发电机各种电工公式

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发电机三相电源绕组的三角形连接和三相四线制星形接法电工基础

发电机三相电源绕组的三角形连接和三相四线制星形接法电工基础

发电机三相电源绕组的三角形连接和三相四线制星形接法 - 电工基础将三相电源绕组的末端U1、V1、W1连接在一起,成为一个公共点,叫做发电机的中性点或零点,从中性点接出的导线N称为中线或零线。

中线通常与大地相接,又称地线。

从三个绕组的始端分别引出三根导线U、V、W,称为端线或相线,俗称火线,这种具有中线的三相供电系统称为三相四线制,如图1所示,这种接法也称为星形接法或Y形接法。

图1三相四线制星形接法三相电源绕组的星形接法可以输出两种电压。

一组电压是每相电源绕组的电压,称为相电压,用UU、UV、UW表示,相电压的正方向规定为由相绕组的始端指向末端。

在有中线时,相电压是各端到中线之间的电压。

另一组电压是任意两相端线之间的电压,称为线电压,用UUV、UVW、UWU表示。

线电压的正方向习惯上按其下标的挨次规定,如UUV的正方向即为从U线指向V线。

相电压与线电压之间的关系为UUV=UU-UVUVW=UV-UWUWU=UW-UU当三相对电压对称时,线电压UL与相电压UP之间的数量关系为 UL=√3UP例如,在目前工厂通常接受三相四线制的星形接法中,电源的线电压为380V,而相电压为220V。

发电机三相电源绕组的三角形连接是指把第一相的末端U2与其次相的始端V1连接,其次相的末端的V2与第三相的始端W1连接,第三相的末端W2与第一相的始端U1,并由三个接点引出三根导线,如图2所示。

这种连接方法叫做三角形接法,由于这种输电方式只需接出三根导线,故也叫三相三线制。

图2三相电源绕组的三角形连接三角形接法的输出电压只有一种电压,它的线电压与相电压相等,即UL=UP三相绕组形成闭合回路,回路中总的电动势应为三相电动势的代数和,由于三相电动势是对称的,因此其瞬时代数和等于零。

若三相绕组接错,回路中会产生很大的环流,将烧坏绕组。

电工基础全书知识点总结

电工基础全书知识点总结

电工基础全书知识点总结第一章电学基础知识1.1 电荷和电流电荷是原子中的一种基本粒子,带正电荷的叫正电荷,带负电荷的叫负电荷。

电流是单位时间内通过导体的电荷量,通常用符号I表示,单位是安培(A)。

1.2 电压和电阻电压是电场的强度,通常用符号U表示,单位是伏特(V)。

电阻是导体对电流的阻碍,通常用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。

1.3 电路原理电路可以分为直流电路和交流电路,直流电路的电压和电流方向不变,而交流电路的电压和电流方向会周期性地变化。

电路中的电源、导线和负载是基本组成部分。

1.4 电路定律欧姆定律、基尔霍夫定律和功率公式是电路中的重要定律,可以用来分析和计算电路中的电压、电流和功率。

第二章电工安全知识2.1 电击伤害电击伤害是由于人体触碰电源或电路而导致电流通过人体产生的伤害,严重时甚至可致命。

预防电击伤害的方法包括正确使用绝缘工具、穿戴防护设备和加强对电气安全知识的培训。

2.2 火灾危险电器设备的故障可能导致火灾,因此电工需要定期检查和维护设备,及时发现并排除潜在的安全隐患。

此外,正确使用防火设施和工具也是预防火灾的重要措施。

2.3 包覆和固定电气设备的包覆和固定是保障电气安全的关键环节,包括各种绝缘材料的选择和使用、设备的安装和固定等,都需要符合相关标准和规定。

2.4 作业安全在进行电气设备安装、检修和维护时,要严格遵守作业规程和操作流程,避免违反操作规定和规程导致事故的发生。

第三章电气设备3.1 开关设备包括各种常用的电气开关,如手动开关、自动开关、接触器等,用于控制电路的通断和电器设备的启停。

3.2 电气保护设备包括过载保护器、短路保护器、漏电保护器等,用于保护电气设备和人身安全。

3.3 变压器可以实现电压变换和功率传递,是电力系统中重要的设备。

3.4 发电机和发电机组发电机是将机械能转换为电能的设备,发电机组则是将多台发电机连接成一个整体,用于供电系统。

3.5 电缆和线路电缆和线路是电能传输的重要通道,需要选择合适的规格和类型,保证电能的安全传输。

电工基本公式

电工基本公式

1.电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i>0,反之i<0。

电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u>0反之u<0。

2.功率平衡一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。

3.全电路欧姆定律:U=E-RI4.负载大小的意义:电路的电流越大,负载越大。

电路的电阻越大,负载越小。

5.电路的断路与短路电路的断路处:I=0,U≠0电路的短路处:U=0,I≠0二.基尔霍夫定律1.几个概念:支路:是电路的一个分支。

结点:三条(或三条以上)支路的联接点称为结点。

回路:由支路构成的闭合路径称为回路。

网孔:电路中无其他支路穿过的回路称为网孔。

2.基尔霍夫电流定律:(1)定义:任一时刻,流入一个结点的电流的代数和为零。

或者说:流入的电流等于流出的电流。

(2)表达式:i进总和=0或:i进=i出(3)可以推广到一个闭合面。

3.基尔霍夫电压定律(1)定义:经过任何一个闭合的路径,电压的升等于电压的降。

或者说:在一个闭合的回路中,电压的代数和为零。

或者说:在一个闭合的回路中,电阻上的电压降之和等于电源的电动势之和。

(2)表达式:1或:2或:3(3)基尔霍夫电压定律可以推广到一个非闭合回路三.电位的概念(1)定义:某点的电位等于该点到电路参考点的电压。

(2)规定参考点的电位为零。

称为接地。

(3)电压用符号U表示,电位用符号V表示(4)两点间的电压等于两点的电位的差。

(5)注意电源的简化画法。

四.理想电压源与理想电流源1.理想电压源(1)不论负载电阻的大小,不论输出电流的大小,理想电压源的输出电压不变。

理想电压源的输出功率可达无穷大。

(2)理想电压源不允许短路。

2.理想电流源(1)不论负载电阻的大小,不论输出电压的大小,理想电流源的输出电流不变。

理想电流源的输出功率可达无穷大。

(2)理想电流源不允许开路。

3.理想电压源与理想电流源的串并联(1)理想电压源与理想电流源串联时,电路中的电流等于电流源的电流,电流源起作用。

电工基础知识

电工基础知识

2.有关电路的公式P(电功率)电流在单位时间内做的功叫做电功率。

是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称瓦,符号是W。

U(电压)电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。

I(电流)在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。

安培是国际单位制中所有电性的基本单位。

除了A,常用的单位有毫安(mA)、微安(卩A)。

W(电功)电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功,称为电功。

计算公式是W=pt,W 表示电功,单位是焦耳(J)。

R(电阻)电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。

电阻小的物质称为电导体,简称导体。

电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。

导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是。

(希腊字母,音译成拼音读作oumiga),1Q=1V/A。

比较大的单位有千欧(kQ)、兆欧(MQ)(兆=百万,即100万)。

T(时间)t用电器单独工作的时间,单位为小时、电阻R(单位:欧,符号是Q)电阻=电压F电流R=U/I二、电功W(单位;焦耳(J)电功=电流X电压X时间W=UXIX T电功=电功率X时间W=PX T三、电功率P(单位是瓦特(Watt),简称瓦,符号是W)电功率=电压X电流P=UX I四、电压U(单位:伏特(V),简称伏,V表示)五、电流I(单位:安培A,常用的单位有毫安(mA)、微安(卩A))六、1000瓦X I小时=1度功率为1000W的用电设备使用1小时它的用电量为1度七、电容电容的符号是C(单位:单位是法拉,简称法,符号是F)1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(口F)1微法(口F)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)。

电容与电池容量的关系:1伏安时=25法拉=3600焦耳1法拉=144焦耳直流电:电流流向始终不变。

电流是由正极,经导线、负载,回到负极,通路中,电流的方向始终不变所以我们将输出这固定电流方向的电源称为'直流电源'。

第1章电工力学基础

第1章电工力学基础

第一章 基础知识第一节 电工基本概念一、电场和电场强度两个带电体并没有直接接触,却有相互作用力,是因为带电体周围存在着一种特殊物质,叫做电场,电场是物质存在的一种形式,其相互作用力叫电场力。

单位正电荷(1库)在电场中某点所受到的力称为该点的电场强度。

电场强度是矢量。

二、导体、半导体和绝缘体容易导电的物质叫导体。

不易导电的物质叫绝缘体。

导电能力介于导体和绝缘体之间的物质叫半导体。

三、电流、电压、电位、电势、电源1.电流电流即电荷有规律的定向移动,规定正电荷运动的方向为电流方向,每秒钟通过导体某一截面的电荷量(电量)的多少叫电流强度(简称电流)用符号I 表示,Q 表示通过某一截面的电量,t 表示通过电量Q 所用的时间,则:电量的单位为库仑,时间的单位为秒,电流的单位为安培:2.电压电压是指电路中两点a 、b 之间的电位差(简称为电压),其大小等于单位正电荷因受电场力作用从a 点移动到b 点所作的功。

电压,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。

电压的国际单位制为伏特(V)电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。

a 、b 两点间电压(用U ab 表示)为:3.电位在电路中任选一个点作参考点(或叫零电位点),则电路中某一点到参考点的电压就叫这一点的电位。

即电场力将单位正电荷从某点移到参考点所做的功叫该点的电位:a 、b 两点的电位分别为:0q A ao a =ϕ ,0q A bo b =ϕ a 、b 两点之间的电位之差,叫做a 、b 两点之间的电压t I Q =秒库安111=ab FL ab A =00q ab FL q ab A ab U ==b a ab U ϕϕ-=注:(1)参考点是任意的,电位随参考点变化而变化。

一般把参考点叫零电位点。

(2)两点间电位之差(即电压)与参考点无关。

其方向从高电位指向低电位。

4.电源和电动势我们知道,电气设备接到电源上就能工作(灯亮、电炉发热等)证明有电流流过设备。

电工基础知识

电工基础知识

一 .电工基础知识1. 直流电路电路电路的定义: 就是电流通过的途径电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 内电路: 负载、导线、开关 外电路: 电源内部的一段电路 负载: 所有电器电源: 能将其它形式的能量转换成电能的设备基本物理量1.2.1 电流1.2.1.1 电流的形成: 导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定向运动就形成电流.1.2.1.2 电流具备的条件: 一是有电位差,二是电路一定要闭合.1.2.1.3 电流强度: 电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内通过导体截面的电荷量,计算公式为tQ I =其中Q 为电荷量(库仑); t 为时间(秒/s); I 为电流强度1.2.1.4 电流强度的单位是 “安”,用字母 “A”表示.常用单位有: 千安(KA)、安(A)、毫安(mA) 、微安(uA) 1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA1.2.1.5 直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大写字母 “I”表示,简称直流电.1.2.2 电压1.2.2.1 电压的形成: 物体带电后具有一定的电位,在电路中任意两点之间的电位差,称为该两点的电压.1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改变.1.2.2.3 电压的单位是 “伏特”,用字母 “U ”表示.常用单位有: 千伏(KV) 、 伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV)1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV1.2.3 电动势1.2.3.1 电动势的定义: 一个电源能够使电流持续不断沿电路流动,就是因为它能使电路两端维持一定的电位差.这种电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源电动势.1.2.3.2 电动势的单位是 “伏”,用字母 “E”表示.计算公式为 QA E =(该公式表明电源将其它形式的能转化成电能的能力)其中A 为外力所作的功,Q 为电荷量,E 为电动势.1.2.3.3 电源内电动势的方向: 由低电位移向高电位1.2.4 电阻1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种导电所表现的能力就叫电阻.1.2.4.2 电阻的单位是 “欧姆”,用字母 “R”表示.1.2.4.3 电阻的计算方式为: sl R ρ= 其中l 为导体长度,s 为截面积,ρ为材料电阻率 铜ρ=0.017铝ρ=0.028欧姆定律1.3.1 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的基本定律. 1.3.2 部分电路欧姆定律: 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.计算公式为 RU I =IUR =U = IR 1.3.3 全电路欧姆定律: 在闭合电路中(包括电源),电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比,称全电路欧姆定律.计算公式为 0r R EI +=其中R 为外电阻,r 0为内电阻,E 为电动势电路的连接(串连、并连、混连)1.4.1 串联电路1.4.1.1 电阻串联将电阻首尾依次相连,但电流只有一条通路的连接方法.1.4.1.2 电路串联的特点为电流与总电流相等,即I = I 1 = I 2 = I 3…总电压等于各电阻上电压之和,即 U = U 1 + U 2 + U 3… 总电阻等于负载电阻之和,即 R = R 1 + R 2 + R 3… 各电阻上电压降之比等于其电阻比,即2121R R U U =, 3131R R U U =, … 1.4.1.3 电源串联: 将前一个电源的负极和后一个电源的正极依次连接起来.特点: 可以获得较大的电压与电源.计算公式为E = E 1 + E 2 + E 3 +…+ E n r 0 = r 01 + r 02 + r 03 +…+ r 0nnnr r r r E E E E I 0030201321......++++++++=1.4.2 并联电路1.4.2.1 电阻的并联: 将电路中若干个电阻并列连接起来的接法,称为电阻并联.1.4.2.2 并联电路的特点: 各电阻两端的电压均相等,即U 1 = U 2 = U 3 = … = U n ; 电路的总电流等于电路中各支路电流之总和,即I = I 1 + I 2 + I 3 + … + I n ; 电路总电阻R 的倒数等于各支路电阻倒数之和,即nR R R R R 1...1111321++++=.并联负载愈多,总电阻愈小,供应电流愈大,负荷愈重.1.4.2.3 通过各支路的电流与各自电阻成反比,即2121R R I I = 1.4.2.4 电源的并联:把所有电源的正极连接起来作为电源的正极,把所有电源的负极连接起来作为电源的负极,然后接到电路中,称为电源并联.1.4.2.5 并联电源的条件:一是电源的电势相等;二是每个电源的内电阻相同.1.4.2.6 并联电源的特点:能获得较大的电流,即外电路的电流等于流过各电源的电流之和.1.4.3 混联电路1.4.3.1 定义: 电路中即有元件的串联又有元件的并联称为混联电路1.4.3.2 混联电路的计算: 先求出各元件串联和并联的电阻值,再计算电路的点电阻值;由电路总电阻值和电路的端电压,根据欧姆定律计算出电路的总电流;根据元件串联的分压关系和元件并联的分流关系,逐步推算出各部分的电流和电压.电功和电功率 电功 电流所作的功叫做电功,用符号 “A”表示.电功的大小与电路中的电流、电压及通电时间成正比,计算公式为 A = U IT =I2RT电功及电能量的单位名称是焦耳,用符号 “J”表示;也称千瓦/时,用符号 “KWH”表示. 1KWH=3.6M J电功率 电流在单位时间内所作的功叫电功率,用符号 “P”表示.计算公式为RU R I UI t A P 22====电功率单位名称为 “瓦”或 “千瓦”,用符号 “W”或 “KW”表示;也可称 “马力.1马力=736W 1KW = 1.36马力电流的热效应、短路 电流的热效应 定义: 电流通过导体时,由于自由电子的碰撞,电能不断的转变为热能.这种电流通过导体时会发生热的现象,称为电流的热效应.电与热的转化关系其计算公式为 t RU W RT I Q 22=== 其中Q 为导体产生的热量,W 为消耗的电能.短路定义: 电源通向负载的两根导线,不以过负载而相互直接接通.该现象称之为短路.短路分析: 电阻(R) 变小,电流(I)加大,用公式表示为 0r R EI +=短路的危害: 温度升高,烧毁设备,发生火灾;产生很大的动力,烧毁电源,电网破裂.保护措施: 安装自动开关;安装熔断器.2. 交流电路;单相交流电路定义: 所谓交流电即指其电动势、电压及电流的大小和方向都随时间按一定规律作周期性的变化,又叫正磁交流电.单相交流电的产生: 线圈在磁场中运动旋转,旋转方向切割磁力线,产生感应电动势.单相交流发电机: 只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势,叫单相交流发电机.由单相交流发电机发出的电简称为单相交流电.交流电与直流电的比较: 输送方便、使用安全,价格便宜。

电工原理

电工原理

第一章 电路的基本概念和基本定律1.1、电路和电路模型。

(一般)(1)识记:知道电路的定义、组成及功能。

(2)识记:知道电路模型的概念和将实际电路模型化的意义。

(3)识记:了解支路、节点、回路、二端网络等名词。

1、定义:由一些电气器件按照一定的方式组合起来,所构成的电流的通路,也叫网络。

2、组成:电源、负载、开关和导线。

3、功能:一类是传输、分配和使用电能;另一类是传输、变换、贮存和处理电信号。

4、电路模型:元件和元件的组合,就构成了实际器件和实际电路的模型。

5、将实际电路模型化的意义:电路理论及其分析方法,都是从物理实际建立电路模型,用数学手段分析电路模型,再回到物理实际。

这样的方法不仅用于电路的研究,而且应用于各个学科。

6、支路:每一个二端元件。

7、节点:两个及两个以上支路的连接点。

8、回路:由几个支路组成的闭合路径。

9、二端网络:具有两个端钮与外部相连的网络。

1.2、电流、电压。

(重点)(1)领会:熟知电流、电压的定义、单位及其方向。

(2)领会:理解电路中设定电压、电流参考方向的意义及瞬时值、解析式、波形与参考方向的关系。

(3)领会:知道电位与参考点的关系,会计算电位。

(4)领会:知道电动势的定义、单位及其方向。

1、电流(1)定义:衡量电流强弱的量是电流强度,简称电流。

某处电流大小等于单位时间内通过该处的电荷量。

(2)公式:tqI =(3)单位:安培,简称安,用字母A 表示。

还有毫安(mA ),微安(μA )。

(4)方向:规定以正电荷的移动方向为电流方向⇒自由电子的运动方向与电流方向相反。

参考方向:假设参考方向,然后根据计算结果判断。

若大于零,则实际方向与参考方向相同; 若小于零,则实际方向与参考方向相反。

例1-1:如图,在0.002S 内,有负电荷0.0005C 从a 向b 通过面S ,同时有正电荷0.0005C 从b 向a 通过S 。

试决定通过S 的电流的大小和方向。

解:向相反方向运动的正、负电荷的效应相同,这里相当于有0.0005+0.0005=0.01C 的正电荷从b 向a 通过S 。

同步发电机的自动准同期

同步发电机的自动准同期
1 0 0 0
1
0 1 0 0
0
0 0 1 1
X
X X 0 1
0
0 0 0 1
§1.3 恒定越前时间并列装置
判别区:
2 YJ
§1.3 恒定越前时间并列装置
五、最佳恒定越前时间
一个滑差周期内,假设Ws保持稳定,但实际并不一定, 还应 考虑相角差加速度dWs/ dt。 数字式自动并列装置可以发挥高速运算优势,充分利用相角差轨迹 信息,提高并列装置的合闸控制技术水平。
§1.1 概述
§1.1 概述
•分析机组并列时偏离理想条件所引起的后果
§1.1 概述
冲击电流
概念:在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路 电流的最大瞬时值,称为冲击电流。
计算公式: I h K M I m ,KM-冲击系数,发电机端取 1.8; I m—冲击电流有效值
I h. max K M . 2 I m 1.8 2 I m 2.55I m
•调节准则:比例调节准则。 (1) 频率差大,发出的调节量相对大些; (2) 频率差小,发出的调节量相对小些;
§1.3 恒定越前时间并列装置
•频差控制单元组成: (1)频率差测量部分——
判别频率差值大小,作为是否需要调速的依据;判断频率大小关
系,作为发升速或降速脉冲的依据;
(2)调节量控制部分——
§1.3 恒定越前时间并列装置
•解决办法: (1)取消滤波,整流后直接读取脉冲宽度; (2)实时记录矩形波宽度,得到相角差的运动轨迹, 其载有除电压幅值外极其丰富的并列条件信息,其作用 与整步电压相似。
当前相角差、滑差角频率、相角差加速度、 恒定越前时间的最佳合闸导前相角差等。
数字式自动并列装置可以发挥高速运算优势,充分利用 相角差轨迹信息,提高并列装置的合闸控制技术水平。

2 同步电机

2 同步电机
U
US
E0
UG
US
G S
Ic
X (a)
(b)
图11-2
电压不相等时的并联合闸
二、不满足并联投入条件的后果(2)
2、电压相等,相序一致,但发电机频率和电网频率不相等。
US UG U S
UG U Ic
U
US
G S U G
与 同相 1. E0 I
(1)定子绕组内的电动势,电流和磁动势的空间矢量图
Ff
A
Z
B0
Y
A相轴线
ns
ns
B
N
S
C
X
Fa
(2)时间矢量图

E 0C 0A


IC
1
0 0 时间参考轴 IA

0C


E 0A

IB
0B

E 0B
(3)时-空统一矢量图
Ff
B0 ( 0 )
降,只是大容量系统中,电压和频率的变动很小而已。
三、研究并联运行时所用的规定正方向
A
发 电 机 一 相 绕 组
IG
E0
IS UG U S 电网
X
图11-1
研究并联运行的正方向
2.7.2 同步发电机并联投入的条件和方法
一、并联投入条件
为了避免并联合闸时引起电流、功率以及由此引起的发电机 内部的机械应力的冲击,将要投入电网的发电机应满足下列条件: 1. 发电机的电压幅值等于电网电压幅值,而且波形一致。 2.投入时,发电机的电压相位与电网电压相位一致,即 3.发电机的频率等于电网的频率,即

E0

电机电器及其控制技术

电机电器及其控制技术

1500
1000
750
600

显然,可以通过增加极对数来降低转速,但极
对数的增加需要采用更多的定子线圈和加大电
动机的铁芯,这将使电动机的成本提高和重量 增大。 常用电机的极对数多为1~4。 需要继续 降低转速时,采用其他方法。
h
30
转速
上面我们讨论的转速是旋转磁场的转速,即同步转速,电动
机的转速是指转子的转速,两者不能混淆。从电动机转动的过程
起动,否则将起动不了。
h
45
机械特性和电路参数的关系 和电压的关系
TKR22s(sR2X20)2 U12
T ~U12
n
(s 0)
结论:
n n1 U1
U1 Tmax
TST
0
h
T
46
和转子电阻的关系
n
R2
R2 R'2
sm
R '2
TKR22s(sR2X20)2 U12
令:TS 0
得:S m
输出和输入有不同的电压——变压器 输出与输入有不同的波形,如将交流变为直流——变流机 输出与输入有不同的频率——变频机 输出与输入有不同的相位——移相机
(4)在机电系统中起调节、放大和控制作用的电机—— 控制电机
按运行速度(1) 静止设备——变压器
分类
(2) 没有固定的同步速度——直流电机
(3) 转子速度永远与同步速度有差异——异步电机
可以看出:转子的转速n与旋转磁场的转速n1有关,
但它不可能超过和完全等于旋转磁场的转速,即n<n1。
转子之所以与旋转磁场同向旋转,是因为它们之间存在着相
对运动,这样转子的导体才能切割旋转磁场的磁力线,感生出转

电工基础练习题(附答案)

电工基础练习题(附答案)

电工基础练习题(附答案)一、单选题(共60题,每题1分,共60分)1、标有额定值为“220V、100W”和“220V、25W”白炽灯两盏,将其串联后接入220V工频交流电源上,其亮度情况是()A、100W的灯泡较亮B、25W的灯泡较亮C、两只灯泡一样亮正确答案:B2、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波( )平方和的开方A、平均值B、有效值C、最大值正确答案:B3、磁场强度的表达式HB适用于()情况A、在各种磁媒质中均适用B、真空中C、只在均匀、线性、各向同性的磁媒质中D、只在非线性磁媒质中正确答案:C4、既有外激励、又有元件原始能量的作用所引起的电路响应叫做一阶电路的()。

A、全响应B、零输入响应C、零状态响应D、冲激响应正确答案:A5、只适应于线性电路求解的方法是A、叠加定理B、戴维南定理C、弥尔曼定理正确答案:A6、在直流电机中,公式E=C_ΦnΦ和T=C,ΦI中的Φ指的是( )A、每极合成磁通B、所有磁极的总磁通C、主磁通每极磁通D、以上都不是正确答案:A7、适当增加三相绕线式感应电动机转子电阻R,时,电动机的( )A、I,增加,T增加,T不变,s增加B、I减少,T增加,T增大,S增加C、I,减少,T增加,T不变,s增加D、I增加,T减少,T不变,增加正确答案:C8、直流电动机的电刷逆转向移动一个小角度,电枢反应性质为( )。

A、增磁与交磁B、去磁与交磁C、纯去磁D、纯增磁正确答案:B9、不同变比的变压器并联运行,会产生()A、很小的换流B、没有换流C、不确定D、很大的环流正确答案:A10、两个电阻串联, R 1 : R 2 =1 : 2 ,总电压为 60V ,则 U 1 的大小为A、10VB、20VC、30V正确答案:B11、下列哪个场为有散涡旋场()A、恒定磁场B、时变电磁场C、恒定电场D、静电场正确答案:B12、星形核法的对称三相负按至相序为4,丑、C的对称三相电源上,已知相电压A、10、√3sin(ot-30)B、10、√3sin(ot+30)C、10/√3sin(ot-30)D、10/√3sin(ot+30)正确答案:B13、己知某三相电路的相电压UA=220177,UB=220∠-103',UC=220437,当=19s时,三个线电压之和为()A、OVB、220VC、22√2VD、380V正确答案:A14、一电阻R上私、参考方向不一致,令=-10Y,消耗功率为0.5酬,则电阻R为()A、200ΩB、-200ΩC、±200Ω正确答案:A15、反射阻抗的性质与次级回路总阻抗性质相反的变压器是A、理想变压器B、空芯变压器C、全耦合变压器正确答案:B16、与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的(),是构成非正弦周期波的基本成分A、五次谐波B、三次谐波C、基波D、高次谐波正确答案:C17、静电场的无旋性通过()理论可以A、能量守恒定律B、高斯定律C、静电场环路定理D、安培环路定律正确答案:C18、某方波信号的周期T=5μs,则此方波的三次谐波频率为( )A、10°HzB、2×10°HzC、6×10°HzD、3×10°Hz正确答案:C19、两个电阻串联,R1:R2=1:2,总电压为60V,则U1的大小为()A、30VB、10VC、20V正确答案:C20、戴维南定理指出:一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口,对外电路来说可以用()的串联组合等效置换A、电感、电阻B、电流源、电阻C、电压源、电阻D、电容、电阻正确答案:C21、314 μ F 电容元件用在 100Hz 的正弦交流电路中,所呈现的容抗值为A、31.8 ΩB、5.1 ΩC、0.197 Ω正确答案:B22、每根电枢导体而经电刷引出的电势为()A、交流电势B、励磁电势C、换向电势D、直流电势正确答案:D23、符合无损耗、K=1和自感量、互感量均为无穷大条件的变压器是A、理想变压器B、空芯变压器C、全耦合变压器正确答案:A24、做变压器空载实验所测的数值,可用于计算()A、原边漏抗B、励磁阻抗C、副边电阻D、副边漏抗正确答案:B25、一导体回路位于与磁力线垂直的平面内,欲使回路中产生感应电动势,应使()A、回路运动B、磁场随时间变化C、磁场分布不均匀D、必须同时满足A和B正确答案:B26、体电流密度的单位是()A、A/m3B、A/m2C、A/mD、A7正确答案:B27、恒定电场的边界条件中,()通过分界面时连续A、J的切向分量B、E的法向分量C、D的法向分量D、E的切向分量正确答案:D28、一阶电路的零输入响应中,当RC电路()时,电路进入新的稳态A、t>4tB、t≤5xC、t≤2rD、t≤4x正确答案:A29、矢量A=e+2e,-3e,,矢量B=2e:-e,则AB=()A、-3B、1C、2D、0正确答案:D30、电感、电容相串联的正弦交流电路,消耗的有功功率为()A、0B、I2XC、UI正确答案:A31、已知空间有a、b两点,电压Uab=10V,a点电位为Ua=4V,则b点电位Ub为()A、14VB、-6VC、6V正确答案:B32、某三相四线制供电电路中,相电压为220V,则火线与火线之间的电压为()A、380VB、220VC、311V正确答案:A33、符合全耦合、参数无穷大、无损耗3个条件的变压器称为( )A、理想变压器B、理论变压器C、空芯变压器D、实际变压器正确答案:A34、导体在静电平衡的状态下,内部电场强度()A、无法判断B、不为零C、为零D、为常数正确答案:C35、凸极同步电机负载运行时,电枢绕组产生的气隙电动势是由产生的。

发电机计算公式

发电机计算公式

发电机计算公式
发电机的计算公式是非常重要的,它可以帮助我们进行发电机的选型和设计。

以下是常见的发电机计算公式:
1. 电压公式
电压(V)= 电流(I)* 电阻(R)
其中,电流和电阻需要根据具体情况进行测量或估算。

2. 功率公式
功率(P)= 电流(I)* 电压(V)* 功率因数(PF)
功率因数是指电力系统中有用功与视在功之比,通常是一个小于1的小数。

3. 频率公式
频率(f)= 发电机转速(n)* 极数(p)/ 120
其中,极数是指发电机的磁极数,通常为2、4、6、8等偶数。

4. 感应电压公式
感应电压(E)= 磁通量(Φ)* 感应系数(K)
磁通量是指通过发电机磁路的磁场总量,感应系数是指磁通量与感应电压之比。

以上是常见的发电机计算公式,我们可以根据实际情况进行选择和应用。

- 1 -。

电工基础知识

电工基础知识

电工基础知识1 直流电路2 电流和电压3 基尔霍夫定律4 电阻电路5 电功率与电能6 电磁基本知识7 单相交流电路8 三相交流电路9 常用低压供配电系统10 电工安全的基本知识11 常用仪表与测量一、直流电路电路的定义:电流的通路称为电路电路的组成:电源、连接导线、控制装置和负载组成。

电路的主要功能:1、进行能量的转换、传输和分配。

2、实现信号的传递、存储和处理。

电路最基本物理量:电流、电压和功率。

二、电流与电压电流:电荷有规则定向移动形成电流。

电流强度:单位时间内通过导体截面的电荷量。

公式:I=Q/tI—电流,单位是安,用A表示,千进位,还有微安,毫安,千安(mA、A、KA);Q—电荷量,单位库仑,用C表示,1库仑=6.2518个电子的电量;t—时间,单位是秒,用s表示。

电压:两物体或两点间的电位差叫电压。

电位:某一点到参考点的电压。

电动势:电源内部产生的推动电流的力量。

电压、电位、都用U表示,电动势用e表示。

电压、电动势的单位都是伏特(简称伏),用v表示,千进位,还有微伏,毫伏,千伏等(mv、v、Kv)三、基尔霍夫定律电路中通过同一电流的每个分支称为支路。

3条或3条以上支路的连接点称为节点。

电路图示电路有3条支路,2个节点,3个回路。

中任一闭合的路径称为回路。

基尔霍夫电流定律表述一在任一瞬时,流入任一节点的电流之和必定等于从该节点流出的电流之和。

所有电流均为正。

基尔霍夫电流定律表述二在任一瞬时,通过任一节点电流的代数和恒等于零。

可假定流入节点的电流为正,流出节点的电流为负;也可以作相反的假定。

基尔霍夫电压定律表述一在任一瞬时,在任一回路上的电位升之和等于电位降之和。

所有电压均为正。

基尔霍夫电压定律表述二出入i i ∑=∑0=∑i 降升u u ∑=∑在任一瞬时,沿任一回路电压的代数和恒等于零。

电压参考方向与回路绕行方向一致时取正号,相反时取负号。

四、电阻电路电阻元件:一种消耗电能的元件。

短路电流计算

短路电流计算

船舶电站第六章舰船电力系统短路电流计算而使发电机电枢反应磁链被赶到气隙中流通的铁芯,磁阻减小些,电抗增大为)所示,励磁绕组中感生的电流已衰减掉,此时电枢反应磁链与主磁链暂态、暂态交变分量和稳态交变分量。

次暂态分量按阻尼回路的时间常数指数衰减,暂态分量按励磁回路的时间常数与指数衰减。

)次暂态对称短路电流初始(有效)值则——发电机电枢电阻式中式中Ra <<,则短路初暂功率角,得总——发电机直轴次暂态短路时间常数;(——短路电流对称分量;kA——电动机暂态电抗——电动机定子电阻;——电动机暂态短路时间常数;——电动机非周期短路时间常数。

空载短路周期分量第一半周有效值、负载时短路周期分量最大值、短路电流非周期分量、最大非对称短路电流考虑外线路对时间常数的影响,发电机非周期时间常数修正为:短路功率因数——定子电阻,——暂态阻抗——暂态时间常数——非周期时间常数定子电阻暂态阻抗暂态短路时间常数短路非周期时间常数?——等效电动机额定电流式中:——等效电动机对称短路电流。

——第——等效电动机最大非对称短路电流;已知单台发电机参数包括在主汇流排处呈现的单台发电机合成次暂态电抗成暂态电抗发电机直轴次暂态短路时间常数,暂态短路时间常数,则等效发电机相应参数:,暂态值,周期分量有效值,非周期分量和短路电路中不包含变压器时,短路中包含变压器时,,可不计及电动机馈送的短路电流,并可忽略发电机馈送的短路电流非周期分量。

即此时短时,当满足时,一般均式中:---------,等都是以额定值。

电工基础知识

电工基础知识

一 。

电工基础知识1. 直流电路电路电路的定义: 就是电流通过的途径电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 内电路: 负载、导线、开关 外电路: 电源内部的一段电路 负载: 所有电器电源: 能将其它形式的能量转换成电能的设备基本物理量1。

2。

1 电流1。

2.1。

1 电流的形成: 导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定向运动就形成电流.1。

2。

1。

2 电流具备的条件: 一是有电位差,二是电路一定要闭合。

1.2.1.3 电流强度: 电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内通过导体截面的电荷量,计算公式为tQ I =其中Q 为电荷量(库仑); t 为时间(秒/s); I 为电流强度1.2.1.4 电流强度的单位是 “安”,用字母 “A"表示。

常用单位有: 千安(KA )、安(A )、毫安(mA) 、微安(uA )1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA1.2.1.5 直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大写字母 “I"表示,简称直流电。

1。

2.2 电压1.2.2.1 电压的形成: 物体带电后具有一定的电位,在电路中任意两点之间的电位差,称为该两点的电压。

1。

2。

2。

2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改变.1。

2.2.3 电压的单位是 “伏特”,用字母 “U ”表示。

常用单位有: 千伏(KV ) 、伏(V )、毫伏(mV ) 、微伏(uV )1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV1.2.3 电动势1。

2.3。

1 电动势的定义: 一个电源能够使电流持续不断沿电路流动,就是因为它能使电路两端维持一定的电位差.这种电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源电动势。

1。

2.3。

2 电动势的单位是 “伏”,用字母 “E”表示。

计算公式为 QA E =(该公式表明电源将其它形式的能转化成电能的能力)其中A 为外力所作的功,Q 为电荷量,E 为电动势.1.2。

《电工电子技术》 第2章

《电工电子技术》  第2章
电工电子技术
第2章 正弦交流电路
2.1正弦交流电的基本概念 2.2同频率正弦量的相加和相减 2.3交流电路中的电阻、电容与电感 2.4电阻、电感的串联电路 2.5电阻、电感、电容串联电路及串联谐振 2.6感性负载的功率因数补偿 2.7三相交流电路 2.8三相负载的连接
第 2 章正弦交流电路
2.1正弦交流电的基本概念
电阻在直流电路与交流电路中作用相同, 起着限制电流
的作用,并把取用的电能转换成热能。
由于交流电路中电流、电压、电动势的大小和方向随时 间变化,因而分析和计算交流电路时,必须在电路中给电流、 电压、电动势标定一个正方向。同一电路中电压和电流的正 方向应标定一致(如图 2 - 11)。若在某一瞬时电流为正值,
上),其它正弦量仅按它们和参考量的相位关系画出, 便可 直接按矢量计算法进行。
另外,由于交流电路中通常只计算有效值, 而不计算瞬
时值,因而计算过程更简单。 例 2.5 已知i1=2 sin(ωt+30°) A,i2=4 sin(ωt-45°) A , 求i=i1+i2

相位差φ1,2=30°-(-45°)=75°,
则表示此时电流的实际方向与标定方向一致; 反之, 当电流
图 2 - 11交流电方向的设定
一、纯电阻电路 1. 电阻电路中的电流 将电阻R接入如图 2 - 12(a)所示的交流电路, 设交流 电压为 u=Umsinωt, 则R中电流的瞬时值为
这表明, 在正弦电压作用下, 电阻中通过的电流是一 个相同频率的正弦电流,而且与电阻两端电压同相位。画出 矢量图如图 2 - 12(b) 电流最大值为
图 2 - 1交流发电机
B=Bm sinα 当铁心以角速度ω旋转时, 线圈绕组切割磁力线, 产生 e= BLv 式中: e——绕组中的感应电动势(V B——磁感应强度(T(特[斯拉]), 1 T=1 Wb/m2) ; l——绕组的有效长度(m (2 - 1)

电工通用知识

电工通用知识

机车电工通用知识1.什么是电流?电流的单位是什么?电荷有规律的定向移动称为电流。

电流是电子的流动,方向从负端到正端,但最早人们假定电流的方向是从正端到负端,现仍规定外电路电流方向是由正到负。

电流的单位有:安、毫安、微安;1安(A)=103毫安(mA)=106微安(µA) 2.什么是电位、电压、电压降、电动势?它们的单位是什么?电位:用外力把单位正电荷从无限远的一点移到电场内某一点,外力克服电场力所做的功,叫该点的电位,也就是单位正电荷在这一点所具有的电位能,用V表示。

电压:电场内任意两点间的电位差,称为两点间的电压,用U表示,它的方向一般规定为高电位指向低电位。

电压降:电流通过电阻或其他负载时,电位要发生变化,我们把它们之间的电位差称为电压降。

电压降的方向一般规定与电流方向一致。

电动势:在电源内部,电源力把一定量的正电荷从负极移到正极所做的功,称为电源电动势。

电动势在数量上等于把单位正电荷从电源负极移送到正极时电源力所做的功,用E表示。

它们所用的单位都是伏(V)。

3.什么叫电阻?电阻的单位是什么?电阻值与哪些因素有关?电子在导体内移动时,导体阻碍电子移动的能力称为电阻,用R 表示。

电阻单位有欧(Ω)、千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)。

1MΩ =103 KΩ=106Ω不同的导体有不同的电阻值。

一般电阻与导体截面成反比,与导体长度成正比。

另外,一般情况下,温度高,电阻值大;温度低,电阻值小。

4.何为电路、内电路、外电路?电流所经之路称为电路,电路是由电源、负载及导线组成。

电路又分为内电路和外电路。

电源内部的电路称为内电路,电源以外的所有导线、开关及负载电路称为外电路。

5.什么叫断路、短路?短路有何危害?使电流中断而不能流通的电路称为断路。

由于电路中发生不正常接触而使电流通过了电阻几乎等于零的电路称为短路。

电源被短路时,由于电路电阻极小,因而电流会立即上升到很大值,是电路产生高热,从而使电源、各用电器、仪表等设备损坏。

电工第一章电工学

电工第一章电工学

三. 短路工作状态
当电源两端由于某种原因而联 在一起时,称电源被短路。
IS a
c
短路时,可将电源外电阻视 E
R
为零,电流有捷径流过而不 通过负载。
R0
由于R0很小,所以此时电流
b
d
很大,称之为短路电流 Is 。
U=0
电路短路时的特征为
I = Is = E / R0
P = P = I2 R0
§1-6 基尔霍夫定律
大小:a、b两点间电压 Uab 在数值上等于电场力把单位正电荷 从a点移到b点所作的功。也就是单位正电荷在移动过程中所 失去的电能。
方向:正电荷在电场的作用下,从高电位向低 电位移动。规定这时正电荷的的移动方向为电 压的正方向。
在分析电路之前,可以任意选择某一方向为电 压的参考方向。当实际电压方向与参考方向一 致时,电压值为正,反之为负。
为维持导体中的电流能够连续不断地流 过,且应使得导体a、b两端的电压不致 丧失,就要将b端的正电荷移至a端。但 电场力的作用方向恰好与此相反,因此 就必须要有另一种力去克服电场力而使 b端的正电荷移至a端。电源中必须具有 这种力——电源力(非静电力)。
I
a+
Eab b
Uab _
电源力
大小:电源电动势Eab的数值等于电源力把单位正电荷 从电源的低电位b端经电源内部移到电源高电位a端所 作的功,也就是单位正电荷从电源低电位端移到高电 位端所获得的能量。
如图中的ab、acb 及adb共3条支路。
一条支路中各部分都流过一个相 同的电流,称为支路电流。
如图中的I1、 I2 及I3共3个电流。 2. 节点:电路中三条或三条以上 的支路相联结的点称为节点。
I1 c
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实用电工速算口诀已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀A :容量除以电压值,其商乘六除以十。

说明:适用于任何电压等级。

在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。

将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:|容量系数相乘求。

已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。

口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。

配变低压熔断体,容量乘9除以5。

说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。

当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。

这是电工经常碰到和要解决的问题。

已知三相电动机容量,求其额定电流口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。

说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。

由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。

若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。

(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。

功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。

这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。

(4)运用口诀计算技巧。

用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。

若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。

(5)误差。

由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。

由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。

专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。

一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。

对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。

可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。

对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

测知电流求容量测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量口诀:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。

说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。

说明:(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。

负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。

这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。

(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。

”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。

测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量照明电压二百二,一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。

照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。

照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。

不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。

测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。

为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。

当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。

空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。

变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。

这就是口诀和公式的理论依据。

已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。

长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。

过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。

目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。

若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。

(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。

热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级口诀:远控电机接触器,两倍容量靠等级;步繁起动正反转,靠级基础升一级。

说明:(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。

已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值口诀:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

说明:(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。

用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。

两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。

总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。

为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。

同样算选熔体,应按产品规格选用。

已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流口诀:电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。

说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。

起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。

电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。

时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。

(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。

如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。

但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。

(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。

所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。

根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。

如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。

已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流口诀:断路器的脱扣器,整定电流容量倍;瞬时一般是二十,较小电机二十四;延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。

说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。

如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。

断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。

断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。

(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。

热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。

已知异步电动机容量,求算其空载电流口诀:电动机空载电流,容量八折左右求;新大极数少六折,旧小极多千瓦数。

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