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  • 2022-04-22 11:28:41 发布

《机电传动控制》第五版课后习题答案.pdf

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'第3章直流电机的工作原理及特性U=+EIRaaQE=FKneURanI=-aKKFFee又QT=FKImaURan=-T2KFKKFeem=nn-D0U当T=0n=0KFe习题3.1为什么直流电机的转子要用表面有绝缘层的硅钢片叠压而成?答案:直流电动机工作时,(1)电枢绕组中流过交变电流,它产生的磁通当然是交变的。这个(2)变化的磁通在铁芯中产生感应电流。铁芯中产生的感应电流,在(3)垂直于磁通方向的平面内环流,所以叫涡流。涡流损耗会使铁芯发热。为了减小这种涡流损耗,电枢铁芯采用彼此绝缘的硅钢片叠压而成,使涡流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以(4)增大涡流通路上的电阻,从而起到(5)减小涡流的作用。如果没有绝缘层,会使整个电枢铁芯成为一体,涡流将增大,使铁芯发热。因此,如果没有绝缘,就起不到削减涡流的作用。习题3.4一台他励直流电动机在稳态下运行时,电枢反电势E=E1,如负载转矩TL=常数,外加电压和电枢电路中的电阻均不变,问减弱励磁使转速上升到新的稳定值后,电枢反电势将如何变化?是大于、小于还是等于E1?答案:∵当电动机再次达到稳定状态后,输出转矩仍等于负载转矩,即输出转矩T=TL=常 数。又根据公式(3.2),T=KtФIa。∵励磁磁通Ф减小,T、Kt不变。∴电枢电流Ia增大。再根据公式(3.11),U=E+Ia·Ra。∴E=U-Ia·Ra。又∵U、Ra不变,Ia增大。∴E减小即减弱励磁到达稳定后,电动机反电势将小于E1。习题3.8一台他励直流电动机的铭牌数据为:PN=5.5KW,UN=110V,IN=62A,nN=1000r/min,试绘出它的固有机械特性曲线。(1)第一步,求出n0(2)第二步,求出(TN,nN)PUNN答案:根据公式(3.15),(1-1)Ra=(0.50~0.75)(1-)UIINNN PUNN我们取Ra=0.7(1-),计算可得,Ra=0.24ΩUIINNN再根据公式(3.16)得,(1-2)KeФN=(UN-INRa)/nN=0.095又根据(1-3)n0=UN/(KeФN),计算可得,n0=1158r/minPN根据公式(3.17),(2-1)TN=9.55,计算可得,TN=52.525N·MnN根据上述参数,绘制电动机固有机械特性曲线如下:3.10一台他励直流电动机的技术数据如下:PN=6.5KW,UN=220V,IN=34.4A,nN=1500r/min,Ra=0.242Ω,试计算出此电动机的如下特性:①固有机械特性;②电枢附加电阻分别为3Ω和5Ω时的人为机械特性;③电枢电压为UN/2时的人为机械特性;④磁通φ=0.8φN时的人为机械特性; 并绘出上述特性的图形。①n0=UNnN/(UN-INRa)=220*1500/220-34.4*0.242=1559r/min求出Keφ=0.1411TN=9.55PN/nN=9.55*6500/1500=41.38Nm155941.382②n=U/Keφ-(Ra+Rad)T/KeKtφ22=U/Keφ-(Ra+Rad)T/9.55Keφ 22=1559-(0.242+Rad)41.38/9.55Keφ当3Ωn=854r/min当5Ωn=311r/min22③n=U/Keφ-RaT/9.55Keφ当UN=0.5UN时n=732r/minn0=UNnN/2(UN-INRa)=780r/min 222④n=U/0.8Keφ-RaT/9.55Keφ0.8当φ=0.8φ时n=1517r/minn0=UN/0.8Keφ=1949r/minn03.11为什么直流电动机直接启动时启动电流很大?电动机在未启动前n=0,E=0,而Ra很小,所以将电动机直接接入电网并施加额定电压时,启动电流将很大.Ist=UN/Ra习题3.13直流他励电动机启动时,为什么一定要先把励磁电流加上?若忘了先合励磁绕组的电源开关就把电枢电源接通,这时会产生什么现象(试从TL=0和TL=TN两种情况加以分析)?当电动机运行在额定转速下,若突然将励磁绕组断开,此时又将出现什么情况? 答案:直流他励电动机启动前必须先加励磁电流,是为了产生主磁通Ф。若忘了先合励磁绕组的电源开关就把电枢电源接通会产生的现象是:(1)当TL=0时此时,虽然没有励磁电流但是电动机内部的主磁极上仍会有剩磁(T=KtФIa),当接通电枢电源时,电磁转矩不等于0,而TL=0,故电动机会转动,但是电动机转速会不断上升,最后发生“飞车”。(2)当TL=TN时此时,电动机内部同样由于主磁极上有剩磁,而产生电磁转矩。如果此时的电磁转矩大于负载转矩,电动机则会转动;如果此时的电磁转矩小于负载转矩,电动机则不会转动,且由于此时反电动势E等于0,因此电枢电流Ia会很大,可能会损坏电枢绕组。当电动机运行在额定转速下,突然将励磁绕组断开,电动机主磁通Ф迅速减小,同时电枢电流会急剧增大。如果此时的电磁转矩大于负载转矩,电动机则会继续转动;如果此时的电磁转矩小于负载转矩,电动机则会慢慢减速直至停止。习题3.15一台直流他励电动机,其额定数据如下:PN=2.2kW,UN=Uf=110V,nN=1500r/min,ηN=0.8,Ra=0.4Ω,Rf=82.7Ω。试求:1.额定电枢电流IaN;2.额定励磁电流IfN; 3.励磁功率Pf;4.额定转矩TN;5.额定电流时的反电势;6.直接启动时的启动电流;7.如果要使启动电流不超过额定电流的2倍,求启动电阻为多少欧?此时启动转矩又为多少?PN(1)∵ηN=UINNPN2200∴IaN===25AUh0.8´110NN(2)IfN=Uf/Rf=1.33A(3)Pf=UNIfN=110·1.33=146.3WPN(4)TN=9.55=14N·MnN(5)E=UN-IaN·Ra=100V(6)Ist=UN/Ra=275AUUNN(7)Ist=≤2IaN,Rad≥-Ra=1.8ΩRa+Rad2IaN∴启动电阻至少为1.8Ω根据公式(3.16)可知,KeФ=(UN-IaNRa)/nN=0.0667又Tst=Ist·Kt·Ф=9.55Ist·KeФ≤9.55·2IaNKeФ=31.83N·m∴启动转矩不会超过31.83N·m 第5章交流电动机的工作原理及特性n-n0S=n0n=60/fp0PPT==229.552wnT=KIfjcost2222SRUSRUT==KK2122222R++(SX)R()SX220220 nSn00nNSNSmnm01TNTstTmaxT图5.23异步电动机的固有机械特性习题5.3有一台三相异步电动机,其nN=1470r/min,电源频率为50Hz。设在额定负载下运行,试求:1)定子旋转磁场对定子的转速;2)定子旋转磁场对转子的转速;3)转子旋转磁场对转子的转速;4)转子旋转磁场对定子的转速;5)转子旋转磁场对定子旋转磁场的转速。提示:转子旋转磁场在空间的转速总是等于同步转速n0,即转子旋转磁场与定子旋转磁场在空间始终保持相对静止。答案:1)1500r/min2)30r/min3)30r/min4)1500r/min5)0r/min 5.4当三相异步电动机的负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加?因为负载增加n减小,转子与旋转磁场间的相对转速(n0-n)增加,转子导体被磁感线切割的速度提高,于是转子的感应电动势增加,转子电流也增加,定子的感应电动势因为转子的电流增加而变大(根据变压器的工作原理),所以定子的电流也随之提高.习题5.5三相异步电动机带动一定的负载运行时,若电源电压降低了,此时电动机的转矩、电流及转速有无变化?如何变化?答案:由图5.24和图5.20可知,当电源电压下降时,电动机转速降低,转子电流增加;再由式(5.27)可知,当电压下降时,电动机输出转矩先减小,但随着电动机转速的降低,输出转矩会逐渐增大,并最终等于负载转矩。习题5.6有一台三相异步电动机,其技术数据如下表所示。满载ITTmaxstst型号PN/KWUN/V-1ITInN/r·minIN/AηN×100cosфNNNNY132-63220/38096012.8/7.2830.756.52.02.0试求:1)线电压为380V时,三相定子绕组应如何接法?2)求n0,p,SN,TN,Tmax和Ist;3)额定负载时电动机的输入功率是多少?答案:1)参考5.2.3节的内容可知,对于线电压为380V的三相电,该电机应接成“Y”型。2)n0=1000r/min;p=3;SN=0.04;TN=29.8N·m;Tst=Tmax=59.6N·m;Ist=46.8A(当电机接成“Y”型时,其线电流值取7.2A) 3)3614W习题5.13线绕式异步电动机采用转子串电阻启动时,所串电阻愈大,启动转矩是否也愈大?答案:由(5.30)可知,当转子电阻适当增大时,启动转矩会增大。但是其增大到一定值时,启动转距反而会减小。 第六章控制电机习题6.3有一台直流伺服电动机,电枢控制电压和励磁电压均保持不变,当负载增加时,电动机的控制电流、电磁转矩和转速如何变化?答案:当负载增加时,电机输出转矩小于负载转矩,因此电机转速会降低。由公式n=U/KeΦ-Ia·Ra/KeΦ,可知当电枢控制电压U和励磁不变时,n减小必然会使电枢电流Ia增加;又因为T=Kt·Φ·Ia,所以输出转矩会随着电枢电流的增大而增加,最后与负载转矩平衡。习题6.4有一台直流伺服电动机,当电枢控制电压Uc=110V时,电枢电流Ia1=0.05A,转速n1=3000r/min;加负载后Ia2=1A,转速n2=1500r/min。试作出其机械特性n=f(T)。答案:由公式n=U/KeΦ-Ia·Ra/KeΦ,得到3000=110/KeΦ-0.05·Ra/KeΦ1500=110/KeΦ-Ra/KeΦ根据上面两式,得出KeΦ=0.0357因此,T1=9.55KeΦ·Ia1=0.017,T2=9.55KeΦ·Ia2=0.341由上面所得(0.017,3000)和(0.341,1500),即可画出对应的机械特性曲线,如图6-1所示。n3000150000.0170.341T图6-1机械特性曲线 习题6.6为什么直流力矩电动机要做成扁平圆盘状结构?直流力矩电动机的电磁转矩为T=BIaNlD/2在电枢体积相同条件下,电枢绕组的导线粗细不变,式中的BIaNl/2近似为常数,故转矩T与直径D近似成正比.电动机得直径越大力矩就越大.空载转速n0与直径D成反比,当D越大,空载转速n0就越低。习题6.10一台磁阻式电磁减速同步电动机,定子齿数为46,极对数为2,电源频率为50Hz,转子齿数为50,试求电机的转速。答案:根据公式ω=(Zr-Zs)/Zr·2πf/p,可知n=ω·60/2π=(50-46)·60/2=120r/minn0=60*50/2=1500r/min,n=(Zr-Zs)/Zr*n0=120r/min习题6.13一台直流测速发电机,已知Ra=180Ω,n=3000r/min,RL=2000Ω,U=50V,求该转速下的输出电流和空载输出电压。答案:由公式Ua=Ce·n/(1+Ra/RL),可得50=Ce·n/(1+180/2000),由此导出Ce·n=54.5即空载输出电压等于54.5VIa=Ua/RL=50/2000=0.025A 第8章继电器-接触器控制系统习题8.2为什么交流电弧比直流电弧容易熄灭?因为交流是成正旋变化的,当触点断开时总会有某一时刻电流为零,此时电流熄灭.而直流电一直存在,所以与交流电相比电弧不易熄灭.8.3若交流电器的线圈误接入同电压的直流电源,或直流电器的线圈误接入同电压的交流电源,会发生什么问题?若交流电器的线圈误接入同电压的直流电源,会因为交流线圈的电阻太小而流过很大的电流使线圈损坏.直流电器的线圈误接入同电压的交流电源,触点会频繁的通断,造成设备的不能正常运行。8.6两个相同的110V交流接触器线圈能否串联接于220V的交流电源上运行?为什么?若是直流接触器情况又如何?为什么?两个相同的110V交流接触器线圈不能串联接于220V的交流电源上运行,因为在接通电路的瞬间,两个衔铁不能同时工作,先吸合的线圈电感就增大,感抗大线圈的端电压就大,另一个 端电压就小,时间长了,有可能把线圈烧毁.若是直流接触器,原则上来说可以,但是由于电器本身的差异性,直流接触器工作可能不正常。8.8电动机中的短路保护、过电流保护和长期过载(热)保护有何区别?电动机中的短路保护是指电源线发生短路,此时电动机的电枢线圈将会流过很大的电流,为了防止电动机电枢过大的电流而损坏,短路保护电路将会在很短的时间内自动切断电源,我们将这保护动作过程称之为短路保护。过电流保护是指当电动机发生严重过载时,保护电动机不超过最大许可电流。电动机的短时过载是可以的,但长期过载时电动机就要发热,长期过载保护是为了防止电动机的温升超过电动机的最高绝缘温度。8.10为什么热继电器不能做短路保护而只能作长期过载保护?而熔断器则相反,为什么?因为热继电器的发热元件达到一定温度时才动作,如果短路而热继电器不能马上动作,这样就会造成电动机的损坏。而熔断器,电源一旦短路立即动作,切断电源。8.15在装有电器控制的机床上,电动机由于过载而自动停车后,若立即按启动按钮则不能开车,这可能是什么原因?(1)有可能熔短器烧毁,使电路断电;(2)或者是热继电器的感应部分还未降温,热继电器的触点还处于断开状态。8.16要求三台电动机1M、2M、3M按一定顺序启动:即1M启动后,2M才能启动;2M启动后3M才能启动;停车时则同时停。试设计此控制线路。 SB1SB1KM1KMSB21KM2KM2KMSB32KM3KM3KM习题8.18试设计一台异步电动机的控制线路。要求:①能实现启停的两地控制;②能实现点动调整;③能实现单方向的行程保护;④要有短路和长期过载保护。FU3SB4SB1KM1KMST1SB2SB5SBFR1KMFRM 8.20试设计一台电动机的控制线路。要求能正反转并能实现能耗制动。FU1SBSB1KM1KM2KM1KM3KM2SB2KM2KMFR3KM3KMM 习题8.25试设计一条自动运输线,有两台电动机,1M拖动运输机,2M拖动卸料机。要求:①1M先启动后,才允许2M启动;②2M先停止,经一段时间后1M才自动停止,且2M可以单独停止;③两台电动机均有短路、长期过载保护。 FUFU3SB1SB1KM1KT1KM1KM2KM2SB1KT1KM3SB4SBFRFR1KM2KM2KM1M2M 习题8.26题8.26图为机床自动间歇润滑的控制线路图,其中接触器KM为润滑油泵电动机启停用接触器(主电路为画出),控制线路可使润滑有规律地间歇工作。试分析此线路的工作原理,并说明开关S和按钮SB的作用。SB按钮为人工的点动控制。S自动的间歇润滑,按下后KM得电,电动机工作,KT1得电,经过一段时间后,延时 吸合触点KT1闭合,继电器K得电,同时KM失电,电动机停止工作,KT2得电一段时间后,延时断开触点KT2断开,继电器K失电,触点K闭合,电动机重新工作。习题8.27试设计1M和2M两台电动机顺序启,停的控制线路。要求:①1M启动后,2M立即自动启动;②1M停止后,延时一段时间,2M才自动停止;③2M能点动调整工作;④两台电动机均有短路,长期过载保护。FUFU1KM2KM1SB2SB1KM1KM1KTFUFRFR2KT1M2M3SB2KT1KT2KM4SB 习题8.29试设计一个工作台前进——退回的控制线路。工作台由电动机M拖动,行程开关1ST,2ST分别装在工作台的原位和终点。要求:①能自动实现前进——后退——停止到原位;②工作台前进到达终点后停一下再后退;③工作台在前进中可以人为地立即后退到原位;④有终端保护.BS1SB1KM1ST2KM1KM1KTFUK2ST2KT1ST1KM2KM4SBKK2KM 第十三章步进电动机传动控制系统13.2步进电动机的运行特性与输入脉冲频率有什么关系?当电流为矩形波频率增加时,由于电动机绕组中感应又阻止电流变化的作用,因此电流波形发生畸变.当脉冲频率很高时,电流还未来得及赶上稳定值就开始下降,与时电流幅值降低,因而产生的转矩减小,致使带负载的能力下降,频率过高会使不仅电动机启动不了,或运行时停下来.0习题13.8一台五相反应式步进电动机,采用五相十拍运行方式时,步距角为1.5,若脉冲电源的频率为3000Hz,试问转速是多少?答案:由公式13.3可得,n=β·f·60/360=750r/min注意:书中的公式β的单位应为弧度。'