- 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 低壓側繞組短路,高壓側繞組之電流為額定電流,再量測其電壓及功率
B 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電流為額定電流,再量測其電壓及功率
C 低壓側繞組短路,高壓側繞組之電壓為額定電壓,再量測其電流及功率
D 高壓側繞組短路,低壓側繞組之電壓為額定電壓,再量測其電流及功率
A 變壓器可提高電壓,亦可提高電流,所以變壓器可視為一功率放大器
B 變壓器之銅損可由短路測試求得
C 變壓器可改變輸入電壓之頻率
D 固定電源電壓下,變壓器之負載越大,鐵損越大
A 94.3%
B 95.8%
C 96.1%
D 97.4%
輸出功率=50k×0.8×0.75=30kW
75%滿載銅損=0.752×800 =450W(銅損=短路試驗瓦特表)
鐵損=350W(鐵損=開路試驗瓦特表)
η=30k30k+450+350=97.4%
A 可量測變壓器之滿載銅損
B 試驗時鐵損可忽略不計
C 由電壓表、電流表及瓦特表所量得之數據,可推算變壓器之等效阻抗
D 試驗時低壓側繞組短路,然後高壓側繞組電壓慢慢增加至額定值
變壓器短路試驗:試驗時低壓側繞組短路,然後高壓側繞組電流慢慢增加至額定值
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