- 14-1. 三相感應電動機的等效電路(23)
- 14-2.感應電動機的功率與效率分析(28)
- 14-3.感應電動機的轉速與轉矩分析(31)
- 14-4.轉子電阻對感應電動機特性的影響(14)
- 14-5.特殊鼠籠式轉子感應電動機的特性(6)
- 16-1.單相感應電動機的旋轉原理(24)
- 16-2.單相感應電動機與三相感應電動機的使用(4)
- 16-3.分相式感應電動機(17)
- 16-4.電容式感應電動機(17)
- 16-5.蔽極式感應電動機(14)
- 16-6.單相感應電動機的轉向與轉速控制(16)
- 16-7.單相感應電動機的運用(15)
A 2/3倍
B 2倍
C 3倍
D 6倍
最大轉矩與轉子電阻無關
A 提高起動電流,增加起動轉矩
B 降低起動電流,增加起動轉矩
C 提高起動電流,減少起動轉矩
D 降低起動電流,減少起動轉矩
A 1Ω
B 2Ω
C 3Ω
D 4Ω
ns= 120×504=1500rpm
s1= 1500-14701500=2%
s2= 1500-13801500=8%
利用比例推移 S2S1 = R2+RSR2
8%2% = 1+RS1
Rs=3Ω
A 6Hz
B 4Hz
C 3Hz
D 2Hz
ns = 120×608 = 900rpm
s = 900-810900=0.1
f2=sf=0.1×60=6Hz
A 1Ω
B 5Ω
C 45Ω
D 50Ω
轉差率與轉子電阻成正比
R2S = R2'S'
R20.05 = R2+2.50.075
R2=5Ω
A 1Ω
B 2Ω
C 3Ω
D 4Ω
ns = 120×604=1800 rpm
S = 1800-12001800=0.33
起動時 S=1
0.50.33 = 0.5+Rx1
Rx=1Ω
A 起動時,轉子電流大部分流過高電阻低電感的上層繞組
B 起動時,轉子電流大部分流過低電阻高電感的上層繞組
C 起動時,轉子電流大部分流過高電阻低電感的下層繞組
D 起動時,轉子電流大部分流過低電阻高電感的下層繞組
因電感抗與頻率成正比,電動機起動時,轉差率S=1,轉子頻率等於電源頻率,上層繞組的電抗比下層繞組的電抗小,所以起動電流多流過上層繞組。由於上層繞組電阻大,故雙鼠籠式的起動特性宛如一部高轉子電阻的電動機,具有起動電流小、起動轉矩大的特性
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