電工高階題

2023-01-17 03:42:05 字數 4588 閱讀 8255

一、他勵直流電機的調速有哪些方法?基速以下調速應採用哪些方法?基速以上調速應採用什麼方法?各種調速方法有什麼特點?

答:他勵直流電動機有三種調速方法

1 、降低電樞電壓調速 ——

—— 基速以下調速

2 、電樞電路串電阻調速——

3 、弱磁調速——基速以上調速

各種調速成方法特點:

1 、降低電樞電壓調速,電樞迴路必須有可調壓的直流電源,電樞迴路及勵磁迴路電阻盡可能小,電壓降低轉速下降,人為特性硬度不變、執行轉速穩定,可無級調速。

2 、電樞迴路串電阻調速,人為特性是一族過 n 。的射線,串電阻越大,機械特性越軟、轉速越不穩定,低速時串電阻大,損耗能量也越多,效率變低。調速範圍受負載大小影響,負載大調速範圍廣,輕載調速範圍小。

3 、弱磁調速,一般直流電動機,為避免磁路過飽和只能弱磁不能強磁。電樞電壓保持額定值,電樞迴路串接電阻減至最小,增加勵磁迴路電阻 rf ,勵磁電流和磁通減小,電動機轉速隨即公升高,機械特性變軟。

轉速公升高時,如負載轉矩仍為額定值,則電動機功率將超過額定功率,電動機過載執行、這是不允許的,所以弱磁調速時,隨著電動機轉速的公升高,負載轉矩相應減小,屬恆功率調速。

為避免電動機轉子繞組受離心力過大而撤開損壞,弱磁調速時應注意電動機轉速不超過允許限度。

二、並勵直流電動機和串勵直流電動機特性有什麼不同?各適用於什麼負載?

答:並勵直流電動機有硬的機械特性、轉速隨負載變化小、磁通為一常值,轉矩隨電樞電流成正比變化,相同情況下,起動轉矩比串勵電動機小,適用於轉速要求穩定,而對起動轉矩無特別要求的負載。

串勵直流電動機有軟的機械特性、轉速隨負載變化較大、負載輕轉速快、負載重轉速慢、轉矩近似與電樞電流的平方成正比變化,起動轉矩比並勵電動機大,適用於要求起動轉矩特別大,而對轉速的穩定無要求的運輸拖動機械。

三、繞線式三相異不電動機的起動通常用什麼方法?各種方法有哪些優缺點?

答:繞線式非同步電動機起動通常有兩種方法:

1 、轉子迴路串三相對稱可變電阻起動。這種方法既可限制起動電流、又可增大起動轉矩,串接電阻值取得適當,還可使起動轉矩接近最大轉矩起動,適當增大串接電阻的功率,使起動電阻兼作調速電阻,一物兩用,適用於要求起動轉矩大,並有調速要求的負載。缺點:

多級調節控制電路較複雜,電阻耗能大。

2 、轉子迴路串接頻敏變阻器起動。起動開始,轉子電路頻率高,頻敏變阻器等效電阻及感抗都增大,限制起動電流也增大起動轉矩,隨著轉速公升高,轉子電路頻率減小,等效阻抗也自動減小、起動完畢,切除頻敏變阻器。優點:

結構簡單、經濟便宜、起動中間無需人為調節,管理方便,可過載起動,缺點:變阻器內部有電感起動轉矩比串電阻小,不能作調速用。

四、籠型三相非同步電動機常用的降壓起動方法有哪幾種?

答:籠型三相非同步電動機常用的降壓起動方法有:

1 、 y- △換接起動

正常執行△接的籠型三相非同步電動機、起動時改接成星形,使電樞電壓降至額定電壓的 1/ √ 3 ,待轉速接近額定值、再改成△接、電動機全壓正常執行。 y- △換接實際起動電流和起動轉矩降至直接起動的 1/3 ,只能輕載起動。

優點:起動裝置結構簡單,經濟便宜,應優先採用;

缺點:起動轉矩較低,只適用於正常執行△接電動機。

2 、自耦變壓器降壓起動(又稱補償起動)

起動時利用自耦變壓器降低電源電壓加到電動機定子繞組以減小起動電流,待轉速接近額定值時,切除自耦變壓器,加全壓執行,自耦降壓起動時,實際起動電流和起動轉矩是全壓起動時的( w2/w1 ) 2 倍。

w2/w1 —稱降壓比 w2 、 w1 —自耦變壓器原副繞組匝數。

優點:不受電動機繞組接法限制、可得到比 y- △換接更大的起動轉矩;自耦變壓器副邊有 2-3 組插頭,可供使用者選用,適用於容量較大,要求起動轉矩較大的電動機。

五、怎樣起動三相同步電動機?起動時其勵磁繞組應作如何處置?

答:同步電動機轉子直流勵磁,不能自行起動,起動方法分同步起動和非同步起動。

同步起動由另一輔助電動機將同步電動機拖至同步轉速,接上電源同時進行勵磁,由定轉子磁場牽入同步。

同步電動機幾乎全部採用非同步起動方法,電動機轉子磁極極靴處必須裝有籠型起動繞組,根據非同步電動機原理起動,待轉速接近同步轉速,再加入勵磁,使轉子牽入同步,牽入同步後,起動繞組與旋轉磁場無相對切割運動、失去作用。

同步電動機非同步起動時,勵磁繞組不能開路、因為勵磁繞組匝數多,起動時如開路勵磁繞組切割旋磁場產生高電壓,容易擊穿繞組絕緣和引起人身觸電事故,但也不能短路、這樣會使定子起動電流增加很多,起動時應將勵磁繞組通過乙個電阻 r 接通,電阻 r 的大小應為勵磁繞組本身電阻的 5-10 倍,轉速接近同步轉速時,拆除電阻 r 同時加入勵磁電源,起動時按下圖接線。

起動步驟:( 1 )起動前 k2 接位置 1 勵磁繞組與電阻 r 接成迴路。

( 2 )降壓非同步起動。( 3 )當 n ≈ n 。電壓公升至額定值。( 4 ) k2 接位置 2 加上直流勵磁。

六、通過測量什麼引數可以判別在路電晶體的工作狀態。(只說共射極,阻容耦合電路)。

答:最簡單的可以通過測量三極體的 vce 值來判別,

即:如果 vce ≈ 0 時,管子工作在飽和導通狀態。

如果 vbe ∠ vce ∠ ec 時,可認為工作在放大狀態。

如果 vce ≈ vec 時,三極體工作在截止區。這裡( ec 為電源電壓)。

七、閘流體在什麼條件下才會導通?導通後怎樣使它關斷?(只講普通閘流體)。

答:當閘流體的陽極為正電壓,陰極為負電壓,同時控制極有高於陰極一定的電壓,(對中小型管子約 1-4 伏)時閘流體會導通。

閘流體導通後,控制極就不起作用,要讓閘流體截止,可以( 1 )把陽極電壓降低到等於陰極電壓或比陰極電壓更負;( 2 )把流過閘流體的電流減到小於該管的維持電流 in 。

以上任何一種方法都可以使閘流體關斷。

八、下圖為乙個阻容耦合低頻交流小訊號電壓放大電路。試根據圖中給的引數,驗算一下其靜態工作點是否合適,此電路能否起放大作用?(β =80 )

答:阻容耦合小訊號放大器的靜態工作點,應設在直流負載線中點附近即 vceo 約為電壓的一半左右。

根據上述已知引數,計算如下:

由電路圖知:基極電壓 vb= × rb2= × 10k

vb==5.58 (伏)

由圖又知: vb=vbe+iere 這裡 vbe 取 0.7 伏, ie ≈ ic

∴ vb=0.7+ β ibre=0.7+80 × 1.5kib, ,移項得

ib= × 1.5k=40 (μ a )

ic= β ib=80 × 0.04=3.2 ( ma )

vce=ec-icrc-ierre=24-3.2 × 10 -3 × 3.3 × 10 3 -3.2 × 10 -3 × 1.5 × 10 3

=24-10.56-4.8=8.464 (伏)

由於 vce ≈ ec 時,三極體處於放大狀態

所以管子處於放大工作狀態,電路能起放大作用。

九、最基本的邏輯閘電路有幾種?請寫出四種門的名稱,畫出符號圖、寫出邏輯表示式,並畫出「或」和「與非」門的真值表。

答案:最基本的邏輯門有:「與」門,「或」門和「非」門,還有「與非」門,符號圖如下: 與」門, p=abc ,「或」門, p=a+b+c ,「非」門, p= a

「與非」門 p= abc 「與非」:真值表 「或」門真值表

十、當你選購閘流體元件時,你應著重選擇什麼引數?

答:應著重選擇:

( 1 )正向峰值電壓 v drm ( v )

( 2 )反向阻斷峰值電壓 v rrm ( v )

乙個合格的管子,此兩項是相同的。

( 3 )額定正向平均電流 i t ( a )

上述三項(實質是兩項)符合你的電路要求,且有一定的裕量,基本可以。

對一些要求特殊的場合還要考慮下面幾個引數:

( 4 )維持電流 i h ,同容量的管子, i h 小些較好。

( 5 )管子的正向壓降越小越好,在低電壓,大電流的電路中尤其要小。

( 6 )控制極觸發電壓 v gt 。

( 7 )控制極觸發電流 i gt 。

後兩項不宜過小,過小容易造成誤觸發。

十一、為什麼採用高壓輸電?

答:在輸送一定功率及輸送距離一定的前提下,電壓越高,電流越小。這樣可以帶來如下的好處:

( 1 )線路中流過的電流小,可以減小線路截面積,節約有色金屬;( 2 )線路中流過的電流小,可減小線路中的功率損失和電壓損失。

十二、電流繼電器的三種接線方式的應用範圍是什麼?

答: 1 、三相三繼電器接線方式不僅能反應各種型別的相間短路,也能反應單相接地短路,所以這種接線方式用於中性點直接接地系統中作為相間短路保護和單相接地短路的保護。

2 、二相雙繼電器接線方式能反應相間短路,但不能完全反應單相接地短路,所以不能作單相接地保護。這種接線方式用於中性點不接地系統或經消弧線圈接地系統作相間短路保護。

3 、兩相單繼電器電流差接線方式具有接線簡單,投資少的優點,能反應各種相間短路,但故障形式不同時,其靈敏度不同。這種接線方式常用於 10kv 及以下的配電網作相間短路保護。

十三、電力系統中性點三種執行方式的優缺點是什麼?

答: 1 、中性點不接地系統的優點:這種系統發生單相接地時,三相用電裝置能正常工作,允許暫時繼續執行兩小時之內,因此可靠性高,其缺點:

這種系統發生單相接地時,其它兩條完好相對地電壓公升到線電壓,是正常時的 √ 3 倍,因此絕緣要求高,增加絕緣費用。

2 、中性點經消弧線圈接地系統的優點:除有中性點不接地系統的優點外,還可以減少接地電流;其缺點:類同中性點不接地系統。

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