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1、建筑电工学复习题一、选择题将正确答案填入下表中1 题2 题3 题4 题5 题6 题7 题8 题9 题10 题BBBAAACBDD11 题12 题13 题14 题15 题16 题17 题18 题19 题20 题BBABCDAABB21 题22 题23 题24 题CDCC1、电路计算中电压、电流的参考方向的选取原则是A. 与实际方向选得一致B.任意选取C.电压与电流的方向必须选得一致D.电压与电流的方向必须选得相反2、对称三相电路的有功功率P3U l I l cos,其中角为A. 线电压和线电流之间的相位差B.相电压和相电流之间的相位差C.线电压和相电压之间的相位差3、在三相四线制照明系统中,各相
2、负载电阻不等,如果取消中线,后果是A. 各相电灯中电流均为零B.各相电灯上的电压将重新分配, 高于或低于额定值, 因此有的不能正常发光, 有的可能烧坏灯丝。C. 各相电灯中电流不变4、电感性负载并联电容器提高电路功率因素后,线路电流减小了,则测量用电量的瓦时计走字速度将A. 不变B.加快C.减慢5、在直流空心线圈中置入铁心后,如在同一电压作用下,则电流I( ),磁通( ),电感L ( )及功率P( )。A. 不变;增大;增大;不变B.减小;增大;不变;增大C.不变;增大;不变;增大D.不变;不变;增大;增大6、交流铁心线圈的匝数固定,当电源频率不变时,则铁心中主磁通的最大值基本上决定于A. 电
3、源电压B. 线圈阻抗C. 磁路结构D. 线径大小7、当变压器的负载增加后,则A. 铁心中主磁通增大B. 二次侧负载电流I2 增大,一次侧电流I 1 不变C.一次侧电流I 1 和二次侧电流I2 同时增大D. 铁心中主磁通减小8、在换路瞬间,下列各项中除()不能跃变外,其他全可跃变。A. 电感电压B.电容电压C.电容电流9、某三相异步电动机在额定运行时的转速为1440rpm,电源频率为50Hz ,此时转子电流的频率为A.50HzB.48HzC.5HzD.2Hz1 / 810、三相异步电动机铭牌上所标的功率是指它在额定运行时A. 视在功率B.输入电功率C.消耗的有功功率和无功功率的和D. 轴上输出的
4、机械功率11、热继电器对三相异步电动机起的作用是A. 短路保护B. 过载保护 C.欠压保护 D. 过压保护12、选择一台三相异步电动机的熔丝时,熔丝的额定电流A. 等于电动机的额定电流B. 大致等于(电动机的启动电流)/2.5C.等于电动机的启动电流D. 大致等于(电动机的启动电流)×2.513、磁性物质的磁导率不是常数,因此A. B与H不成比例B.与 B 不成比例C.与I成比例14、 50Hz 的变压器用于25Hz 时,则A. m 近于不变B. 可能烧坏绕组C. 一次侧电压 U1降低 D. 一次侧电压 U1 升高15、直流电磁铁在吸合过程中气隙减少,则磁路磁阻和线圈电流将A. 增大
5、;增大B. 增大;减小C.减小;减小D. 减小;增大16、三相异步电动机在正常运行中如果有一根电源线断开,则A. 电动机立即停转B.电动机会反向运转C. 电流立即减小D.电流大大增加17、三相异步电动机的转矩T 与定子每相电源电压U1 的关系是A. 与 U1 的平方成正比B.与 U1成正比C.与 U1成反比 D.无关18、在多量程的电压表中,量程愈大,则其倍压器的阻值A. 愈大 B. 愈小 C.不变D.无关19、一段导体的电阻为4,将其对折后的等效电阻为A. 2B 1C 8D 420、在 R、L、 C 串联电路中,已知R3, XL5, XC8,则电路的性质为A. 感性B.容性C. 阻性D. 不
6、能确定21、如图所示为一正弦交流电路的一部分,电流表A 的读数是5A,电流表 A1 的读数是4A,则电路中电流表A2 的读数是A 4AB1AC3AD 0A22、某三相发电机连接成三角形时每相电压为380V,将它连接星形时,对外提供的线电压为A.127VB.220VC.380VD.660V23、三相异步电动机产生的电磁转矩是由于A. 定子磁场与定子电流的相互作用2 / 8B.转子磁场与转子电流的相互作用C.旋转磁场与转子电流的相互作用24、对于理想变压器来说,下面叙述中正确的是. 变压器可以改变各种电源电压. 变压器不仅能改变电压,还能改变电流和功率. 变压器一次绕组的输入功率由二次绕组的输出功
7、率决定. 抽去变压器的铁心,互感现象依然存在,变压器任然能正常工作。二、简答题1、变压器的铁心为什么用硅钢片叠成,而不用整块铁心?答:变压器工作时,它的铁心中通过交变的磁通,交变的磁通在铁心中要产生感生电动势,在电动势的作用下, 铁心中形成涡流。 涡流使铁心发热而产生涡流损耗。为了减小涡流损耗,便把整块铁心分成薄片,片间用绝缘相隔, 同时铁心材料的钢片中渗入硅,增加材料的电阻,减少涡流损耗。另一原因是变压器随着交变磁场的不断改变方向,磁畴转动, 使产生摩擦的能量损耗,这种损耗称为磁滞损耗。采用硅钢片叠成的铁心可以减小磁滞损耗。2、既然在电动机的主电路中装有熔丝,为什么还要加接热继电器?它们各起
8、什么作用?答:熔丝和热继电器虽然都能对过大电流起保护作用,但两者的动作原理、目的和应用范围不同, 熔丝主要对过大的突发短路电流起保护作用,热继电器主要对一段时间的过负载起保护作用, 过负载时电流虽然超过额定值,但一般都比短路电流小,长时间流过这种电流,将使绕组过热而烧坏。不过,偶然的或短时的过载是允许的,也不需要保护。熔丝一般动作时间快,一有过大电流流过,立即熔断,所以它不能用作过载保护。热继电器的动作与流过电流的时间有关,它要经过一段时间之后,才切断电路, 所以它不能作短路保护。这两种保护电器不能互相代用,但能互相补充。3、为什么要提高功率因数?怎样提高?答:如果功率因数不高,电源设备(发电
9、机和变压器)的容量不能充分利用;增加了发电机绕组和线路的功率损耗及电压损失。提高功率因数的方法: ( 1)提高自然功率因数,即正确选用合适的电动机、变压器等电感性负载的容量,不要在空载或轻载下运行;( 2)在感性负载两端并联适当的电容器。4、 戴维南定理是怎样表述的?答:一个含独立源、线性受控源、线性电阻的二端电路N,就其端口而言可等效为一个理想电压源与一电阻和的串联模型。其理想电压源的数值为有源二端电路N 的开路电压uoc,串联的内阻为N 内部所有独立源等于零,受控源保留时两端子间的等效电阻Ro。5、远距离输电采用高压电的原因是什么?答:( 1)在同样输电功率下,电压愈高则线路电流愈小,线路
10、阻抗压降和线路电阻耗损功率3 / 8也愈小;( 2)电流减小,导线面积也可减小,以节省导线材料;( 3)导线细则重量轻,可降低支撑铁塔或线杆的机械强度要求,以节省输电设备投资。6、电流互感器二次绕组为什么不许开路?电压互感器二次绕组为什么不许短路?答:电流互感器正常运行时,相当于变压器工作在短路状态,一、二侧磁动势处于平衡状态,磁场很弱。若二次侧开路,一次侧电流完全用于励磁,磁场变得很强,将在二次侧感应出很高的电压,将绝缘击穿, 危及人身及设备安全。因此,电流互感器二次侧不得开路。电压互感器正常运行时,负载接电压表,阻抗很大,接近于空载运行。若二次绕组短路,则变成短路运行, 电流从空载电流变成
11、短路电流,一、二次侧电流均变得很大,造成互感器绕组过热而烧坏。三、填空题1、工厂中一般动力电源电压为380V,照明电源电压为220V。2、正弦交流电的三要素是指:振幅、角频率和初相。3、测量直流电流的直流电流表应(串 )联在电路当中, 表的正端接电流的流入端,表的负端接电流的流出端。4、不论负载是三角形连接还是星形连接,计算三相负载总功率的公式都为P3U l I l cos z 。5、 PN 结的基本特性是单向导电特性;6、集成的门电路一般分为单极性和双极性两大类?7、正弦交流电的三要素是指:振幅、角频率和初相。设U AB380 30 ,则UBC =?38090 ,UCA =380 150 。
12、8、在动态电路中,电感元件伏安关系的微分形式为u(t )L di (t ) ,电容元件伏安关系dt的微分形式为 i (t ) C du(t) 。在换路瞬间, 电感元件中的电流连续,电容元件的电压连续。dt9、零输入响应是激励为零,由电路的初始储能产生的响应,它是齐次 微分方程满足初始条件的解。对于直流电源作用的一阶电路,用三要素表示的全响应公式为ty(t)y( ) y(0 ) y()e。四、计算与分析题1、有一 CJ0-10A 交流接触器,其线圈数据为 380V/30mA/50Hz, 线圈电阻 16K ,试求线圈电感。解:线圈阻抗的模为U38012.7KZ30103I故线圈电感为4 / 8L1
13、Z 2R210321.622HH2 f12.7392 502、试分析题图3 所示电路的工作原理(图中只画出了控制电路)。题图 2【解】该电路是电动机既能点动又能连续运行的控制电路。SB1是总停止按钮。 当按下启动按钮 SB2时, SB2的常闭触点先断开,切断了自锁电路,使自锁电路不起作用。当SB2的常开触点闭合后,接触器KM线圈通电, KM主触点闭合,电动机运行。一旦释放SB2,则常开触点先断开,使 KM线圈失电,电动机停转,KM自锁触点断开,切断自锁电路,这时SB2常闭触点即使闭合, KM线圈也不能通电。 所以 SB2只能用作点动控制。控制电动机连续运行的是启动按钮SB3。按下 SB3,接触
14、器 KM线圈通电, KM主触点闭合,电动机运行,自锁触点KM闭合,与 SB2 的常闭触点一起将SB3 短接,起到了自锁作用,可使电动机连续运行。;3、求图示电路的开路电压。8 _15A+UR+Uoc_7V_+题 3图解: : a 由题知:UVVR8 15120U OC120V7V127V4、电路如图所示,VCC 15V, 100, UBE 0.7V 。试问:( 1) Rb 50k时, uO?( 2)若 T 临界饱和(临界饱和管压降V CES=0.3V),则 Rb?5 / 8解:(1) Rb 50k时,基极电流、集电极电流和管压降分别为I BVBBU BE26 ARbI CI B2.6mAU C
15、EVCCICRC2V所以输出电压U O UCE 2V 。( 2)设临界饱和时UCES U BE 0.7V ,所以VCCU CES2.86mAI CRcI C28.6 AI BVBBU BE45.4kRbI B5、在图 5 所示的正反转控制电路中有多处错误,请指出错误并说明应如何改正。图 5【解】( 1)主电路中接触器 KMR的 C相主触点的电动机一端错接在 A相,应改接到 C相热继电器的上方。否则 KMR接触器合上时,将造成 B、C相间短路。( 2)控制电路的电源端均应接在接触器主触点的上方,否则接触器未合上时控制电路亦无法接通。另外, 控制电路电源端应跨接在任意两相的电源线上,如两端都接在同
16、一相上,则6 / 8控制电路不能工作。(3) 反转启动按钮 SBR的电源端应接到停止按钮 SB1的右端,否则 SB1按下时,反转控制电路不起控制作用。(4) 正转启动按钮 SBF应与正转自锁 KMF触点并联,原线路中未加正转自锁触点 KMF,应予补上。否则正转时只能点动。(5) 反转启动按钮 SBR所并联的自锁触点应为 KMR,而不是 KMF,应予改正。(6)正转及反转控制电路中的常闭互锁触点用反了,即在 KMF线圈中应串联KMR的互锁触点,在KMR的线圈中应串联KMF的互锁触点,否则接触器线圈将无法通电。6、电路如图下图所示,晶体管导通时UBE 0.7V ,=50。试分析 ui 为 0V、1
17、V、3V 三种情况下 T 的工作状态及输出电压uO的值。解:( 1)当 VBB 0 时, T 截止, uO12V。( 2)当 V 1V 时,因为BBI BQVBB U BEQ60 ARbI CQI BQ 3mAu O V CC I CQ RC9V所以 T 处于放大状态。( 3)当 V 3V 时,因为BBI BQVBB UBEQICQ IBQ 8mARb160 AuO V CC I CQ RCU BE所以 T 处于饱和状态。7、如图所示,已知us(t)=82 COS 10t( V ), R=10 , L=1H ,C=0.005F?求 I , i ( t),uC ( t ), uL ( t), u
18、 RR i(t) C+uR -+uC-_us+L+uL -7 / 8解:Z LjLj 201Z Cjj 10CZ10 j 20 j 10 10 2 45IU S5 245ZU CI Z C502 135U LI Z L1002 45U RR I502 458、某三相异步电动机,p 1, f1 50Hz, s 0.02 , P2 30kW, T0 = 0.51N · m 。求:( 1)同步转速;( 2)转子转速;( 3)输出转矩;( 4)电磁转矩。解:n060f 160 50 r/ min 3 000 r/ minp1n (1 s)n0(1 0.02) 3 000 r/ min2940 r/ min60 P26030 103N mT 22N m 97.492 n2 940T T 2 T 0 (97.49 0.51) N m 98 N m请说
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