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文档简介

1、La4F3002 电感电容滤波器是由哪些元件组成的?它们是怎样滤掉交流成分的? 答:滤波电路通常由电感元件和电容元件组成。电感L 与负荷串联,电容C与负荷并联。从阻抗的观点来看,感抗XL和容抗Xc都是频率f的函数,它们对交流与直流的阻抗 不同。因感抗XL =2f L,故对交流呈现很大的阻抗,而直流电的频率f=0,所以其感抗为零,这样电感L就起着阻碍交流通过的作用。电容对直流相当于开路,而交流很容易通过。由于电容与负荷并联,它在脉动电压作用下,处于充放电的交替工作状态。当电容器容量足够大时,电容器的端电压就会起很缓慢的变化,使负荷的电压波动很小,而达到滤波的目的。 La4F3003 硅整流器普遍

2、采用了阻容过电压保护,其原理是什么? 答:电容C和电阻R串联后,并联在隔离变压器二次回路中,当回路中产生过电压时,由于电容C上的电压不能突变,延缓了过电压的上升速度,同时短掉了一部分高次谐波电压分量,使硅元件上出现的过电压不会在短时间内增至很大。串联电阻R 是限制电容器充放电电流和防止回路中产生电容电感振荡的。 Lc4F4023 试述消氢帽(又称催化栓,为氢氧气再化合装置)的工作原理(见图E-60)。 答:图E-60中:1-垫圈;2-微孔反应器;3-催化剂;4-胶套;5-盖子;6-透气孔;7-盖片;8-容器盖片;9-催化剂容器;10-栓体。消氢帽除具有防酸隔爆帽的作用外,还能使铅酸蓄电池在使用

3、过程中产生的氢氧爆鸣气体通过栓内催化剂化合成水,回到电解液中,使铅酸蓄电池在使用过程中水分损失减 少,增长加水周期。采用低压恒压法充电时,从蓄电池内逸出的气体极少,这样在通风良好时,蓄电池室内不会爆炸。蓄电池内逸出的氢、氧气体由消氢帽下口进入,通过微孔反应器 2、催化剂容器9到达催化剂3的表面。氢氧气体在催化剂的作用下,很容易化合成水蒸气(即消掉氢气) ,水蒸气又经过微孔反应器到达栓体10的内壁,冷凝成水滴返回蓄电池内部。按水汽行径,消氢帽分为水汽同路和水汽异路两种。 Jd4F3028 试述灌注酸性电解液的基本要求和施工方法。 答:基本要求:配制好的电解液要冷却到25以下或接近室温后再往蓄电池

4、灌注,整个工作必须在2h内完成。每个电池的电解液要一次注满,使液面达到上、下红线之间。静止46h,由于极板、隔离物的吸收及化学反应,液面和密度会有所下降,再添加相同密度的电解液予以补充,使液面达到上部红线。 施工方法:使用有嘴的玻璃杯、塑料杯等容器来装电解液。将配制、冷却好的密度为1.215 (温度为25C)的电解液在温度为25以下时注入电池槽内,达到上部红线为止。 Jd4F4029 画图并说明在单相桥式整流电路中,若有一只二极管损坏,将会出现什么现象? 答:画:图F10(a)如下: 画:图F10(b)如下:二极管损坏一般呈现短路或断路两种状态。在图F10 (a)所示的整流电路中,假定V4短路

5、,当交流输入电压为正半周时,电流将按箭头方向流动,变压器二次绕组通过 V3短路。此时,不仅负荷电阻RL中没有电流流过,而且二极管V3和变压器均有被烧毁的可能。 如果V4开路,电路如图F-10 (b)所示。当交流输入电 压为正半周时,电流将按箭头方向流动。当交流输入为负半周时,负荷电阻RL中没有电流流过,这时电路就等效为一个半波整流电路,它的直流输出电压就要下降。另外,考虑到桥式 整流电路中每一个二极管的平均电流是负荷电流的一半,而半波整流时流过二极管的电流等于负荷电流。因此,桥式整流电路中二极管允许的最大整流电流小于负荷电流时, V1, V2均有烧毁的可能。 Je4F3038 铅酸蓄电池密度过

6、低是什么原因引起的?怎样处理? 答: (1)加水过多使液面溢出。处理时,首先抽出1/4,然后加注密度为1.4的稀硫酸,调制到规定值,然后做一次均衡充电,一直到冒气泡为止。 (2)安装或大修后密度降低。处理方法同上。 (3)极板硫化。需进行过充电处理。 (4)有效物质脱落造成极板短路。此时,设法清除短路物质,然后进行个别充电。 (5)极板弯曲造成极板搭接。此时,用绝缘耐酸物将其隔开,然后进行个别充电。 Je4F4039 试述GVA系列硅整流器运行操作顺序(参照图F-16)。 答:(1)运行操作。当接通交流电源,信号灯HL1亮,按下列顺序进行操作:1)将自动手动转换开关SA1和稳压稳流 转换开关S

7、A2转到空档零位置,电位器RP1、RP2和RP3均逆时针转到零位,负荷回路连接完好。 2)按下操作按钮SB2后,中间继电器KM1和交流接触器KM均动作,并接通主回路。同时信号灯HL1熄灭,信号灯HL2亮,直流电压表有指示,并小于调压范围的下限值。直流电流表指示数不超过额定值。 3)将自动手动开关SA1转到手动位置,然后向顺时针方向缓慢旋转电位器RP1的旋钮,直流电压表的指针逐渐上升。 4)将自动手动开关SA1转到自动位置,稳、压稳、流开关SA2转到稳压位置,旋转电位器RP2使其在稳压范围内,得到所需的电压。 5)将自动手动开关SA1转到自动位置,稳压稳流开关SA2转到稳流位置,旋转电位器RP3

8、使其在稳流范围内,得到所需的电流。 上述各项操作完毕后,即可投入运行。 (2)停机操作。停机时按下列顺序进行:1)按下停止按钮SB1,切断主电路交流电源,这时运行信号灯HL2熄灭,停止信号灯HL1亮,直流电压表指针回到零。 2)将自动手动转换开关SA1和稳压稳流开关SA2转到空档“零”位置。 3)将手动调压电位器RP1、自动稳压电位器RP2和自动稳流电位器R即P3 均逆时针转到“零”位。 Je4F4040 试述GGF-300型蓄电池恒流初充电法的过程。 答:电解液注入蓄电池后,由于化学反应生成硫酸铅,并伴随热量产生,生成的热量使电解液温度升高,表面产生气泡。温度升高再下降,电解液相对密度将由1

9、.215降到1.160 左右,极板表面颜色也有变化。随着初充电的继续进行,电解液密度也随之升高,初充电末期,电解液密度将上升到1.210 1.220左右并稳定下来。 充电电流用30A (10h率电流) ,每隔12h测量电压、密度、温度各一次。密度不一致时做好记录,温度太高时应找出原因。充电时蓄电池的电压、密度、温度逐渐上升,最后趋向平稳。当充电约5060h时,端电压上升到2.5V以上,极板冒出大量气泡,密度不再上升,此时,全组蓄电池的密度为 1. 2150.005 (温度为25)。加入蒸溜水调整液面高度在上、下红线之间。继续充电2h,停止1h; 再用15A电流继续充电约3040h,停止1h,最

10、后用15A电流充电到产生剧烈气泡为止。Je4F4041 如何用两组6V干电池,一个10电阻,一个 6.3V指示灯和一个开关,判断晶闸管控制特性是否正常? 答: (1)首先,按图F-17接线,接好线后,按下开关s,如果指示灯亮,说明晶闸管反向特性己损坏;如果指示灯不亮,说明晶闸管反向特性正常。 (图F-17用小指示灯泡判别晶闸管的反向特性)(2)再按图F-18接线,接好线后,按下开关s,如果指示灯亮,说明晶闸管正向阻断特性己损坏;如果指示灯不亮,在瞬时将控制极和控制回路接触一下,若指示灯亮了,并且在控制极离开之后继续发亮,说明晶闸管的正向特性正常;若指示灯在控制极断开后不能继续发亮,说明控制极已

11、坏。 (图F-18是用小指示灯泡判别晶闸管的正向特性) Jf4F4064 试述储能电容器组检查装置工作过程和继电器定值的整定原则(见图F-23 )。图F-23中:WS信号电源小母线;WC控制电源小母线;KT时间继电器;QS隔离开关;KV电压继电器;KS信号继电器;FU熔断器;HW信号灯;SAM转换开关。 答:检查装置由三个继电器KV、KT、KS及一个信号灯HW和一个转换开关SMA组成。转换开关SAM有三个位置:工作、检查C、检查C ,用以对任一组电容器进行检查,使另一组保持在正常工作状态。 (1)正常工作位置。两组电容器均投入,触点12、 56、910接通,其他触点断开。此时,电容器组C和C

12、分别接于小母线+WC1和WC2上,各自处于充电状态。 电容器充足电后,一直保持此种状态,这时保护回路中各元件都处于开路状态。当某一线路发生故障时,保护起动(同时由于故障,整流器输入电压降低,使直流母线电压也降低) ,这时二极管V4,V5 截止,电容器对保护中各继电器线圈放电,完成保护动作。 所以,在SAM正常时,电容器组C和C充足电,并在故障时分别为保护回路和保护回路提供电源。 (2) 检查C位置。当保护回路的母线隔离开关QS1断开,并同时将SAM切换到检查C位置时,触点14、58、912接通,其他触点断开。此时,C正极同时接至WCl和+WC2上,供给两组继电保护装置电源。此时,电器组C已从母线上脱离,并对检查装置放电。 时间继电器动作后,其动断触点瞬间断开投入电阻R,以减小电容能量之消耗;其延时触点经一定时间后闭合,接通 KV线圈,若此时电容器的放电电压还大于KV的整定值,则 KV动作,其动合触点接通信号母线WS上的信号继电器KS,使KS掉牌并接通信号灯HW,灯亮说明电容器组正常;反之,说明电容量低,储能不足,将影响保护动作过程的完成。此时,应逐一检查电容器是否有开路现象或熔丝熔断。 (3) 检查C位置。当母线隔离开关QS2断开,并同时将SAM切换到检查C位置时,触点23

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