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593.F系列可编程序控制器常开点用( )指令。

A、 LD

B、 LDI

C、 OR

D、 ORI

答案:A

解析:这道题目是在考察F系列可编程序控制器常开点的控制指令。在F系列可编程序控制器中,常开点使用LD指令来表示。LD指令是Load的缩写,用于将一个逻辑地址的状态(通常是一个输入信号)加载到一个存储器中。在控制系统中,常开点表示的是一个逻辑条件为真时,输出为通的情况。 举个例子来帮助理解,比如我们有一个控制系统,当温度传感器检测到温度超过某个设定值时,需要启动风扇来降低温度。这时,我们可以使用F系列可编程序控制器,通过LD指令来表示温度传感器的状态,当温度传感器的状态为真(温度超过设定值),LD指令就会将这个状态加载到存储器中,然后通过其他指令来控制风扇的启动。

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594.( )适用于向多台电动机供电,不可逆拖动,稳速工作,快速性要求不高的场合。
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595.晶闸管中频电源能自动实现( )调节,在金属加热和熔炼的全过程中,中频频率始终适应负载振荡回路谐振的需要。
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596.( )适用于单机拖动,频繁加、减速运行,并需经常反向的场合。
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597.电压型逆变器中间环节采用大电容滤波,( )。
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598.晶闸管中频电源的效率一般在( )以上,
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599.电流型逆变器中间环节采用电抗器滤波,( )。
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600.三相桥式逆变电路电压脉动小,变压器利用率高,晶闸管工作电压低,电抗器比三相半波电路小,在( )容量可逆系统中广泛应用。
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601.三相全控桥工作时,必须共阴极组、共阳极组各有一个元件成对导通,以构成通路。每个元件( )换相一次。
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602.为了保证三相桥式逆变电路运行必须用间隔( )的双窄脉冲或双窄脉冲列触发。
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603.三相桥式电路平均逆变电压Ud=( )。
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593.F系列可编程序控制器常开点用( )指令。

A、 LD

B、 LDI

C、 OR

D、 ORI

答案:A

解析:这道题目是在考察F系列可编程序控制器常开点的控制指令。在F系列可编程序控制器中,常开点使用LD指令来表示。LD指令是Load的缩写,用于将一个逻辑地址的状态(通常是一个输入信号)加载到一个存储器中。在控制系统中,常开点表示的是一个逻辑条件为真时,输出为通的情况。 举个例子来帮助理解,比如我们有一个控制系统,当温度传感器检测到温度超过某个设定值时,需要启动风扇来降低温度。这时,我们可以使用F系列可编程序控制器,通过LD指令来表示温度传感器的状态,当温度传感器的状态为真(温度超过设定值),LD指令就会将这个状态加载到存储器中,然后通过其他指令来控制风扇的启动。

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相关题目
594.( )适用于向多台电动机供电,不可逆拖动,稳速工作,快速性要求不高的场合。

A.  电容式逆变器

B.  电感式逆变器

C.  电流型逆变器

D.  电压型逆变器

解析:正确答案是D. 电压型逆变器。 解析:电压型逆变器适用于向多台电动机供电,不可逆拖动,稳速工作,快速性要求不高的场合。电压型逆变器通过控制输出电压的大小来控制电动机的转速,适用于一些对速度要求不是很高的场合。 举个例子来帮助理解:想象一下一个工厂里有很多台电动机,这些电动机只需要保持稳定的转速,不需要频繁变速,这时候就可以使用电压型逆变器来供电。比如工厂里的一些输送带、风机等设备,只需要保持稳定的运行速度,这时候使用电压型逆变器就可以满足需求。

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595.晶闸管中频电源能自动实现( )调节,在金属加热和熔炼的全过程中,中频频率始终适应负载振荡回路谐振的需要。

A.  频率

B.  功率

C.  电压

D.  电流

解析:这道题考察的是晶闸管中频电源中频率的自动调节能力。晶闸管中频电源能够自动实现频率调节,这是因为在金属加热和熔炼的过程中,负载振荡回路需要保持谐振,而中频频率的调节能够确保振荡回路始终适应负载的需要。 举个例子来帮助理解,就好像我们在开车时需要根据路况和车速来调节油门一样。如果路况发生变化,我们需要调节油门来保持车速稳定。同样,晶闸管中频电源中的频率调节就像是调节油门一样,根据负载的需要来自动调节频率,确保振荡回路始终保持谐振状态。 因此,正确答案是A. 频率。

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596.( )适用于单机拖动,频繁加、减速运行,并需经常反向的场合。

A.  电容式逆变器

B.  电感式逆变器

C.  电流型逆变器

D.  电压型逆变器

解析:答案:C 电流型逆变器适用于单机拖动,频繁加、减速运行,并需经常反向的场合。 解析:电流型逆变器是根据输出电流的大小和方向来控制电机转速和方向的。在单机拖动、频繁加减速、经常反向的场合,电流型逆变器能够更精确地控制电机的运行,确保电机稳定运行。举个例子,比如在电梯系统中,电流型逆变器可以根据乘客的需求精确控制电梯的运行速度和方向,确保乘客的安全和舒适。因此,电流型逆变器在这种场合下是最合适的选择。

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597.电压型逆变器中间环节采用大电容滤波,( )。

A.  电源阻抗很小,类似电压源

B.  电源呈高阻,类似于电流源

C.  电源呈高阻,类似于电压源

D.  电源呈低阻,类似于电流源

解析:答案:A. 电源阻抗很小,类似电压源 解析:电压型逆变器中间环节采用大电容滤波,这样可以使电源阻抗很小,类似于电压源。大电容可以吸收电压的波动,保持输出电压的稳定性。类似于一个水桶,当水流进入水桶时,水桶可以缓冲水流的波动,保持水流的稳定。所以在电压型逆变器中,采用大电容滤波可以保持输出电压的稳定性,类似于电压源。

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598.晶闸管中频电源的效率一般在( )以上,

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

解析:晶闸管中频电源的效率一般在90%以上,这意味着在能量转换过程中只有很少的能量会被浪费掉,大部分能量会被有效利用。这样可以确保电源的稳定性和高效性。 举个例子来说,就好像是一辆高性能的跑车,它能够将引擎产生的能量有效地转化为车辆的动力,让车辆在高速行驶时能够更加稳定和高效。而如果效率低下,就好像是一辆老旧的汽车,能量转化不完全,浪费了很多能量,导致车辆性能下降,无法达到最佳状态。 因此,晶闸管中频电源的高效率可以确保设备的稳定运行和节能环保,是现代电气设备中非常重要的一部分。

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599.电流型逆变器中间环节采用电抗器滤波,( )。

A.  电源阻抗很小,类似电压源

B.  电源呈高阻,类似于电流源

C.  电源呈高阻,类似于电压源

D.  电源呈低阻,类似于电流源

解析:答案:B. 电源呈高阻,类似于电流源 解析:电流型逆变器中间环节采用电抗器滤波,这意味着电源呈高阻,类似于电流源。在电流型逆变器中,电抗器的作用是限制电流的大小,同时滤除谐波,保证逆变器输出的电流质量。如果电源阻抗很小,类似电压源的话,电抗器的作用就会受到影响,无法有效地限制电流。因此,选项B是正确的。 举个例子来帮助理解:想象一下水管和水龙头的关系。如果水管的直径很小,水流就会受到限制,类似于高阻的情况。而如果水管的直径很大,水流就会很顺畅,类似于低阻的情况。在逆变器中,电抗器就像是水管,起到限制电流的作用。如果电源呈高阻,就像水管直径小,电抗器可以有效地限制电流,保证逆变器正常工作。

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600.三相桥式逆变电路电压脉动小,变压器利用率高,晶闸管工作电压低,电抗器比三相半波电路小,在( )容量可逆系统中广泛应用。

A.  小

B.  中、小

C.  大

D.  大、中

解析:这道题考察的是三相桥式逆变电路在容量可逆系统中的应用。在这种系统中,我们希望电压脉动小、变压器利用率高、晶闸管工作电压低、电抗器比三相半波电路小。因此,选择D. 大、中是正确的。 举个例子来帮助理解:想象一下你家里有一个空调系统,需要通过逆变电路来改变电源的电压频率以驱动空调工作。如果使用三相桥式逆变电路,由于电压脉动小,空调运行更加稳定;变压器利用率高,能够更有效地转换电能;晶闸管工作电压低,延长了设备的使用寿命;电抗器比三相半波电路小,节省了空间和成本。因此,在这种容量可逆系统中,三相桥式逆变电路被广泛应用。

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601.三相全控桥工作时,必须共阴极组、共阳极组各有一个元件成对导通,以构成通路。每个元件( )换相一次。

A.  导通120°,每隔60°

B.  导通120°,每隔120°

C.  导通60°,每隔60°

D.  导通60°,每隔120°

解析:答案:A. 导通120°,每隔60° 解析:三相全控桥工作时,共阴极组和共阳极组各有一个元件成对导通,以构成通路。在三相全控桥中,每个元件导通的时间为120°,然后每隔60°进行换相,这样可以实现正常的电路工作。换相的目的是为了确保电流能够顺利流动,保证电路的正常运行。 举个例子来帮助理解:想象三相全控桥就像是一个交通信号灯,每个元件就像是一个交通信号灯的红绿灯。当一个元件导通120°后,相当于红灯亮起,然后每隔60°就会换相,相当于绿灯亮起,交通流畅。这样就能够更好地理解三相全控桥的工作原理。

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602.为了保证三相桥式逆变电路运行必须用间隔( )的双窄脉冲或双窄脉冲列触发。

A.  30°

B.  60°

C.  90°

D.  120°

解析:这道题考察的是三相桥式逆变电路的触发方式。在三相桥式逆变电路中,为了确保正常运行,需要使用间隔60°的双窄脉冲或双窄脉冲列来触发。这是因为在三相桥式逆变电路中,需要确保三相电压的逆变顺序和相位间隔的正确性,而间隔60°的触发方式可以保证电路正常运行。 举个生动的例子来帮助理解:想象一下你在做烤面包的时候,烤箱中有三根加热管,分别代表三相电压。如果你想让面包均匀受热,就需要确保这三根加热管的工作顺序和间隔是正确的,这样才能保证面包烤得均匀。而间隔60°的双窄脉冲触发方式就好比是你按照正确的顺序和间隔控制加热管工作,让面包烤得恰到好处。

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603.三相桥式电路平均逆变电压Ud=( )。

A.  

B.  

C.  

D.  

解析:首先,让我们来理解三相桥式电路平均逆变电压的计算公式。在三相桥式电路中,平均逆变电压Ud的计算公式为Ud = 3√2 * Vm / π,其中Vm为桥式电路的峰值输出电压。 选项A中的图片显示的是一个单相桥式电路的公式,而选项B中的图片显示的是三相桥式电路的平均逆变电压的计算公式,因此答案是B。 让我们通过一个生动的例子来帮助理解这个知识点。想象你正在使用一个三相桥式逆变器来驱动一个三相感应电动机。当逆变器工作时,它会产生一个交流输出电压,这个输出电压的平均逆变电压就是我们需要计算的。这个平均逆变电压的大小会影响电动机的运行效果,所以我们需要根据公式来计算并确保输出电压的稳定性和合适性。

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