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2013年電氣工程師考試專業(yè)知識學習資料1

發(fā)表時間:2013/3/21 13:41:19 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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為提高2013年注冊電氣工程師考試的考生的復習效率,有針對性的進行各科目的復習,本文將主要針對電氣工程師考試科目專業(yè)基礎》相關知識點進行詳細的講解,希望對您參加本次考試有所幫助,并在此預祝您金榜題名!

1. 渦流是怎樣產生的?有何利弊?

答:置于變化磁場中的導電物體內部將產生感應電流,以反抗磁通的變化,這種電流以磁通的軸線為中心呈渦旋形態(tài),故稱渦流。

在電機中和變壓器中,由于渦流存在,將使鐵芯產生熱損耗,同時,使磁場減弱,造成電氣設備效率降低,容量不能充分利用,所以,多數交流電氣設備的鐵芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅鋼片迭成,渦流在硅鋼片間不能穿過,從而減少渦流的損耗。

渦流的熱效應也有有利一面,如可以利用它制成感應爐冶煉金屬,可制成磁電式、感應式電工儀表,還有電度表中的阻尼器,也是利用磁場對渦流的力效應制成的。

2. 什么是趨表效應?趨表效應可否利用?

答:當直流電流通過導線時,電流在導線截面分布是均勻的,導線通過交流電流時,電流在導線截面的分布是不均勻的,中心處電流密度小,而靠近表面電流密度大,這種交流電流通過導線時趨于表面的現象叫趨表效應,也叫集膚效應。來源:中大網校的美女編輯們

考慮到交流電的趨表效應,為了有效地節(jié)約有色金屬和便于散熱,發(fā)電廠的大電流母線常用空心的槽形或菱形截面母線。高壓輸配電線路中,利用鋼芯鋁線代替鋁絞線,這樣既節(jié)約了鋁導線,又增加了導線的機械強度。

趨表效應可以利用,如對金屬進行表面淬火,對待處理的金屬放在空心導線繞成的線圈中,線圈中通過高頻電流,金屬中就產生趨于表面的渦流,使金屬表面溫度急劇升高,達到表面淬火的目的。

3. 什么是正弦交流電?為什么普遍采用正弦交流電?

答:正弦交流電是指電路中的電流、電壓及電勢的大小都隨著時間按正弦函數規(guī)律變化,這種大小和方向都隨時間做周期性變化的電流稱交變電流,簡稱交流。

交流電可以通過變壓器變換電壓,在遠距離輸電時,通過升高電壓可以減少線路損耗。而當使用時又可以通過降壓變壓器把高壓變?yōu)榈蛪?,這既有利安全,又能降低對設備的絕緣要求。此外,交流電動機與直流電動機比較,則具有構造簡單,造價低廉,維護簡便等優(yōu)點。在有些地方需要使用直流電,交流電又可通過整流設備將交流電變換為直流電,所以交流電目前獲得了廣泛地應用。

4. 什么是交流電的周期、頻率和角頻率?

答:交流電在變化過程中,它的瞬時值經過一次循環(huán)又變化到原來瞬時值所需要的時間,即交流電變化一個循環(huán)所需的時間,稱為交流電的周期。

周期用符號T表示,單位為秒。周期越長交流電變化越慢,周期愈短,表明愈快。

交流電每秒種周期性變化的次數叫頻率。用字母F表示,它的單位是周/秒,或者赫茲,用符號Hz表示。它的單位有赫茲,千赫、兆赫。

角頻率與頻率的區(qū)別在于它不用每秒鐘變化的周數來表示交流電變化的快慢,而是用每秒種所變化的電氣角度來表示。交流電變化一周其電角變化為360,360等于2π弧度,所以角頻率與同期及頻率的關系為。

5. 什么是交流電的相位,初相角和相位差?

答:交流電動勢的波形是按正弦曲線變化的,其數學表達式為:e=EmSinωt。

上式表明在計時開始瞬間導體位于水平面時的情況。如果計時開始時導體不在水平面上,而是與中性面相差一個角,那么在t=0時,線圈中產生的感應電勢為E=Emsinψ。

若轉子以ω角度旋轉,經過時間t后,轉過ωt角度,此時線圈與中性面的夾角為:(ωt+ψ)

上式為正弦電勢的一般表達式,也稱作瞬時值表達式。

在一臺發(fā)電機中,常有幾個線圈,由于線圈在磁場中的位置不同,因此它們的初相就不同,但是它們的頻率是相同的。另外,在同一電路中,電壓與電流的頻率相同,但往往初相也是不同的,通常將兩個同頻率正弦量相位之差叫相位差。

6. 簡述感抗、容抗、電抗和阻抗的意義。

答:交流電路的感抗,表示電感對正弦電流的限制作用。在純電感交流電路中,電壓有效值與電流有效值的比值稱作感抗。用符號X表示。XL=U/I=ωL=2πfL。

上式表明,感抗的大小與交流電的頻率有關,與線圈的電感有關。當f一定時,感抗XL與電感L成正比,當電感一定時,感抗與頻率成正比。感抗的單位是歐姆。

純電容交流電路中,電壓與電流有效值的比值稱做容抗,用符號XC表示。即:XC=U/I=1/2πfC。

在同樣的電壓作用下,容抗XC越大,則電流越小,說明容抗對電流有限制作用。容抗和電壓頻率、電容器的電容量均成反比。因頻率越高,電壓變化越快,電容器極板上的電荷變化速度越大,所以電流就越大;而電容越大,極板上儲存的電荷就越多,當電壓變化時,電路中移動的電荷就越多,故電流越大。容抗的單位是歐姆。

應當注意,容抗只有在正弦交流電路中才有意義。另外需要指出,容抗不等于電壓與電流的瞬時值之比。

7. 交流電的有功功率、無功功率和視在功率的意義是什么?

答:電流在電阻電路中,一個周期內所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,單位為瓦。

儲能元件線圈或電容器與電源之間的能量交換,時而大,時而小,為了衡量它們能量交換的大小,用瞬時功率的最大值來表示,也就是交換能量的最大速率,稱作無功功率,用Q表示,電感性無功功率用QL表示,電容性無功功率用QC表示,單位為乏。

在電感、電容同時存在的電路中,感性和容性無功互相補償,電源供給的無功功率為二者之差,即電路的無功功率為:Q=QL-QC=UISinφ。

8. 什么叫有功?什么叫無功?

答:在交流電能的發(fā)、輸、用過程中,用于轉換成非電、磁形式的那部分能量叫有功。用于電路內電、磁場交換的那部分能量叫無功。

9. 什么是功率因數?提高功率因數的意義是什么?提高功率因數的措施有哪些?

答:功率因數COSφ,也叫力率,是有功功率和視在功率的比值,即COS=P/S。在一定的額定電壓和額定電流下,功率因數越高,有功所占的比重越大,反之越低。

發(fā)電機的額定電壓,電流是一定的,發(fā)電機的容量即為它的視在功率,如果發(fā)電機在額定容量下運行,其輸出的有功功率的大小取決于負載的功率因數,功率因數低時,發(fā)電機的輸出功率低,其容量得不到充分利用。

功率因數低,在輸電線路上將引起較大的電壓降和功率損耗。因當輸電線輸送功率一定時,線路中電流與功率因數成反比即I=P/COSφ,當功率因數降低時,電流增大,在輸電線電阻電抗上壓降增大,使負載端電壓過低,嚴重時,影響設備正常運行,用戶無法用電。此外,電阻上消耗的功率與電流平方成反比,電流增大要引起線損增加。

提高功率因數的措施有

合理地選擇和使用電氣設備,用戶的同步電動機可以提高功率因數,甚至可以使功率因數為負值,即進相運行。而感應電動機功率因數很低,尢其是空載和輕載運行時 ,所以應該避免感應電動機空載或輕載運行。

安裝并聯補償電容器或靜止補償等設備,使電路中總的無功功率減少。

10. 什么是三相交流電源?它和單相交流電比有何優(yōu)點?

答:由三個頻率相同,振幅相等,相位依次互差120度電角度的交流電勢組成的電源稱為三相交流電源。它是由三相交流發(fā)電機產生的。日常生活中所用的單相交流電,實際上是由三相交流電的一相提供的,由單相發(fā)電機發(fā)出的單相交流電源現在已經很少采用。

三相交流電較單相交流電有很多優(yōu)點,它在發(fā)電、輸配電以及電能轉換成機械能等方面都有明顯的優(yōu)越性。例如:制造三相發(fā)電機、變壓器都較制造容量相同的單相發(fā)電機、變壓器節(jié)省材料,而且構造簡單,性能優(yōu)良,又如,由同樣材料所制造的三相電機,其容量比單相電機大50%,在輸送同樣功率的情況下,三相輸電線較單相輸電線可節(jié)省有色金屬25%,而且電能損耗較單相輸電時少。由于三相交流電有上述優(yōu)點所以獲得了廣泛的應用

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