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发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组,其结构简单,操作方便,但是不能向负载提供无功功率,而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联,或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围,只能较多地应用于小型自动化水电站。城市电车、电解、电化学等行业所用的直流电源,在20世纪50年代以前多采用直流发电机。但是直流发电机有换向器,结构复杂,制造费时,价格较贵,且易出故障,维护困难,效率也不如交流发电机。故大功率可控整流器问世以来,有利用交流电源经半导体整流获得直流电以取代直流发电机的趋势。
同步发电机按所用原动机的不同分为汽轮发电机、水轮发电机和柴油发电机3种。它们结构上的共同点是除了小型电机有用永久磁铁产生磁场以外,一般的磁场都是由通直流电的励磁线圈产生,而且励磁线圈放在转子上,电枢绕组放在定子上。因为励磁线圈的电压较低,功率较小,又只有两个出线头,容易通过滑环引出;而电枢绕组电压较高,功率又大,多用三相绕组,有3个或4个引出头,放在定子上比较方便。发电机的电枢(定子)铁心用硅钢片叠成,以减少铁耗。转子铁心由于通过的磁通不变,可以用整体的钢块制成。在大型电机中,由于转子承受着强大的离心力,制造转子的材料必须选用优质钢材
发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中最常用的是同步发电机。这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组,其结构简单,操作方便,但是不能向负载提供无功功率,而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联,或者并接相当数量的电容器。这限制了异步发电机的应用范围,只能较多地应用于小型自动化水电站。城市电车、电解、电化学等行业所用的直流电源,在20世纪50年代以前多采用直流发电机。但是直流发电机有换向器,结构复杂,制造费时,价格较贵,且易出故障,维护困难,效率也不如交流发电机。故大功率可控整流器问世以来,有利用交流电源经半导体整流获得直流电以取代直流发电机的趋势。
同步发电机按所用原动机的不同分为汽轮发电机、水轮发电机和柴油发电机3种。它们结构上的共同点是除了小型电机有用永久磁铁产生磁场以外,一般的磁场都是由通直流电的励磁线圈产生,而且励磁线圈放在转子上,电枢绕组放在定子上。因为励磁线圈的电压较低,功率较小,又只有两个出线头,容易通过滑环引出;而电枢绕组电压较高,功率又大,多用三相绕组,有3个或4个引出头,放在定子上比较方便。发电机的电枢(定子)铁心用硅钢片叠成,以减少铁耗。转子铁心由于通过的磁通不变,可以用整体的钢块制成。在大型电机中,由于转子承受着强大的离心力,制造转子的材料必须选用优质钢材
一、半导体 1.概念:导电性能介乎导体和绝缘体之间,它们的电阻比导体大得多,但又比绝缘体小得多.这类材料我们把它叫做半导体. 2.半导体材料:锗、硅、砷化镓等,都是半导体. 3. 半导体的电学性能: ...
理想导体(电阻为零的导体)就是超导体。理想导体具有完全抗磁性。迈斯纳是一位伟大的科学家,他当然知道对比实验。理想导体摆在眼前他却不认识。于是,就根据自己的想象捏造理想导体不具有完全抗磁性。他的对比实验...
发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式...
韩国开发出高温超导体电缆
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484一台高温超导体风力发电机交流损耗的计算
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迷信家在陨石中发现了自然构成的超导体。加州大学圣地亚哥的研讨人员挑选现有矿物质样本。这些样原本自地球或许陨石,由位于华盛顿的史密森学会搜集。陨石是在极端温度和压力下构成的。这些条件逾越了地球上任何实验室的才能。因而指导这项研讨的物理学家 Ivan Schuller 以为,它们是寻觅新化合物的理想沃土。
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研讨人员在两种陨石的样本中发现了超导性的证据:1911 年发现于澳洲内陆的 9980 公斤铁块——慕拉比拉铁陨石,以及 1995 年在南极发现的 Graves Nunataks 碳质陨石。
Grave Nunataks 陨石中的超导体是由铟和锡构成的合金。慕拉比拉铁陨石中的超导体似乎是铟、锡和铅的合金。两种都是临界温度在 5 开尔文左右的著名超导体。
研讨后果标明,超导性在宇宙中是普遍存在的。
本书较系统地介绍第二类超导体和弱连接超导体的性质、理论和应用。全书选材偏重于实用方面,对和实际应用有关的物理问题,书中尽可能阐述清楚;对目前距离实际应用还较远或没有关系的内容,则予以略去,或者只是简单地提及。具体内容为:理想第二类超导体,非理想第二类超导体,超导材料的临界电流密度和显微结构的关系,磁通跳跃,退化和稳定方法,交流损耗,弱连接超导体,伏安曲线的阶梯结构,电磁波的产生、混频和检测,超导量子干涉器等。 本书可供从事超导电性应用和实验工作的科技工作者和大学物理系低温专业师生参考。
一、理想第二类超导体
二、非理想第二类超导体
三、超导材料的临界电流密度和显微结构的关系
四、磁通跳跃、退化和稳定方法(一)
五、磁通跳跃、退化和稳定方法(二)
六、交流损耗
七、弱连接超导体
八、伏安曲线的阶梯结构
九、电磁波的产生、混频和检测
十、超导量子干涉器(一)
十一、超导量子干涉器(二)