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时间:2018-07-28
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1、网上找的,仅供参考。如有雷同,纯属巧合。如有问题,概不负责。2.1说明机电传动系统运动方程式中的拖动转矩、静态转矩和动态转矩的概念。答:拖动转矩:电动机产生的转矩Tm或负载转矩TL与转速n相同时,就是拖动转矩。静态转矩:电动机轴上的负载转矩TL,它不随系统加速或减速而变化。动态转矩:系统加速或减速时,存在一个动态转矩Td,它使系统的运动状态发生变化。2.2从运动方程式怎样看出系统是加速的、减速的、稳定的和静止的各种工作状态?答:运动方程式:Td>0时:系统加速;Td=0时:系统稳速;Td<0时,系统减速或反向加速2.3试列出以下
2、几种情况下系统的运动方程式,并说明系统的运行状态是加速、减速还是匀速?(图中箭头方向表示转矩的实际作用方向)答:a匀速,b减速,c减速,d加速,e减速,f匀速2.4多轴拖动系统为什么要折算成单轴拖动系统?转矩折算为什么依据折算前后功率不变的原则?转动惯量折算为什么依据折算前后动能不变的原则?答:在多轴拖动系统情况下,为了列出这个系统运动方程,必须先把各传动部分的转矩和转动惯量或直线运动部分的质量都折算到电动机轴上。由于负载转矩是静态转矩,所以可根据静态时功率守恒原则进行折算。由于转动惯量和飞轮转矩与运动系统动能有关,所以可根据动
3、能守恒原则进行折算。2.5为什么低速轴转矩大?调速轴转矩小?答:忽略磨擦损失的情况下,传动系统的低速轴和调速轴传递的功率是一样的,即P1=P2而P1=T1ω1,P2=T2ω2所以T1ω1=T2ω2,当ω1>ω2时,T1<T22.6为什么机电传动系统中低速轴的GD2比高速轴的GD2大得多?答:因为低速轴的转矩大,所设计的低速轴的直径及轴上的齿轮等零件尺寸大,质量也大,所以GD2大,而高速轴正好相反。2.9一般生产机械按其运动受阻力的性质来分可有哪几种类型的负载?答:恒转矩型、泵类、直线型、恒功率型。2.10反抗静态转矩与位能静态转
4、矩有何区别,各有什么特点?答:反抗性恒转矩负载恒与运动方向相反。位能性恒转矩负载作用方向恒定,与运动方向无关。2.11如图所示,曲线1和2分别为电动机和负载的机械特性,试判断哪些是系统的稳定平衡点?哪些不是?答:(d)不是稳定运动点,其余都是稳定运行点。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:转子在主磁通中旋转,要产生涡流和磁滞损耗,采用硅钢软磁材料,可减少磁滞损耗,而采用“片”叠压成,可减少涡流损耗。3.11为什么直流电动机直接启动时启动电流很大?答:因为Tst=UN/Ra,Ra很小,所以Tst很大,会
5、产生控制火花,电动应力,机械动态转矩冲击,使电网保护装置动作,切断电源造成事故,或电网电压下降等。故不能直接启动。3.12他励直流电动机启动过程中有哪些要求?如何实现?答:要求电流Ist≤(1.5~2)IN,可采用降压启动、电枢回路串电阻进行启动。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:当TL=0启动时:因为励磁绕组有一定剩磁,
6、使Φ≈0;启动时,n=0,E=0,根据UN=E+IaRa知,UN全加在电阻Ra上,产生很大的Ia((10~20)IN),但因为Φ≈0,所以T=KtΦIa并不大,因为TL≈0,所以动转矩大于0,系统会加速启动;启动后,虽有n,使E变大点,但因为Φ≈0,所以E仍不大,UN大部分仍要加在电阻Ra上,产生很大Ia和不大的T,使系统不断加速;当系统达到“飞车”时,在相当大的某一n稳速运行时,T=KtΦIa=TL≈0,所以Ia≈0,此时,E相当大,UN几乎和E平衡。当TL=TN启动时:n=0,E=0,根据UN=E+IaRa知,UN全加在电阻
7、Ra上,产生很大的Ia((10~20)IN),但因为Φ≈0,所以T=KtΦIa并不大,因为TL=TN,所以系统无法启动。当电动机运行在额定转速下,T=KtΦNIaN=TL=TN,n=nN,此时断开励磁,Φ≈0,虽然仍有n=nN,但E≈0,根据UN=E+IaRa知,UN全加在电阻Ra上,产生很大的Ia,但因为Φ≈0,所以T=KtΦIa并不大,因为TL=TN,所以T<TL,系统逐渐减速到停车。3.16直流电机用电枢电路串电阻的办法启动时,为什么要逐渐切除启动电阻?切除太快,会带来什么后果?答:见书上图3.23。如果只一段启动电阻,当
8、启动后,把电阻一下切除,则电流会超过2IN,冲击大。所以应采用逐级切除电阻办法,切除太快,也会产生电流冲击大,见书上图3.24。3.17转速调节(调速)与固有的速度变化在概念上有什么区别?答:调速:在一定负载条件下,人为地改变电动机的电路参数,以改变电动机的稳定
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