- 2-1.直流發電機的原理(14)
- 2-2.直流發電機的感應電勢(27)
- 2-3.直流發電機的構成與磁路(22)
- 2-4.直流發電機的定子與轉子(44)
- 2-5.電樞繞組(61)
- 2-6.直流發電機的分類(20)
- 4-1.直流發電機的特性曲線 (16)
- 4-2.他激式直流發電機的特性(13)
- 4-3.分激式直流發電機的特性(36)
- 4-4.串激式直流發電機的特性(17)
- 4-5.複激式直流發電機的特性(19)
- 4-6.電壓調整率(19)
- 4-7.直流發電機的並聯運用(24)
A 一次側線電壓與一次側相電壓之電壓大小及相角均相等
B 二次側線電壓之大小為二次側相電壓之√3倍,且二次側線電壓之相角超前二次側相電壓30°
C 一次側線電壓之相角超前二次側線電壓之相角30°
D 二次側線電流與二次側相電流之電流大小及相角均相等
二次線電壓的相角超前一次線電壓30°相角
A 一次側反電動勢 ET 與 EM 關係為ET=EM∠90°
B T之額定電壓應為M的0.577倍才能作T-T接線
C 若T之容量為M之0.866倍,則變壓器利用率為0.928
D T只能應用其額定伏安數的57.7 %
ET=0.866EM∠90°
T變壓器的額定電壓為M變壓器的0.866倍
若T變壓器的額定容量為M變壓器的0.866倍,其利用率為0.928
若T變壓器的額定容量與M變壓器相同,其利用率為0.866
A 50√3 kVA
B 150kVA
C 100 √3 kVA
D 200kVA
V-V連接使用2台變壓器,容量為100kVA,則每一台容量S為 100k2×0.866 = 100k3√3
△-△連接使用3台變壓器,容量為3S = 100√3 kVA
A 不變
B 變為原來的1/√3倍
C 變為原來的√3倍
D 為原來的2倍
設二次側相電壓為V2,△接時二次側輸出線電壓為V2,Y接時二次側輸出線電壓為√3 V2,即為△接的√3倍
A 17.32kVA
B 10kVA
C 20kVA
D 8.66kVA
S=2×10k×0.866=17.32kVA
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