电机学第五版课后答案汤蕴璆完整版
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电机学第五版课后答案
汤蕴璆
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
第一章 磁路 电机
学
1-1 磁路的磁阻如何计算磁阻的单位是什么
1-2
答:磁路的磁阻与磁路的几何形状(长度、面积)和材料的导磁性能有关,计算公式
1-3 铁心中的磁滞损耗和涡流损耗是怎样产生的,它们各与哪些因素有关?
答:磁滞损耗:铁磁材料置于交变磁场中,被反复交变磁化,磁畴间相互摩擦引起的
损耗。
经验公式V fB C p n
m
h h =。
与铁磁材料的磁滞损耗系数、磁场交变的频率、铁心的体积及磁化强度有关;
涡流损耗:交变的磁场产生交变的电场,在铁心中形成环流(涡流),通过电阻产生
的损耗。
经验公式G B f C p m
Fe h 2
3.1≈。
与材料的铁心损耗系数、频率、磁通及铁心重量有关。
1-4 图示铁心线圈,已知线圈的匝数N=1000,铁心厚度为0.025m (铁心由0.35mm 的
DR320硅钢片叠成), 叠片系数(即截面中铁的面积与总面积之比)为0.93,不计漏磁,试计算:(1) 中间心柱的磁通为4105.7-⨯Wb ,不计铁心的磁位降时所需的直流励磁电流;
(2) 考虑铁心磁位降时,产生同样的磁通量时所需的励磁电流。
解: 磁路左右对称∴可以从中间轴线分开,只考虑右半磁路的情况: 铁心、气隙截面2422109.293.01025.1025.0m m A A --⨯=⨯⨯⨯==δ
(考虑边缘效应时,通长在气隙截面边长上加一个气隙的长度;气隙截面可以不乘系数)
气隙长度m l 41052-⨯==δδ
(1)
不计铁心中的磁位降:
磁势A A l H F F I 500105100.146=⨯⋅⨯=⋅==-δδδ
(2)
考虑铁心中的磁位降:
铁心磁位降A A l H F Fe 15.871045.127002=⨯⨯=⋅=-
1-5 图示铁心线圈,线圈A 为100匝,通入电流1.5A ,线圈B 为50匝,通入电流1A ,铁
心截面积均匀,求PQ 两点间的磁位降。
解:由题意可知,材料的磁阻与长度成正比,设PQ 段的磁阻为m PQ R R =,则左边支
1-6 图示铸钢铁心,尺寸为
左边线圈通入电流产生磁动势1500A 。
试求下列三种情况下右边线圈应加的磁动势值:
(1) 气隙磁通为41065.1-⨯Wb 时; (2) 气隙磁通为零时;
(3) 右边心柱中的磁通为零时。
解:(1)Wb fe ed af 4
1065.1-⨯=Φ=Φ=Φ
∴中间磁路的磁势()
A F ad 2331020500105.21071.477--⨯⨯+⨯⨯⨯= ∴左边磁路的磁势()A A F dcba 72.20528.12941500=-=
查磁化曲线得T B dcba 56.0=
∴右边线圈应加磁动势()A A F F F aghd ad 28.12346028.12942=-=-=
(2) 0=ad F
查磁化曲线得T B dcba 5.1=
∴右边线圈应加磁动势A A F F aghd 95275.012702=⨯==
(3) 由题意得dcba ad Φ=Φ
由(1)、(2)可知Wb Wb ad 441024.21065.1--⨯<Φ<⨯ 取Wb ad 41075.1-⨯=Φ
∴中间磁路的磁势()
A F ad 2331020550105.2107.506--⨯⨯+⨯⨯⨯=
A A A F F F dcba ad 15318.1376155=+=+= 已知A F 15001=
1F F ≈,∴假设合理
∴右边线圈应加磁动势A F F ad 8.13762==
第二章 变压器
2-1 什么叫变压器的主磁通,什么叫漏磁通空载和负载时,主磁通的大小取决于哪些因素
答:变压器工作过程中,与原、副边同时交链的磁通叫主磁通,只与原边或副边绕组交链的磁通叫漏磁通。
由感应电动势公式Φ=1144.4fN E 可知,空载或负载情况下11E U ≈,主磁通的大小取决于外加电压1U 、频率f 和绕组匝数1N 。
2-2 一台50Hz 的变压器接到60Hz 的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流、铁
耗、漏抗会怎样变化
答:(1)额定电压不变,则'1'11144.444.4Φ=Φ=≈N f fN E U N
(2)铁耗:β
αf B p m
Fe ∝,βα> 铁耗稍有减小;
2-3 在导出变压器的等效电路时,为什么要进行归算归算是在什么条件下进行的
答:因为变压器原、副边只有磁的联系,没有电的联系,两边电压21E E ≠、电流不
匹配,必须通过归算,才能得到两边直接连接的等效电路;
归算原则:保持归算前后副边的磁动势不变。
2-4 利用T 型等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次侧电压、电流和损耗、功
率是否为实际值,为什么?
答:一次侧没有经过归算,所以为实际值;
二次侧电压、电流不是实际值,因为归算前后绕组匝数不同,但损耗、功率为实
际值。
2-5 变压器的激磁阻抗和等效漏阻抗如何测定?
答:激磁阻抗由空载试验测量;等效漏阻抗由短路试验测量。
(具体测量方法略)
Y,d 联结,试求:(1)一次、二次侧的额定电流;(2)一次、二次侧的额定相电压和相电流。
副边∆联结:kV U U N N 3.611==Φ
2-16 有一台单相变压器,已知参数为:Ω=19.21R ,Ω=4.151σX ,Ω=15.02R ,
V U 60002=,电流A I 1802=,且8.0cos 2=ϕ(滞后)时:(1)画出归算到高压侧的T 型等效电路;(2)用T 型等效电路和简化等效电路求1•
U 和1•
I ,并比较其结果。
解:(1)归算到高压侧:
(2)T 型等效电路如图示:
设V
U k U 0202152'
2∠==•
•
简化等效电路如右图:
由于在满载的情况下1I I m 〈〈,励磁支路可以忽落不计,所以两种方法计算的结果相差不大,在误差允许的范围之内。
2-17 在图中,各铅垂线上对应的高、低压绕组绕于同一铁心柱上。
已知A 、B 、C 为正相
序,试判断联结组a 和b 的组号。
E 1
'2E E -=-1
U
由图可以看出两组均为Y,d7
2-19 有一台1000kVA ,10kV/6.3kV 的单相变压器,额定电压下的空载损耗为4900W ,空
载电流为0.05(标幺值),额定电流下c 75时的短路损耗为14000W ,短路电压为5.2%(百分值)。
设归算后一次和二次绕组的电阻相等,漏抗亦相等,试计算:(1)归算到一次侧时T 型等效电路的参数;(2)用标幺值表示时近似等效电路的参数;(3)负载功率因数为0.8(滞后)时,变压器的额定电压调整率和额定效率;(4)变压器的最大效率,发生最大效率时负载的大小(8.0cos 2=ϕ)。
解:(1)归算到一次侧等效电路的参数:
短路试验在高压侧进行V
kV U U U N k k 52010%2.
5%1=⋅=⨯=
(2)标幺值:
(3)变压器额定电压调整率和额定效率:
(4)变压器效率最大时,可变损耗等于不变损耗
器的开路及短路试验数据为
试求一次侧加额定电压时:(1)归算到一次侧时近似等效电路的参数(实际值和标幺值);(2)满载且8.0cos 2=ϕ(滞后)时,二次侧电压2•
U 和一次侧电流1•
I ;(3)满载且8.0cos 2=ϕ(滞后)时的额定电压调整率和额定效率。
空载试验在低压侧,折算到高压侧:
短路试验在高压侧进行
(3) 电压调整率和效率:
(2)()()V V U U U N ph 2.6073036.016300122=-=
∆-=
设V U
02.60732∠=•
,则由简化等效电路可知V
I I 88.3632.323'2
1-∠==•
•
2-23 某变电所有两台组号为Y,yn0的三相变压器并联运行,其数据为
试计算:(1)当总负载为400kVA 时,每台变压器分担多少负载;(2)在每台变压器均不过载的情况下,并联组的最大输出是多少?
解:(1)当kKA S 400=时,
设第一台变压器分配负载为ⅠS ,则第二台变压器的负载ⅠⅡS S -=400,满足:
(2) 求m ax S :负载增加时,*k Z 小的变压器(第二台)先满载,此时
kVA S S ⅡN Ⅱ320==
2-25 一台5kVA ,480V/120V 的普通两绕组变压器,改接成600V/480V 的自耦变压器,试
求改接后一次和二次的额定电流和变压器的容量。
件为一匝,支路数22==a 。
如果每极的合成磁通等于空载额定转速下具有额定电压时每极的磁通,试计算当电机输出额定电流时的电磁转矩。
解:由题意可知,空载时:N N e U n C E =Φ=0
3-12 一台他励直流发电机的额定电压为230V ,额定电流为10A ,额定转速为
1000r/min ,电枢总电阻Ω=5.1a R ,励磁绕组电阻Ω=88f R ,已知在750r/min 时的空载特性如下表所示:
试求:(1)额定转速、励磁电流为2.5A 时,空载电压是多少(
2)若转速降为900r/min ,空载电压为多少(
3)满载时的电磁功率为多少? 解:(1)空载时Φ==n C E U e 0
A I f 5.2=时:=n 750r/min ,对应=n U 176V
(2)n=900r/min 时:
(3)满载情况下:
3-13一台四极82kW 、230V 、970r/min 的并励直流发电机,Ω=0259.0)75( a R ,励磁绕组总电阻Ω=8.22)75( f R ,额定负载时并励回路中串入3.5Ω的调节电阻,电刷压降为2V ,铁耗和机械损耗共2.5kW ,杂散损耗为额定功率的0.5%,试求额定负载时发电机的输入功率、电磁功率和效率。
解:电磁功率:
输入功率:∆+++=p p p P P mec Fe em 1
3-17 一台17kW 、220V 的串励直流电动机,串励绕组电阻为0.12Ω,电枢总电阻为0.2Ω,在额定电压下电动机电枢电流为65A 时,转速为670r/min ,试确定电枢电流增为75A 时电动机的转速和电磁转矩(磁路设为线性)。
A I a 75'
=时:()
V V V R R I U E f a a N a 196)2.012.0(75220''=+⨯-=+-=
3-18 一台96kW 的并励直流电动机,额定电压为440V ,额定电流为255A ,额定励磁电流为5A ,额定转速为500r/min ,电枢总电阻为0.078Ω,不计电枢反应,试求(1)电动机的额定输出转矩;(2)额定电流时的电磁转矩;(3)电动机的空载转速。
解: (1)电动机的额定输出转矩:
(2)额定电流时的电磁转矩
A I N 255=,A I fN 5=,所以A I I I fN N aN 250=-=
(3)电动机的空载转速:
第四章 交流绕组及其电动势和磁动势
4-11 计算下列三相、两极、50Hz 的同步发电机定子的基波绕组因数和空载相电动势、线
电动势。
已知定子槽数Q=48,每槽内有两根导体,支路数a=1,y1=20,绕组为双层、星形联结,基波磁通量φ1=1.11Wb 。
空载相电动势11144.4Φ⋅=w fNk E φ
齿谐波的绕组因数。
若绕组为星形联结,每个线圈有两匝,基波磁通φ1=0.74Wb
,
波、5次和7次谐波的相电动势。
5次谐波绕组系数
7次谐波绕组系数
4-19 试求题4-11中的发电机通有额定电流,一相和三相绕组所产生的基波磁动势幅值。
发电机的容量为12000kW ,,额定电压(线电压)为6.3kV ,星形联结。
4-21 试分析下列情况下是否会产生旋转磁动势,转向怎样(
1)对称两相绕组内通以对称两相正序电流时;(2)三相绕组一相(例如C 相)断线时。
解:(1) 设t I i m A ωcos =, 则
)90cos( -=t I i m B ω
所以合成磁势
即合成磁势为正向旋转的圆形磁势,且幅值等于
为单相基波
(2)C 相断线的情况下 0=C i 设t I i m A ωcos =, 则t I i m B ωcos -=
所以合成磁势
A
4-25 两个绕组A 和B ,其匝数和绕组因数均相同,A 在空间超前于B90。
+α电角,若
t I i m A ωcos =,问要使A 和B 的基波合成磁动势成为正向推移(从A 到B )的恒幅旋
转磁动势时,B i 的表达式应是怎样的?
解:设)cos(βω-=t I i m B
A 相:t I i m A ωcos = ⇒ t x F f A ωφcos cos 11=
B 相:)cos(βω-=t I i m B ⇒)cos()90cos(11βωαφ---=t x F f B
所以
逆向旋转波相互抵消,则
)90cos()90cos()cos(αβωαβωω-+-+=---+-=+ x t x t x t
得 αβ-= 90
此时 )]90(cos[αω--= t I i m B
补充题:解析法证明三相绕组通以负序电流时将形成反向推移的旋转磁动势
证明:
所以1111C B A f f f f ++=
幅值点1)cos(=+x t ω 即0=+x t ω
4-11 计算下列三相、两极、50Hz 的同步发电机定子的基波绕组因数和空载相电动势、线电动势。
已知定子槽数Q=48,每槽内有两根导体,支路数a=1,y1=20,绕组为双层、星形联结,基波磁通量φ1=1.11Wb 。
∴空载相电动势11144.4Φ⋅=w fNk
E φ
齿谐波的绕组因数。
若绕组为星形联结,每个线圈有两匝,基波磁通φ1=0.74Wb ,
波、5次和7次谐波的相电动势。
5次谐波绕组系数
7次谐波绕组系数
4-19 试求题4-11中的发电机通有额定电流,一相和三相绕组所产生的基波磁动势幅值。
发电机的容量为12000kW ,8.0cos =N ϕ,额定电压(线电压)为6.3kV ,星形联结。
4-21 试分析下列情况下是否会产生旋转磁动势,转向怎样(
1)对称两相绕组内通以对称两相正序电流时;(2)三相绕组一相(例如C 相)断线时。
解:(1) 设t I i m A ωcos =, 则
)90cos( -=t I i m B ω
所以合成磁势
即合成磁势为正向旋转的圆形磁势,且幅值等于
为单相基波
(2)C 相断线的情况下 0=C i 设t I i m A ωcos =, 则t I i m B ωcos -=
所以合成磁势
4-25 两个绕组A 和B ,其匝数和绕组因数均相同,A 在空间超前于B90。
+α电角,若
t I i m A ωcos =,问要使A 和B 的基波合成磁动势成为正向推移(从A 到B )的恒幅旋
转磁动势时,B i 的表达式应是怎样的?
解:设)cos(βω-=t I i m B
A 相:t I i m A ωcos = ⇒ t x F f A ωφcos cos 11=
B 相:)cos(βω-=t I i m B ⇒)cos()90cos(11βωαφ---=t x F f B
所以
逆向旋转波相互抵消,则
)90cos()90cos()cos(αβωαβωω-+-+=---+-=+ x t x t x t
得 αβ-= 90
此时 )]90(cos[αω--= t I i m B
补充题:解析法证明三相绕组通以负序电流时将形成反向推移的旋转磁动势
证明:
所以1111C B A f f f f ++=
幅值点1)cos(=+x t ω 即0=+x t ω
第五章 感应电机的稳态分析
5-3 三相感应电机的转速变化时,转子所生磁动势在空间的转速是否改变为什么
应电动势和电流的频率为
12sf f =,由此电流产生的磁动势相对于转子的速度为
速变化时,转子产生的磁动势在空间的转速不变。
么
表总的机械功率。
它不能由电抗代替,因为电抗上损耗的是滞后的无功功率,不能代替转换成机械功率的有功功率。
5-11 试写出感应电动机电磁转矩的三种表达形式:(1)用电磁功率表达;(2)用总机械功率表达;(3)用主磁通,转子电流和转子的内功率因数表达。
答:(1)用电磁功率表达
(2)用总机械功率表达
(3)用主磁通,转子电流和转子的内功率因数表达
5-13 有一台Y联结,380V,50Hz,额定转速为1444r/min的三相绕线型感应电动机,其参数为=0.4,=0.4,==1,=40,略去不计,定,转子的
电压比为4。
试求:(1)额定负载时
率;(2)额定负载时的定,转子电
额定负载时转子的频率和每相电动势
解:(1)额定转差率
(2)T形等效电路图如右
设,则
(3)
所以
(3)
5-14 有一台三相四级的笼型感应电动机,额定转差率,电动机的容量=17kW,=380V(D联结),参数为=0.715,=1.74,=0.416,
=3.03,=6.2,=75,电动机的机械损耗=139W,额定负载时的杂散损耗=320W。
试求额定负载时的定子电流,定子功率因素,电磁转矩,输出转矩和效率。
解:等效电路如题5-13,设则
所以定子电流定子功率因数
电磁功率
电磁转矩
输出功率
输出转矩
输入功率
效率
5-25 试述极对数比为2:1的双速感应电动机的变极原理。
(略)
5-26 有一台三相四极的绕线型感应电动机额定转速,转子每相电阻。
设负载转矩保持为额定值不变,今欲把转速从1485r/min下调到1050r/min,问转子每相应串入多大的调速电阻?
解:额定转差率
调速后的转差率
设串入调速电阻为,调速前后负载转矩不变
所以满足,
得
补充题:三相感应电动机,=380V(D联结),=7.5kW,额定负载时,,,,
求:额定情况下的,,,和(线值)。
解:额定转差率
转子侧频率
总机械功率
所以电磁功率
转子铜耗
输入功率
效率
定子电流
第六章同步电机的稳态分析
6-4 同步发电机电枢反应的性质取决于什么交轴和直轴电枢反应对同步发电机的运行有何影响
答:同步发电机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置,即激磁电动势和负载电流之间的相角差。
交轴电枢反应产生交轴电枢磁动势,与产生电磁转矩及能量转换直接相关;直轴电枢反应产生直轴电枢磁动势,起到增磁或者去磁的作用,与电机的无功功率和功率因数的超前或滞后相关。
6-6 为什么分析凸极同步电机时要用双反应理论?凸极同步
发电机负载运行时,若既不等于,又不
等于,问电枢磁场的基波与电枢磁动势的基波在空间是否同相,为什么(不计磁饱和)
答:因为凸极电机的气隙不均匀,分析时需用双反应理论。
当负载运行时,若既不等于,又不等于,电枢磁场的基波与电枢磁动势的基波在空间的相位不同,因为交、直轴的磁路不同,相同大小的磁势产生的磁通不同,如右图。
6-8 有一台70000KVA,60000KW,13.8KV,(星形联结)的三相水轮发电机,交直轴同步电抗的标幺值分别为试求额定负载时发电机的激磁电动势(不计磁饱和与定子电阻)。
解:额定功率因数,
设,则
6-15 有一台=0.8,5的凸极同步发电机与电网并联运行,已知发电机的端电压和负载为,,(滞后),电枢电阻略去不计。
试求发电机的:
(1),;(2)( 保持上面的值)。
解:(1)设,则
即
(2)
令,得
取cos>0则
此时:
6-17 一台31250KVA(星形联结), (滞后) 的汽轮发电机与无穷大电网并联运行,已知发电机的同步电抗,额定负载时的激磁电动势
(相),不计饱和与电枢电阻,试求:(1)发电机的额定负载时,端电压U、电磁功率、功率角、输出的无功功率及过载能力各为多少(
2)维持额定励磁不变,减少汽轮机的输出,使发电机输出的有功功率减少一半,问此时的、、及将变成多少
解:(1)额定情况下忽略电阻,则电磁功率等于输出功率
设电网相电压为U为参考向量,则,
,即
得方程的解
由数学和原理上讲,两组答案均可以
考虑取第一组答案
(2)If不变,所以,电网电压U不变
又
设则
6-24 某工厂电力设备的总功率为4500kW,(滞后)。
由于生产发展,欲新添一台1000kW的同步电动机,并使工厂的总功率因数提高到0.8(滞后),问此电动机的容量和功率因数应为多少(电动机的损耗忽略不计)
解:添加前:,(滞后)
添加后:,(滞后)
所以新添加的电动机:
,
(超前)
答:(1)用电磁功率表达1
Ω=
em em P T
(2)用总机械功率表达Ω
=
ΩP T em
(3)用主磁通,转子电流和转子的内功率因数表达22
1cos ϕφI C T T em '= 5-13 有一台Y 联结,380V ,50Hz ,额定转速为1444r/min 的三相绕线型感应电动机,其
参数为1R =0.4Ω,'
2R =0.4Ω,σ1X ='2σX =1Ω,m X =40Ω,m R 略去不计,定,转
子的电压比为4。
试求:(1)额定负载时的转差率;(2)额定负载时的定,转子电流;(3)额定负载时转子的频率和每相电动势
值。
解:(1)额定转差率
(2)T 形等效电路图如右
设v U U N
039.21903
1∠=∠=
•
,则
所以A A I k I i 7698.184'
2
2=⨯=⋅= (3)Hz Hz f s f N 865.1500373.012=⨯=⋅=
5-14 有一台三相四级的笼型感应电动机,额定转差率02008.0=N s ,电动机的容量
N P =17kW ,N U 1=380V(D 联结),参数为1R =0.715Ω,σ1X =1.74Ω,'
2R =0.416Ω,'2σX =3.03Ω,m R =6.2Ω,m X =75Ω,电动机的机械损耗ΩP =139W ,额定负载时的
杂散损耗∆P =320W 。
试求额定负载时的定子电流,定子功率因素,电磁转矩,输出转矩和效率。
解:等效电路如题5-13,设V U U 0380011∠=∠=•
则
所以定子电流A I 57.181= 定子功率因数896.0)35.26cos(cos 1=-= ϕ
输出功率W s p p P s P e 06.17018)32013919.17835)1(()1(2=--⨯-=--⋅-=∆Ω
5-25 试述极对数比为2:1的双速感应电动机的变极原理。
(略)
Ω=012.02R 。
设负载转矩保持为额定值不变,今欲把转速从1485r/min 下调到
1050r/min ,问转子每相应串入多大的调速电阻?
设串入调速电阻为ΩR ,调速前后负载转矩不变
824.0cos =N ϕ,W p cu 4741=,W p Fe 231=,W p 45=Ω,W
p 5.37=∆
求:额定情况下的N s ,2f ,2cu p ,η和1I (线值)。
转子侧频率Hz
Hz f s f N 25004.012=⨯==
总机械功率W W p p P P N 5.7582)5.37457500(=++=++=∆ΩΩ
转子铜耗W W P s p em N cu 31644.789804.02=⨯==
输入功率W
W p p P P Fe cu em 44.8603)23147444.7898(11=++=++=
第六章 同步电机的稳态分析
6-4 同步发电机电枢反应的性质取决于什么交轴和直轴电枢反应对同步发电机的运行有
何影响
答:同步发电机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置,即激磁
电动势0•
E 和负载电流•
I 之间的相角差0ψ。
交轴电枢反应产生交轴电枢磁动势,与产生电磁转矩及能量转换直接相关;直轴电枢反应产生直轴电枢磁动势,起到增磁或者去磁的作用,与电机的无功功率和功率因数的超前或滞后相关。
6-6 为什么分析凸极同步电机时要用双反应理论?
凸极同步
等于发电机负载运行时,若0ψ既不等于 0,又不
90,问电枢磁场的基波与电枢磁动势的基波
在空间是
否同相,为什么(不计磁饱和)
答:因为凸极电机的气隙不均匀,分析时需用双反应理论。
当负载运行时,若0ψ既不
等于 0,又不等于 90,电枢磁场的基波与电枢磁动势的基波在空间的相位不同,因为交、直轴的磁路不同,相同大小的磁势产生的磁通不同,如右图。
6-8 有一台70000KVA ,60000KW ,13.8KV ,(星形联结)的三相水轮发电机,交直轴同步
电抗的标幺值分别为,7.0,0.1==*
*q d x x 试求额定负载时发电机的激磁电动势*0
E (不计磁饱和与定子电阻)。
设
01∠=*
•U ,则
311-∠=*
•I
1
aq ad F ad B 1aq
6-15 有一台*d x =0.8, .0=*
q x 5的凸极同步发电机与电网并联运行,已知发电机的端电压
和负载为1=*U ,1=*I ,8.0cos =ϕ(滞后),电枢电阻略去不计。
试求发电机的:
(1)0*E ,N δ;(2)*
(max)
e p ( 0*E 保持上面的值)。
解:(1)设
01∠=*•U ,则 87.361-∠=*
•I
即01.17=N δ
97.531.1787.360=+=+=N δϕψ
此时:0max 24.72=δ
6-17 一台31250KVA(星形联结),8.0cos =N ϕ (滞后) 的汽轮发电机与无穷大电网并联运
行,已知发电机的同步电抗Ω=53.7s x ,额定负载时的激磁电动势
kV E 2.170=(相),不计饱和与电枢电阻,试求:(1)发电机的额定负载时,端电压
U 、电磁功率e P 、功率角N δ、输出的无功功率2Q 及过载能力各为多少(
2)维持额定励磁不变,减少汽轮机的输出,使发电机输出的有功功率减少一半,问此时
的e P 、δ、ϕcos 及2Q 将变成多少
解:(1)额定情况下忽略电阻,则电磁功率等于输出功率
由数学和原理上讲,两组答案均可以
考虑)4030()0.26.1( -=-=N P k δ则取第一组答案 (2)If 不变,所以不变0E ,电网电压U 不变
设
012.6∠=•
U 则 34.172.170∠=•
E
6-24 某工厂电力设备的总功率为4500kW ,7.0cos =ϕ(滞后)。
由于生产发展,欲新添
一台1000kW 的同步电动机,并使工厂的总功率因数提高到0.8(滞后),问此电动机的容量和功率因数应为多少(电动机的损耗忽略不计)
解:添加前:kW P 4500=,7.0cos =ϕ(滞后)
添加后:kW kW P P P N 5500)10004500('=+=+=,8.0cos '=ϕ(滞后)
所以新添加的电动机:
kW P N 1000=,kVar Q Q Q N 466'=-=(超前) 第一章 磁路 电机学
1-1 磁路的磁阻如何计算磁阻的单位是什么
1-2
答:磁路的磁阻与磁路的几何形状(长度、面积)和材料的导磁性能有关,计算公式
1-3 铁心中的磁滞损耗和涡流损耗是怎样产生的,它们各与哪些因素有关?
答:磁滞损耗:铁磁材料置于交变磁场中,被反复交变磁化,磁畴间相互摩擦引起的
损耗。
经验公式V fB C p n
m
h h =。
与铁磁材料的磁滞损耗系数、磁场交变的频率、铁心的体积及磁化强度有关;
涡流损耗:交变的磁场产生交变的电场,在铁心中形成环流(涡流),通过电阻产生
的损耗。
经验公式G B f C p m
Fe h 2
3.1≈。
与材料的铁心损耗系数、频率、磁通及铁心重量有关。
1-4 图示铁心线圈,已知线圈的匝数N=1000,铁心厚度为0.025m (铁心由0.35mm 的
DR320硅钢片叠成), 叠片系数(即截面中铁的面积与总面积之比)为0.93,不计漏磁,试计算:(1) 中间心柱的磁通为4105.7-⨯Wb ,不计铁心的磁位降时所需的直流励磁电流;
(2) 考虑铁心磁位降时,产生同样的磁通量时所需的励磁电流。
解: 磁路左右对称∴可以从中间轴线分开,只考虑右半磁路的情况: 铁心、气隙截面2422109.293.01025.1025.0m m A A --⨯=⨯⨯⨯==δ
(考虑边缘效应时,通长在气隙截面边长上加一个气隙的长度;气隙截面可以不乘系数)
气隙长度m l 41052-⨯==δδ
(1)
不计铁心中的磁位降:
磁势A A l H F F I 500105100.146=⨯⋅⨯=⋅==-δδδ
(2)
考虑铁心中的磁位降:
铁心磁位降A A l H F Fe 15.871045.127002=⨯⨯=⋅=-
1-5 图示铁心线圈,线圈A 为100匝,通入电流1.5A ,线圈B 为50匝,通入电流1A ,铁
心截面积均匀,求PQ 两点间的磁位降。
解:由题意可知,材料的磁阻与长度成正比,设PQ 段的磁阻为m PQ R R =,则左边支
1-6 图示铸钢铁心,尺寸为
左边线圈通入电流产生磁动势1500A 。
试求下列三种情况下右边线圈应加的磁动势值:
(1) 气隙磁通为41065.1-⨯Wb 时; (2) 气隙磁通为零时;
(3) 右边心柱中的磁通为零时。
解:(1)Wb fe ed af 4
1065.1-⨯=Φ=Φ=Φ
∴中间磁路的磁势()
A F ad 2331020500105.21071.477--⨯⨯+⨯⨯⨯= ∴左边磁路的磁势()A A F dcba 72.20528.12941500=-=
查磁化曲线得T B dcba 56.0=
∴右边线圈应加磁动势()A A F F F aghd ad 28.12346028.12942=-=-=
(2) 0=ad F
查磁化曲线得T B dcba 5.1=
∴右边线圈应加磁动势A A F F aghd 95275.012702=⨯==
(3) 由题意得dcba ad Φ=Φ
由(1)、(2)可知Wb Wb ad 441024.21065.1--⨯<Φ<⨯ 取Wb ad 41075.1-⨯=Φ
∴中间磁路的磁势()
A F ad 2331020550105.2107.506--⨯⨯+⨯⨯⨯=
A A A F F F dcba ad 15318.1376155=+=+= 已知A F 15001=
1F F ≈,∴假设合理
∴右边线圈应加磁动势A F F ad 8.13762==
第二章 变压器
2-1 什么叫变压器的主磁通,什么叫漏磁通空载和负载时,主磁通的大小取决于哪些因素
答:变压器工作过程中,与原、副边同时交链的磁通叫主磁通,只与原边或副边绕组交链的磁通叫漏磁通。
由感应电动势公式Φ=1144.4fN E 可知,空载或负载情况下11E U ≈,主磁通的大小取决于外加电压1U 、频率f 和绕组匝数1N 。
2-2 一台50Hz 的变压器接到60Hz 的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流、铁
耗、漏抗会怎样变化
答:(1)额定电压不变,则'1'11144.444.4Φ=Φ=≈N f fN E U N
(2)铁耗:β
αf B p m
Fe ∝,βα> 铁耗稍有减小;
2-3 在导出变压器的等效电路时,为什么要进行归算归算是在什么条件下进行的
答:因为变压器原、副边只有磁的联系,没有电的联系,两边电压21E E ≠、电流不
匹配,必须通过归算,才能得到两边直接连接的等效电路;
归算原则:保持归算前后副边的磁动势不变。
2-4 利用T 型等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次侧电压、电流和损耗、功
率是否为实际值,为什么?
答:一次侧没有经过归算,所以为实际值;
二次侧电压、电流不是实际值,因为归算前后绕组匝数不同,但损耗、功率为实
际值。
2-5 变压器的激磁阻抗和等效漏阻抗如何测定?
答:激磁阻抗由空载试验测量;等效漏阻抗由短路试验测量。
(具体测量方法略)
Y,d 联结,试求:(1)一次、二次侧的额定电流;(2)一次、二次侧的额定相电压和相电流。
副边∆联结:kV U U N N 3.611==Φ
2-16 有一台单相变压器,已知参数为:Ω=19.21R ,Ω=4.151σX ,Ω=15.02R ,
V U 60002=,电流A I 1802=,且8.0cos 2=ϕ(滞后)时:(1)画出归算到高压侧的T 型等效电路;(2)用T 型等效电路和简化等效电路求1•
U 和1•
I ,并比较其结果。
解:(1)归算到高压侧:
(2)T 型等效电路如图示:
设V
U k U 0202152'
2∠==•
•
简化等效电路如右图:
由于在满载的情况下1I I m 〈〈,励磁支路可以忽落不计,所以两种方法计算的结果相差不大,在误差允许的范围之内。
2-17 在图中,各铅垂线上对应的高、低压绕组绕于同一铁心柱上。
已知A 、B 、C 为正相
序,试判断联结组a 和b 的组号。
E 1
'2E E -=-1
U
由图可以看出两组均为Y,d7
2-19 有一台1000kVA ,10kV/6.3kV 的单相变压器,额定电压下的空载损耗为4900W ,空
载电流为0.05(标幺值),额定电流下c 75时的短路损耗为14000W ,短路电压为5.2%(百分值)。
设归算后一次和二次绕组的电阻相等,漏抗亦相等,试计算:(1)归算到一次侧时T 型等效电路的参数;(2)用标幺值表示时近似等效电路的参数;(3)负载功率因数为0.8(滞后)时,变压器的额定电压调整率和额定效率;(4)变压器的最大效率,发生最大效率时负载的大小(8.0cos 2=ϕ)。
解:(1)归算到一次侧等效电路的参数:
短路试验在高压侧进行V
kV U U U N k k 52010%2.
5%1=⋅=⨯=
(2)标幺值:。