電機原理與拖動技術(shù)

出版時間:2012-4  出版社:電子工業(yè)出版社  作者:劉麗紅  

內(nèi)容概要

  《工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育教學指導委員會“十二五”規(guī)劃教材:電機原理與拖動技術(shù)》的特點為:結(jié)合高職教育,將理論與實際相結(jié)合,注重實踐教學,注重培養(yǎng)學生技能,注重教,更注重學和練;內(nèi)容翔實,講述清晰,由淺入深,循序漸進;根據(jù)高職教育要求,以理論知識夠用為標準,去掉繁雜和高深理論的推導,加強實踐,可提高學生的動手能力,使其適應(yīng)未來崗位的需求。
  本書的詳細內(nèi)容有:直流電機,直流電動機的電力拖動基礎(chǔ),變壓器,三相異步電動機的工作原理,三相異步電動機的電力拖動,單相異步電動機,同步電動機,微特電機,電動機的選擇。
  《工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育教學指導委員會“十二五”規(guī)劃教材:電機原理與拖動技術(shù)》每章前都有本章要點,供讀者參考;每章后有相應(yīng)的實訓項目,供讀者實踐,還有大量的思考題與習題,供讀者使用。

書籍目錄

第1章 直流電機
1.1 直流電機的結(jié)構(gòu)及工作原理
1.1.1 直流電機的結(jié)構(gòu)
1.1.2 直流電機的基本原理
1.1.3 直流電機的銘牌數(shù)據(jù)及主要系列
1.2 直流電機的電樞繞組
1.2.1 電樞繞組的基本知識
1.2.2 單疊繞組
1.2.3 單波繞組
1.3 直流電機的磁場與電樞反應(yīng)
1.3.1 直流電機的空載磁場
1.3.2 直流電機的負載磁場
1.3.3 直流電機的電樞反應(yīng)
1.4 直流電機的電磁轉(zhuǎn)矩和感應(yīng)電動勢
1.4.1 直流電機的電磁轉(zhuǎn)矩
1.4.2 直流電機的感應(yīng)電動勢
1.5 直流電機的換向
1.5.1 換向過程
1.5.2 影響換向的電磁原因
1.5.3 改善換向的方法
1.6 直流電機的勵磁方式及損耗
1.6.1 直流電機的勵磁方式
1.6.2 直流發(fā)電機的基本方程式
1.6.3 直流電動機的基本方程式
1.7 直流發(fā)電機特性
1.7.1 空載特性
1.7.2 外特性
1.7.3 調(diào)節(jié)特性
1.8 直流電動機的工作特性
1.8.1 他勵(并勵)直流電動機的工作特性
1.8.2 串勵直流電動機的工作特性
實訓1 直流電動機的拆裝
實訓2 直流電動機換向器的檢修
思考題與習題
第2章 直流電動機的電力拖動基礎(chǔ)
2.1 電力拖動系統(tǒng)的運動方程式
2.1.1 運動方程式
2.1.2 運動方程式中轉(zhuǎn)矩方向的確定
2.2 工作機構(gòu)轉(zhuǎn)矩、力、飛輪矩、質(zhì)量的折算
2.2.1 工作機構(gòu)負載轉(zhuǎn)矩的折算
2.2.2 直線工作機構(gòu)負載力的折算
2.2.3 工作機構(gòu)飛輪矩的折算
2.2.4 直線工作機構(gòu)運動質(zhì)量的折算
2.3 生產(chǎn)機械的負載特性
2.3.1 恒轉(zhuǎn)矩負載特性
2.3.2 恒功率負載特性
2.3.3 通風機類負載特性
2.4 直流電動機的機械特性
2.4.1 直流電動機機械特性的表達式
2.4.2 固有機械特性
2.4.3 人為機械特性
2.5 電力拖動系統(tǒng)的運行
2.5.1 電力拖動系統(tǒng)的穩(wěn)定運行
2.5.2 電力拖動系統(tǒng)的穩(wěn)定運行條件
2.6 他勵直流電動機的啟動
2.6.1 啟動過程存在的問題
2.6.2 直接啟動
2.6.3 電樞回路串電阻啟動
2.6.4 降低電樞電壓啟動
2.7 他勵直流電動機的制動
2.7.1 能耗制動
2.7.2 反接制動
2.7.3 回饋制動
2.7.4 直流電動機的反轉(zhuǎn)
2.8 他勵直流電動機的調(diào)速
2.8.1 調(diào)速性能指標
2.8.2 調(diào)速方法
2.9 直流電動機的應(yīng)用
2.9.1 直流電動機應(yīng)用概述
2.9.2 直流電動機在電動自行車上的應(yīng)用
實訓3 測試直流電動機的機械特性和調(diào)速方法
思考題與習題
第3章 變壓器
3.1 變壓器的基本原理和結(jié)構(gòu)及其額定值
3.1.1 變壓器的主要用途
3.1.2 變壓器的工作原理
3.1.3 變壓器的基本結(jié)構(gòu)
3.1.4 變壓器的銘牌
3.2 單相變壓器的空載運行和負載運行
3.2.1 單相變壓器的空載運行
3.2.2 單相變壓器的負載運行
3.3 變壓器的參數(shù)測定
3.3.1 空載試驗
3.3.2 短路試驗
3.4 三相變壓器
3.4.1 三相變壓器組的磁路系統(tǒng)
3.4.2 三相變壓器的電路系統(tǒng)(連接組別)
3.5 變壓器的應(yīng)用
3.5.1 整流變壓器
3.5.2 電焊變壓器
3.5.3 自耦變壓器
3.5.4 儀用互感器
實訓4 單相變壓器的簡單操作使用
實訓5 測定單相變壓器的參數(shù)和外特性
思考題與習題
第4章 三相異步電動機的工作原理
4.1 三相異步電動機的結(jié)構(gòu)和工作原理
4.1.1 三相異步電動機的基本結(jié)構(gòu)
4.1.2 三相異步電動機的旋轉(zhuǎn)磁場
4.1.3 三相異步電動機的工作原理
4.1.4 三相異步電動機的轉(zhuǎn)差率
4.1.5 三相異步電動機的銘牌數(shù)據(jù)
4.2 三相異步電動機的三相繞組
4.2.1 三相繞組的基本概念
4.2.2 三相單層繞組
4.2.3 三相雙層繞組
4.3 三相異步電動機的工作特性
4.3.1 電動勢和電流
4.3.2 轉(zhuǎn)矩特性
4.3.3 機械特性
4.3.4 運行特性
實訓6 三相異步電動機的簡單操作使用
實訓7 測定三相異步電動機的參數(shù)和工作特性
思考題與習題
第5章 三相異步電動機的電力拖動
5.1 三相異步電動機的啟動
5.2 三相異步電動機的制動
5.3 三相異步電動機的調(diào)速和節(jié)能運行
5.3.1 三相異步電動機的調(diào)速
5.3.2 三相異步電動機的節(jié)能運行
實訓8 三相異步電動機的調(diào)速
實訓9 三相異步電動機的啟動和制動
思考題與習題
第6章 單相異步電動機
6.1 單相異步電動機的工作原理
6.2 單相異步電動機的類型
6.2.1 電阻分相式電動機
6.2.2 電容分相式電動機
6.2.3 電容啟動運轉(zhuǎn)式與電容電動機
6.2.4 罩極電動機
6.3 單相異步電動機的應(yīng)用
6.3.1 家用電風扇中的單相異步電動機
6.3.2 電冰箱中的單相異步電動機
6.3.3 洗衣機中的單相異步電動機
6.3.4 電動機在電動工具中的應(yīng)用
實訓10 單相異步電動機繞組的測試與接線
實訓11 單相異步電動機的啟動與調(diào)速
思考題與習題
第7章 同步電機
7.1 同步電動機
7.1.1 三相異步電動機的同步運行
7.1.2 三相同步電動機的工作原理
7.1.3 同步電動機的電磁功率公式
7.1.4 同步電動機的 V形曲線與功率因數(shù)的調(diào)整
7.1.5 同步電動機的啟動
7.2 三相永磁同步電動機
7.2.1 三相永磁同步電動機的基本結(jié)構(gòu)
7.2.2 三相永磁同步電動機的工作原理
7.2.3 三相永磁同步電動機的調(diào)速方法及運行特性
7.2.4 三相永磁同步電動機的特點
7.3 同步電機的應(yīng)用
實訓12 三相同步電動機的啟動
思考題與習題
第8章 微特電機
8.1 概述
8.2 直流伺服電動機
8.2.1 直流伺服電動機的分類
8.2.2 直流伺服電動機的特性
8.2.3 直流伺服電動機的應(yīng)用
8.3 步進電動機
8.3.1 概述
8.3.2 步進電動機的工作原理
8.3.3 步進電動機的運行特性
8.3.4 步進電動機的驅(qū)動電源
8.4 測速發(fā)電機
8.4.1 概述
8.4.2 直流測速發(fā)電機
8.4.3 測速發(fā)電機的應(yīng)用
8.5 旋轉(zhuǎn)變壓器
8.5.1 旋轉(zhuǎn)變壓器的結(jié)構(gòu)特點
8.5.2 旋轉(zhuǎn)變壓器的類型
8.5.3 正弦和余弦旋轉(zhuǎn)變壓器
8.6 自整角機
8.6.1 自整角機的類型
8.6.2 自整角機的結(jié)構(gòu)
8.6.3 自整角機的基本原理
8.7 直線電動機簡介
8.7.1 概述
8.7.2 直線步進電動機
8.7.3 微動直線電動機
8.7.4 超聲波電動機
實訓13 步進電動機的運行與基本特性的測定
實訓14 測試永磁式直流測速發(fā)電機的輸出特性
思考題與習題
第9章 電動機的選擇
9.1 電動機種類、電壓、轉(zhuǎn)速和結(jié)構(gòu)形式的選擇
9.1.1 電動機種類的選擇
9.1.2 電動機電壓等級的選擇
9.1.3 電動機額定轉(zhuǎn)速的選擇
9.1.4 電動機結(jié)構(gòu)形式的選擇
9.2 電動機容量的選擇
9.2.1 連續(xù)工作制電動機容量的選擇
9.2.2 短時工作制電動機容量的選擇
9.2.3 斷續(xù)周期工作制電動機容量的選擇
9.2.4 統(tǒng)計法選擇電動機的容量
思考題與習題
參考文獻

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁:   插圖:   工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有大量的生產(chǎn)機械要求連續(xù)地以大致不變的速度單方向運行,如風機、水泵、壓縮機、普通機床等。對這類機械,以往大多采用三相或單相異步電動機來驅(qū)動。異步電動機成本較低,結(jié)構(gòu)簡單牢靠,維修方便,很適合該類機械的驅(qū)動。但是異步電動機的效率、功率因數(shù)低、損耗大、使用面廣、量大,因此有大量的電能在使用中被浪費了。另外,工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中大量使用的風機、水泵往往也需要調(diào)節(jié)流量,這通常是通過調(diào)節(jié)風門、閥來完成的,其中又浪費了大量的電能。20世紀70年代起,人們開始用變頻器調(diào)節(jié)風機、水泵中的異步電動機轉(zhuǎn)速,進而調(diào)節(jié)它們的流量,取得了可觀的節(jié)能效果,但變頻器的成本又限制了它的使用,而且異步電動機本身的低效率依然存在。 例如,家用空調(diào)壓縮機原來都采用單相異步電動機,其運行由開關(guān)式控制,噪聲和較高的溫度變化幅度是它的不足。20世紀90年代初,日本東芝公司首先在壓縮機控制上采用了異步電動機的變頻調(diào)速,變頻調(diào)速的優(yōu)點促進了變頻空調(diào)的發(fā)展。近年來,日本的日立、三洋等公司開始采用永磁無刷直流電動機來替代異步電動機的變頻調(diào)速,顯著提高了效率,獲得了更好的節(jié)能效果和進一步減小了噪聲。在相同的額定功率和額定轉(zhuǎn)速下,設(shè)單相異步電動機的體積和質(zhì)量為100%,則永磁無刷直流電動機的體積為38.6%,質(zhì)量為34.8%,(其中用銅量為20.9%,用鐵量為36.5%),效率提高10%以上,而且其調(diào)速方便,價格和異步電動機變頻調(diào)速相當。總之,永磁無刷直流電動機在空調(diào)中的應(yīng)用促進了空調(diào)機的升級換代。

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