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《学生自制简易发电机自测题答案》

电机学戈宝军自测题答案(学生自制简易发电机)

一名中学生戈宝军在电机学课程中成功自制了一台简易发电机,并通过自测题对其进行了测试。这一创举引发了人们对青少年创新能力的关注和赞赏。

该自制的简易发电机由戈宝军使用废旧材料和自学所得的知识搭建而成。发电机采用磁铁和线圈的原理,通过旋转磁铁与线圈之间的相互作用,实现了电能的转换和输出,从而使灯泡亮起来。这一简单而有趣的实验引发了戈宝军对电机学的兴趣,也对他的创新能力和动手能力给予了肯定。

为了验证发电机的状态和性能,戈宝军准备了一份自测题并进行了实验。自测题共包括了发电机的电压、电流和功率等参数的测量,以及对发电机的结构和原理的理解问题。通过测量和记录实验数据,并对实验现象进行观察,戈宝军得出了以下自测题的答案。

通过使用万用表测量,戈宝军得出发电机输出电压为4.5V,电流为0.5A,计算得出功率为2.25W。对于结构和原理的理解问题,戈宝军详细描述了发电机的构造,包括磁铁、线圈、滑环等部件的作用和相互关系。他还解释了发电机的工作原理,即通过磁场的旋转和线圈导体中的电流产生电磁感应,从而达到电能转换的过程。

这样的自制发电机不仅仅是对电机学知识的应用,更是对戈宝军创新能力和动手能力的体现。通过这次实验,戈宝军不仅对电机学有了更深入的理解,还提高了自己的问题解决能力和实践能力。这个简易发电机也为青少年们提供了一个实践、探索和创新的平台。相信会有更多的青少年通过自主创新和实践,为科技进步做出更大的贡献。

戈宝军的自制简易发电机自测题答案不仅展现了他在电机学方面的才华和能力,更表明了青少年创新能力的潜力。这个创造性的实验项目为学生们提供了一种锻炼自己的机会,同时也为教育者和社会各界提供了思考和关注的方向。

电机学戈宝军自测题答案(学生自制简易发电机)

第一题:第二题:第三题:第四题:第五题:扩展资料

这部分内容主要考察的是电阻的知识点:

电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。

电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。

电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率都随温度作线性变化,即ρ=ρ0(1+at),式中t是摄氏温度,ρ是0℃时的电阻率,a是电阻率温度系数,利用这一性质可制成电阻温度计,有些合金电阻率受温度的影响很小,常用来作标准电阻。

ρ是电阻率,L为材料的长度, S为面积。可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大;而与材料横截面积成反比,即在材料和长度不变时,横截面积越大,电阻越小。

电机学第三版戈宝军答案

区别如下:

1、内容深度:不同版本的电机学戈宝军在内容深度上有所不同。版本更偏向于基础知识,涵盖电机原理、构造和基本运行方式方面,而其余版本更注重于实际应用,包括电机控制技术、调试和故障排除内容。

2、更新与发展:不同版本的电机学戈宝军会随着时间的推移而更新与发展。新版本会包含最新的科研成果和技术进展,以及对现有知识的补充和修正,以保持其权威性和实用性。

戈宝军的电机学怎么样

哈理工的电力系统不是很强,但相对于其他方向,就业面比较广。如果家里在电网有人,就业会有很大优势。

毕业后从事的工作:

①各类发电厂、变电所和各种工矿企业供用电系统的设计、安装、调试、运行管理、工程改造和研究。

②各种电力元件与系统的设计、开发、制造和研究。

③自动控制装置和系统的设计、开发研制和运行调试。

④计算机控制保护系统的设计、研制、运行和调试。

⑤动用计算机进行发电机组、电力系统的仿真研究。

⑥进行计算机辅助设计

⑦电力系统及自动化学科新理论、新技术的研究和运用。

⑧电力系统经济运行与管理

⑨电力系统调度自动化

⑩相关教学工作

这是我在网上搜索的相关资料。

电气学院各系排名

评选标准;重点学科情况,师资,科研情况,学生质量,历史传统等。(因毕业去向,工资水平差异性很大且跟个人努力相关相对较难统计,所以在此不列入评选条件)

1电缆系

国家重点,拥有;雷清泉-中国工程院院士-博士导师。李忠华-博士导师,电气学院院长。张晓红-博士导师,电气学院党委书记等。雷院士主要负责本科的《电介质》以及博士的教学,其他教授也不同程度的负责本科的专业课教学任务

雷院士的关于新型纳米输电电介质的研究为我校直接获得国家重点做出重大贡献。在02到05雷院士的研究项目多次获得全国性大奖,并在此时获得院士称号。

在哈电工学院时期,电缆也是非常强大,拥有多名国内知名教授。

但因为一些对电缆学科的偏见,许多我校优秀的同学并不看好电缆前景,在分方向时,一般此学科都是靠在后面,学生质量明显差于电机与高压。但无论怎样综合各方面我院电缆系绝对是大扛,就算在全国也是有相当的地位。

2高电压系

国家重点,拥有杨家祥-博士导师。魏新劳-博士导师。其也分别承担部分本科教学任务。

俱笔者观察哈理工高压这些年的研究生情况并不乐观,研究项目并不多,其成为国家重点多半是因为高压属于‘高电压及绝缘技术’这个电气工程二级学科,而此学科是全国重点的原因是电缆属于‘绝缘技术‘,而电缆却是其成为重点的最大贡献者。(不知读者是否有点蒙)但无论怎样在02以前以及电工学院时期我院高压在全国仍然有一定地位。

高压的学生质量应该是我院甚至是哈理工数一数二的了,大都是因为我校高压在全国企业中仍有相当号召力,可以保证相当的就业率。每年分方向时与电机方向录取率都差不多是1:2。不过这也导致其大多数同学都报考了外校的研究生。从一定程度上影响了我院高压实力。不过从08年开始高压在招生计划中单独列出,这种现象是否会缓解,我们还要拭目以待。

3电机电器及其控制系

省级重点,拥有戈宝军-博士导师,哈理工教务处长,省级学科预备带头人。孟大伟-博士导师,哈理工教学副校长。李伟力-哈理工、哈工大双料博士导师,曾在俄罗斯攻读博士学位,并在哈工大完成博士后研究,哈理工最年轻的教授博士导师。等

现在我院电机的研究能力可谓是相当强悍,不仅拥有多名实力型教授,而且与哈尔滨电机厂的强强联手也是非常默契。据悉合作项目日期已经排到2010年。其中不乏三峡电机组项目的科技攻关。我院主要负责大电机设计与传热技术的研究,现已有多项技术成果应用到三峡工程。我院目前研究项目大都是与电机相关。在哈电工学院时期电机应该是最强学科,很多国内最知名的教授云集于此,汤蕴瑱教授就是其中的佼佼者。他编写的《电机学》(九五版)是当时中国每个电机学子必修的教材。但伴随其退休电机也随之走下神坛,但威名与实力犹在,多数企业还是非常喜欢我校的电机毕业生。

生源则不需多说,好的冒泡。刚才已经介绍过了。与高压平起平坐。惊人的录取率1;2。

在这里还想多说几句,个人认为电机与高压的实力应该是不分伯仲,高压虽研究成果稍显不如电机,但毕竟是全国重点支持科目有相当的发展潜力,综合各方电机我认为第三还是可以接受的,但差距只是那么点点点点,希望我院电机人能继续努力。

4电气技术

省级重点,我院07新增电气工程二级学科,此系来源甚繁,在哈电工学院时期到合校后的98年之前一直是有此系的,但因为98年专业调整此系被分拆,主要分成两部分一半至哈理工测控学院测控仪器-电磁测量系(省级重点)一半至电气工程学院电机系。这里有必要介绍一下哈理工测控学院测控专业,其拥有测控技术与仪器一级学科招生资格(全国有此资格大学仅二十于所)原哈科技大学时期,此系直属于中国科学院仪器研究所。所以可以这么说电气技术是哈理工学术最强的两个专业里实力非常强的两个系的重新组合。

师资主要来自电机与测控学院的教授

因为是恢复后第一年招生,只把其放在二表联办中,生源质量非常一般,再加上刚刚恢复,所以在这次评测中位置不是很高。因其恢复后的血统极其繁杂所以此系评测中未考虑哈电工学院时期的表现也未考虑其科研情况

5.电力电子及电力传动(应用电子技术方向)

省级重点,教授主要来自电气与电子信息两个专业。

其研究成果还是值得肯定的,也是此次评测中唯一的亮点,在电气学院的研究项目中占有一定比例,但在全省范围内并不十分突出,其主要组成是由原哈电工学院时期的应用电子系和00年左右组建的电传系相结合。(注;在98年专业调整时期,应用电子系被整体并入当时新组建的电子工程专业)

学生质量应该说和电气技术差不多,在每年分方向时,除非主动选的,剩下的名额基本上都是从电机电缆与高压掉下来的。

在这里还想多说几句,原本电传与电气技术也是差不多的,各有优势各有劣势,但考虑到电气技术的师资与历史传统还是比电传有所高出,虽然并不多。我认为电传放在第五比较合适。但有可能还是会存在些许争议,希望广大电气学院同仁共同讨论。

6.电力系统及其自动化系

非省级重点,师资绝大多数来自电机,科研情况一般,在本院只占很少的科研项目,成立时间短(00年左右)非哈电工学院时期拥有学科。

生源情况糟于4.5名,每年分方向后只有十人左右选此方向。

电机学第三版课后答案

第三章 变 压 器 3.1 变压器中主磁通和漏磁通的性质和作用有什么不同?在分析变压器时怎样反映其作用?它们各由什么磁动势产生?3.2 变压器的Rm、Xm各代表什么物理意义?磁路饱和与否对Rm、Xm有什么影响?为什么要求Xm大、Rm小?3.3 变压器额定电压为220/110V,如不慎将低压侧误接到220V电源后,将会发生什么现象?3.4 变压器二次侧接电阻、电感和电容性负载时,从一次侧输入的无功功率有何不同?为什么?3.5 变压器的其它条件不变,在下列情况下, X1σ, Xm各有什么变化?

(1) 一次、二次绕组匝数变化±10%;

(2) 外施电压变化±10%;

(3) 频率变化±10%。 3.6 变压器的短路阻抗Zk、Rk、Xk的数值,在短路试验和负载运行两种情况下是否相等?励磁阻抗Zm、Rm、Xm的数值在空载试验和负载运行两种情况下是否相等?3.7 为什么变压器的空载损耗可以近似地看成铁损耗?为什么短路损耗可以近似地看成铜损耗?负载时,变压器真正的铁损耗和铜损耗分别与空载损耗、短路损耗有无差别?为什么?3.8 当负载电流保持不变,变压器的电压变化率将如何随着负载的功率因数而变化?3.9 两台完全相同的单相变压器,一次侧额定电压为220/110V ,已知折合到一次侧的参数为:一、二次侧漏抗的标么值Z1*=Z2*=0.025�0�460o ,励磁电抗的标么值Zm*=20�0�460o ,如图所示把两台变压器一次侧串联起来,接到440�0�40oV的电源上,求下述三种情况一次侧电流的大小(用标么值表示)。题3.9图

(1)端点1和3 相连,2和4相连;

(2)端点1和4 相连,2和3相连;

(3)第Ⅰ台变压器二次侧开路,第Ⅱ台变压器二次侧短路。3.10 三相变压器变比和线电压比有什么区别?折算时用前者还是后者?3.11 Yd接法的三相变压器,一次侧加额定电压空载运行,此时将二次侧的三角打开一角,测量开口处的电压,再将三角闭合测量电流,试问当此三相变压器是三相变压器或三相心式变压器时,所测得的数值有无不同?为什么?3.12 变压器并联运行的最理想情况有哪些?如何达到最理想的情况?3.13 在三相变压器中,零序电流和零序磁通与三次谐波电流和3次谐波磁通有什么相同点和不同点?3.14 为什么三相变压器组不宜采用Yyn联结,而三相心式变压器又可采用Yyn联结?3.15 Yy连接的变压器,一次侧接对称三相电压,二次侧二线对接短路,如图所示。试用对称分量法分析出一、二次侧电流的对称分量,这种情况是否有中点位移?为什么? 题3.15图3.16 一台三相电力变压器: SN=31500kVA,U1N/U2N=220/11kV, YNd11联接,f =50Hz, R1=R2�0�7=0.038Ω, X1s=X�0�72s=8Ω, Rm=17711Ω, Xm=138451Ω,负载三角接,每相阻抗Z=11.52+j8.64Ω。当高压方接额定电压时,试求:

(1)高压方电流,从高压方看进去cosφ1;

(2)低压方电动势E2;

(3)低压方电压、电流、负载功率因数、输出功率。3.17一台S9系列的三相电力变压器,高低压方均为Y接,SN=200kVA,U1N/U2N=10/0.4kV。在低压方施加额定电压做空载试验,测得P0=470W,I0=0.018×I2N=5.2A,求励磁参数。3.18 对习题3-20的变压器在高压方做短路试验:Uk=400V、Ik=11.55A、Pk=3500W,求短路参数。3.19 一台三相电力变压器铬牌数据为:SN=20000kVA,U1N/U2N=110/10.5 kV,高压方Y接、低压方Δ接, f =50Hz , Zk*=0.105, P0=23.7kW, I0*=0.65%, PkN=104kW。若将此变压器高压方接入110kV电网、低压方接一对称三角形联接的负载,每相阻抗为16.37+j7.93Ω,试求低压方电流、电压、高压方电流及从高压方看进去的功率因数。3.20 仍采用习题3.19变压器的数据,当高压方施加额定电压,低压方负载电流为953.5A,负载功率因数 (滞后),求电压变化率,低压方电压,效率。3.21 试画出图所示各变压器的高、低压方电动势相量图,并判断其联接组。 题3.21图3.22 一台三相变压器,高低压绕组同名端和高压绕组的首末端标记如图所示。试将该变压器联接成Yd7、Yy4和Dy5。并画出它们的电动势相量图。题3.22图参考答案3.1 答 主磁通:沿铁心闭合,同时与一次绕组和二次绕组相交链,并在所交链的绕组中感应电动势,它是实现能量转换的媒介,是变压器的工作磁通,占总磁通的绝大部分。漏磁通:主要沿非铁磁材料闭合,仅与一次绕组或二次绕组交链,在所交链绕组中感应电动势,起漏抗压降作用,在数量上远小于主磁通。 分析变压器时常以励磁电抗Xm反映主磁通的作用。由于主磁通的磁路是非线性的,故Xm不是常数,随铁心饱和程度的提高而减小。另外以漏电抗Xσ反应漏磁通的作用。由于漏磁通基本上是线性的,故Xσ基本上为常数 。 主磁通由一次绕组和二次绕组磁动势共同产生,漏磁通仅由一次绕组或二次绕组磁动势单独产生。3.2 答 Rm代表变压器的励磁电阻,它是反映变压器铁耗大小的等效电阻,不能用伏安法测量。Xm代表变压器的励磁电抗,反映了主磁通对电路的电磁效应。Rm、Xm都随磁路饱和程度增加而下降。Xm越大、Rm越小时,当主磁通一定时,铁耗越小,所以希望 Xm大、Rm小。为此变压器铁心材料都用导磁性能好(磁导率高)、铁损小、0.27mm、0.3mm、0.35mm厚冷轧硅钢片叠成。3.3 答 此时主磁通增加接近2倍,磁路饱和程度大增,励磁电流大大增加,铜耗增大,铁耗可能增加3~4倍,而Rm、Xm减小。此时将出现下列现象:电流过大,噪声过大,振动过大,变压器过热。3.4 答 因为变压器等效电路是感性的,因此当二次侧接电感性负载时,从一次侧输入的无功功率最大,电阻性负载次之,电容性负载时最小,若负载电容足够大时甚至可能向电网发送感性无功功率。3.5 答 漏电抗 ,励磁电抗 ,在忽略漏阻抗压降的情况下,U1≈E1=4.44fN1Фm 。

(1)当N1增加时,由于N1Φm=常数,因此主磁通减小,磁路饱和程度下降,Lm上升,L1σ而与磁路饱和程度无关,L1σ不变。 当N11=1.1N1时,X1σ1=1.21X1σ,Xm1>1.21Xm;当N11=0.9N1时,X1σ1=0.81X1σ,Xm11.1Xm;当f11=0.9f1时,X1σ1=0.9X1σ,Xm1<0.9Xm。 3.6 答: 变压器的短路阻抗和运行状态无关。无论是短路试验状态还是负载运行状态,也无论两种状态下的电流是否相等,变压器的短路阻抗的数值相等。因为短路电阻实质上是绕组的导线电阻,其数值仅与导线的长度、截面及材料的电导率有关,与各运行状态下的电流大小无关。短路阻抗,实质上是由漏磁通决定的漏电抗,漏磁通的路径主要经过空气、油等介质,其磁导率是常数,与外施电压的大小或电流的大小无关。短路阻抗、短路电阻、短路电抗在短路试验及负载运行时的数值是相等的。 变压器的励磁电阻是由铁心损耗决定的等值电阻,当铁心中磁通量变化(即铁心磁密变化)时,其等效电阻值也跟着变化。 变压器的励磁电抗是与铁心中主磁通对应的电抗,其数值大小决定于铁心磁路的特性,当铁心中磁通量变化时,饱和程度变化,磁导率变化,励磁电抗值跟着变化。可见,变压器在空载试验和负载运行两种情况下,若一次侧外施电压相同,忽略漏阻抗压降时,E1近似认为不变,主磁通Фm 也没有变化,则励磁阻抗基本相等。 3.7 答: 变压器空载运行时,其损耗 ,即包括铁损耗、铜损耗两部分,但由于空载电流很小, ,所以可以忽略铜损耗。一般把空载损耗近似地看成铁损耗。 变压器短路试验时,其短路损耗中本来也有铁损耗、铜损耗两部分,但由于试验电压很低,铁心中磁通很小,短路时的励磁电流比额定电压时的空载电流更小,而短路电流很大,铜耗很大,所以相比较而言,铁损耗很小,可忽略。一般把短路损耗近似看成铜损耗。 负载时和空载试验时外施电压都是额定值,两者的铁耗差不多。严格分析起来,负载铁损耗略小于空载时的铁损耗,这是由于负载时,负载电流在一次漏阻抗上的压降比空载试验时大,这表明铁心内的磁通密度比空载时的稍低,因此铁损耗也就少些。所谓空载时的损耗,是包含少量铜损耗在内的,因此负载下的真正铁损耗比空载试验时测得的铁损耗略小。 负载和短路两种情况下的铜损耗比较,应该在同一电流(比如额定电流)下进行。铜损耗就是电流在短路电阻上的功率损耗,因两种情况下的电流近似相等,所以两者的铜损耗也相差不大。如果考虑到短路损耗包含少量铁损耗在内这一情况,那么负载时真正的铜损耗也比短路试验时测得的铜损耗略小。3.8 答: 当负载的功率因数等于1时,即纯电阻负载时,变压器的电压变化率很小。当负载呈电阻电感性时,即功率因数滞后,一般随着负载阻抗角ψ2落后的越多,电压变化率越大,当时达到最大,ψ2再增大,电压变化率又趋于减小。当负载呈电阻电容性时,即功率因数超前,随着负载阻抗角 超前得越多,电压变化率越小,当 时,电压变化率将变为负值,这时负载电压将大于空载电压。3.9 解:

(1)当端点1和3相连,2和4相连时,相当于两台变压器都工作在空载状态,取U1N=220V作为电压基值,外加电压标么值为 ,

取外加电压 作参考相量,即 , 则(2)当1和4 相连,2和3相连时,相当于两台变压器都工作在短路状态 (3)在该种情况下有 而 , 所以改写为标么值的形式,即

(设 Zm不变) 3.10 答 三相变压器变比同单相变压器变比一样,表示一、二次侧相电动势之比,它等于一、二次侧绕组匝数之比。而线电压比是指一、二次侧线电压之比,显然它可能等于变比,或等于变比的 倍(或 倍),它的大小既与一、二次绕组联接法(星形联接或三角联接)有关。折算时要用变比。3.11 答 二次侧三角形开口所测得的电压为二次侧三相3次谐波电动势之和,组式变压器大,心式变压器小。因为组式变压器三相磁路彼此无关,3次谐波磁通能沿铁心闭合,因此数值较大,从而感应的3次谐波电动势也较大。而心式变压器三相磁路彼此相关,3次谐波磁通不能沿铁心闭合,只能借助油、油箱壁等漏磁路闭合,因此数值较小,从而感应的3次谐波磁动势也较小。 二次侧三角闭合所测得电流为3次谐波电流,无论是心式变压器还是组式变压器,所测得数值都很小。因为二次侧的3次谐波电流起励磁作用,使得主磁通接近正弦形,3次谐波磁通很小,感应的3次谐波电动势很小,其数值要远小于二次侧三角形开口时的3次谐波电动势。3.12 答 变压器并联运行最理想的情况有

(1)空载时,并联的各变压器一次侧之间没有环流。

(2)负载时,并联的各变压器所承担的负载电流按它们的额定容量成正比地分配。

为了达到上述并联运行的理想情况,各台变压器必须具备下列三个条件:

(1)各台变压器一次侧与二次侧额定电压对应相等;

(2)各台变压器的联接组号相同;

(3)各台变压器短路阻抗标么值相等。3.13 答 二者的相同点有:

(1)都是随时间变化的正弦函数。

(2)三相电流和磁通的零序分量彼此同大小、同相位,对称三相系统中电流和磁通的3次谐波分量也是彼此同大小、同相位的。

(3)流通情况相同。零序电流和3次谐波电流能否流通取决于绕组的联结法,零序磁通和3次谐波磁通的流通情况与三相磁路的结构有关。

二者的不同点有:

(1)频率不同,电流和磁通的零序分量的频率是基波频率,电流和磁通的三次谐波的频率是基波频率的三倍。

(2)产生的原因不同,电流和磁通的零序分量是三相不对称正弦波电流和磁通分解出来的,电流和磁通的3次谐波分量是非正弦波电流和磁通分解出来的。3.14 答 Yyn联结的三相变压器不对称运行或带单相负载时,会产生中点移动现象。中点移动的大小主要取决于零序电动势的大小,而零序电动势的大小又取决于零序磁通的大小。对于三相变压器组,零序磁通可以通过铁心闭合,故零序励磁阻抗等于正序阻抗,其数值很大,很小的零序电流可产生相当大的零序磁通,感应相当大的零序电势。中点移动大,相电压严重不对称,导致用电设备不能正常工作,故不采用Yyn联结。

而三相心式变压器则情况大不相同,零序磁通以油和油箱为回路,零序阻抗很小,带不对称负载甚至单相负载时,中点移动也不严重,故可采用Yyn联结。但零序磁通流经油箱壁时引起涡流损耗,为了尽量减小这种涡流损耗,以及尽量减小相电压的变化,对变压器的中线电流应加以限制。3.15 解 忽略励磁电流,并认为二次侧量均已折算到一次侧。电流方向如图所示。已知

二次侧电流的各相序分量为 根据磁动势平衡关系,立即可得一次侧各相序电流为由于无零序电流而不存在零序磁场,因而不存在零序电势,故不会发生中点移动。3.16 解: 对于三相变压器,由于是对称的三相系统,故采用高压A相、低压a相、负载a相构成一台单相变压器,即可用前述等效电路计算,画出等效电路。T型等效电路解Ⅰ 采用T型等效电路,如图所示。变比:

(1) 从高压方看进去等效阻抗(2)

(3) (实际上负载功率因数 可直接从ZL得出)

低压方电压:

低压方电流:

输出功率: Γ型等效电路 解Ⅱ 采用Γ型等效电路,如图所示。

(1)由题意可知:(2) 如图可知:(3)低压方电压: 低压方电流: 输出功率: 通过对T型和Γ型两种等效电路计算结果对比可知,所有电压、电流、功率、中间参数,两种方法误差小于0.5%,当然对小容量变压器误差会略大一些。3.17 解: 计算高低方额定相电压:变比:

空载相电流:

每相损耗 :

低压方励磁阻抗 :

低压方励磁电阻 :

低压方励磁电抗 :

以上参数是从低压方看进去的值,现将它们折算至高压方在高压方施加额定电压时, ,空载损耗 。可见在高压方、低压方施加额定电压做空载试验时,空载损耗相等。 3.18 解:相电压: 相电流: 一相损耗: 短路阻抗: 短路电阻: 短路电抗: 若在低压方做短路试验,则 低压方施加电压: 低压方电流: 低压方短路电阻: 低压方一相损耗:: 计算表明,在低压方做短路试验时,负载损耗值不变,但 太小, 太大,调压设备难以满足要求,试验误差也较大。3.19 解: 采用Γ型等效电路:低压方额定相电压:U2ψN =10500V低压方额定相电流: 低压方阻抗基值: 负载相阻抗标幺值: 负载支路电流标幺值: 低压方线电流 : 低压方相电压标: 低压方线电压 : 高压方空载电流标幺值: 高压方相电流标幺值: 高压方额定电流 : 高压方电流 : 从高压方看进去: 3.20 解:负载系数 :

负载功率因数 : 由题3.19低压方线电压: 此例的负载系数β、 与题3.19相同,采用电压变化率计算低压方负载时的端电压与题3.19(采用等效电路)结果十分接近。3.21 答:

(a) Yy10(b) Yd3(c) Dy1(d) Dd63.22 答:

(a) Yd7(b) Yy4(c) Dy5

学生自制简易发电机

需要材料和工具:小电机(玩具车)、小轮子(玩具车)、塑料勺子六个、易拉罐两个、木板、铁丝、圆珠笔芯、热熔胶枪、美工刀、胶水、剪刀、小电钻

具体步骤如下:

1、用美工刀切割两个易拉罐,都留底部,如下图。2、用小电钻在易拉罐底部的中心钻孔。3、把两块易拉罐用胶水粘合在一起。4、用美工刀切割塑料勺子,需要六个。5、把切过的塑料勺子用热熔胶枪粘合在易拉罐上。6、注意勺子的角度,如下图。7、用一根细铁丝穿过易拉罐上的孔。8、在小木板上,用热熔胶枪粘合两根小棍。9、用剪刀把圆珠笔芯剪成小段。10、把剪好的圆珠笔芯用热熔胶枪粘合在小棍顶端。11、把铁丝穿过圆珠笔芯,用热熔胶枪固定。12、用热熔胶枪把小电机和小轮子固定在一起。13、在木板远端,用热熔胶枪固定一个小木块。14、把小电机用热熔胶枪固定在小木块上。15、用黑胶皮的带子把易拉罐和小轮子连接起来。16、水力小发电机就做可以放在水龙头下面实验。17、如果小电机上的小灯泡亮了,就说明制作成功,可以发电。

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