A.二次绕组开路 B. 铁心及二次绕组的一端接地
C. 二次绕组设熔断器 D. 铁心及二次绕组的一端不接地 130.在电流互感器使用时不正确的方法是( C )。 A. 二次绕组短路 B.铁心及二次绕组的一端接地 C. 二次绕组设熔断器 D. 二次绕组不准装设熔断器
131.对交流电焊变压器的要求是:空载时,要有足够的引弧电压;负载时,电压要求急剧下降,额定负载时约为( A )。
A.30V B.50V C.60V D.80V
132.为了满足电焊工艺的要求,交流电焊变压器应具有( B )的外特性。 A.平直 B.徒降 C.上升 D.稍有下降
133.磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流的调节又粗调和细调。细条是通过( D )来调节改变。 A.改变一次绕组的匝数 B.改变串联电抗器的匝数 C.移动二次绕组的位置 D.移动铁心的位置
134. 磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流的调节方法有改变二次绕组的匝数及( A )来调节改变。
A.移动铁心的位置 B改变串联电抗器的匝数 C. 二次绕组的移动 D.改变一次绕组的匝数
135.带电抗器的电焊变压器的分接开关应接在电焊变压器的( A )。 A.一次绕组 B.二次绕组
C.一次绕组和二次绕组 D.分接开关之后
136. 带电抗器的电焊变压器的焊接电流的调节通过( C )来调节改变。 A. 移动铁心的位置 B.二次绕组的匝数 C.可变电抗器的气隙 D.串联电抗器的匝数
137.动圈式电焊变压器是通过改变一、二次绕组的相对位置来调节焊接电流,具体来说( B )。 A.绕组间距增大、焊接电流增大 B. 绕组间距增大、焊接电流减小 C. 绕组间距增大、焊接电流不变 D.绕组间距减小、焊接电流减小
138. 动圈式电焊变压器是通过改变一、二次绕组的相对位置来调节焊接电流。绕组间距最大时,( A )焊接电流最小。
A.漏抗最大、空载输出电压低 B. 漏抗最小、空载输出电压低 C.漏抗最大、空载输出电压高 D. 漏抗最小、空载输出电压高
139.整流式直流电焊机由三相降压整流变压器、( B )、三相硅整流器组及输出电抗器等部分组成。
A.三相交流调压器 B.三相饱和电抗器 C.三相晶闸管调压器 D.直流电焊发电机
140.直流弧焊发电机由三相交流异步电动机和( D )等部分组成。 A.直流发电机 B.三相饱和电抗器
C.三相晶闸管调压器 D.直流电焊发电机
141.直流电机按磁场的励磁方式可分成并励式、复励式、串励式和( C )等。 A.独励式 B.串并励式 C.他励式 D.单励式
142.复励式直流电机主极磁绕组分成两组,( A )。 A.一组与电枢绕组并联、一组与电枢绕组串联 B.两组都与电枢绕组并联或两组都与电枢绕组串联 C.两组都与电枢绕组并联 D.两组都与电枢绕组串联
143.在直流电动机中产生换向磁场的装置是( B )。 A.主磁极 B.换向极 C.电枢绕组 D.换向器
144.直流电动机的主级磁场是( A )。 A.主磁极产生的磁场 B.换向极产生的磁场
C.电枢绕组产生的磁场 D.补偿绕组产生的磁场
145.直流电动机电枢绕组可分为叠绕组、蛙形绕组和( B )。 A.复形绕组 B.波绕组 C.双绕组 D.同心绕组
146.直流电动机电枢绕组可分为叠绕组和波绕组,叠绕组又可分为单叠绕组及( C )。 A.双叠绕组 B.三叠绕组 C.复叠绕组 D.多叠绕组
147.对直流发电机和电动机来说,换向器作用不相同。对直流电动机来说换向器的作用是完成( B )。
A.交流电动势、电流转换成直流电动势、电流 B.直流电动势、电流转换成交流电动势、电流 C.交、直流电动势、电流转换成交流电动势、电流 D.直流电动势、电流转换成交、直流电动势、电流
148.根据直流电机的工作原理可知,直流电机( D )。 A.可做电动机运行
B.只可作电动机运行,不可作为发电机运行 C.可作发电机运行
D.只可作电动机运行,又可作为发电机运行
149.按国家标准,换向火花有1极、3极和( B )等。 A.0.5级 B.2级 C.2.5级 D.3.5级
150.在直流电动机中,换向绕组应( B )。 A.与主级绕组串联 B.与电枢绕组串联
C.一组与电枢绕组串联,一组与电枢绕组并联 D.一组与主级绕组串联,一组与主级绕组并联
151.当电枢电流不变时,直流电动机点电磁转矩和磁通成( C )关系。 A.平方 B.反比 C.正比 D.立方
152.直流电动机的电磁转矩是由电枢电流和( B )产生的。 A.电枢电压 B.磁通 C.磁场电压 D.励磁电压
153.直流电动机的启动方法一般可采用电枢回路串联电阻启动及( C )。 A.直接启动 B.全压启动
C.电枢电压启动 D.励磁回路串联电阻启动
154.直流电动机采用电枢电压减压启动方法的有直流电发电机—电动机系统和( B )。 A.电动机直接启动系统 B.晶闸管—电动机系统
C.晶闸管—电动机励磁系统 D.直流发电机—电动机励磁系统 155.改变直流电动机转向,可采取( C )措施。 A.同时改变电枢回路和励磁回路供电电压极性 B.同时改变同枢电流和和励磁电流方向 C.仅改变电枢电流方向
D.同时将电枢绕组和励磁绕组反接
156.改变直流电动机转向有改变电枢电流和励磁电流方向等方法,由于( A ),一般都采用改变电枢电流方法改变直流电动机转向。
A.励磁绕组匝数越多,电感较大,反向磁通建立过程长 B.励磁绕组匝数越少,电感较大,反向磁通建立过程长 C.电枢绕组匝数多,电感较大,反向磁通建立过程长 D.电枢绕组匝数越少,电感较大,反向磁通建立过程长
157.直流电动机采用电枢绕组回路中串电阻调速,具体为( B )。 A.电枢回路串联电阻增大、转速上升 B.电枢回路串联电阻增大、转速下降
C电枢回路串联电阻增大、转速可能上升也可能下降 D.电枢回路串联电阻减小、转速下降
158.直流电动机采用改变励磁电流调速时,具体为( A )。 A.励磁电流减小,转速升高 B.励磁电流减小,转速降低
C.励磁电流增加,转速升高 D.励磁回路中串联附加电阻增加,转速降低 159.直流电动机的电气制动方式有回馈制动、反接制动和( B )三种。 A.独立制动 B.能耗制动 C.串联电阻制动 D.电枢制动
160.直流电动机在能耗制动过程中,电动机处于( D ),将能量消耗在电阻上。 A.电动运行状态、将系统动能变为电能 B.电动运行状态、将系统电能变为动能 C.发电运行状态、将系统电能变为动能 D.电动运行状态、将系统电能变为动能
161.他励直流发电机的空载特性是指在额定励磁电流下,负载电流变化时( A )的变化规律。 A.端电压 B.电源电压
C.电子绕组两端电压 D.励磁绕组两端电压
162.他励直流发电机的空载特性是指转速为额定值,发电机空载时,电枢电动势与( D )之间的关系。
A.端电压 B.电枢电压
C.励磁绕组两端电压 D.励磁电流
163.异步电动机的效率是指电动机在额定工作状态运行时,电动机( D )的比值。 A.定子输入功率与电源输入的电功率 B.输出的有功功率与电源输入的电功率 C.输入视在功率与电源输入的电功率
D.轴上输入的机械功率与电源输入的电功率
164.若异步电动机的铭牌上所标电压为380/220V,接法为Y/△,则表示( A )。 A.电源电压为380V时,三相定子绕组接成Y形 B.电源电压为380V时,三相定子绕组接成△形 C.电源电压为220V时,三相定子绕组接成Y形
D.电源电压为220V时,三相定子绕组可接成Y形,也可接成△形
165.短时工作方式(定额)的异步电动机的的短时运行时间有15min、30min、60min和( D )两种。
A.10min B.20min C.50min D.90min
166.负载持续率(或暂载率)是( A )之比。
A.负载运行时间与整个周期 B.负载运行时间与负载停止时间
C.负载断开时间与负载运行时间 D.负载运行时间与负载断开时间
167.有一台异步电动机,其额定频率fn=50Hz,Nn=730r/min,该电动机的极数同步转速为( D ). A.极数4,同步转速750r/min B.极数4,同步转速730r/min C.极数6,同步转速750r/min D.极数8同步转速750r/min
168.有一台异步电动机,已知其极数2p=8,fn=50Hz,Sn=0.043。该电动机的额定转速为( B )。 A.750r/min B.717.8r/min C.730r/min D.710r/min
169.有一台异步电动机,其额定频率为fn=50Hz,Nn=730r/min,该电动机额定运行时的转差率为( C ).
A.0.0267% B.2.67 C.0.0267 D.0.0273
170.三相异步电动机转子的转速越低,电动机的转差越大,( D )。 A.转子感应电动势越大、频率越低 B.转自感应电动势越小、频率越高 C.转子感应电动势不变、频率越高 D.转子感应电动势越大、频率越高
171.三相异步电动机的定子电压突然降低为原来的80%的瞬间、转差率维持不变,其电磁转矩会( B )。
A.减少到原来电磁转矩的80% B.减小到原来电磁转矩的64% C.增加 D.不变
172.三相笼型异步电动机的最大电磁转矩与电源电压的大小( D )。 A.成正比关系 B.成反比关系 C.无关 D.成平方关系
173.一般衡量异步电动机的启动性能,主要要求是( B )。 A.启动电流镜可能大、启动转矩尽可能小 B.启动电流尽可能小、启动转矩尽可能大 C.启动电流尽可能大、启动转矩尽可能短 D.启动电流尽可能小、启动转矩尽可能小
174.三相异步电动机启动瞬间时,电动机的转差率( C )。 A.S=0 B.S<1 C.S=1 D.S>1
175.三相笼型异步电动机减压启动方法有串联电阻减压启动,Y—△减压启动,自耦变压器减压启动及( C )。
A.△—Y减压启动 B.△—△减压启动
C.延边三角形减压启动 D.延边星形减压启动
176. 三相笼型异步电动机减压启动方法有串联电阻减压启动,Y—△减压启动,延边三角形减压启动及( D )。
A. A.△—Y减压启动 B.△—△减压启动
C.延边三角形减压启动 D. 自耦变压器减压启动
177.电动机采用Y—△减压启动时,定子绕组接成星形启动的是结成三角形启动的线电流的( B )。
A.1/2 B.1/3 C.2/3 D.3/2
178.电动机采用Y—△减压启动的启动转矩是全压启动的启动转矩的( C )。 A.1/4 B.1/2 C.1/3 D.2/3
179.电动机采用自耦变压器减压启动,当启动电压是额定电压的80%时,启动转矩时额定电压下启动时启动转矩的( C )倍
A.0.34 B.0.51 C.0.64 D.0.8
180. 电动机采用自耦变压器减压启动,当自耦变压器降压系数为K=0.6时,启动转矩时额定电压下启动时启动转矩的( A )倍。
A.0.36 B.0.49 C.0.6 D1.2
181.绕线转子异步电动机转子绕组接电阻启动可以( A )。 A.减小启动电流、增大启动转矩 B.增大启动电流、增大启动转矩 C.减小启动电流、减小启动转矩 D.增大启动电流、减小启动转矩 182.绕线转子异步电动机转子绕组接电阻启动时,( D ) A.转子绕组串接电阻减小,启动转矩不变 B.转子绕组串接电阻增大、启动转矩减小 C.转子绕组串接电阻减小、启动转矩增大 D.转子绕组串接电阻增大、启动转矩增大
183.异步电动机的便转差率调速方法有转子回路串电阻调速、调压调速和( C )。 A.变相调速 B.变流调速 C.串级调速 D.串电容调速
184.异步电动机转子回路串电阻调速属于( A )。 A.变转差率调速 B.串级调速 C.变极调速 D.变频调速
185.采用Y/YY接法的双速电动机调速属于( C )。 A.恒压调速 B.恒功率调速 C.恒转速调速 D.恒流调速 186.双速电动机的调速方法有( D )。 A.改变电源频率f B.改变转差率s
C.改变定子绕组电压 D.改变定子绕组接线方式Y/YY
187.能耗制动是在电动机切断三相电源同时,把( D ),使电动机迅速的停下来。 A.电动机定子绕组的两相电源线对调 B.交流电源通入定子绕组 C.直流电源通入转子绕组 D.直流电源通入定子绕组
188.反接制动实在电动机需要停车时,采取( A ),使电动机迅速的停下来。 A.对调电动机定子绕组的亮相电源线 B.对调电动机转子绕组的亮相电源线 C.直流电源通入转子绕组 D.直流电源通入定子绕组
189.电阻分相启动单相异步电动机有工作绕组和启动绕组,( B )使工作绕组的电流和启动绕组中的电流有近90°的相位差,从而使转子产生的启动转矩而启动。
A.电阻与工作绕组串联 B.电阻与启动绕组串联 C.电阻与工作绕组并联 D.电阻与启动绕组并联
190.使用兆欧表测定的电动机结缘电阻时,如果测出绝缘电阻值在( B )以上,一般可认为电动机绝缘尚好,可继续使用。
A.0.2MΩ B.0.5MΩ C.2MΩ D.10MΩ
191.测量380V电动机定子绕组绝缘电阻应选用( C )。 A.万用表 B.250V兆欧表 C.500V兆欧表 D.2500V兆欧表
192.按运行方式和功率转换关系,同步电机可分成同步发电机、同步电动机及( C )。 A.同步励磁机 B.同步充电机 C.同步补偿机 D.同步吸收机
193.调节同步电动机转子的直流励磁电流,便能调节( A )。 A.功率因数cosφ B.启动电流 C.启动转矩 D.转速
194.同步电动机的一般采用异步启动,,当电动机的转速达到同步转速的( C )时,向转自励磁绕组中通入直流励磁电流,将同步电动机牵入同步运行状态。
A.85% B.90% C.95% D.100%
195.同步电动机的启动方法有异步启动发、辅助启动法及调频启动发等,使用最广泛的是( A )。 A.异步启动发 B.辅助启动法 C.调频启动法 D.同步启动法 196.直流测速发电机可分成他励式和( B )测速发电机。 A.串励式 B.永磁式 C.同步式
197.直流永磁式测速发电机( A )。 A.不需另加励磁电源 B.需加励磁电源 C.需加交流励磁电压 D.需加直流励磁电压
198.在自动控制系统中,把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为( A )。
A.伺服电动机 B.测速发电机 C.交磁放大机 D.步进电机 199.伺服电动机的作用是( D )。
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