电工学复习范围.ppt

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第2章 电路的分析方法 2.3.3 电源两种模型之间的等效变换 2.4 支路电流法 2. 5 结点电压法 2.6 叠加原理 2.7 戴维宁定理与诺顿定理 2.7.1 戴维宁定理 2.7.2 诺顿定理 第3章 电路的暂态分析 本章要求 2.换路定则 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法 第4章 正弦交流电路 第4章 正弦交流电路 1. 理解正弦量的特征及其各种表示方法; 2. 理解电路基本定律的相量形式及阻抗; 熟练掌握计算正弦交流电路的相量分析法, 会画相量图; 3. 掌握有功功率和功率因数的计算,了解瞬时 功率、无功功率和视在功率的概念; 4.了解正弦交流电路的频率特性,串、并联谐 振的条件及特征; 5.了解提高功率因数的意义和方法。 单一参数正弦交流电路的分析计算小结 阻抗三角形、电压三角形、功率三角形 4.5 阻抗的串联与并联 4.5.1阻抗的串联 4.5.2 阻抗并联 4.7.2 谐振电路 1. 串联谐振 3.7.3 并联谐振 1. 谐振条件 1.谐振条件 3.功率因数的提高 (2) 提高功率因数的措施 第5章 三相电路 第5章 三相电路 (2) 负载Y联结三相电路的计算 例2:照明系统故障分析 三相负载的联接原则 5.4 三相功率 第6章 磁路与铁心线圈电路 第6章 磁路与铁心线圈电路 本章要求: 6.3.1 变压器的工作原理 3. 电流变换 2. 电压变换(设加正弦交流电压) 4. 阻抗变换 第7章 交流电动机 本章要求: 7. 2. 2 电动机的转动原理 1. 转动原理 三个重要转矩 2.最大转矩 Tmax 3. 起动转矩 Tst 7.5.2 起动方法 (2) 自耦降压起动 7.7 三相异步电动机的制动 第10章 继电接触器控制系统 10.2 鼠笼式电动机直接起动的控制线路 2. 既能长期工作又能点动的控制电路 正反转的控制线路 1. 笼型电动机Y–? 起动控制线路 旋转磁场转速n0与极对数 p 的关系 旋转磁场转速n0与频率f1和极对数p有关。 可见: 极对数 每个电流周期 磁场转过的空间角度 同步转速 7. 2. 3 转差率 旋转磁场的同步转速和电动机转子转速之差与 旋转磁场的同步转速之比称为转差率。 电动机转子转动方向与磁场旋转的方向一致,但转子转速 n 不可能达到与旋转磁场的转速相等,即 异步电动机 异步电动机运行中: 转子转速亦可由转差率求得 转差率s 起动瞬间(n=0): S=1 转差率最大 电动机在额定负载时的转矩。 1.额定转矩TN O T P2:电机输出机械功率 (N ? m) 如某普通机床的主轴电机(Y132M-4型) 的额定功率为7.5kw, 额定转速为1440r/min, 则额定转矩为 转子轴上机械负载转矩T2 不能大于Tmax ,否则将 造成堵转(停车)。 电机带动最大负载的能力。 令: 求得 临界转差率 O T Tmax 将sm代入转矩公式,可得 当 U1 一定时,Tmax为定值 过载系数(能力) 一般三相异步电动机的过载系数为 工作时必须使T2 Tmax ,否则电机将停转。 电机严重过热而烧坏。 (2) sm与 R2 有关, R2?? sm ? ? n 。绕线型电机改变转子附加电阻R′2 可实现调速。 ? 电动机起动时的转矩。 起动时n= 0 时,s =1 (2) Tst与 R2 有关, 适当使 R2?? Tst ?。对绕线式 电机改变转子附加电阻 R′2 , 可使Tst =Tmax 。 Tst体现了电动机带负载起动的能力。 若 Tst T2电机能起动,否则不能起动。 O T Tst (1) 直接起动 二、三十千瓦以下的异步电动机一般都采用直接起动。 (2) 降压起动: 星形-三角形(Y- ?) 换接起动 自耦降压起动 (适用于笼型电动机) (3) 转子串电阻起动 (适用于绕线型电动机) 1.直接起动(全压起动) 电机频繁起动,容量小于变压器容量的20%; 电机不经常起动,容量小于变压器容量的30%; 允许直接起动。 (1)有独立的变压器 20?30kW以下的电动机,一般都采用直接起动。 (2)无独立变压器,与照明共用,若电机直接起动时所产生的电压降不超过5%时,允许直接起动。 直接起动就是利用闸刀开关或接触器将电动机直接接到额定电压的电源上。 1)星形-三角形(Y-△)换接起动 2. 降压起动 仅适用于正常工作时,定子绕组接成?运行的电机。 所谓降压起动就是在电动机起动时,降低其所加的电压,以减小起动电流。 + - 起动 U1 U2 V1 V1 W1 W2 + -

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