- 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 120A,120A
B 120A,60A
C 60A,72A
D 72A,120A
132/220=0.6
二次側電流I2=0.6×200=120 A
一次側電流I1=120×0.6=72 A
A 定子電路串接適當的電阻
B 定子電路串接適當的電抗
C 轉子電路串接適當的電阻
D 轉子電路串接適當的電抗
繞線式轉子感應電動機的起動控制,主要是採用轉子串接電阻的方法,轉子電阻愈大,不但起動電流較小,所生的起動轉矩會更大
A 起動轉矩及電流均約變為全壓起動時的1/2倍
B 起動轉矩及電流均約變為全壓起動時的1/4倍
C 起動轉矩約變為全壓起動時的1/4倍,起動電流約變為全壓起動時的1/2倍
D 起動轉矩約變為全壓起動時的1/2倍,起動電流約變為全壓起動時的1/4倍
起動轉矩 Ts與電壓平方成正比,所以 TS'=1/4TS
起動電流 Is與電壓成正比,所以 IS'=1/2Is
A n
B n2
C 1/n
D 1/n2
起動轉矩與電壓成平方正比
A IS(Y)=40 A、TS(Y)=10 N-m
B IS(Y)=120 A、TS(Y)=10 N-m
C IS(Y)=40 A、TS(Y)=30 N-m
D IS(Y)=120 A、TS(Y)=30 N-m
IS(Y)=IS(△)/3=120/3=40(A)
TS(Y)=TS(△)/3=30/3=10(N-m)
A 降低起動電流
B 增加起動轉矩
C 改善功率因數
D 適用於重負載起動
採用Y-△起動法,主要的理由是為了降低起動電流,但相對的也降低了起動轉矩
A 1/√3,1/√3
B 1/3,1/3
C 1/3,1/√3
D 1/√3,1/3
△連接:線電壓=相電壓;線電流=√3相電流
假設△連接時電源電壓=V,線電壓=相電壓=V,假設相電壓為V時的相電流為I,因此線電流為√3I
Y連接:線電壓=√3相電壓;線電流=相電流
電源電壓為V,所以相電壓=V/√3,相電流=I/√3,線電流=相電流= I/√3
起動電流Y:△ = I/√3:√3I =1:3
起動轉矩Y:△= V2:(V/√3)2=1:3
A 起動電流下降35%,起動轉矩下降35%
B 起動電流下降35%,起動轉矩下降58%
C 起動電流下降58%,起動轉矩下降35%
D 起動電流下降58%,起動轉矩下降58%
起動電流與起動電壓成正比,所以起動電壓下降35%時其起動電流亦下降35%
而起動轉矩與電壓平方成正比
起動電壓下降35%,電壓變成原來的65%,轉矩變成原來的 65%2 = 42%,起動轉矩下降了(1-42%)=58%
A Y接
B △接
C U接
D T接
銘牌上的規格3Φ、380V/220V,表示電源為3Φ380V時,電動機接成Y接;電源為3Φ220V時,電動機接成△接
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學習力比學歷重要
Water under the bridge. (事已至此)