电机与拖动简答的题目.doc

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实用标准文案 PAGE 精彩文档 2014电机与拖动复习资料 [思考题] 1.1⑴用右手螺旋定则判断直导线电流所产生的磁场的方向时有何区别? 答:用右手螺旋定则判断直导线电流的磁场 大拇指方向表示导线电流方向四指回转方向表示磁感线方向。 1.1⑵磁铁内,外磁感线的方向是由N到S极还是由S到N极? 答:磁铁内磁感线的方向是由S到N极;外磁感线的方向是由N到S极。 1.2⑴为什么永久磁铁要用硬磁材料制造? 答:硬磁材料B-H 曲线宽, μ不高,Br大, Hc大,磁滞回线宽而胖,常用来制造永久磁铁,如:铝镍钴、铁氧体、稀土钴、钕铁硼等。 1.2⑵初始磁化曲线与基本磁化曲线有何不同? 答:基本磁化曲线与起始磁化曲线的差别很小,磁路计算时所用的磁化曲线都是基本磁化曲线;起始磁化曲线可分为四段:开始磁化段、线性段、趋近饱和段、饱和段。 1.3⑴ 磁路的结构一定,磁路的磁阻是否一定,即磁路的磁阻是否是线性的? 答:由于磁性的材料的磁导率不是常数,B与H不是正比关系,因此,磁路的结构(即尺寸、形状和材料)一定时,磁路的磁阻并非一定,即磁路的磁阻是非线性的。 1.3⑵ 当磁路中有几个磁通势同时作用时,磁路计算能否用叠加定理? 答:由于磁路是非线性的,因此不能用叠加定理。 1.4⑴教材图1.4.1所示交流铁心线圈,漏阴抗可以忽略不计,电压的有效值不变,而将铁心的平均长度增加一倍,试问铁心中主磁通最大值的大小是否变化?如果是直流铁心线圈,铁心中的主磁通的大小是否变化? 答: 增加铁心的平均长度不会改变铁心中主磁通最大值的。因为在忽略漏阻抗时,,即与磁路的几何尺寸无关。如果是直流铁心线圈,铁心的长度增加一倍,在相同的磁通势下,由于磁阻增加了,主磁通就要减小。 1.4⑵两个匝数相同()的铁心线圈,分别接到电压相等(),而频率不同()的两个交流电源上时,试分析两个线圈中的主磁通和谁大谁小(分析时可忽略线圈的漏阻抗)。 答:根据,可知 。 1.4⑶直流电流通过磁路时,会在电阻中产生功率损耗,恒定磁通通过磁路时,会不会产生功率损耗? 答:恒定磁通通过磁路时,不会在磁路中产生功率损耗。这是因为磁路中的功率损耗即铁损耗,如果磁通不变化,就不会在铁心中产生涡流和磁滞现象,也不会产生涡流损耗和磁滞损耗,即不会产生铁损耗。 1.4⑷交流铁心线圈,电压大小保持不变,而频率由增加到,设,试问该磁路中的铁损耗是增加了还是减小了? 答: 忽略线圈的漏阻抗,则,由增加到, 和将减少至原来的,由公式可知将减少。 [练习题] 1.1.1 某铁心的截面积,当铁心中的时,,且可认为磁通在铁心内是均匀的,求铁心的磁感应强度B和磁导率。 解:本题目的是为了了解磁感应强度、磁场强度、磁通、磁导率。 [思考题] 2.1⑴变压器能否用来就换直流电压? 答:不能,因为这个主磁通为恒定磁通,不会在变压器一、二次绕组中产生感应电动势,二次绕组的输出电压为零。 2.1⑵在求变压器的电压时,为什么一般都能用空载时高、低压绕组电压之比来计算? 答:因为变压器的电压比等于一、二次绕组的感应电动势之比,也即匝数之比,。空载时,;负载时,,,显然用空载时一、二绕组的电压之比来计算电压比精确度较高。 由于变压器既可能是高压绕组作一次绕组、低压绕组作二次绕组,也可能反之。为统一起见,工程上一般都用空载时高、低压绕组电压之比来计算变压器的电压比。 2.1(3)为什么说变压器一、二次绕组电流与匝数成反比,只有在满载和接近满载时才成立,空载时不成立? 答:因为空载时二次绕组的电流等于零,因此不存在电流比的关系。因而满载和接近满载时,一、二次绕组的电流远大于空载电流,在磁通势平衡方程式中,忽略空载电流才能得到一、二次绕组电流与匝数成反比,即这一关系。 2.1(4)阻抗变换公式,即教材中式(2.1.11)是在忽略什么因素的情况下得到的? 答:阻抗变换公式是在忽略一、二次绕组的漏阻抗和空载励磁电流时,把变压器当作理想变压器的情况下得到的。 2.2(1)额定电压为10 000/230V的变压器,是否可以将低压绕组接在380V的交流电源上工作? 答:不可以。由于一次绕组电压超过了额定电压,大幅度增加,使得励磁电流(空载电流)和铁损耗都大幅度增加,变压器发热严重,会烧坏变压器。而且,这时二次绕组电压也远大于10 000V,会造成由其供电的用电设备(负载)的损坏。 2.2(2)变压器长期运行时,实际工作电流是否可以大于、等于或小于额定电流? 答:可以等于或小于额定电流,不可以长期大于额定电流。 2.2(3)变压器的额定功率为什么用视在功率而不用有功功率表示? 答:变压器一定,则额定电压和额定电流一定,额定视在功率也就一定。而有功功率还与负载的功率因素有关,不是由变压器自身所能确定的,故额定功率用视在功率来表示。 2.3(1)

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