- 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 1300W,0.65
B 1300W,0.45
C 1300W,0.55
D 1300W,0.75
銅損=PSC=1300W
短路功因cosθ= PSCVSC×ISC=130066×30.3=0.65
A 0.67A
B 1A
C 0.44A
D 0.8A
a=3300/220=15
RL'= a2RL = 152×1=225Ω
Zeq1=100/10=10Ω
Req1=P/I2=100/102=1Ω
Xeq1=√Zeq12-Req12=9.95Ω
I1=V1Req1+ RL'+jXeq1 ≒V1/ RL'= 100/225=0.44A
A 可測出變壓器的繞組電阻
B 可測出變壓器之鐵損
C 高壓側短路,低壓側加額定電壓來作試驗
D 可測出激磁電流
變壓器的短路試驗係低壓側短路,在高壓側輸入額定電流,可量測銅損及求得等效阻抗
A 變壓器滿載下的鐵損遠大於無載時之鐵損
B 變壓器一次側等效阻抗可由開路試驗量測
C 變壓器的銅損主要是在短路試驗中量測
D 短路試驗是將變壓器的低壓側短路,在高壓側輸入額定的電壓
變壓器的短路試驗係低壓側短路,在高壓側輸入額定電流,可量測銅損及求得等效阻抗
A 無載功因為0.143
B 磁化電流為4.63A
C 鐵損電流為0.775A
D 短路功因為0.618
cosθ =PocV(oc)×Ioc =186240×5.41 = 0.143
磁化電流Im = Iocsinθ = 5.41×√1-0.1432 = 5.35A
A 此變壓器在半載時的鐵損為160W
B 此變壓器在半載時的銅損為120W
C 滿載時的鐵損為320W
D 滿載時的銅損為480W
滿載鐵損 = 半載鐵損 = 無載鐵損 = POC = 320W
滿載銅損 = PSC = 480W、半載銅損 =0.52× 480 = 120W、無載銅損 = 0 W
A 變壓器滿載下的鐵損遠大於無載時之鐵損
B 變壓器一次側等效阻抗可由開路試驗量測
C 變壓器的銅損主要是在短路試驗中量測
D 短路試驗是將變壓器的低壓側短路,在高壓側輸入額定的電壓
變壓器的短路試驗係低壓側短路,在高壓側輸入額定電流,可量測銅損及求得等效阻抗
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