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压器加到被测试的单相变压器低压侧,将调压器手柄置零位。
变压器的空载试验
② 合上电源开关SA,转动调压器手柄,使加在单相变压器低压侧的电压分别为额定电压的 左右,分别测量低压侧电压和对应的高压侧电压
相关要求:将结果填写记录在中,计算变压器的变压比
图1.27 电焊变压器的结构随着自动控制理论的不断进步和半导体器件的大量采用,以及数控技术和电子计算机技术的发展,电力拖动装置的运行特性及品质大大提高了,它能更好地满足生产工艺过程的要求。采用电力拖动对提高劳动生产率和产品质量,提高生产机械运转时的准确性、可靠性和快速性,改善工人的劳动条件,节省人力,都具有十分重大的意义。因此,电力拖动,特别是自动化的电力拖动,成了现代工业生产电气化与自动化的基础与核心。
电力拖动装置一般由电动机、传动机构、生产机械、控制设备和电源等基本环节组成,其中,
(1)电动机。包括异步电动机、直流电动机、同步电动机等。
(2)传动机构。包括齿轮传动、皮带传动、联轴器传动、卷筒—钢绳传动等。
(3)生产机械。包括泵与风机的叶轮、机床主轴、轧钢机轧辊、卷扬机、电力机车等。
(4)控制设备。包括电气控制设备、控制电机等。
图0-1 电力拖动装置方框图
电动机是一个机电能量转换元件,它将从电源输入的电能转换为生产机械所需要的机械能。
传动机构则是用以传递动力,实现速度式中,为导体所在处的磁通密度;为导体的有效长度;为导体中的电流。
电磁力的方向符合左手电动机定则,伸开左手掌,拇指与其余四指相互垂直,掌心迎着磁力线,四指指向电流方向,拇指所指的方向为电磁力的方向。
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边的磁力线增加,另一边减少,电磁力的方向是从磁力线密的一边指向磁力线疏的一边,
右手发电机定则
左手电动机定则
电磁力的方向确定
能量转换规律
电磁感应定律和安培力定律合在一起,是电机实现机电能量转换的理论基础。旋转电机中,导体的感应电动势其电功率瞬时,机械功率,显然,由速率电动势所产生的电功率恰好等于电磁力所产生的机械功率。电功率和机械功率同时存在,电机的运行状态不同,则功率方向不同。发电机中,和同方向,输出电功率和v反方向,吸取机械功率。电动机中,f和同方向,输出机械功率;和反方向,吸取电功率。和运动方式的变换。不同的传动方式,其使用场合不同,传动效率不同,工作原理不同。
电力拖动装置中的生产机械作为电动机的负载,靠传动机构将电动机轴上输出的机械功率传递给工作机构,它是实现电力拖动能量传递的主体对象。
控制设备的主要作用是,应用电力电子技术和计算机控制技术,从对电动机的控制入手,实现对生产机械运行特性的控制。控制系统的设计直接关系到电力拖动装置运行的可靠性和生产过程的自动化水平。
电机的基本电磁定律
自然界中存在着许许多多的客观规律,在电机理论中常用的基本电磁定律就是描述客观电磁规律的。
电机是通过电磁感应实现能量转换的机械设备。发电机将机械能转换成电能,电动机将电能转换成为机械能,变压器则是将一种电压的电能转换成另一种电压的电能。但无论是发电机还是电动机或变压器,其工作原理都是建立在电磁感应定律、电路磁路定律和电磁力定律等基础之上的。为了掌握电机的运行原理和特性,复习一下这些基本电磁定律是很有必要的。
② 带电抗器的电焊变压器。它在二次绕
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在生产和科学实验中,经常要测量交流电路的高电压和大电流,如果直接使用电压表和电流表进行测量,就存在一定的困难,同时对操作者也很不安全,因此利用变压器既可变压又可变流的原理,制造了测量使用的特殊变压器,称为仪用互感器。仪用互感器作为测量用的设备,除用于电流及交流电压的测量外,还用于各种继电保护装置的测量系统,因此仪用互感器应用广泛。
使用仪用互感器有两个目的:一是使测量回路与被测量回路相互隔离,从而保证测量人员的安全;二是扩大测量仪表(电流表及电压表)的测量范围。
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组相当于被短路,因此电流互感器的运行状况相当于变压器的短路运行状态。
由变压器工作原理可得:
Ki称为电流互感器的变流比,在电流互感器的铭牌上都有标注。利用一次绕组和二次绕组的不同匝数,电流互感器可将线路上的大电流转换成小电流来测量,只要改变接入的电流互感器的变流比,就可测量大小不同的一次电流。通常电流互感器的二次额定电流均设计为5A,只要读出接在电流互感器二次绕组侧电流表的读数,则一次电路的待测电流就很容易从式中得到。在实际应用中,与电流互感器配套使用的电流表已换算成一次电流,其标度尺即按一次电流分度,这样可以直接读数,不必再进行换算。电流互感器的额定电流等级有
单相自耦调压器
对于单相自耦调压器的这两种接法,的接法是正确的,的接法是错误的
结论:如果单相自耦调压器接成的形式,即使输出电压为零,输出端对地电压仍是220V,操作者一旦不小心碰到公共端就会触电。所以为保证使用中应注意的问题。
单相自耦调压器接法