电机与电气控制(第4版)课件 01 直流电机及拖动、02 变压器_第1页
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文档简介

第1篇

直流电机及拖动

直流电机是直流发电机和直流电动机的总称,它们的能量转换过程是可逆的。直流电动机与异步电动机相比,具有经济地在较宽广范围内平滑的调速,且有良好的启动性能,因而广泛地应用于轧钢机、电力机车、大型机床拖动系统中。直流发电机主要作直流电源,但随着电力电子技术的发展,晶闸管变流装置正逐步取代直流发电机。因此本篇主要分析直流电机结构、工作原理、运行特性以及在生产中的应用。第1章

直流电机原理内容提要

本章主要讲述直流电动机的基本工作原理;直流电动机的结构以及各部件的作用,重点介绍能量转换的核心部件—电枢绕组不同形式的连接规律和特点。

感应电势和电磁转矩的计算。

直流电动机不同励磁方式的特点。

直流电机的磁场以及改善换向的方法。1.1直流电机基本工作原理1.1.4直流电机可逆原理直流电动机与直流发电机在结构上并无本质区别,但外部条件却不同。(1)直流发电机必须要由一原动机拖动,产生感应电势e,(右手定则确定),接通负载便有一电流流过,与方向相同。(2)直流电动机必须外加直流电源,通过电刷和换向器的作用,即时地将电刷两端直流电变换成线圈内部的交流电,从而产生单方向电磁转矩(左手定则确定),驱动电枢枢旋转,与电动机旋转方向n相同。(2)单叠绕组展开图。

①画虚槽和换向片。

②绕组连接。

③主磁极的安放。

④电刷安放的位置。

(3)单叠绕组并联支路图。(2)单波绕组展开图。

①单波绕组的画法与单叠绕组相同,其连接顺序如图1.20所示。

②单波绕组磁极及电刷安放与单叠绕组相同。

(3)单波绕组的并联支路。

(4)单叠绕组和单波绕组的应用。1.3.2直流电机的磁场

1.直流电动机的分类

(1)直流他励电动机。

(2)直流并励电动机。

(3)直流串励电动机。

(4)直流复励电动机。3.改善换向的方法产生火花的电磁原因是换向元件K中出现了附加电流,因此要改善换向,就得从减小甚至消除附加电流着手。(1)选择合适的电刷。(2)移动电刷位置。(3)装置换向极。(3)若改变电枢电流方向,则方向改变,、方向不变,所以串励电动机可交、直流两用。3.1.2启动方法直流电动机的启动方法有:全压启动、降压启动、电枢回路串电阻启动三种。1.全压启动(直接启动)3.1.2启动方法直流电动机的启动方法有:全压启动、降压启动、电枢回路串电阻启动三种。1.全压启动(直接启动)第2篇

变压器

现代化建设的基础是能源,能源的先导是电力,而变压器是电力系统中不可缺少的重要电气设备。本篇主要介绍双绕组变压器的结构和原理,着重讨论单相变压器的电磁关系以及运行特性,对三相变压器仅讨论其特点和并联运行的条件,最后简要介绍常用的自耦变压器、仪用互感器和电焊变压器的基本工作原理、结构和特点。第4章

单相变压器内容提要

变压器的用途和结构。

变压器的运行原理。

阐述分析变压器运行的三种方法—电磁平衡关系、等值电路和向量图。

变压器参数的测定。

衡量变压器运行性能的重要标志是外特性和效率特性。掌握这些知识为选择、使用、维护变压器奠定基础。3.变压器的效率特性当变压器电源电压和功率因数一定时,效率随负载电流(即负载系数)的变化关系称为变压器的效率特性,其变化规律如图4.29所示。第5章

三相变压器内容提要

三相变压器的磁路结构及特点。

三相变压器的电路系统。

判断绕组极性的方法。

电力系统常采用多台变压器并联运行的意义,以及变压器并联运行的条件。第6章

其他用途的变压器内容提要

自耦变压器的结构特点、电磁关系、容量以及使用时的注意事项。

仪用互感器的结构特点、工作原理以及互感器与被测线路的连接方法、使用中的注意事项。

电弧焊工艺对电焊变压器的

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