- 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 以順時方向旋轉
B 以逆時方向旋轉
C 無法起動
D 可以起動,但轉向不定
直流電源不能使蔽極式電動機造成旋轉磁場,所以無法起動
A 雙值電容式電動機通常於需變速低功因之場合
B 雙值電容式電動機之永久電容器容量較起動電容器大
C 蔽極電動機中蔽極部分之磁通較主磁通滯後
D 蔽極電動機之效率高,但維修不易
A 只有運轉繞組時也能起動,但轉矩較小
B 起動繞組與運轉繞組在空間上互成90度電工角
C 分相式電動機接電源之兩線對調,即可逆轉
D 將起動繞組與運轉繞組之兩接線端同時對調,即可逆轉
單相感應電動機是由起動繞組與運轉繞組生成的旋轉磁場決定轉向,在電動機起動前,若是將起動繞組(或是運轉繞組)兩線端反接,會產生反向的旋轉磁場,轉向會相反。
但因起動繞組和運轉繞組是並聯在一起,若是將電源兩線端反接,等於是將起動繞組和運轉繞組線端同時反接,結果轉向仍然不變
A 運轉繞組兩端的接線維持不變,起動繞組兩端的接線相互對調
B 運轉繞組兩端的接線相互對調,而且起動繞組兩端的接線也要相互對調
C 運轉繞組與起動繞組的接線不變,由電源線兩端接線相互對調反接
D 僅調換電容器兩端的接線即可
要使單相電容式感應電動機之旋轉方向逆轉,只要將運轉繞組兩端的接線相互對調或起動繞組兩端的接線相互對調即可
A 增快
B 不變
C 減慢
D 不一定
轉速與頻率成正比
頻率從60 Hz降為50 Hz,所以轉速減慢
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態度決定高度
Enough is enough.(我受夠了)