专题4 三相异步电动机(课件)-浙江省职教高考《电机与电气控制技术》讲练测
2024-02-08
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精品
内容正文:
专题四:三相异步电动机
《电机与电气控制技术》(人邮社第2版)
专题复习讲练测
1
一.考纲解读
二.知识点梳理和重点概念复习
三.真题或常考题讲解
四.课内练习及讲评
五.内容归纳小结
目录
一.考纲解读
常见考点:
1.三相异步电动机的基本结构和工作原理
2.三相异步电动机的铭牌
3.三相异步电动机的电磁转矩的计算方法和影响因素,以及机械特性的描述和分析
4.机械特性的概念和实现方法
考试要求:
1.能够理解三相异步电动机的基本结构和工作原理,并能描述其运行过程和相关原理
2.能够解读和理解三相异步电动机的铭牌,了解各个参数的意义和作用
3.理解三相异步电动机的电磁转矩的计算方法和影响因素,以及机械特性的描述和分析
4.了解人为机械特性的概念和实现方法,能够解释其在三相异步电动机控制中的应用场景和作用
一.考纲解读
易考题型:
解答题:三相异步电动机的结构,三相异步电动机的工作原理
计算题:三相异步电动机的铭牌数据,三相异步电动机的电磁转矩和机械特性
选填题:三相异步电动机的固有机械特性和人为机械特性
一.考纲解读
知识点思维导图
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
1.三相异步电动机的结构组成
(1)定子
(2)转子
2. 三相异步电动机的工作原理
1.旋转磁场的产生
2.三相异步电动机的转动原理
三相异步电动机的定子绕组中通入对称三相交流电,在定、转子之间的气隙中就会产生一个转速为 60f/p、转向与电流的相序一致的旋转磁场;固定不动的转子绕组与气隙旋转磁场相切割,从而在转子绕组中产生感应电动势(用右手发电机定则判断);由于转子绕组自身闭合,感应电动势在转子绕组中生成感应电流而成为载流导体,载流的转子绕组处在旋转磁场中,必定会受到电磁力的作用(左手电动机定则判断)
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
3.三相异步电动机的铭牌数据
1.型号
2.接法
3.额定电压
4.额定电流
5.额定功率和额定效率
6.功率因数
7.转速
8.极限温度与绝缘等级
9.工作方式
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
4.三相异步电动机的电磁转矩
三相异步电动机的电磁转矩是它的一个重要参数。因为三相异步电动机是由转子绕组中电流与旋转磁场相互作用而产生的,所以转矩T的大小与旋转磁场的主磁通 更及转子电流L有关。
5.三相异步电动机的固有机械特性
特性曲线上的 AB 段称为异步电动机的稳定运行段。一般情况下,异步电动机只能运行在稳定段。在AB 段运行时显然电动机的转速n 随输出转矩的增大略有下降,说明异步电动机具有较硬的机械特性。当负载转矩增大和减小时,电动机的转速随之减小和增大,最后都将以某一转速稳定在转矩和机械特性的交点上,如E 点和D点。
二.知识点梳理和重点概念复习
二.知识点梳理和重点概念复习
重点概念复习:
三相异步电动机的组成和结构,如定子、转子、绕组等;工作原理,如电流互感、磁通产生和转子运动等
铭牌上的参数信息,如额定电压、功率、效率、频率等
三相异步电动机的电磁转矩的计算方法和特性;机械特性的描述,如转速与转矩的关系等
人为机械特性的定义和实现方法,如采用降低电压、改变电阻等方式实现
1.以下哪个因素可能导致三相异步电动机的效率提高?
A. 降低负载
B. 提高输入功率
C. 优化电机设计
D. 增加电机转速
解析:正确答案是C。优化电机设计可以增加三相异步电动机的效率。通过改进电机的结构和材料选用等方面,可以减小电机的损耗,提高电机的效率。
三.常考习题练习与讲解
选择题
2.三相异步电动机的功率可以通过以下哪个公式计算?
A. 功率 = 电流 × 电压
B. 功率 = 电流 × 电压 × 功率因数
C. 功率 = 电流 × 电压 × 功率因数 × 根号三
D. 功率 = 电流 × 电压 × 根号三
解析:正确答案是D。三相异步电动机的功率可以通过功率 = 电流 × 电压 × 根号三的公式计算。根号三是用来表示三相电路中的相量关系,用于计算三相电路的功率。
三.常考习题练习与讲解
选择题
3.下面哪个特性不适合应用于三相异步电动机?
A. 易于启动和停止
B. 环境适应性好
C. 高效率
D. 占用空间小
解析:正确答案是C。三相异步电动机的特性包括易于启动和停止、环境适应性好、占用空间小等。其中高效率不适合应用于所有类型的三相异步电动机,因为不同型号和规格的电动机具有不同的效率。
三.常考习题练习与讲解
选择题
4.三相异步电动机的频率通常是多少?
A. 50Hz
B. 60Hz
C. 取决于电网的供电频率
D. 取决于电机的设计和制造标准
解析:正确答案是C。三相异步电动机的频率通常取决于电网的供电频率。在大部分地区,电
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