存在并励绕组和串励绕组。

并励和串励绕组磁动势相加称积复励,相减称差复励。

并励绕组与电枢绕组并接,串励绕组与电枢串接,称短复励。

并励绕组与串励绕组串联后与电枢绕组并联,称长复励。

2、直流电机可逆性:当电机以较高转速n旋转时,产生E>U,则电机电枢电流与E同向,电磁转矩Tem与n反向,电机为发电机运行状态。

当电机以较低转速n旋转时,产生E<U,则电机电枢电流与E反向,电磁转矩Tem与n同向,电机为电动机运行状态。

电机学重点总结

电机学重点总结

知识点第一章:(以填空题、判断题、简答题为主)p13,p17,p30电机的定义(广义、侠义)电机的任务基本电磁定律(全电流定律、电磁感应定律、电磁力定律)铁磁材料特点,磁滞损耗、涡流损耗的产生机理、影响因素,产生条件磁路基本定律(磁路欧姆定律、磁路基尔霍夫第一/第二定律),定性分析交流磁路特点,磁化曲线分析(磁通与励磁电流的波形)变压器电动势产生原因与磁通之间的相位关系铁磁材料磁导率特点,磁饱和特性闭合磁路磁饱和时主磁通和励磁电流间的波形关系软硬磁材料区别,磁滞回线剩磁矫顽力磁导率铁耗,涡流损耗和磁滞损耗,产生原因及应对措施第二章:(以填空题、判断题、简答题为主)直流电机电枢绕组线圈感应电动势的交变性,直流电动势产生机理;直流电机电枢绕组虚槽数、换向片数、元件数、线圈数关系;第一节距、第二节距、合成节距、换向器节距含义;单叠绕组、单波绕组线圈绕制原则、支路数;电枢反应;感应电动势、电磁转矩的定义及计算;直流发电机、直流电动机的功率流;各种直流电机的特性曲线分析;直流电力拖动机组稳定运行条件;直流电动机的启动、调速与制动;直流电机转子线圈感应电动势的交变性及直流电动势产生机理空载磁场的产生原因及方向并励直流发电机自励条件及临界点电阻随转速的变化关系并励直流发电机,并励直流电动机等效电路及电磁功率计算直流电力传动系统稳定运行条件直流电机电枢反应定义,分类,产生条件及影响并励直流发电机和他励直流发电机外特性比较,拐弯现象解释第三章:(以填空题、判断题、简答题、计算大题为主)变压器的额定值定义;变压器的变比定义;变压器空载电流与励磁电流的关系;变压器的绕组折算方法、条件、折算前后物理量的对应关系;变压器等效电路图及各参数的含义;变压器参数测定(空载实验、短路实验);标幺值的含义、各物理量的基值、标幺值的计算及相关物理量标幺值的等值关系;负载系数的含义;变压器电压变化率的计算;变压器效率的计算及其取最大值的条件;三相变压器的连接组判断;绕组连接法及磁路系统对空载电动势波形的影响;变压器并联运行的条件,并联时的容量计算;自偶变压器的容量;电压互感器、电流互感器的作用及其使用注意事项;变压器二次测额定电压定义变比计算变压器绕组折算后一二次侧感应电动势大小关系主磁通漏磁通区别和等效电路空载或短路实验测得损耗对应关系及参数求取并联运行理想条件和实际条件电压互感器电流互感器单项变压器外加电压与励磁电流波形关系连接组别判断3.49电压变化率,最大效率求解3.46并联变压器容量分配,最打输出容量计算3.52第四章:(以填空题、判断题、简答题为主)交流绕组感应电动势与励磁磁动势间时空变化规律;交流绕组槽距角、槽距电角、相带、极距、极相组的概念;单层绕组、双层绕组每相最大并联支路数;导体电动势、匝电动势、线圈电动势、线圈组电动势、相电动势的概念及计算;消弱谐波电动势的方法(短距绕组);单相绕组磁动势、三相绕组基波合成磁动势性质;谐波磁动势的次数、转速;单相绕组通单相交流电,三相绕组通三相对称交流电产生的磁动势三相绕组基波磁动势转向与电流向序关系对称绕组消除3n次谐波短路绕组消除或削弱谐波时第一节距选择第五章:(以填空题、判断题、简答题、计算大题为主)异步电机的转子结构;同步转速、转差率的计算;异步电机的三种运行状态;异步电机额定值;异步电机工作原理;定子磁场和转子磁场相对静止关系;异步电机的绕组折算;转子绕组中感应电动势及电流的频率计算;异步电机的频率折算及其含义;异步电机的等效电路;异步电机的参数测定(空载实验、短路实现);异步电机的功率流及相关功率之间的关系;异步电机的电磁功率计算(最大转矩、起动转矩);异步电机电磁转矩的三种表达式;异步电机特性曲线分析;异步电机的启动特点;异步电机启动方法及相关计算;异步电机的制动及调速;异步电机定子磁场和转子磁场同步,转子和磁场异步异步电机三种运行状态及各种状态下功率流程异步电机铁耗的主要产生原因频率折算和绕组折算共同条件鼠笼型异步电机转子相数降压启动特点变频调速时保证磁通不变的方法异步电机功率流程,转子转速,转差率,转子频率,电磁转矩,效率,定子电流,Y三角形启动转矩或启动电流计算第六章:(以填空题、判断题、简答题、计算大题为主)同步电机的特点;同步转速的计算;同步电机的额定值;同步电机的运行原理;同步电机的电枢反应;隐极机、凸极机在磁路不饱和、饱和状态下的电磁关系(方程式、向量图)及相关计算;同步发电机的运行特性(空载特性、短路特性、零功率因数特性、外特性、调整特性)分析;保梯电抗、短路比的概念及对电机性能的影响;同步发电机的并联运行条件及方法;同步电机功率和转矩平衡方程;同步电机电磁功率的计算及含义;同步电机交轴电枢反应对机电能量转换的意义;同步电机静态稳定的条件;同步电机无功功率的调节和V形曲线分析;同步电动机无功调节及V性曲线;同步电动机的起动和调速;调相机的作用、机理和运行状态;步进电动机工作原理及步距角计算。

电机学基础必学知识点

电机学基础必学知识点

电机学基础必学知识点1. 电磁感应原理:根据法拉第电磁感应定律,导线在磁场中运动时会产生感应电动势。

2. 磁场的产生:磁场可以由磁铁或电流产生。

3. 左手定则:用于确定电流通过导线时的磁场方向。

将拇指指向电流方向,其他手指弯曲的方向即为磁场方向。

4. 电机运动方向的确定:根据洛伦兹力定律,当电流通过导线时,会受到磁场力的作用,方向由右手定则确定。

5. 电动势和电流的关系:根据欧姆定律,电动势等于电流乘以电阻。

6. 磁化曲线和磁滞回线:用于描述磁场强度与磁化力的关系。

7. 磁感应强度和磁场强度:磁感应强度是磁场中的磁感线的密度,而磁场强度表示一个点的磁场强度大小。

8. 电磁铁:由线圈和铁芯构成,通电时能够产生强磁场。

9. 电感和感应电动势:当电流变化时,会产生感应电动势,这种现象称为自感。

10. 洛伦兹力:电流通过导线时,在磁场中会受到力的作用,该力称为洛伦兹力。

11. 感应电动势的大小:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小等于磁通量的变化率。

12. 动能定理:将电能转换成机械能的定律,表征电机的工作原理。

13. 电机的功率和效率:电机的功率等于输入功率减去损耗功率,效率等于输出功率除以输入功率。

14. 直流电机:根据电流方向和磁场方向的关系,直流电机分为永磁直流电机和励磁直流电机。

15. 交流电机:根据电流的形式,交流电机分为异步交流电机和同步交流电机。

16. 电机的控制方法:电机的控制方法包括电压控制、电流控制和频率控制等。

17. 电机故障检测和维护:电机故障检测和维护包括温度检测、振动检测、绝缘检测等。

18. 电机的选型和应用:根据具体的应用需求选择合适的电机类型和规格进行设计和应用。

《电机学》课程复习要点

《电机学》课程复习要点

《电机学》课程复习要点课程名称:《电机学》适用专业:电气工程及其自动辅导教材:《电机学》(第5 版)汤蕴璆主编第一章绪论内容:了解本课程的主要内容和电机在国民经济各行各业中的作用,明确《电机学》课程在自动化专业中的地位,从而明确学习目的;了解本课程的性质、任务、特点和电机理论的一般分析方法,了解电机的分类、主要作用。

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要求:熟练掌握电机理论中常用的基本电磁定律;铁磁材料的特性。

第二章变压器内容:单相变压器运行原理、三相变压器连接法和联结组别、标幺值概念及用标幺值进行各种运算要求:了解三相变压器磁路系统、三相变压器绕组接法和磁路系统对电动势波形的影响;理解单相变压器空载运行物理现象及电势、电流分析;变压器工作特性;掌握变压器基本工作原理结构,原理图各量参考方向的规定;额定值;单相变压器负载;熟练掌握单相变压器空载及负载运行时基本方程式、等效电路、相量图、功率关系及相关运算、标幺值概念及用标幺值进行上述各种运算。

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第三章直流电机内容:直流电机磁场及电枢反应、电机的可逆原理、直流电机的基本工作原理和结构、直流电机单叠绕组。

要求:理解直流电机空载和负载时的磁场及电枢反应、电机的可逆原理;掌握直流电机的基本工作原理和结构、直流电机单叠绕组;熟练掌握直流电机电枢电动势、电磁转矩和电磁功率、直流电动机的运行原理、电动机惯例、基本方程式、机械特性、工作特性及相关运算。

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第四章交流电机共同问题内容:交流电机的电枢绕组、交流绕组的绕制方法、交流绕组感应电动势、交流绕组建立的磁动势。

要求:了解交流电机的电枢绕组、理解交流绕组的绕制方法、掌握交流绕组感应电动势及交流绕组建立的磁动势。

第五章感应电机内容:感应电机的结构、基本工作原理、额定值、三相感应电机磁动势、磁场、工作特性及运行原理。

要求:了解感应电机的结构、基本工作原理、额定值;理解三相感应电机磁动势、磁场和工作特性;掌握三相感应电动机堵转时运行特性、转子转动时运行特性、频率折算和转子绕组折算、三相感应电动机参数测定;熟练掌握感应电动机基本方程式组、等值电路、功率与转矩平衡关系及相关运算。

《电机学》复习要点

《电机学》复习要点

第 1 页/共 6 页一、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、基本要求结实控制以上概念对本课程学习是必须的。

三、注重点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 lμΛ== 2、2222m SfN SN l X L N l μμωωπω==Λ==3、随着铁心磁路饱和的增强,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、基本要求熟练控制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。

正方向决定,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。

熟练控制标幺值的计算及数量关系。

认识变压器参数的测量主意,运行特性分析主意与计算。

控制三相变压器的联接组表示与决定。

三、注重点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,计算时一定要注重。

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(空载实验普通在低压侧做,短路实验普通在高压侧做。

在哪侧做实验,测出来的就是哪侧的数值,注重折算!)5、变压器的电压调节率和效率的计算(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。

电机学复习(修正最终版)

电机学复习(修正最终版)

电机学复习各章知识要点异步电机考点1.交流电机的磁动势特点及计算,定子绕组相关的术语,改善电动波形的方法2.绕组的绕法及特点(如单双层绕组的特点)3.交流绕组感应电动势的计算(分布,短距)4.异步电动机磁路,主磁通和漏磁通5.异步电动机的折算,等效电路,相应的计算、变流比、变电动势比、变阻比6.异步电机的运行状态及特点7.异步电动机的相量图8.异步电机的起动方式及特点9.异步电机的功率平衡,转矩平衡,功率流程图,转矩特性曲线10.异步电动机电磁功率,转矩、效率的计算11.异步电动的调速,绒线型异步电机串电阻调速时(恒转矩)的计算12.单相异步电机的磁动势及起动特点13.气隙磁通的特点14.异步电动机的起动电流和起动转矩解答题主要内容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。

电机知识点归纳总结

电机知识点归纳总结

电机知识点归纳总结一、电机的基本概念1. 电机是将电能转化为机械能的装置,其工作原理是在磁场的作用下,电流导体受力而转动。

2. 根据电机的工作原理和结构,电机可以分为直流电机、交流电机和步进电机等类型。

二、直流电机的工作原理和结构1. 直流电机是利用直流电源供电的电机,其工作原理是利用直流电流通过定子和转子之间的相互作用产生力矩。

2. 直流电机的结构包括定子、转子、换向器、滑环或换向器等组成。

三、交流电机的工作原理和结构1. 交流电机是利用交流电源供电的电机,其工作原理是利用交变磁场与导体中的感应电流相互作用而产生机械能。

2. 交流电机的结构包括定子、转子、励磁线圈、绕组等组成。

四、电机的性能参数1. 最大功率:电机能够提供的最大功率输出。

2. 额定电压:电机能够正常运行的电压。

3. 额定转速:电机在额定负载下的旋转速度。

4. 额定电流:电机在额定电压下的工作电流。

5. 转矩:电机产生的机械力矩。

五、电机的节能技术1. 变频调速技术:通过改变电机的输入电压和频率,实现电机的调速控制,达到节能效果。

2. 高效电机材料:采用高效的电机绝缘材料和导线,提高电机的绝缘性能和传导效率。

3. 高效电机控制系统:采用先进的电机控制系统和软件,实现电机的高效调控和管理。

六、电机的维护与保养1. 清洁:定期清洁电机的外表面和风扇,避免积灰和杂物影响电机的散热和通风。

2. 润滑:定期给电机的轴承和传动部件添加润滑油,确保电机的正常运转。

3. 绝缘检测:定期检测电机的绝缘电阻值,确保电机的绝缘性能良好。

4. 防潮防尘:保持电机运行环境的干燥和清洁,防止电机因潮湿和灰尘而损坏。

七、电机的故障排除1. 电机无法启动:可能是电源故障、电机绕组短路或接触不良等原因。

2. 电机发出异常声音:可能是轴承损坏、转子不平衡或机械部件损坏等原因。

3. 电机发热过高:可能是电流过载、散热不良或绝缘损坏等原因。

4. 电机出现漏电:可能是绝缘破损、线路接地或导线老化等原因。

电机学知识要点

电机学知识要点

认识电机一、电机的概念与分类1.电机概念电机是借助于电磁原理(原理)工作的能量转换(功能)设备。

只有给电机输入能量,它才会输出能量,并且在其输入和输出的能量中至少应该有一方是电能。

可见“电机”一词本质上是电磁机的简称。

2.电机种类电机分类方法很多,这里按其功能以及电能性质等综合地将其分成以下种类: 变压器:是利用电磁原理将交流电能转换成同频但电压等级不同的交流电能的设备。

发电机:是利用电磁原理将机械能转换成电能的设备。

其中,将机械能转换成直流电能的发电机称为直流发电机;将机械能转换成交流电能的发电机称为交流发电机。

交流发电机又可分成同步发电机(转速pfn n 601==同步速)和异步发电机(转速1n n >同步速),实际中以同步发电机最为通用,而异步发电机则很少使用。

电动机:是利用电磁原理将电能转换成机械能的设备。

它可分成直流电动机与交流电动机。

交流电动机又可分成异步电动机(转速1n n <同步速)和同步电动机,实际中以异步电动机最为普及,同步电动机相对较少。

无论发电机还是电动机都与机械能有关,这就要求它们的结构中有运动部件,为降低这两类电机的制造成本,运动部件通常都作旋转运动,称为转子;相应地固定部件就称为定子;而把发电机和电动机统称为旋转电机。

变压器不涉及机械能,所以它是静止电器。

要点:电机的基本作用原理是电磁原理,作用是能量转换;各类电机的具体功能。

二、电机的损耗、发热与冷却电机是能量转换设备而非能源,所以应该用单位时间内转换的能量即功率来度量。

其中,单位时间内输入电机的能量称为输入功率,用P 1表示;单位时间内电机输出的能量称为输出功率,用P 2表示。

P 1与P 2的差值称为功率损耗,用ΔP 或p ∑表示,即有ΔP=21P P -,功率损耗乘以工作时间就是能量损耗,这两种损耗通常不加区分地统称为电机的损耗。

P 2与P 1的比值称为电机的效率,用η表示,即有η=12/P P 。

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。

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(重点)[1]

《电机学》复习(重点)[1]

《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 KVA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)17、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。

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1) 电力网:由变压器和不同电压等级输电线路组成的网络。

2) 电力系统:由发电机、电力网(变压器、输电线路)以及用电设备(或生产、输送、分配和消耗电能的各种电气设备),按照一定的规律连接而组成的统一整体。

3) 动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分包含在内的系统。

4) 衡量电能的质量指标:电压、频率、波形。

5) 衡量电压质量指标:供电电压允许偏差、电压允许波动和闪变、三项供电电压允许不平衡度6) 传输功率越大,输送距离越远,则选择越高的电压等级。

7) 接地包括:工作接地、保护接地、保护接零,防雷接地、防静电接地。

8) 中性点接地的方式有:不接地、直接接地、经消弧线圈接地、经电阻接地 9) 中性点接地的作用:保证电气设备在正常或发生故障的情况下可靠工作。

10) 中性点不接地系统发生故障时,接地电流在故障处可能产生稳定的或间歇性的电弧。

11) 中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式:全补偿,欠补偿,过补偿。

其中过补偿最不容易发生谐振。

12) 能源按获得方式分:一次能源和二次能源;按能源本身性质分:含能体能源和过程性能源13) 核电厂由核系统和设备、常规系统和设备两部分组成。

14) 一次设备:发电厂或变电所中直接通过大电流或接于高电压上的电气设备称为电气主设备或一次设备。

(有W —母线;T1, T2—变压器 ;QF —断路器;L —电抗器;WL ——馈电钱;CS —同步调相机;TV —电压互感器;TA —电流互感器)注:电流电压继电器不属于一次设备15) 开关电器中以断路器性能最好,应用最广。

16) 电压互感器在工作时二次侧绝对不允许短路;电流互感器在工作时二次侧绝对不允许开路。

17) 有汇流母线的接线:单母线、单母线分段 、双母线、双母线分段 、旁路母线 、一个半断路器 18) 无汇流母线的接线:桥形接线、角形接线 、单元接线 (注:以上要识图P68) 19) 计算负荷的确定:功率因数:式中,Pc 、 Qc 、 Sc 的单位分别为kW 、kvar 、kV A Ps 为设备容量 补偿电容器的容量:补偿后负荷的计算:看P120,例5-3)cos 3/(3cos /tan 22c ϕϕϕN c c N c c c c c c c c c Sne U P I U S I P S Q P S P Q P K P ===+===或或23030)(11cos P Q αβϕ+=3030)tan (tan P q P Q c C ∆='-=αϕϕα2302303030)(30C C Q Q P S Q Q Q -+='-='20)潮流计算的对象:各节点电压和各元件的功率(这是潮流计算和普通计算的主要区别)具体看书p151,p154的两个例题21) 短路类型:22)基准值实际有名值标幺值=23) 计算公式24) 短路电流:周期分量ip+非周期分量inp=强制分量+自由分量 =稳态分量+暂态分量 25) 短路冲击电流:短路电流最大可能的瞬时值26) 冲击系数Kimp :发电机电压母线短路,取Kimp =1.9;发电厂高压侧母线或发电机出线电抗器后发生短路, Kimp =1.85;其他地点短路, Kimp =1.8 27) P177例题:某变压器由无限大功率电源供电,如图所示,当在k 点发生三相短路时,试计算短路电流的周期分量,冲击电流及短路功率(取Kimp=1.8)。

解: 取SB=100MV A, UB=Uav 。

1. 计算各元件电抗标幺值:线路:XL*=0.4×50×100/1152=0.151变压器: XT*=(10.5/100)×(100/20)=0.5252. 电源至短路点的总电抗:X ∑*=XL*+XT*=0.6763. 短路电流周期分量标么值: IP*= 1 / X ∑*=1/0.676 =1.4793有名值:4. 冲击电流:5. 短路容量:(完毕)28)计算曲线:为方便工程计算,采用概率统计方法绘制出一种短路电流周期分量随时间和短路点距离而变化的曲线。

*1100 2.310.676337B PI I KA X ∑==⨯=⨯2 1.82 2.31 5.88sh imp pm imp p i K I K I kA kA ===⨯=*1001480.676B S S MVA MVAX ∑===29)对称分量发:30)一次星形侧流过零序电流。

二次星形侧的零序电流能否流通,要看与二次侧相连的电路中是否有接地点。

若有,则二次侧将有零序电流若没有,则二次侧没有零序电流零序电压施加在在变压器三角形侧和不接地星形侧,无论另一侧绕组接线方式如何,变压器都没有零序电流通过。

31)长期发热:正常工作条件下引起的发热。

短期发热:短路电流引起的发热。

32)电器选择(1)额定电压:UN 大于等于Uns (2)额定电流:IN 大于等于Imax 电器的热稳定校验: 33)限流阻抗的作用:1】限制短路电流:可采用轻型断路器,节省投资;2】维持母线残压:若残压>65%~70%UNS ,有利于非故障用户,特别是电动机用户。

34)导体截面积选择一般按经济电流密度(J)选择 S=Imax/J35)继电保护有电流保护、低电压保护、低电阻保护、方向保护、序分量保护、纵差保护。

其中纵差保护具有绝对的选择性 36)纵差保护原理:利用线路内部短路时其两侧电流均为正,而外部短路时两侧电流一正一负的特点。

它是一种比较两侧电流大小和方向的而无延时动作使两侧线路断路器跳闸的全线速动保护。

37)返回系数:返回电流与起动电流的比值。

电磁型过电流继电器返回系数恒小于1。

过电压继电器:返回系数小于1;低电压继电器:返回系数大于1 38)线路相间短路的电流保护三种:1.无时限电流速断保护(电流Ⅰ段) ——不能保护线路全长。

2.限时电流速断保护(电流Ⅱ段)——保护线路全长,有时限:取0.53.定时限过电流保护(电流Ⅲ段)——注意时限例10-1 图10-20中所示网络中每条线路的断路器处均装三段式相间方向电流保护。

试求AB 线路断路器1QF 处电流保护第I 、II 段的动作电流、动作时间和灵敏度。

图中电源电势为115kV ,A 处电源的最大、最小等值阻抗为:XsAmax =20Ω,XsAmin =15Ω,B 处电源的最大、最小阻抗为:XsBmax =25Ω,XsBmin =20Ω,各线路的阻抗为:XAB =40Ω,XBC =26Ω,XBD =24Ω,XDE =20Ω,电流保护第I 、II 段的可靠系数为:KIrel =1.3,KIIrel =1.15。

23j 21ej120+-==a t I t 2KQ ≥J op Jre re I I K ..=解:1、断路器1QF 处电流保护第I 段的整定计算电流保护第I 段的动作时间为tIop1=0s当电流保护第I 段的动作电流应躲最大振荡电流时应按下式计算:电流保护第I 段的灵敏度校验为:2、电流保护第II 段的整定计算:断路器1QF 处电流保护第II 段的动作电流应和相邻线BD 电流保护第I 段配合,即考虑电流保护第II 段应与相邻线路电流保护第II 段配合,即~ k E ~ A B C D EBxsB EA xsA 4Q 6Q F 1Q F 2Q F 3Q F 5Q F kA X X E I ABsA sKB 21.140153115min )3(max =+=+=kA I K I KB I rel I op 57.121.13.1)3(m ax 1=⨯==60.162057.1211523max 1min 1=-⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=sA I op S X I E l x %15%6.41%100406.161min 1>=⨯=AB l x l x kAX X X E I SB AB sA s OS 77.1204015311522min minmax =++⨯=++=%15%5.121m in1<=ABl x lx m in 41/b I op II rel II op K I K I =kAX X X X E K I K I BDSB AB s srelkD I rel I op 23.22420//553/1153.1//)(min min )3(max 4=+=++==kAK I K I b Iop II rel II op 8.02.3/23.215.1 / min 41=⨯==所以kA X X E I AB sA s KB 96.023max )2(min =+⨯=!4.12.18.096.0 1)2(min 不满足要求故<===II op KB II sen I I K 满足要求。

灵敏度: 4.158.161.096.0 1)2(min >===II op KB II senI I Kst t t IIop II op 1 41=∆+=动作时间:2.3255511max min min =+=++=SB AB SA b X X X K根据变电站在电力系统中的地位,可分为 枢纽变电站 、 中间变电站 、 地区变电站和终端变电站. A B 两地相距80Km ,需输送的电能为40MVA ,功率因数为0.85,若采用架空线输送,则应选用 1000KV 电压等级。

输电系统中某变压器参数如下:20N S MV A =⋅,121/11k kV =,%10.5k U =,则变压器以额定值为基准的电抗标幺值为 0.105 ,若采用准确计算法,取100d S MV A =⋅、121d U kV =为基准的电抗标幺值为 0.525 。

要检修WL1线路,则对其停止供电的倒闸顺序? 答: 先断开qf2,在断开qs2,qs3,待线路对侧停电后再合上接地铡刀qs4。

(若给wl1送电,在接地铡刀qs4断路器qf2断开的情况下,先合上qs2,qs3,在合上qf2) 有限电源系统三相短路应用计算曲线法计算短路电流的步骤: 作等值网络:选取网络基准功率和基准电压,计算网络元件在统一基准下的电抗标幺值,发电机用次暂态电抗,负荷略去不计。

进行网络变换:按电源归并原则,将网络合并成若干台等值发电机,无限大功率电源单独考虑。

通过网络变换求各等值发电机对短路点的转移电抗Xik 。

求计算阻抗:将各转移电抗按各等值发电机的额定容量归算为计算电容,即式中,SNi 为第i 台等值发电机中各发电机的额定容量之和。

求t 时刻短路电流周期分量的标幺值:根据各计算电抗和指定时刻t ,从相应的计算曲线或对应的数字表格中查出各等值发电机提供的短路电流周期分量的标幺值。

对无限大功率系统S ,取其母线电压U=1,则得短路电流周期分量的算式为 计算短路电流周期分量的有名值。

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