异步电机例题与解答.docx
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1、异步电机例题与解答第三篇 异步电机例题 一、 填空 1. 如果感应电动机运行时转差率为s,则电磁功率、机械功率和转子铜耗之间的比例是 Pem:Pm:pCu2= 。 答 1:(1-s):s 2. 当三相感应电动机定子绕组接于50HZ的电源上作电动机运行时,定子电流的频率为 ,定子绕组感应电势的频率为 ,如转差率为S,此时转子绕组感应电势的频率 ,转子电流的频率为 。 答 50HZ,50HZ,50SHZ,50SHZ, 3. 三相感应电动机,如使起动转矩到达最大,此时Sm= ,转子总电阻值约为 。 答 1, X1+X2 4. 感应电动机起动时,转差率S= ,此时转子电流I2的值 ,正常运行时要 ,因
2、此起动转矩 。 cosj2 ,主磁通比,答 1,很大,很小,小一些,不大 5. 一台三相八极感应电动机的电网频率50HZ,空载运行时转速为735转/分,此时转差率为 ,转子电势的频率为 。当转差率为0.04时,转子的转速为 ,转子的电势频率为 。 答 0.02,1HZ,720r/min,2HZ 6. 三相感应电动机空载时运行时,电机内损耗包括 , , ,和 ,电动机空载输入功率P1与这些损耗相平衡。 答 定子铜耗,定子铁耗,机械损耗,附加损耗 7. 三相感应电机转速为n,定子旋转磁场的转速为n1,当nn1时为 运行状态;当n与n1反向时为 运行状态。 答 电动机, 发电机,电磁制动 8. 增加
3、绕线式异步电动机起动转矩方法有 , 。 答 转子串适当的电阻, 转子串频敏变阻器 9. 从异步电机和同步电机的理论分析可知,同步电机的空隙应比异步电机的空气隙要 ,其原因是 。 答 大,同步电机为双边励磁 10. 一台频率为60HZ的三相感应电动机,用在频率为50HZ的电源上,电动机的最大转矩为原来的 ,起动转矩变为原来的 。 55答 , 6611. 感应电动机最大转矩公式 Tmax= 。 22答 4pf1R1+R1+(X1+X2)2m1pU1212. 一台三相异步电动机的额定功率PN是指额定运行时的 功率,如果撤换其定子绕组,将每相匝数减小了,在电源电压不变的条件下,气隙中的每极磁通将 。
4、答 输出的机械功率,减小 13. 若感应电动机的漏抗增大,则其起动转矩 ,其最大转矩 。 答 减小, 减小 14. 铁心饱和程度增加,则感应电机的激磁电抗Xm 。 答 减小 15. 深槽和双笼型感应电动机是利用 原理来改善电动机的起动性能的,但其正常运行时 较差。 答 集肤效应, 功率因数 16. 绕线型感应电动机转子串入适当的电阻,会使起动电流 ,起动转矩 。 答 减小, 增大 二、 选择 1. 绕线式三相感应电动机,转子串电阻起动时。 A 起动转矩增大,起动电流增大; B 起动转矩增大,起动电流减小; C 起动转矩增大,起动电流不变; D 起动转矩减小,起动电流增大。 答 B 2. 一台5
5、0HZ三相感应电动机的转速为n=720r/min,该电机的级数和同步转速为。 极,1500 r/min; 极,1000 r/min; 极,750 r/min; 极,600 r/min。 答 C 3. 笼型三相感应电动机的额定状态转速下降10%,该电机转子电流产生的旋转磁动势 相对于定子的转速。 A 上升 10%; B 下降10%; C 上升 1/(1+10%); D 不变。 答 D 4. 国产额定转速为1450r/min的三相感应电动机为极电机。 A 2; B 4; C 6; D 8。 答 B 5. 一台三相感应电动机拖动额定恒转矩负载运行时若电源电压下降10%此时电机的电磁转矩。 A T=T
6、N ; B T=0.81TN; C T=0.9TN ; D TTN。 答 A 6. 三相异步电动机气隙增大,其他条件不变,则空载电流。 A 增大 ; B 减小 ; C 不变 ; D 不能确定。 答 A 7. 三相感应电动机等效电路中的附加电阻 (1-s)R2 上所消耗的电功率应等于: sA 输出功率P2; B 输入功率P1 ; C 电磁功率Pem ; D 总机械功率Pm。 答 D 8. 与普通三相感应电动机相比,深槽、双笼型三相感应电动机正常工作时,性能差一些,主要是。 A 由于R2增大,增大了损耗; B 由于X2减小,使无功电流增大; C 由于X2的增加,使cosj2下降; D 由于R2减少
7、,使输出功率减少。 答 C 9. 适当增加三相绕线式感应电动机转子电阻R2时,电动机的。 A Ist减少, Tst增加, Tmax不变, sm增加; B Ist增加, Tst增加, Tmax不变, sm增加; C Ist减少, Tst增加, Tmax增大, sm增加; D Ist增加, Tst减少, Tmax不变, sm增加。 答 A 10. 三相绕线式感应电动机拖动恒转矩负载运行时,采用转子回路串入电阻调速,运行时在不同转速上时,其转子回路电流的大小。 A 与转差率反比 ; B 与转差率无关; C 与转差率正比 ; D 与转差率成某种函数关系。 答 B 11. 三相感应电动机电磁转矩的大小和
8、成正比 A 电磁功率 ; B 输出功率 ; C 输入功率 ; D 总机械功率 。 答 A 12. 设计在f1=50HZ电源上运行的三相感应电动机现改为在电压相同频率为60HZ的电网上,其电动机的。 A Tst减小,Tmax减小,Ist 增大; B Tst减小,Tmax增大,Ist减小; C Tst减小,Tmax减小,Ist减小; D Tst增大,Tmax增大, Ist增大。 答 C ,13. 一台绕线式感应电动机,在恒定负载下,以转差率S运行,当转子边串入电阻R=2R2测得转差率将为。 A 等于原先的转差率S; B 三倍于原先的转差率S; C 两倍于原先的转差率S; D 无法确定。 答 B 1
9、4. 国产额定转速为960r/min的感应电动机为电机。 A 2极; B 4极; C 6极; D 8极。 答 C 15. 如果有一台三相感应电动机运行在转差率为S=0.25,此时通过气隙传递的功率有。 A 25%的转子铜耗; B 75%是转子铜耗; C 75%是输出功率; D 75%是总机械功率。 答 A 三、判断 1. 三相感应电动机转子为任意转数时,定、转子合成基波磁势转速不变 。 答 对 2. 三相绕线式感应电动机在转子回路中串电阻可增大起动转矩,所串电阻越大,起动转矩就越大。 答 错 3. 当三相感应电动机转子绕组短接并堵转时,轴上的输出功率为零,则定子边输入功率亦为零 。 答 错 4
10、. 三相感应电动机的功率因数cosj1总是滞后的 。 答 对 5. 感应电动机运行时,总要从电源吸收一个滞后的无功电流。 答 对 6. 只要电源电压不变,感应电动机的定子铁耗和转子铁耗基本不变。 答 错 7. 感应电动机的负载转矩在任何时候都绝不可能大于额定转矩。 答 错 8. 绕线型感应电动机转子串电阻可以增大起动转矩;笼型感应电动机定子串电阻亦可以增大起动转矩。 答 错 9. 三相感应电动机起动电流越大,起动转矩也越大。 答 错 10. 三相绕线式感应电动机在转子回路中串电阻可增大起动转矩,所串电阻越大,起动电流就越小。 答 对 11. 深槽型和双笼型感应电动机与普通笼型电动机相比,能减小
11、起动电流的同时增大起动转矩。 答 对 12. 绕线型感应电动机转子回路串电阻调速在空载或轻载时的调速范围很大。 答 错 13. 三相感应电动机的起动电流很大,所以其起动转矩也很大。 答 错 14. 三相感应电动机的起动电流和起动转矩都与电机所加的电源电压成正比。 答 错 15. 在机械和工艺容许的条件下,感应电机的气隙越小越好。 答 对 16. 对于感应电动机,转差功率就是转子铜耗。 答 错 17. 定、转子磁动势相对静止是一切电机能正常运行的必要条件。 答 对 18. 感应电动机空载运行时的功率因数很高。 答 错 四、简答 1. 感应电动机等效电路中的(么? 答 1-s)R2代表什么含义?
12、能否用电感或电容代替为什s1-sR2代表与转子所产生的机械功率相对应的等效电阻,消耗在此电阻中的功率s21-s2m1I2R2将代表实际电机中所产生的全机械功率;不能;因为电感、电容s消耗无功功率,而电机转子所产生的全机械功率为有功功率。 2. 感应电机转速变化时,转子磁势相对定子的转速是否改变?相对转子的转速是否改变? 答 转子磁势相对定子转速不变,相对转子转速改变。 3. 绕线型感应电动机,若转子电阻增加;漏电抗增大;电源电压不变,但频率由50HZ变为60HZ;试问这三种情况下最大转矩,起动转矩,起动电流会有什么变化? 答 (1)最大转矩不变,起动转矩上升,起动电流下降; (2) 最大转矩下
13、降,起动转矩下降,起动电流下降; (3) 最大转矩下降,起动转矩下降,起动电流下降。 4. 三相感应电动机运行时,若负载转矩不变而电源电压下降10%,对电机的同步转速n1,转子转速n,主磁通Fm,功率因数cosj1,电磁转矩Tem有何影响? 答 同步转速不变;转子转速下降;主磁通下降;功率因数下降;电磁转矩不变。 5. 说明三相异步电动机等效电路中,参数R1,X1,Rm,Xm,R2,X2以及1-sR2各代表什 s么意义? 答 定子绕组电阻;定子绕组漏抗,表征定子绕组漏磁效应;激磁电阻,表征铁心损耗;激磁电抗,表征铁心磁化性能;归算到定子侧的转子绕组电阻;归算到定子侧的转子绕组漏抗;代表与转子所
14、产生的机械功率相对应的等效电阻。 6. 感应电动机运行时,定子电流的频率是多少?由定子电流产生的旋转磁动势以什么速度 切割定子和转子?由转子电流产生的旋转磁动势基波以什么速度切割定子和转子?两个基波磁动势的相对运动速度多大? 答 定子电流的频率为f1,转子电流的频率为f2=S f1,定子磁动势以n1速度切割定子,以(n1-n)速度即Sn1速度切割转子;转子磁动势也以n1速度切割定子,以S n1速度切割转子。定、转子基波磁动势同步旋转,相对静止。 7. 说明三相感应电动机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? 答 转子绕组折算就是用新绕组替换原绕组。为了导出等效电路,用一个与定
15、子绕组的相数、匝数和绕组因数相同的等效绕组替换实际转子绕组,折算前后转子绕组的磁动势和各种功率及损耗不变,因而从定子边看转子,一切未变。频率折算即用静止的转子替换旋转的转子,折算条件也是磁动势和各种功率及损耗不变。为此,只要将转子电阻R2s。 换成R28. 普通笼型感应电动机在额定电压下起动时,为什么起动电流很大,而起动转矩并不大? 答 起动时n=0,S=1,旋转磁场以同步速度切割转子,在短路的转子绕组中感应很大的电动势和电流,引起与它平衡的定子电流的负载分量急剧增加,以致定子电流很大;s很小,电动机的等效阻抗很小,所以起动电流很大。由于起动时S=1,R2Tem=CTFmI2cosj2,当S=
16、1、f2=Sf1时,使转子功率因数角j2=tg-1X2o接近90,R2cosj2很小,I2cosj2并不大;另外,因起动电流很大,定子绕组漏抗压降大,使感应电动势E1减小,与之成正比的Fm也减小。起动时,Fm减小,I2cosj2并不大,使得起动转矩并不大。 9. 感应电动机带负载运行,若电源电压下降过多,会产生什么严重后果?如果电源电压下 降20%,对最大转矩、起动转矩、转子电流、气隙磁通、转差率有何影响? 答 最大转矩和起动转矩与电压平方成正比。如果电源电压下降过多,当起动转矩下降到小于负载转矩时,电动机不能起动。当最大转矩下降到小于负载转矩时,原来运行的电动机将停转。 电源电压下降20%,
17、则最大转矩下降到原来的64%,起动转矩也下降到原来的64%。磁通下降到原来的20%,不考虑饱和的影响时,空载电流下降到原来的20%。在负载转矩不变的情况下,I2cosj2上升25%,定子电流相应上升,电动机的转速有所降低,S增大,Sm不变。 10. 漏抗大小对感应电动机的起动电流、起动转矩、最大转矩、功率因数等有何影响? 成反比,漏抗越大,起动答 当电源电压和频率一定时,最大转矩近似与漏抗X1+X2电流、起动转矩越小,功率因数越低。 11. 两台型号完全相同的笼型感应电动机共轴联接,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,起动完毕后再改为并联。试问这样的起动方法,对起动电流
18、和起动转矩有何影响? 答 定子绕组串联,每台电动机的端电压为1/2。由于起动电流与电压成正比,起动转矩与电压平方成正比,使得总的起动电流为原来的1/2,总的起动转矩为原来的1/4。 12. 绕线式感应电动机在转子回路串电阻起动时,为什么既能降低起动电流,又能增大起动转矩?所串电阻是否越大越好? 答 从等效电路可以看出,增加转子电阻使总的阻抗增加了,所以起动电流减小。转子电阻增加,使得cosj2提高;起动电流减小使得定子漏抗电压降低;电势E1增加,使气隙磁通增加。起动转矩与气隙磁通、起动电流、cosj2成正比,虽然起动电流减小了,但气隙磁通和cosj2增加,使起动转矩增加了。 如果所串电阻太大,
19、使起动电流太小,起动转矩也将减小。 13. 一台笼型感应电动机,原来转子是插铜条的,后因损坏改为铸铝的。如输出同样转矩,电动机运行性能有什么变化? 答 转子由铜条改为铝条后,相当于转子回路电阻增大,使得电动机起动电流减小、起动转矩增大,最大转矩不变,临界转差率Sm增大。在负载转矩不变的情况下,S增大,转速下降,效率降低。 14. 感应电动机定子绕组与转子绕组之间没有直接的联系,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? 答 负载增加时,电动机转速下降,转差率上升,转子绕组切割磁力线的速度增加,转子的感应电动势、感应电流相应增加,转子磁动势
20、也增加。由磁动势平衡关系,定子磁动势增加,定子电流上升,即从电网吸收的电功率增加。这一过程直到转子电流产生的转矩与负载转矩重新平衡为止。 在U1不变的情况下,I1的增加导致I1Z1增加,使E1减小,主磁通略有减小。 15. 感应电动机在轻载下运行时,试分析其效率和功率因数都较额定负载时低的原因。如定子绕组为D联接的感应电动机改为Y联接运行,在轻载下其结果如何?此时所能负担的最大负载必须少于多少? 答 轻载时功率因数低的原因是由于轻载时定子负载电流小,定子电流主要取决于无功的励磁电流,而在感应电动机中,由于空气隙的存在,励磁电流较大,一般为.(0.2-0.5)I1N。 (2) 效率低的原因是由于
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