电机设计期末总出题35套
42页1、1第一套1、 根据电机主要尺寸关系式可以得出哪些结论?(在一定合理范围内)答: 相同体积的电机,转速越高,功率越大 1电磁负荷 A 和 B 不变时,相同功率的电机,转速越高,尺寸越小;尺 2寸相同的电机,转速越高,则功率越大相同转速的电机,体积越大,功率越高 3功率一定,转速相同的电机,电磁负荷 A 和 B 越大,体积约小 42、 为何在可能情况下,总希望用大功率电机来代替总功率相等的小功率电机?答:根据电机的几何相似定律,在转速相同的情况下 PGef ,即 B 和 J 相同,极数相同的情况下,电机的重量、成本、损4/3P4/1耗与功率的四分之一次方成反比。用大功率电机代替总功率相等的数台小电机的原因是随着单机容量的增加,其效材料的重量 G、成本 Gef相对容量的增加要慢。因此用大功率电机代替总功率相等的数台小电功率机,其有效材料的利用率提高了。3、 怎样将电机内部比较复杂的磁场转化为比较简单的磁路来计算?简述大致的转化步骤答:计算复杂的磁场首先需要准确计算各点磁密构成三维磁场,在忽略边缘效应并用无限大的平面垂直轴截面,在截面上形成了二位磁场,沿周向对称选取一对极可以将其进一步转化为一
2、对极下的二维磁场,最后根据安培环路定律选取通过磁路中心线的一个特殊的环路进行分析,最终简化为一个简单的磁路。4、感应电机主电抗的大小主要与哪些因素有关? 答:由主要关系式 ,其中 可mmfXpqNl42e0 efdpmqK12知在频率 f,相数 m,级数 2p 一定的情况下,感应电机的主电抗 Xm主要与绕组每相匝数的平方,基波绕组系数 Kdp1,电枢轴向计算长度 lef及级距与气隙之比 有关。/4、 减小负载时绕组铜中的附加损耗,一般采用哪些措施?答:附加损耗主要由漏磁产生,而漏磁又主要是谐波和齿谐波产生的,当要减小负载附加损耗时,可用谐波含量少的绕组 入短路,分布绕组,也可以用斜槽,近槽配合来减少齿谐波。5、 三相感应电机中,气隙的大小对电机性能有哪些影响?一台三相笼型转子感应电动机,起动时间过长不符合要求,在不拆定子绕组的情况下,应采取什么简单措施来解决这一问题?这样做对电机性能有何影响?2答:气隙的大小主要对励磁电流和功率因素附加损耗有影响,在允许的情况下气隙需要尽量取小些来降低励磁电流以增加功率因数。起动时间过长是因为起动转矩过小,从而可知主要因为气隙过小,使附加转矩,附加损耗
3、都增加,由漏磁引起和谐波大。在不拆换定子绕组的情况下可车转子外围增大气隙从而增大起动出力。但这样做会使电机的励磁电流增加进而功率因数减小。6、 如功率因素 cos 不符合要求,应从哪些方面着手调整?答:应从电路方面着手,设法降低励磁电流和漏磁参数。可调整电机的尺寸,如缩小定转子槽面积,降低各部分磁密;减小气隙,增加每槽导体数 NS1 ,增大 Di1、增大 li或增大定转子槽宽、减小槽高以降低 X第二套一填空题1. 设计一台电机必须确定许多尺寸,其中起到决定性作用的是电机的主要尺寸,电机的主要尺寸是指-和- 。 (电枢铁心的直径,长度)2. 电磁负荷 A 和 B 不变时,相同功率的电机,转速较高的,尺寸- ;尺寸相同的电机,转速较高的,则功率-。 (较小,较大)3. 各类电机的磁路可分为-、-、-、- 、-五段。 (空气隙,定子齿,转子齿,定子轭,转子轭)4. 电机中用的硅钢片按制造工艺可分为- 和-两种。 (冷轧,热轧)5. 极弧系数 p的大小决定于 -、- 、-。 (励磁磁势分布曲线的形状,空气隙的均匀程度,磁路的饱和程度)6. 我们把电抗区分为-和-,在感应电机中被称为励磁电抗的是
4、- ,在同步电机中,则被称为- 。 (主电抗,漏电抗,主电抗,电枢反应电抗)7. 基本铁耗在铁心中会引起-和-。 (磁滞损耗,涡流损耗)8. 单层绕组可以分为-、-和-。 (同心式,链式,交叉式)9. 按所连接的是齿或是磁极可把轭分为-和-。 (极联轭,齿联轭)10. 由于绕组电流在电机中不同位置所建立的漏磁场、因而其产生的磁链情况不同,绕组的漏抗通常分为:-、- 、-、-。 (槽漏抗,谐波漏抗,齿顶漏抗,端部漏抗)二简答题1.磁路计算的目的是什么?答:磁路计算的目的在于确定产生主磁场所必需的磁化力或励磁磁动势,并进而计算励磁电流以及电机的空载特性,通过磁路计算还可以校核电机各部分磁通密度选择是否合适。2.异步电机与同步电机绕组漏抗分别由哪几部分组成?答:异步电机:槽漏抗,谐波漏抗,端部漏抗,斜槽漏抗;同步电机;槽漏抗,谐波漏抗,齿顶漏抗,端部漏抗。3.电机的主要尺寸是什么?他们有什么决定?答:主要尺寸是指电枢铁心的直径和长度,对于直流电机,电枢直径是指转子外径;对于3一般结构的感应电机和同步电机,则是指定子内径。它们由计算功率决定。4.电机的损耗分别为哪几种?哪些损耗是不变损耗?哪些
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