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电机及拖动基础知识点试题及试卷总复习
电机与拖动基础总复
第一章电机的基本原理
电机根据供电电源的不同,可以分为直流电机和交流电机
两大类。磁通量是穿过某一截面S的磁力线根数,单位面积
内的磁通量称为磁通密度。在非导磁材料中,磁场强度H与
磁通密度B的关系是线性的,而在导磁材料中则不是。磁通
与电压之间存在着正比关系,感应电动势的大小与磁通的变化
率成正比。电机作为一种机电能量转换装置能够将电能转换为
机械能,也能将机械能转换为电能。气隙构成的耦合磁场是机
械系统和电气系统能量转换的中间媒介。铁心中的磁滞损耗和
涡流损耗之和为铁心损耗。
第二章电力拖动系统动力学基础
电力拖动系统一般由电动机、机械负载、控制设备和电源
组成。电力拖动运动方程的实用形式为Te-TL=375dt,其中
Te是电动机的电磁转矩,TL是生产机械的负载转矩。当
Te=Tl时,dn/dt=0,表示电动机以恒定转速旋转或静止不动,
电力拖动系统的这种运动状态被称为静态或稳态。若Te>TL
时,dn/dt>0,系统处于加速状态;若Te<TL时,dn/dt<0,
系统处于减速状态。生产机械的负载转矩特性是拖动系统稳定
运行的充分必要条件。电动机工作在电动状态飞轮矩的折算。
第三章直流电机原理
直流电动机主要由定子、转子、电刷装置、端盖、轴承和
通风冷却系统等部件组成。定子由机座、主磁极、换向极和电
刷装置等组成。转子(又称电枢)由电枢铁心、电枢绕组、换
向器、转轴和风扇等组成。直流电机的绕组有五种形式:单叠
绕组、单波绕组、复叠绕组、复波绕组和蛙绕组。
的增
加使得可变损耗逐渐占主导地位,效率逐渐提高,但当负
载达到一定
值时,不变损耗也开始占主导地位,效率开始下降。
14直流发电机的调速方法
直流发电机的调速方法主要有两种:电枢调速和励磁调速。
电枢调速
是通过改变电枢电压来改变转速,其优点是转速范围大,
但缺点是调
速精度低,且容易引起电枢反应。励磁调速是通过改变励
磁电流来改
变转速,其优点是调速精度高,且不会引起电枢反应,但
缺点是转速
范围较小。此外,还有一种组合调速方法,即同时改变电
枢电压和励磁
电流来调速,其优点是在保证调速精度的同时,转速范围
也较大。
本章主要介绍了他励直流电动机的机械特性、起动、调速
和制动。其中,机械特性的变化可以通过改变电枢电压、减小
每极气隙磁通和电枢回路串接电阻来实现。对于起动,需要满
足一定的条件,如电机的过载倍数、起动转矩等。调速方面,
串电阻调速实现简单但调速范围较小,而调电压调速和弱磁调
速则可以实现无级调速,但需要可控的直流电源。最后,介绍
了三种电气制动方法,包括能耗制动、反接制动和回馈制动。
其中,能耗制动过程中需要消耗电功率,而反接制动和回馈制
动则可以回收能量。
第五章变压器
1.变压器的基本原理和结构
变压器由铁心和绕组组成。它的基本原理是利用电磁感应
原理,将交流电能从一个电路传递到另一个电路,而不改变电
源的频率。
2.变压器的额定参数
变压器的额定参数包括额定电压、额定电流和额定容量。
单相变压器的额定容量可以通过计算得到,而三相变压器的额
定容量则需要通过公式计算。
3.一次、二次绕组感应电动势
一次和二次绕组的感应电动势可以通过公式计算,其中f
为电源频率,N为绕组匝数,Φm为磁通量。
4.变压器负载时的基本方程式和等效电路
变压器负载时,可以采用基本方程式或等效电路来分析内
部的电磁关系。其中,电流、电压、阻抗等参数可以通过折算
得到。
5.绕组折算和“T”型等效电路
将变压器二次绕组折算到一次绕组时,电动势和电压的折
算值等于实际值乘以电压比k,电流的折算值等于实际值除以
k,而电阻、漏电抗及阻抗的折算值等于实际值乘以k2.这样,
二次绕组经过折算后,变压器的基本方程式变为“T”型等效电
路。
6.变压器带负载时的相量图
变压器带负载时,可以通过相量图来分析内部的电磁关系。
相量图可以清晰地展示电流、电压和功率的变化。
7.变压器的参数测定
变压器的参数测定包括额定电压
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