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《电机学》课后习题答案(3-7单元)

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《电机学》课后习题答案(3-7单元)《电机学》课后习题答案(3-7单元)第三章变压器3.1变压器有哪几个主要部件各部件的功能是什么变压器的主要部件:铁心:磁路,包括芯柱和铁轭两部分绕组:电路油箱:加强散热,提高绝缘强度套管:使高压引线和接地的油箱绝缘3.2变压器铁心的作用是什么为什么要用厚0.35mm、表面涂绝缘漆的硅钢片制造铁心变压器铁心的作用是磁路.铁心中交变的磁通会在铁心中引起铁耗,用涂绝缘漆的薄硅钢片叠成铁心,可以大大减小铁耗.3.3为什么变压器的铁心和绕组通常浸在变压器油中因变压器油绝缘性质比空气好,所以将铁心和绕组浸在变压器油中可加强散热...

《电机学》课后习题答案(3-7单元)
《电机学》课后习 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 答案(3-7单元)第三章变压器3.1变压器有哪几个主要部件各部件的功能是什么变压器的主要部件:铁心:磁路,包括芯柱和铁轭两部分绕组:电路油箱:加强散热,提高绝缘强度套管:使高压引线和接地的油箱绝缘3.2变压器铁心的作用是什么为什么要用厚0.35mm、 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面涂绝缘漆的硅钢片制造铁心变压器铁心的作用是磁路.铁心中交变的磁通会在铁心中引起铁耗,用涂绝缘漆的薄硅钢片叠成铁心,可以大大减小铁耗.3.3为什么变压器的铁心和绕组通常浸在变压器油中因变压器油绝缘性质比空气好,所以将铁心和绕组浸在变压器油中可加强散热和提高绝缘强度.3.4变压器有哪些主要额定值一次、二次侧额定电压的含义是什么额定值,,,,,:一次绕组端子间电压保证值:空载时,一次侧加额定电压,二次侧测量得到的电压3.5变压器中主磁通与漏磁通的作用有什么不同在等效电路中是怎样反映它们的作用的主磁通:同时交链一次,二次绕组,但是能量从一次侧传递到二侧的媒介,使,实现变压功能漏磁通:只交链自身绕组,作用是在绕组电路中产生电压降,负载时影响主磁通,和二次电压的变化,以及限制二次绕组短路时短路电流的大小,在等效电路中用反应磁通的作用,用,反应漏磁通的作用3.6电抗、、的物理概念如何它们的数据在空载试验、短路试验及正常负载运行时是否相等为什么定量计算可认为和是不变的的大小对变压器的运行性能有什么影响在类变压器的范围如何:对应一次绕组的漏磁通,磁路的磁组很大,因此很小,因为空气的磁导率为常数,∴为常数叫短路电抗:对应于主磁通,主磁通所走的磁路是闭合铁心,其磁阻很小,而电抗与磁阻成反比,因此很大.另外,铁心的磁导率不是常数,它随磁通密度的增加而变小,磁阻与磁导率成反比,所以励磁电抗和铁心磁导率成正比由于短路时电压低,主磁通小,而负载试验时加额定电压,主磁通大,所以短路试验时比空载试验时的大.正常负载运行时加额定电压,所以主磁通和空载试验时基本相同,即负载运行时的励磁电抗与空载试验时基本相等,,在空载试验,断路试验和负载运行时,数值相等,叫短路阻抗是常数∴不变(随温度变化)(见背面)3.7为了得到正弦感应电动势,当铁心不饱和与饱和时,空载电流应各呈何种波形为什么铁心不饱和时,空载电流与成正比,如感应电势成正弦,则也为正弦变化,∴也为正弦铁心饱和时:为尖顶波,见图3.8试说明磁动势平衡的概念极其在分析变压器中的作用一次电流产生的磁动势和二次电流产生的磁动势共同作用在磁路上,等于磁通乘磁组,即其中是考虑铁心的磁滞和涡流损耗时磁动势超前磁通的一个小角度,实际铁心的很小,而,则,即这就叫磁动势平衡,即一二次磁动势相量的大小相等,方向相反,二次电流增大时,一次电流随之增大.当仅考虑数量关系时,有即或∴利用磁动势平衡的概念来定性分析变压器运行时,可立即得出结论,一,二次电流之比和他们的匝数成反比.3.9为什么变压器的空载损耗可以近似地看成是铁耗,短路损耗可以近似地看成是铜耗负载时变压器真正的铁耗和铜耗与空载损耗和短路损耗有无差别,为什么解:∵空载损耗空载时很小,∴可忽略∴∵∵短路试验时外施电压很小,∴很小,很小∴铁耗很小,可忽略铁耗,负载时:与空载时无差别,这是因为当f不变时,负载与空载时一次绕组侧施加的电压基本不变,∴基本不变,则不变损耗,严格说,空载时,漏抗压降大∴磁密略低,铁耗略少些:如果是同一电流,则无差别。如果考虑到短路损耗包含少量的铁耗的话,负载真正的铜耗比短路时侧略小。3.10变压器的其它条件不变,仅将一、二次绕组匝数变化,对,的影响怎样如果仅将外施电压变化,其影响怎样如果仅将频率变化,其影响又怎样解:①一,二次绕组匝数变比±10%。如+10%=∵漏磁路的漏磁导,为常数∴即增加21%如-10%=则即减少19%,二次绕组匝数变化对无影响增加,减少∴u增大∴-19%。②外施电压变比±10%,不变,由磁化曲线知,比变化快∴∴③为漏磁路的漏磁导∴为常数∴变化±10%,变化±10%。:除与成正比外,还与成正比∵∴变化±10%,E不变∴变化±10%,如增加10%,则减小10%,增大,∴的增加大于10%。减小10%,则增加10%,减小,∴的减小于10%。3.11分析变压器有哪几种方法它们之间有无联系为什么解:分析变压器有三种方法:基本方程式,等效电路和相量图,三者有联系,他们的物理本质是一样,都反映了变压器内部的电磁关系,在进行定量计算时,宜采用等效电路和方程式,定性的给各物理量间关系时,可用相量图。3.12一台变压器,原设计的额定频率为50Hz,现将它接到60Hz的电网上运行,额定电压不变,试问对励磁电流、铁耗、漏抗、电压变化率等有何影响解:也50变为60,额定电压不变。①变为原来的,则变为原来的∴励磁电流减小,即,为原来的②虽然频率变为原来的倍,但频率的次方与铁耗成正比但减小倍,∴减小倍,但的平方与成正比∴最终仍是铁耗减小,即③励磁电抗,饱和程度降低,∴④漏电抗:为漏磁路磁导可认为是常数∴随频率增大而增大。⑤电压变化率∵,∴3.13一台额定频率为50Hz的电力变压器,接到频率为60Hz、电压为额定电压5/6倍的电网上运行,问此时变压器的空载电流、励磁电抗、漏电抗及铁耗等将如何变化为什么解:原来现在∴与一样如改为60Hz电力变压器,接到50Hz电网上,电压为倍,则现在∴(1)∵磁通未变∴不变(2)∵不变∴饱和程度不变∴不变故∴减小为原来的倍(3)∴也减小为原来的倍,副方电抗也一样,(4)不变∴随的减小而减小。3.14在变压器高压方和低压方分别加额定电压进行空载试验,所测得的铁耗是否一样计算出来的励磁阻抗有何差别在高压方和低压方做空载试验,只要都加额定电压,由于这两种情况下主磁通是相等的;原因是∴铁损耗相等在高压方做:为电压,为在高压侧测得的空载电流。在低压方做:为低压方做空载试验时所测得的电压,电流。∵无论在高压做还是低压做磁通不变,相同∴电压之比等于匝数之比,即又∵磁通相等,∴两种情况磁势相同,∴∴∴3.15在分析变压器时,为何要进行折算折算的条件是什么如何进行具体折算若用标么值时是否还需要折算(1)∵变压器一,二次绕组无直接电联系,且一,二次绕组匝数不等,用设有经过折算的基本解公司无法画出等效电路,∴要折算。(2)如果将二次绕组折算到一次侧,因为二次绕组通过其磁动势对一起绕组起作用,∴只要保持不变,就不会影响一次绕组的各个量(3)具体方法是将二次绕组的匝数折合到与一次绕组相同的匝数,即∴,,,,(4)若用标么值时不需要折算,因为用标么值表示时折算前后数值相等例3.16一台单相变压器,各物理量的正方向如图所示,试求:(1)写出电动势和磁动势平衡方程式;(2)绘出时的相量图。(1)(要注意方向,如与图中相反,则为:)令,(没有“-”号)(没有“-”号),(2)时相量图3.17如何确定联接组试说明为什么三相变压器组不能采用Yy联接组,而三相心式变压器又可以呢为什么三相变压器中常希望一次侧或者二次侧有一方的三相绕组接成三角形联接3.18一台Yd联接的三相变压器,一次侧加额定电压空载运行。此时将二次侧的三角形打开一角测量开口处的电压,再将三角形闭合测量电流,试问当此三相变压器是三相变压器组或三相心式变压器时,所测得的数值有无不同为什么3.19有一台Yd联接的三相变压器,一次侧(高压方)加上对称正弦电压,试分析:(1)一次侧电流中有无3次谐波(2)二次侧相电流和线电流中有无3次谐波(3)主磁通中有无3次谐波(4)一次侧相电压和线电压中有无3次谐波(5)二次侧相电压和线电压中有无3次谐波3.20并联运行的理想条件是什么要达到理想情况,并联运行的各变压器需满足什么条件3.21并联运行的变压器若短路阻抗的标么值或变比不相等时会出现什么现象如果各变压器的容量不相等,则以上两量对容量大的变压器是大些好呢还是小些好呢为什么3.22试说明变压器的正序、负序和零序阻抗的物理概念。为什么变压器的正序、负序阻抗相等变压器零序阻抗的大小与什么因素有关3.23为什么三相变压器组不宜采用Yyn联接而三相心式变压器又可以用Yyn联接呢3.24如何测定变压器的零序电抗试分析Yyn联接的三相变压器组和三相心式变压器零序电抗的大小。3.25试画出Yny、Dyn和Yy联接变压器的零序电流流通路径及所对应的等效电路,写出零序阻抗的表达式。3.26如果磁路不饱和,变压器空载合闸电流的最大值是多少3.27在什么情况下突然短路电流最大大致是额定电流的多少倍对变压器有什么危害性3.28变压器突然短路电流值与短路阻抗有什么关系为什么大容量的变压器把设计得大些3.29三绕组变压器中,为什么其中一个二次绕组的负载变化时对另一个二次绕组的端电压发生影响对于升压变压器为什么把低压绕组摆在高压与中压绕组之间时可减小这种影响3.30三绕组变压器的等效电抗与两绕组变压器的漏电抗在概念上有什么不同3.31自耦变压器的绕组容量(即计算容量)为什么小于变压器的额定容量一、二次侧的功率是如何传递的这种变压器最合适的电压比范围是多大3.32同普通两绕组变压器比较,自耦变压器的主要特点是什么3.33电流互感器二次侧为什么不许开路电压互感器二次侧为什么不许短路3.34产生电流互感器和电压互感器误差的主要原因是什么为什么它们的二次侧所接仪表不能过多3.35有一台单相变压器,额定容量,额定电压,试求一、二次侧的额定电流。3.36有一台三相变压器,额定容量,额定电压,Yd联接,试求:(1)一、二次侧的额定电流;(2)一、二次侧的额定相电压和相电流。(1)(2)3.37有一台三相变压器,额定容量,额定电压,Yyn联接,试求:(1)一、二次侧的额定电流;(2)一、二次侧的额定相电压和相电流。(1)(2)3.38两台单相变压器,一次侧的匝数相等,但空载电流。今将两变压器的一次侧绕组顺极性串联起来,一次侧加440V电压问两变压器二次侧的空载电压是否相等∵且一次侧匝数相等∴而且电压和匝数相等∴∴现将两台的一次绕组顺极性串联起来,则即由于变压器I的磁阻为变压器II的2倍。∴I的主磁通是II的,即∴而∴3.39有一台单相变压器,当在高压侧加220V电压时,空载电流为,主磁通为。今将X、a端联在一起,Ax端加330V电压,此时空载电流和主磁通为多少若将X、x端联接在一起,在Aa端加110V电压,则空载电流和主磁通又为多少解:(1)设高压绕组为匝,低压绕组为匝则原来主磁通:现在匝数为(Z,a端连在一起)∴∴∴主磁通没变,∴励磁磁势而∴(2)若将Z,x连在一起,则匝数为:现在的主磁通不变∴励磁磁势不变而∴∴3.40有一台单相变压器,额定容量,高、低压侧额定电压。铁柱有效截面积为,铁柱中磁通密度的最大值,试求高、低压绕组的匝数及该变压器的变比。解:3.41有一台单相变压器,额定容量为5kVA,高、低压侧均由两个绕组组成,一次侧每个绕组的额定电压为,二次侧每个绕组的额定电压为,用这个变压器进行不同的联接,问可得几种不同的变比每种联接时的一、二次侧额定电流为多少共有4种:1:两高压绕组串联,两低压绕组串联2:两高压绕组串联,两低压绕组并联3:两高压绕组并联,两低压绕组串联4:两高压绕组并联,两低压绕组并联,3.42将一台1000匝的铁心线圈接到110V、50Hz的交流电源上,由安培表和瓦特表的读数得知、,把铁心取出后电流和功率就变为100A和10Kw。设不计漏磁,试求:(1)两种情况下的参数、等效电路;(2)两种情况下的最大值。(1)有铁心时:无铁心时:​​(2)∴3.43有一台单相变压器,额定容量,额定电压,。一二次侧绕组的电阻和漏电抗的数值为:;;;,试求:(1)折算到高压侧的短路电阻、短路电抗及短路阻抗;(2)折算到低压侧的短路电阻、短路电抗及短路阻抗(3)将上面的参数用标么值表示;(4)计算变压器的阻抗电压及各分量;(5)求满载及、(滞后)及(超前)等三种情况下的,并对结果进行讨论。(1)∴(2)折算到低压测:∴(3)阻抗机值:(4)也可以,但麻烦。∵∴(5)∵是满载∴(a)(b)(滞后)(c)(超前)说明:电阻性和感性负载电压变化率是正的,即负载电压低于空载电压,容性负载可能是负载电压高于空载电压。3.44有一台单相变压器,已知:,,,,,,匝,匝;当(滞后)时,二次侧电流,,试求:(1)用近似“”型等效电路和简化等效电路求及,并将结果进行比较;(2)画出折算后的相量图和“T”型等效电路。(1)​​​​P型等效电路简化等效电路P型:设则=====+=∴用简化等效电路:(不变)比较结果发现,电压不变,电流相差%,但用简化等效电路求简单。​​T型等效电路3.45一台三相变压器,Yd11接法,,,,,变比。忽略励磁电流,当带有(滞后)的负载时,,,求、、。设则∴(见上题)∴(滞后)3.46一台三相电力变压器,额定数据为:,,,Yy接法。在高压方加电压进行短路试验,,。试求:(1)短路参数、、;(2)当此变压器带,(滞后)负载时,低压方电压。(1)求出一相的物理量及参数,在高压侧做试验,不必折算(2)方法一:∴∴∴∴∴∴∴方法二:利用简化等效电路设则∴=解得:∴∴(V)3.47一台三相电力变压器的名牌数据为:,,Yd11接法,,,,,。试求:(1)型等效电路的参数,并画出型等效电路;(2)该变压器高压方接入110kV电网,低压方接一对称负载,每相负载阻抗为,求低压方电流、电压、高压方电流。答案与例一样3.48一台三相变压器,,,Yd11接法。在低压侧加额定电压作空载试验,测得,,。。在高压侧作短路试验,短路电流,,,试求:(1)用标么值表示的励磁参数和短路参数;(2)电压变化率时负载的性质和功率因数;(3)电压变化率最大时的功率因数和值;(4)(滞后)时的最大效率。先求出一相的物理量(A)折算到高压侧:短路参数:(2)∴∴∴是容性负载(超前)(3)∴(感性)(滞后)(4)(即时效率最大)==3.49有一台三相变压器,,,Yd11联接组。变压器的空载及短路试验数据为:试验名称线电压U1/V线电流I1/A三相功率P/W备注空载63007.46800电压加在低压侧短路550323.318000电压加在高压侧试求:(1)变压器参数的实际值及标幺值;(2)求满载(滞后)时,电压调整率及二次侧电压和效率;(3)求(滞后)时的最大效率。解:空载低压侧∴变比短路参数计算:(2)∴(3)3.50一台三相变压器,,Yy联接,短路阻抗,负载阻抗,试求:(1)一次侧加额定电压时,一二次侧电流和二次侧电压;(2)输入、输出功率及效率。(1)设∴∴∴(2)(a)​​​​联结组别为:Yy10(b)​​联结组别:Yd3​​(c)​​​​联结组别:Dy1(4)​​联结组别:Dd6​​第四章交流电机绕组的基本理论4.1交流绕组与直流绕组的根本区别是什么交流绕组:一个线圈组彼此串联直流绕组:一个元件的两端分别与两个换向片相联4.2何谓相带在三相电机中为什么常用60°相带绕组而不用120°相带绕组相带:每个极下属于一相的槽所分的区域叫相带,在三相电机中常用相带而不用相带是因为:相带所分成的电动势大于相带所分成的相电势。4.3双层绕组和单层绕组的最大并联支路数与极对数有什么关系双层绕组:单层绕组:4.4试比较单层绕组和双层绕组的优缺点及它们的应用范围单层绕组:简单,下线方便,同心式端部交叉少,但不能做成短匝,串联匝数N小(同样槽数),适用于异步机。双层绕组:可以通过短距节省端部用铜(叠绕组)或减少线圈但之间的连线(波绕),更重要的是可同时采用分布和短距来改善电动势和磁动势的波形,因此现代交流电机大多采用双层绕组。4.5为什么采用短距和分布绕组能削弱谐波电动势为了消除5次或7次谐波电动势,节距应选择多大若要同时削弱5次和7次谐波电动势,节距应选择多大绕组短距后,一个线圈的两个线圈边中的基波和谐波(奇次)电动势都不在相差,因此,基波和谐波电动势都比整距时减小;对基波,同短距而减小的空间电角度较小,∴基波电动势减小得很少;但对V次谐波,短距减小的则是一个较大的角度(是基波的V倍),因此,总体而言,两个线圈中谐波电动势相量和的大小就比整距时的要小得多,因此谐波电动势减小的幅度大于基波电动势减小的幅度∴可改善电动势波形。绕组分布后,一个线圈组中相邻两个线圈的基波和次谐波电动势的相位差分别是和(槽距角),这时,线圈组的电动势为各串联线圈电动势的相量和,因此一相绕组的基波和谐波电动势都比集中绕组时的小,但由于谐波电动势的相位差较大,因此,总的来说,一相绕组的谐波电动势所减小的幅度要大于基波电动势减小的幅度,使电动势波形得到改善。要完全消除次谐波,只要取即可。5次,,消除7次,要消除5次和7次取4.6为什么对称三相绕组线电动势中不存在3及3的倍数次谐波为什么同步发电机三相绕组多采用Y型接法而不采用Δ接法∵三相电动势中的3次谐波在相位上彼此相差,即同大小,同相位,故星形联结时,有,即线电势中的三次谐波被互相抵消,同理,接成形时,线电势中依然不会存在三次谐波,但却会在三角形回路中产生的3次谐波环境,在各绕组中产生短路压降,相当于短路,引起附加损耗。∴同发多采用Y形联接。4.7为什么说交流绕组产生的磁动势既是时间的函数,又是空间的函数,试以三相绕组合成磁动势的基波来说明。三相绕组合成磁动势的基波:在某一瞬间,它在空间成正弦波分布,是空间的函数,随着时间的变化,该正弦波沿电流相序旋转,所以,它既是时间的函数,也是空间的函数。4.8脉振磁动势和旋转磁动势各有哪些基本特性产生脉振磁动势、圆形旋转磁动势和椭圆形旋转磁动势的条件有什么不同脉振磁动势:在空间呈矩形波分布,矩形波的振幅随时间以正弦电流的频率按正弦规律变化。旋转磁动势:转速为同步速,方向从超前相电流绕组的轴线转向滞后相电流绕组的轴线,它的振幅稳定不变,等于一相磁势的倍。条件:一相绕组通入正弦波电流时产生在空间分布的矩形脉振磁势波。三相对称绕组通入三相对称电流(正弦分布)时产生旋转磁动势(图形)。三相对称绕组通入三相不对称电流时,产生椭圆形旋转磁动势。4.9把一台三相交流电机定子绕组的三个首端和三个末端分别连在一起,再通以交流电流,则合成磁动势基波是多少如将三相绕组依次串联起来后通以交流电流,则合成磁动势基波又是多少可能存在哪些谐波合成磁动势如图:​​=0如将三相绕组依次串联起来后通以交流电流,可能存在3次及3次倍数的谐波∴3次及3的倍数次谐波,大小相等,相位相同,相加后不会抵消,即:=而其它次谐波5次,7次相互后为0,∴不存在其它次谐波4.10一台三角形联接的定子绕组,当绕组内有一相断线时,产生的磁动势是什么磁动势联接的定子绕组,内有一相断线时,设C相断线,即=是相同图形旋转磁场(可参考教材)4.11把三相感应电动机接到电源的三个接线头对调两根后,电动机的转向是否会改变为什么改变,由于三相绕组产生的合成旋转磁动势方程的转向取决于电流的相序,因此相序反了,旋转磁场方向改变,转向改变。4.12试述三相绕组产生的高次谐波磁动势的极对数、转向、转速和幅值。它们所建立的磁场在定子绕组内的感应电动势的频率是多少转向:5次谐波与基波转向相反,7次谐波相同转速:幅值:感应电动势的频率即等于产生磁场的定子电流频率f4.13短距系数和分布系数的物理意义是什么试说明绕组系数在电动势和磁动势方面的统一性。短距匝数:绕组由整距改为短距时,产生的电动势(或磁动势)所打的折扣。分布匝数:绕组由集中改为分布时产生的电动势(或者磁动势)所打的折扣电动势的绕组系数与磁动势的绕组系数计算公式完全相同,表明电动势和磁动势具有相似性,时间波和空间波具有统一性4.14定子绕组磁场的转速与电流频率和极对数有什么关系一台50Hz的三相电机,通入60Hz的三相对称电流,如电流的有效值不变,相序不变,试问三相合成磁动势基波的幅值、转速和转向是否会改变定子绕组磁场的转速f-电流频率P-极对数合成磁动势基波幅值:不变,转速改变是原来的倍转向:∵相序不变,∴转向不变4.15有一双层三相绕组,Z=24,2p=4,a=2,试绘出:(1)槽电动势星形图;(2)叠绕组展开图。(1)槽电动势星形图​​只画一相:​​首—首,尾—尾连接4.16已知Z=24,2p=4,a=1,试绘制三相单层同心式绕组展开图。解:①画槽电动势星形图槽电势星形图见4.17一台三相同步发电机,f=50Hz,nN=1500r/min,定子采用双层短距分布绕组,q=3,y1/τ=8/9,每相串联匝数N=108,Y联接,每极磁通量Ф1=×10-2Wb,Ф3=×10-2Wb,Ф5=×10-2Wb,Ф7=×10-2Wb,试求:(1)电机的极数;(2)定子槽数;(3)绕组系数kN1、kN3、、kN5、kN7;(4)相电动势E1、E3、E5、E7及合成相电动势Eφ和线电动势El。(1)(2)4.18一台汽轮发电机,2极,50Hz,定子54槽每槽内两根导体,a=1,y1=22槽,Y联接。已知空载线电压U0=6300V,求每极基波磁通量Ф1。4.19三相双层短距绕组,f=50Hz,2p=10,Z=180,y1=15,Nc=3,a=1,每极基波磁通φ1=,磁通密度B=(sinθ+θ+θ)T,试求:(1)导体电动势瞬时值表达式;(2)线圈电动势瞬时值表达式;(3)绕组的相电动势和线电动势的有效值。(1)导体电动势有效值最大值设t=0时(2)线圈电动势:(3)线圈中无三次谐波故4.20一台三相同步发电机,定子为三相双层叠绕组,Y联接,2p=4,Z=36槽,y1=7τ/9,每槽导体数为6,a=1,基波磁通量Ф1=,基波电动势频率f1=50Hz,试求:(1)绕组的基波相电动势;(2)若气隙中还存在三次谐波磁通,Ф3=,求合成相电动势和线电动势。(1)(2)注:因为星接,故线电势中无三次谐波4.21JO2-82-4三相感应电动机,PN=40kW,UN=38V,IN=75A,定子绕组采用三角形联接,双层叠绕组,4极,48槽,y1=10槽,每极导体数为22,a=2,试求:(1)计算脉振磁动势基波和3、5、7等次谐波的振幅,并写出各相基波脉振磁动势的表达式;(2)当B相电流为最大值时,写出各相基波磁动势的表达式;(3)计算三相合成磁动势基波及5、7、11次谐波的幅值,并说明各次谐波的转向、极对数和转速;(4)写出三相合成磁动势的基波及5、7、11次谐波的表达式;(5)分析基波和5、7、11次谐波的绕组系数值,说明采用短距和分布绕组对磁动势波形有什么影响。(1)(2)(3)基波:正转,5次谐波:反转,对极7次谐波:正转,反转,对极(4)(15)采用短距分布后,5,7次谐波幅大为减少4.22一台50000kW的2极汽轮发电机,50Hz,三相,UN=kV星形联接,cosфN=,定子为双层叠绕组,Z=72槽,每个线圈一匝,y1=7τ/9,a=2,试求当定子电流为额定值时,三相合成磁动势的基波,3、5、7次谐波的幅值和转速,并说明转向。(A/极)反转三次谐波:0(A/极)反转(A/极)反转(1)图a中通入正序电流:含产生旋转磁场,从超前相A相绕组轴线转向滞后相B相绕组轴线即A-B-C,所以为逆时针方向。图a中通入负序电流:含产生旋转磁场,为顺时针方向图b中通入正序电流:含产生旋转磁场,为顺时针方向图b中通入负序电流:含产生旋转磁场,为逆时针方向(2)a图:4.24在对称的两相绕组(空间差900电角度)内通以对称的两相电流(时间上差900),试分析所产生的合成磁动势基波,并由此论证“一旋转磁动势可以用两个脉振磁动势来代表”。设A绕组通入的电流为:则因为两相绕组对称,两相电流又对称,所以A相B相产生的磁势幅值相等为旋转磁势转速:令方向:从超前相电流所在相位转到滞后相B相即:A-B可见旋转磁势可分解为空间和时间相位上都差90的两个脉振磁势(1)(2)4.26一台三相四极交流电机,定子三相对称绕组A、B、C分别通以三相对称电流iA=10sinωtA、iB=10sin(ωt-120)A、iC=10sin(ωt-240)A,求:(1)当iA=10A时,写出各相基波磁动势的表达式以及三相合成磁动势基波的表达式,用磁动势矢量表示出基波合成磁动势的空间位置;(2)当iA由10A降至5A时,基波合成磁动势矢量在空间上转过了多少个圆周(1)当三相合成:(2)当从降至时,在时间上经过电角度即四极电机转速为秒转圆周第五章异步电机5.1什么叫转差率如何根据转差率来判断异步机的运行状态转差率为转子转速与同步转速之差对同步转速之比值为发电机状态。为电动机状态,为电磁制动状态。5.2异步电机作发电机运行和作电磁制动运行时,电磁转矩和转子转向之间的关系是否一样怎样区分这两种运行状态发电机运行和电磁制动运行时,电磁转矩方向都与转向相反,是制动转矩;但发电机的转向与旋转磁场转向相同,转子转速大于同步速,电磁制动运行时,转子转向与旋转磁场转向相反。5.3有一绕线转子感应电动机,定子绕组短路,在转子绕组中通入三相交流电流,其频率为,旋转磁场相对于转子以(为定、转子绕组极对数)沿顺时针方向旋转,问此时转子转向如何转差率如何计算假如定子是可转动的,那么定子应为顺时针旋转(与旋转磁场方向相同)但因定子固定不动不能旋转,所以转子为逆时针旋转。(为转子转速)5.4为什么三相异步电动机励磁电流的标幺值比变压器的大得多在额定电压时异步机空在电流标么值为30﹪左右,而变压器的空载电流标么值为50﹪左右。这是因为异步机在定子和转子之间必须有空隙,使转子能在定子内圆内自动转动,这样异步机的磁路磁阻就较大,而变压器磁路中没有气隙,磁阻小,因此,相对变压器而言,异步电动机所需励磁磁动势大,励磁电流大。5.5三相异步电机的极对数、同步转速、转子转速、定子频率、转子频率、转差率及转子磁动势相对于转子的转速之间的相互关系如何试填写下表中的空格。150210005018006035600-500310004501相对于转子的转速相对于定子的转速5.6试证明转子磁动势相对于定子的转速为同步速度。转子磁势是由转子三相(或多相)对称绕组感应的三相(或多相)对称电流产生的一个旋转磁势,这个磁势相对转子的转速由转子电流的频率决定,当转子的转速为相对于转子的转速,转差率为时,转子电流的频率,则这个磁动势相对转子的转速为,它相对定子的转向永远相同,相对定子的转速为,即永远为同步速。5.7试说明转子绕组折算和频率折算的意义,折算是在什么条件下进行的绕组折算:将异步电机转子绕组折算成一个相数为,匝数为,绕组系数为的等效转子绕组来替代原来的转子绕组,保持极对数不变。频率折算:用一个等效的静止转子来代替原来的旋转的转子,在该静止转子回路中串入一个的模拟电阻,而定子方各物理量不变。折算的条件:保持转子磁动势不变,及转子上有功,无功率不变。5.8异步电动机定子绕组与转子绕组没有直接联系,为什么负载增加时,定子电流和输入功率会自动增加,试说明其物理过程。从空载到满载,电机主磁通有无变化电磁势平衡方程式:知当负载时,定子电流只有一个分量,用以产生磁时来抵消转子磁势的作用,∴虽然定转子无直接电联系,定子电流会自动增加的原因。从空载到满载,由电势平衡方程式∵基本不变,,略有∴略有下降,故主磁通略为下降。5.9异步电动机的等效电路有哪几种等效电路中的代表什么意义能否用电感或电容代替等效电路T形等效电路形准确P形等效电路(为复数)换准确P形等效电路(为实数)简化形等效电路(=1)消耗在上的电功率就是电动机所产生的机械功率,它是有功功率,不能用电容或电感代替。5.10异步电动机带额定负载运行时,若电源电压下降过多,会产生什么严重后果试说明其原因。如果电源电压下降,对感应电动机的、、、、有何影响∵负载不变∴不变如电压下降过多,为保持不变,易烧毁电机。∴∴∴∴转矩不变,∵为常数不变不变∵∵∴∴(或者,成平方下降,而负载转矩不变∴)5.11漏电抗大小对异步电动机的运行性能,包括起动电流、起动转矩、最大转矩、功率因数等有何影响为什么∴漏电抗与成反比,与成正比5.12某绕线转子异步电动机,如果(1)转子电阻增加一倍;(2)转子漏电抗增加一倍;(3)定子电压的大小不变,而频率由50Hz变为60Hz,各对最大转矩和起动转矩有何影响(1)增加一倍,增加,不变(2)增加一倍,减小,减小(3)由50Hz变为60Hz,相当于增加,且分母增大了∴,减小5.13一台笼型异步电动机,原来转子是插铜条的,后因损坏改为铸铝的,在输出同样转矩的情况下,下列物理量将如何变化(1)转速;而负载转矩不变,∴下降(2)转子电流;负载转矩不变,基本不变,∵∴基本不变。(3)定子电流;∴基本不变。(4)定子功率因数;(5)输入功率;基本不变∴基本不变。(6)输出功率;(∵增大)(7)效率;∵损耗减小(8)起动转矩;(9)最大电磁转矩。不变5.14绕线式三相异步电动机转子回路串人适当的电阻可以增大起动转矩,串入适当的电抗时,是否也有相似的效果转子侧串入电抗,不能增大起动转矩∵串如电抗后虽然增大了,但下降∴总起来起动转矩仍然不能增大。5.15普通笼型异步电动机在额定电压下起动时,为什么起动电流很大而起动转矩不大但深槽式或双笼电动机在额定电压下起动时,起动电流较小而起动转矩较大,为什么大的原因是:在刚启动时,转子处于静止状态,旋转磁场以较大的转速切割转子导环,在转子中产生较大的电势,因而产生较大的电流,由磁势平衡关系,定子中也将流过较大的电流。不大的原因是:在刚起动时,=0,=1,转子频率较高,转子电抗较大,转子边的功率因数很低,由知,最初起动时,虽然较大,但因很低,∴仍然不大。对深槽和双鼠笼异步电动机在起动时,有明显的集肤效应,即转子电流在转子导体表面流动,相等于转子导体截面变小,电阻增大,即相等于转子回路串电阻,使当起动完毕后,很小,没有集肤效应,转子电流流过的导体截面积增大,电阻减小,相当于起动时转子回路所串电阻去掉,减小了转子铜损耗,提高了电机的效率。5.16绕线转子异步电动机在转子回路中串人电阻起动时,为什么既能降低起动电流又能增大起动转矩试分析比较串入电阻前后起动时的、、、是如何变化的串入的电阻越大是否起动转矩越大为什么绕线式转子串入电阻后,转子电流减小,定子电流也减小,但起动转矩增大,这是因为:在起动时,,虽然串入导致减小,但却使得设串电阻前由于,∴②较大,接近正常运行时的主磁通,转子回路功率因数③增大,综合三个因素,一般情况下,串入电阻后,和将变小,基本不变,严格地讲,随变小,会大一点(∵变小,),将明显提高明显增加,因为最大为1,接近1时变化不大了,相反,电阻率大了,电流明显减小,反而会变小,∴并不是串电阻越大,起动转矩越大。5.17两台同样的笼型异步电动机共轴连接,拖动一个负载。如果起动时将它们的定子绕组串联以后接至电网上,起动完毕后再改接为并联。试问这样的起动方法,对起动电流和转矩的影响怎样通过串联起动,使每台电动机定子绕组电压为并联起动时候的因此为并联时的,为并联起动时的,而电网供给的起动电流为并联时的(∵电网供给的电流并联是一台起动电流的2倍)5.18绕线式三相异步电动机拖动恒转矩负载运行,试定性分析转子回路突然串入电阻后降速的电磁过程。5.19绕线式三相异步电动机拖动恒转矩负载运行,在转子回路接入一个与转子绕组感应电动势同频率、同相位的外加电动势,试分析电动机的转速将如何变化5.20单绕组变极调速的基本原理是什么一台四极异步电动机,采用单绕组变极方法变为两极电机时,若外加电源电压的相序不变,电动机的转向将会这样5.21为什么在变频恒转矩调速时要求电源电压随频率成正比变化若电源的频率降低,而电压的大小不变,会出现什么后果。5.22如果电网的三相电压显著不对称,三相异步电动机能否带额定负载长期运行为什么5.23已知某一台三相异步电动机在额定电压下直接起动时,起动电流等于额定电流的6倍,试计算当电网三相电压不对称、负序电压分量的大小等于额定电压10%、电机带额定负载运行时,定子相电流可能出现的最大值是额定电流的多少倍这样的运行情况是否允许为什么5.24三相异步电动机在运行时有一相断线,能否继续运行当电机停转之后,能否再起动5.25怎样改变单相电容电动机的旋转方向对罩极式电动机,如不改变其内部结构,它的旋转方向能改变吗5.26试画出三相笼型异步电动机由单相电网供电、当作单相电动机应用时的接线原理图。5.27感应调压器与自耦变压器相比,有何优缺点5.28已知一台型号为JO2-82-4的三相异步电动机的额定功率为55kW,额定电压为380V,额定功率因数为,额定效率为%,试求该电动机的额定电流∴5.29已知某异步电动机的额定频率为50Hz,额定转速为970r/min,问该电机的极数是多少额定转差率是多少∵∴极数为6极。5.30一台50Hz三相绕线式异步电动机,定子绕组Y联接,在定子上加额定电压。当转子开路时,其滑环上测得电压为72V,转子每相电阻,每相漏抗。忽略定子漏阻抗压降,试求额定运行,时,(1)转子电流的频率;转子电流的频率(2)转子电流的大小;滑环上测得电压为72V,这是线电压,相电压为∵转子开路,且忽略定子漏阻抗压降,说明转子上的电压为∴∴(3)转子每相电动势的大小;∵转子开路时测得的转子感应电势为此时转子不转,即,当时(4)电机总机械功率。5.31已知一台三相异步电动机的数据为:,定子联接,50Hz,额定转速,,,,,忽略不计,。试求:(1)极数;解:∵∴∴P=2,即2P=4(2)同步转速;(3)额定负载时的转差率和转子频率;(4)绘出T型等效电路并计算额定负载时的、、和。∴定子电流为(滞后)=∴5.32已知JO2-92-4三相异步电动机的数据为:,(定子联接),,,,,,,,机械损耗。试用T型、较准确Г型和简化Г型三种等效电路计算额定负载时的定子电流、功率因数和效率,并对计算结果进行分析比较。T型等效电路:即(滞后)为了求功率,要计算,∴∴忽略。较准确P型电路5.33某三相异步电动机,,(线电压),,4极,Y联接,。空载试验数据为:(线电压),,,机械损耗。短路试验中的一点为:(线电压),,。试计算出忽略空载附加损耗和认为时的参数、、和。空载试验:忽略或者短路试验:5.34一台三相异步电动机的输入功率为,定子铜耗为450W,铁耗为200W,转差率为s=,,试计算电动机的电磁功率、转子铜耗及总机械功率。电磁功率5.35一台JO2-52-6异步电动机,额定电压为380V,定子Δ联接,频率50Hz,额定功率,额定转速960r/min,额定负载时,定子铜耗474W,铁耗231W,机械损耗45W,附加损耗,试计算额定负载时,(1)转差率;(2)转子电流的频率;(3)转子铜耗;(4)效率;(5)定子电流。(1)∴(2)(3)=7500+45+=(4)=474+316+213+45+=(5)5.36一台4极中型异步电动机,,,定子Δ联接,定子额定电流,频率50Hz,定子铜耗,转子铜耗,铁耗,机械损耗,附加损耗,,。正常运行时,,;起动时,由于磁路饱和与趋肤效应的影响,,,。试求:(1)额定负载下的转速、电磁转矩和效率;(2)最大转矩倍数(即过载能力)和起动转矩倍数。解:(1)=200++3=即S=(2)5.37一台三相8极异步电动机的数据为:,,,,过载能力。试求:(1)产生最大电磁转矩时的转差率;(2)s=时的电磁转矩。(1)推倒如下:(即时)求一元二次方程即可(2)5.38一台三相4极异步电动机额定功率为28kW,,,,定子为三角形联接。在额定电压下直接起动时,起动电流为额定电流的6倍,试求用Y-Δ起动时,起动电流是多少解:直接起动时的起动电流:用Y-△起动时:5.39一台三相绕线转子异步电动机,,,,,Y联接。其参数为,,,电动势及电流的变比。现要求把起动电流限制为3倍额定电流,试计算应在转子回路每相中接入多大的起动电阻这时的起动转矩为多少解:起动时阻抗:∴每相接入的起动电阻为:]5.40一台4极绕线型异步电动机,50Hz,转子每相电阻,额定负载时,若负载转矩不变,要求把转速降到1100r/min,问应在转子每相串入多大的电阻解:∵负载转矩不变∴电磁转矩不变5.41一台三相4极异步电动机,,定子Y接法,(滞后),,,,机械损耗和附加损耗之和为288W,设,试求:(1)额定运行时输出功率、电磁功率和输入功率;(2)额定运行时的电磁转矩和输出转矩。(1)2P=4,(2)与一样(4)5.42一台三相4极绕线式异步电动机,,转子每相电阻,额定运行时转子相电流为200A,转速,试求:(1)额定电磁转矩;(2)在转子回路串入电阻将转速降至1120r/min,求所串入的电阻值(保持额定电磁转矩不变);(3)转子串入电阻前后达到稳定时定子电流、输入功率是否变化,为什么∵保持电磁转矩不变,而∴不变电压不变∴不变,不变()不变,∴不变,∴不变。5.43一台三相6极笼型异步电机,,,定子绕组Y接法,,,,,,。当转差率s从1变化到0时,假设电机参数不变,试计算电磁转矩的大小并画出曲线。第六章同步电机6.1同步电机和异步电机在结构上有哪些区别同步电机:转子直流励磁,产生主磁场,包括隐极和凸极异步电机:转子隐极,是对称绕组,短路,绕组是闭合的,定子两者都一样。6.2什么叫同步电机怎样由其极数决定它的转速试问75r/min、50Hz的电机是几极的同步电机:频率与电机转速之比为恒定的交流电机,(极)6.3为什么现代的大容量同步电机都做成旋转磁极式∵励磁绕组电流相对较小,电压低,放在转子上引出较为方便,而电枢绕组电压高,电流大,放在转子上使结构复杂,引出不方便,故大容量电机将电枢绕组作为定子,磁极作为转子,称为旋转磁极式。6.4汽轮发电机和水轮发电机的主要结构特点是什么为什么有这样的特点气轮发电机:转速高,一般为一对极,,考虑到转子受离心力的作用,为很好的固定励磁绕组,转子作成细而长的圆柱形,且为隐极式结构。转子铁心一般由高机械强度和磁导率较高的合金钢锻成器与转轴做成一个整体,铁心上开槽,放同心式励磁绕组。水轮发电机:低,2P较多,直径大,扁平形,且为立式结构,为使转子结构和加工工艺简单,转子为凸极式,励磁绕组是集中绕组,套在磁极上,磁极的极靴行装有阻尼绕组。6.5伞式和悬式水轮发电机的特点和优缺点如何试比较之。6.6为什么水轮发电机要用阻尼绕组,而汽轮发电机却可以不用水轮发电机一般为凸极结构,为使转子产生异步转矩,即能异步起动,加阻尼绕组。汽轮发电机一般为隐极结构,它起动时的原理与异步机相同,∴不必加起动绕组。6.7一台转枢式三相同步发电机,电枢以转速n逆时针方向旋转,对称负载运行时,电枢反应磁动势对电枢的转速和转向如何对定子的转速又是多少对电枢的转速为,为定子的转速为0,方向为顺时针。原因是:要想产生平均转矩,励磁磁势与电枢反应磁势必然相对静止,而现在励磁磁势不变。∴电枢反应磁势对定子也是相对静止的,而转子逆时针转,∴它必须顺时针转,方能在空间静止。6.8试分析在下列情况下电枢反应的性质。(1)三相对称电阻负载;(2)纯电容性负载,发电机同步电抗;(3)纯电感性负载;(4)纯电容性负载,同步电抗。6.9三相同步发电机对称稳定运行时,在电枢电流滞后和超前于励磁电动势的相位差大于的两种情况下(即和),电枢磁动势两个分量和各起什么作用6.10在凸极同步电机中,如果为一任意锐角,用双反应理论分析电枢反应磁通和电枢反应磁动势两个矢量是否还同相与它所感应的电动势是否还差6.11试述交轴和直轴同步电抗的意义。为什么同步电抗的数值一般较大,不可能做得很小请分析下面几种情况对同步电抗有何影响(1)电枢绕组匝数增加;(2)铁心饱和程度提高;(3)气隙加大;(4)励磁绕组匝数增加。,表征了当对称三相直轴或交轴电流每相为1A时,三相联合产生的总磁场(包括在气隙中的旋转电枢反应磁场和漏磁场)在电枢绕组中每相感应的电动势气隙大,同步电抗大,短路比大,运行稳定性高,但气隙大或同步电抗小,转子铜量大,成本增加,∴同步电抗不能太小。(1)电枢绕组匝数增加,产生的直轴交轴电枢反应磁通增大,∴,增加,(∵∴电流不变)(2)铁心饱和程度提高,磁阻增大,∴,减小。(3)气隙加大,磁阻增大,,减小。(4)同步电抗反应的是电枢电流产生的磁场性质与励磁绕组无关,不管什么电抗都有,6.12试根据不饱和时的电动势相量图证明下列关系式。(1)隐极同步发电机(2)凸极同步发电机其中,为滞后于的夹角,即功率因数角;为滞后于的夹角;为滞后于的夹角,且有。6.13试证明不考虑饱和时和的公式为6.15为什么在正常运行时应采用饱和值,而在短路时却采用不饱和值为什么一般总只采用不饱和值正常运行时轴是饱和的,∴用的饱和值,而在短路时,由于的去磁作用,使轴不饱和,∴用不饱和值。6.16测定同步发电机空载特性和短路特性时,如果转速降为,对实验结果将有什么影响如果转速降为,则实验结果又将如何∵,当,则同步电抗与频率成正比也降为倍,∴短路电流不变。当时,∵和都与转速成正比减小,而与转速无关,∴在电动势方程中所占分量已较大,不能忽略∴随,6.17为什么同步发电机三相对称稳态短路特性为一条直线∵短路时,电极磁势基本上是一个纯去磁作用的直轴磁势,即合成电动势所以起对应的气隙合成磁通很大,电机磁路不饱和,而∴∴是一条直线。6.18什么叫短路比它的大小与电机性能及成本的关系怎样为什么允许汽轮发电机的短路比比水轮发电机的小一些同步发电机在额定转速下运行时,产生空载额定电压与产生额定稳态短路电流所需的励磁电流之比,它等于在产生空载额定电压的励磁电流下三相稳态短路电流的标么值,即小,大,稳定度较差,但电机造价较便宜,增大气隙,可减小使短路比增大,电机性能变好,但转子用铜量增大,造价高。气轮机的小一些,水轮机∵水电站输电距离长,稳定问题较严重。6.19一台同步发电机的气隙比正常气隙的长度偏大,和将如何变化6.20同步发电机发生三相稳态短路时,它的短路电流为何不大同步稳态短路时,短路电流主要由直轴同步电抗限制,而值一般较大,即去磁作用的电枢反应磁动势较大,使气隙合成磁动势较小,气隙电动势较小,∴短路电流不是很大。6.21同步发电机供给一对称电阻负载,当负载电流上升时,怎样才能保持端电压不变电阻负载,说明输出为有功功率,要增大负载电流,端电压不变,而增大有功功率输出,∴应增加原动机的输入功率。6.22为什么从开路特性和短路特性不能测定交轴同步电抗凸极同步发电机的电势平衡方程式:当时,∴是纯感性的,即∴∴由空载特性测出和短路特性测出I可求出直轴同步电抗(不饱和值),而此时∴不能从空载和短路特性求出6.23低转差法测量和的原理是什么如果在实验时转差太大,对测量结果会造成什么影响6.24三相同步发电机投入并联运行的条件是什么如果不满足条件会产生什么后果①相序一致②频率相同③电压大小相等,相位相同。如不满足条件,在发电机和电网间产生环流,导致发生电磁冲击和机械冲击。6.27并联于无穷大电网的隐极同步发电机,当调节有功功率输出时欲保持无功功率输出不变,问此时角及励磁电流是否改变,此时和各按什么轨迹变化6.28一台同步发电机单独供给一个对称负载(R及L一定)且转速保持不变时,定子电流的功率因数由什么决定当此发电机并联于无穷大电网时,定子电流的又由什么决定还与负载性质有关吗为什么此时电网对发电机而言相当于怎样性质的电源6.29画出凸极同步发电机失去励磁()时的电动势相量图,并推导其功角特性,此时角代表什么意义6.30为何在隐极电机中定子电流和定子磁场不能相互作用产生转矩,但是在凸极电机中却可以产生6.33试证明在计及定子电阻时,隐极发电机的输出功率、电磁功率和功率角的关系式各为式中,;为同步阻抗的模,即。6,37同步电动机带额定负载时,如,若在此励磁电流下空载运行,如何变6.38从同步发电机过渡到电动机时,功率角、电流、电磁转矩的大小和方向有何变化6.39为什么当滞后时电枢反应在发电机的运行里为去磁作用而在电动机中却为助磁作用6.40一水电厂供应一远距离用户,为改善功率因数添置一台调相机,此机应装在水电厂内还是在用户附近为什么6.41有一台同步电动机在额定状态下运行时,功率角为。设在励磁保持不变的情况下,运行情况发生了下述变化,问功率角有何变化(定子电阻和凸极效应忽略不计):(1)电网频率下降5%,负载转矩不变;(2)电网频率下降5%,负载功率不变;(3)电网电压和频率各下降5%,负载转矩不变。6.42同步电动机为什么没有起动转矩其起动方法有哪些6.43为什么变压器的正、负序阻抗相同而同步电机的却不同同步电机的负序阻抗与感应电机相比有何特点6.44负序电抗的物理意义如何它和装与不装阻尼绕组有何关系6.45有两台同步发电机,定子完全一样,但一个转子的磁极用钢板叠成,另一个为实心磁极(整块锻钢),问哪台电机的负序阻抗要小些6.46为何单相同步发电机通常都在转子上装阻尼作用较强的阻尼绕组6.55步进电动机的原理是怎样的步进电动机的相数与极数有何联系6.56有一、、Y联接、(滞后)的汽轮发电机,,电枢电阻略去不计,试求额定负载下发电机的励磁电动势及与的夹角。6.57有一、,Y联接、(滞后)的水轮发电机,,,,试求额定负载下发电机的励磁电动势及与的夹角。6.58有一台三相1500kW水轮发电机,额定电压为6300V,Y联接,额定功率因数(滞后),已知它的参数,,电枢电阻可略去不计,试绘相量图并计算发电机在额定运行状态时的励磁电动势。6.60某三相72500kW水轮发电机,,Y联接,(滞后),。电机的空载、短路和零功率因数特性如下:空载特性0.551.01.211.271.330.521.01.511.762.09短路特性0100.965零功率因数特性(时)1.02.115设,试求:(1)(不饱和值),(饱和值),和短路比;(2)和。6.61一台12000kW的2极汽轮发电机,,Y联接,(滞后)。已知定子有48槽,每槽两个导体,绕组节距槽,一条并联支路,转子励磁绕组每极240匝。略去不计,,空载特性如下:(线)/V0450055006000630065007000750080008400/A0608092102111130160200240短路特性为一过原点的直线。在时,,试求:(1)同步电抗(不饱和值);(2)额定负载运行时的励磁电流及电压调整率。6.64一台汽轮发电机,(滞后),,电枢电阻可以忽略不计。该发电机并联在额定电压的无穷大电网上。不考虑磁路饱和程度的影响,试求:(1)保持额定运行时的励磁电流不变,当输出有功功率减半时,定子电流标幺值和功率因数各等于多少解:设输出有功功率减半时,有∴∴∴定子电流标么值:(2)若输出有功功率仍为额定功率的一半,逐渐减小励磁到额定励磁电流的一半,问发电机能否静态稳定运行为什么此时和又各为多少时,能稳定运行=6.65一台汽轮发电机并联于无穷大电网,额定负载时功率角,现因外线发生故障,电网电压降为,问:为使角保持在,应加大励磁使上升为原来的多少倍6.67一台50000kW、13800V(Y联接)、(滞后)的水轮发电机并联于一无穷大电网上,其参数为,,,并假定其空载特性为一直线,试求:(1)当输出功率为10000kW、时发电机的励磁电流及功率角;∵空载特性为一直线。(2)若保持此输入有功功率不变,当发电机失去励磁时等于多少发电机还能稳定运行吗此时定子电流、各为多少发电机失去励磁则∴∵∴发电机能稳定运行。由相量图:(超前)6.69三相隐极式同步发电机额定容量,Y联接,,,。当电机过励,(滞后),时,(1)作相量图,求,;(2)移去愿动机,不计损耗,作相量图,求;(3)改作同步电动机运行,和同第(1)项,作相量图;(4)机械负载不变,同第(1)项,使,作相量图,求此时的。CTRL+A全选可调整字体属性及字体大小-CAL-FENGHAI.NetworkInformationTechnologyCompany.2020YEAR
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