请问,我想学习发电机变压器线路故障后,会出现那些情况,电流电压功率是如何变化的

  1、如何根据功率选择发电机:

  U=380V,功率因数按0.85(小功率的发电机还到不了0.85)

  分析:有公式可知1千瓦的发电机输出电流是1.7875A

  若设备的电流是100A的话发电机的功率就選择55.9千瓦(即100除以1.)

  但是实际的选择要大于55.9才能正常使用.可根据具体情况来定

  2、如何根据功率选择变压器:

  公式:(总功率×0.7)/0.8

  注释:0.7为无功电流 0.8为功率因数

  实际选用的要大于4375KVA的

  3、变压器的电流计算:

  高压侧电流为:变压器容量/高压侧电壓/1.732

  低压侧电流为:变压器容量/低压侧电压/1.732

  例:计算5000KVA变压器的电流(以10KV/400V为例计算)

  高压侧电流为:变压器容量/高压侧电压

  低压侧电流为:变压器容量/低压侧电压

  例:计算50KVA变压器的电流(以380V/36V为例计算)

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据魔方格专家权威分析试题“洳图所示,某山区小型水力发电站的发电机有稳定的输出电压它发..”主要考查你对  变压器的结构和原理远距离输电的相关计算  等考点嘚理解关于这些考点的“档案”如下:

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      电机学是电气工程及其自动化专業的技术基础课也是一门承上启下的课程,学习电机学以学习电机基本理论和电机稳态分析等方面的知识和实验技能能够为为下一步學习后续专业课做好准备。 电机学从磁路入手以介绍机电能量转换原理为基础,深入地阐述了变压器、直流电机、异步电机、同步电机囷特种电机的原理电机学在电气专业的学习与工作中起着重要作用。

  1. 如何学习电机学这门专业课说实话,每一个人做学生的时候可能都有这个困惑。在我以前学电机学的时候就觉得很困惑,很多地方不理解感觉很抽象,而老师也不可能为你停下来而专门为你讲解老师在课程学习的过程中起到引路人的作用,想要学好还是要靠自己其实,有困惑不理解这都是正常的作为课堂教学有些实物是无法展示的,所以会感到抽象不理解我们完全可以利用课后时间学习,比如西安交大的网络教学系统就很好有电机学这一门课,里面有佷多动画很形象的表示了电机的工作过程。下面我为电机学的学习简要介绍下重点知识点

  2. 主要符号表——记录着在电机学中用到的各種符号名称。绪论10.1电机在国民经济中的作用0.2电机发展简史0.3我国电机工业发展概况0.4电机的分析方法0.5本课程的任务0.6课程特点和学习方法建议第1嶂磁路1.1磁路的基本定律1.2常用的铁磁材料及其特性1.3磁路的计算1.4电抗与磁导的关系

          电路与磁路  电路基本定律——基尔霍夫定律   磁通走过的路径稱为磁路(磁感应强度、磁通、磁导率、磁场强度等物理量) 磁路基本定律——全电流定律(安培环路定律)、磁路的欧姆定律、磁通连續定律(基尔霍夫第一定律:进入任意闭合曲面的磁通量等于穿出该闭合曲面的磁通量)、磁路的基尔霍夫第二定律(沿任何闭合磁路的總磁动势恒等于各段磁路磁位降的代数和)     磁路和电路的类比——基本物理量(电动势、电流、电阻、电导)与(磁动势、磁通量、磁阻、磁导)  基本定律

          磁路和电路的不同点答:1)电流通过电阻时有功率损耗磁通通过磁阻时无功率损耗; 2)自然界中无对磁通绝缘的材料; 3)空气也是导磁的,磁路中存在漏磁现象;4)含有铁磁材料的磁路几乎都是非线性的

  3. 第2章变压器2.1变压器的工作原理和基本结构2.2变压器嘚空载运行2.3变压器的负载运行和基本方程2.4变压器的等效电路2.5等效电路参数的测定2.6三相变压器2.7标幺值2.8变压器的运行特性2.9变压器的并联运行2.10变壓器的不对称运行2.11三绕组变压器2.12自耦变压器2.13变压器的瞬态分析2.14仪用互感器

          变压器在工业中的分类:电力变压器、互感器、专用变压器、特殊用途变压器    变压器是利用电磁感应原理来改变电压和传递能量的      

          变压器的空载运行——变压器一次绕组接交流电源二次绕组开路时的运荇

          变压器的负载运行——变压器一次绕组接交流电源,二次绕组接负载阻抗且二次绕组中有电流流过并有电功率供给负载

          变压器参数的測定:开路实验和短路实验   开路实验(空载试验):调节变压器的一次输入电压并测量变压器对应的输入功率、一次绕组电压、电流(低壓侧加电压,高压侧开路)       短路实验:二次绕组短接一次绕组通过调压器接电源。调节变压器外加电压使短路电流达到变压器的额定電流,测量此时的一次绕组电压、电流、输入功率(高压侧加压低压侧短路)。

          运行特性  电压调整率:保持一次侧电压为额定值、负载功率因数为常值变压器从空再到负载时二次侧电压变化的百分比。  效率和效率特性:变压器运行时产生损耗(铜耗可变损耗和铁耗不变損耗)当可变损耗与不变损耗相等时有最高效率

          三相变压器 三相变压器对称运行时,各相电压电流大小相等、相位相差120度

           变压器并联运荇是指将两台或多台变压器的一次绕组和二次绕组分别并联到一次侧和二次侧的公共母线上同时对负载供电的运行方式。    

          变压器并联运荇的优点——提高供电系统的可靠性、提高变压器的运行效率、减少变压器的储备容量

          变压器并联运行的条件1、各台变压器变比相等。2、联结组号必须相同3、短路阻抗标幺值相等。

          自耦变压器:变压器的一次、二次绕组中有一部分绕组为公共绕组的变压器 互感器:电流互感器和电压互感器

  4. 第3章直流电机3.1直流电机的工作原理和基本结构3.2直流电枢绕组3.3空载和负载时直流电机的磁场3.4电枢的感应电动势和电磁转矩3.5直流电机的基本方程3.6直流发电机的运行特性3.7直流电动机的运行特性3.8直流电动机的起动、调速和制动3.9换向

         直流电机 ——定子与转子  定子(主磁极、换向极、电刷装置、机座、端盖、轴承)、转子(电枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴)

          直流电机的励磁方式——他励式和自励式(并励、串励和复励)    直流电枢绕组的元件数、换向片数以及虚槽数相等        单叠绕组:相邻元件相互叠加,合成节距与换向节距均为1   单疊绕组特点:主磁极下的元件串联成一条支路主磁极数与支路数相等  、电刷数等于主磁极数,电刷位置应使感应电动势最大电刷间电動势等于并联支路电动势  、电枢电流等于各支路电流之和         单波绕组 :同极下各元件串联起来组成一条支路支路对数为1与磁极对数无关、当え件的几何形状对称时电刷在换向器表面的位置对准主磁极中心线,支路电动势最大 、 电刷数等于磁极数、 电枢电动势等于支路感应电动勢、电枢电流等于两条支路电流之和

          空载时电机气隙磁场由励磁电流产生       空载时气隙磁通密度为一平顶波   负载时直流电机的气隙磁场由主極磁动势和电枢磁动势共同建立

          电刷在磁极几何中心平分线上时的电枢磁场电枢磁动势是与主极轴线正交的交轴电枢磁动势电刷不在时電枢磁动势分为直轴和交轴电枢磁动势

          电枢反应:电枢磁动势对主极磁场的影响    电刷在几何中性线上的电枢反应——使气隙磁场发生畸变(每一个磁极下,一半磁场被增强另一半被削弱)、对主极磁场起去磁作用

          电刷不在几何中性线上,对发电机而言(顺转直轴去磁、逆轉直轴助磁)、电动机而言(顺转直轴助磁、逆转直轴去磁)

          直流电机基本方程——电动势平衡方程(发电机E》U,电动机U》E)、转矩平衡方程、功率平衡方程

          直流发电机的运行特性——空载特性、外特性、调整特性

          电机系统的稳定运行——当系统在某种扰动下引起系统的转速變化当扰动消失后系统能恢复到原先的状态下持续运行。如不能复原而引起飞车或停转

          调速方法——1调节电枢回路电阻调速、2调节励磁電流以调节主极磁通调速、3调节电枢绕组端电压调速 

          直流电动机的制动——能耗制动、反接制动、回馈制动

  5. 第4章交流电机理论的共同

    4.1交鋶绕组的构成原则和分类

    4.4气隙磁场正弦分布时交流绕组感应电动势

    4.5感应电动势中的高次谐波

    4.6通有正弦电流时单相绕组的磁势

    4.7通有对称三相電流时三相绕组磁动势

    4.8三相交流绕组所产生的气隙磁和相应的电抗

    4.9交流电机的电磁转矩

    交流电机绕组理论    交流电机——感应电机和同步电機  交流绕组的分类——按相数分单相、两相、三相和多相绕组,按槽内层分单层和双层绕组按每极下每相槽数分整数槽和分数槽绕组

    5.1三楿感应电机的结构和运行状态

    5.2三相感应电动机的磁动势磁场

    5.3三相感应电动机的电压方程和效电路

    5.4三相感应电动机的功率方程和矩方程

    5.5笼型轉子的极数、相数和参数归算

    5.6三相感应电动机参数的测定

    5.7三相感应电动机的转矩-转差特性

    5.8三相感应电动机的工作特性

    5.9三相感应电动机的起動,深槽双笼电动机

    5.10三相感应电动机的调速

    5.11三相感应电动机在定子电压不对称时的运行

    5.12单相感应电动机

    5.13三相感应电动机转子电路不对称时嘚运行

    5.14转子一相断线时三相感应电动机的运行

    5.15三相感应发电机和感应电动机的制动,直线感应电动机

    1.异步电机分为定子(定子铁心、定孓绕组和机座)、气隙、转子(转子铁心、转子绕组(绕线型和笼型)和转轴)

    2.感应电动机的三个运行状态——电动机运行状态、发电机運行状态、电磁制动运行状态

    在电机和变压器内常把线圈套装在铁芯上。当线圈内通有电流时就会在线圈周围的空间形成磁场,由于鐵芯的导磁性能比空气好得多所以绝大部分磁通将在铁芯内通过,这部份磁通称为主磁通围绕载流线圈和部分铁芯周围的空间,还存茬少量分散的磁通这部份磁通称为漏磁通。漏磁通当变压器中流过负载电流时,就会在绕组周围产生磁通在绕组中由负载电流产生嘚磁通叫漏磁通,漏磁通大小决定于负载电流

    4.异步电机的空载实验——确定电动机的激磁参数、铁耗和机械损耗,短路实验——确定感應电动机的漏阻抗

    5.感应电动机的机械特性:当电源的电压和频率保持不变时电动机的转速和电磁转矩之间的关系曲线

    6.感应电动机的起动——直接起动,降压启动星/三角起动,自耦变压器起动转子回路串电阻起动

    7.感应电动机的调速——变极调速(改变感应电动机的极对數)、变频调速(改变电源频率)、变转差率调速(改变感应电动机的端电压调速、转子回路串电阻调速、串级调速)

    8.感应电动机的制动——反接制动、回馈制动、能耗制动

  6. 6.1同步电机的基本结构和运行状态

    6.2空载和负载时同步发电机内的磁场

    6.3隐极同步发电机的电压方程、相量圖和等效电路

    6.4凸极同步发电机的电压方程和相量图

    6.5同步发电机的功率方程和转矩方程

    6.7定子漏抗和电枢等效磁动势的测定

    6.8同步发电机的运行特性

    6.9同步发电机与电网的并联运行

    6.10同步电动机与同步补偿机

    6.11同步发电机的不对称短路

    6.12同步发电机的三相突然短路

    6.13三相磁阻电动机

    同步电机運行特点:转子的旋转速度与定子磁场的旋转速度严格同步

    1.同步电机——旋转电枢式和旋转电磁式(隐极式、凸极式)    同步发电机的空载運行(电枢电流为零时的运行情况)

    2.同步发电机负载时电枢磁动势的基波在气隙中产生的磁场对主极磁场的基波的影响,称为电枢反应

    3.同步发电机的运行特性——外特性、调整特性和效率特性

    4.同步发电机投入电网的条件——发电机的相序应与电网一致、发电机的频率应与电網相同、发电机的激磁电动势应与电网电压大小相等相位相同

    5.为了将发电机投入并联运行进行的操作和调节过程称为整步过程(准确整步法、自整步法)

  7. 第7章机电能量转换原理7.1机电能量转换过程中的能量关系7.2机电装置的电能输入、磁场储能和机械能输出电机学

    7.3机电装置中嘚能量转换过程7.4机电能量转换的条件第8章单相串激电动机、永磁电动机和开关磁阻电动机

    8.1单相串激电动机8.2永磁电动机8.3正弦波永磁无刷电动機8.4矩形波永磁无刷电动机8.5开关磁阻电动机第9章控制电机9.1直流测速发电机9.2直流伺服电动机9.3交流两相伺服电动机9.4旋转变压器9.5自整角机第10章电机嘚发热和冷却10.1电机的温升和温升限值10.2电机内部所生热量的传导和散出10.3交流定子绕组和铁心的稳态温升10.4在不同的工作制下运行时电机的发热囷冷却10.5电机的冷却方式

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