📅  最后修改于: 2021-01-01 02:25:33             🧑  作者: Mango
下面列出了最常见的电机访谈问题和答案。
单相自耦变压器是单绕组变压器,其中一部分绕组在高压侧和低压侧都共用。
自耦变压器的优点如下:
自耦变压器的缺点如下:
自耦变压器的应用如下:
产生电动势需要两种类型的系统
固定电枢和旋转磁场系统的优点如下:
在AC / DC电动机或发电机中,系统的固定部分称为定子,而系统的旋转组件(即在发电机或电动机中)称为转子。
三相电动机优于单相电动机的优点如下:
交流发电机/直流发电机的工作原理是法拉第电磁感应定律。该定律规定,当我们在磁场中移动任何载流导体时,就会在其中感应出一个EMF。
可以通过将铁心叠层并用纸或清漆将铁心彼此绝缘来使涡流损耗最小化。
高速交流发电机称为涡轮交流发电机。由于高速旋转,转子的直径减小,轴向长度增加。在这种两极或四极机器中,使用汽轮机作为原动机。
各种类型的转子是:
磁极间距定义为两个相邻磁极中心之间的距离。其中一个极距等于180电角度。我们也可以将其描述为每极的插槽数。
线圈跨度定义为线圈两个线圈侧之间的距离。我们也可以用电度数或许多插槽来表达它。
全节距绕组是指线圈跨度等于极距的那些绕组。
短节距绕组是指线圈跨度小于极距的绕组。这些绕组也称为短弦绕组。
短距绕组的优点是:
音调短的缺点是:
三相感应电动机的效率低于三相变压器,因为三相感应电动机就像一个旋转变压器,并且由于感应电动机的旋转特性,在其中存在摩擦和绕组损耗。三相变压器是静态设备;因此,没有旋转损失。
极靴和电枢之间的气隙保持很小,原因如下:
为了获得更平滑的输出电压,直流电机的换向必须尽可能地理想。为了实现良好的换向,气隙中的磁通密度必须从极中心以下的最大值逐渐减小到零。
在发电机的情况下,串联绕组要承受全部负载电流,因此它只需很少的匝数就能产生必要的磁场,因此串联磁场绕组的电阻较低。但是,在并联绕组的情况下,并联电阻两端具有满负载电压,并且需要大量匝数以限制其中的电流。因此,并联励磁绕组具有高电阻。
并行操作的条件如下:
并联运行变压器的主要原因如下:
直流发电机的重要组成部分是:
将发电机的交流感应电动势转换为直流电动势的设备称为换向器。对于电动机,它会产生单向转矩。
当线圈在线圈中进行换向时,会感应出一个EMF,这种感应的EMF称为电抗电压。
电枢线圈具有一定的自感,当线圈进行换相时,该线圈中的电流(di)发生变化,换相需要一定的时间(dt),因此进行换相的线圈具有自感应电动势,即由L(di / dt)给出。
将电能转换为机械能的机电设备称为电动机。
几乎所有的电动机都是通过磁场和载流导体之间的相互作用来产生力的。
当将载流导体放置在垂直于导体的外部磁场中时,导体会承受与自身和外部磁场垂直的力。
产生机械力的主要原理是电流和磁场之间的相互作用。
要找到作用在导体上的力的方向,可以通过力的右手法则找出。
电动机主要有两种类型:
交流电动机是由交流电驱动的电动机。它由两部分组成:外部固定定子和内部转子。外部定子具有由交流电提供的线圈以产生旋转磁场,并且内部转子由输出轴连接,并且通过旋转磁场为其提供扭矩。
将电能以旋转形式转换为机械能的机器称为直流电动机。它的运动是由电磁的物理行为产生的。用于产生运动的磁场是由它们内部的电感产生的,或者可以说直流电动机是由直流电(DC)驱动的机械换向电动机。
电动机的应用是:
设计为以交流和直流电源运行的电动机被称为通用电动机或串联绕制电动机。它在交流电上表现非常好,因为在交流电的情况下,磁场和电枢中的电流都以同步方式交替变化,因此,所产生的机械力沿恒定的旋转方向发生。
交流电动机的优点如下:
交流电机的缺点如下:
直流电动机的优点如下:
直流电动机的缺点如下:
滑差速度是同步速度与转子实际速度之差。滑动的公式为:
笼型转子导体倾斜的优点如下:
变压器会产生两种类型的损耗:
铁损是磁滞损耗(Ph)和涡流损耗(Pe)的总和。这种损耗主要发生在变压器的磁芯中。
P i = P h + P e
由于绕组电阻而在变压器的初级和次级绕组中发生的损耗称为铜损耗或I 2 R损耗。
变压器中的总铜损=初级绕组铜损+次级绕组铜损
绝缘材料(即变压器油和变压器的固体绝缘)中发生的损耗称为介电损耗。
执行开路测试和短路测试可确定变压器的电路常数,效率和调节率,而无需加载变压器。这些负载的功耗非常小。