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前言
第一章 三相异步电动机的基本结构和工作原理
第二章 三相绕组的磁势和磁场
第三章 三相异步电动机的绕组
第四章 三相异步电动机的运行分析
第五章 三相异步电动机的磁路计算
第六章 三相异步电动机的参数计算
第七章 三相异步电动机的损耗和运行性能计算
第八章 三相异步电动机起动性能的计算
第九章 三相异步电动机的设计概述和主要尺寸确定
第十章 三相异步电动机的绕组设计
第十一章 三相异步电动机的电磁方案调整和电磁计算举例
第十二章 单绕组多速异步电动机
第十三章 三相异步电动机定子绕组的重绕计算
第十四章 三相异步电动机的发热和通风冷却
第十五章 三相异步电动机的结构设计
第十六章 三相异步电动机的试验
附录一 J2、JO2系列三相异步电动机设计数据汇总表
附录二 JS、JR系列三相异步电动机设计数据汇总表
附录三 JZ2、JZR2系列三相异步电动机设计数据汇总表
本书通俗地叙述了三相异步电动机的基本原理、设计计算和试验方法。书中着重分析了目前常用的中小型三相异步电动机产品设计的一般方法;收集了设计计算所需要的有关图表、资料和国内生产的中小型三相异步电动机的有关技术数据;介绍了单绕组多速等先进技术和电机修理中的某些简易计算方法。
全书着重讲述物理概念,力求切合实际、通俗易懂。本书可作为具有初中以上文化程度、有一定实践经验和电工基础知识的电机制造或修理工人的自学参考书和电机制造厂业余教育的教材;也可供从事这方面工作的管理和技术人员以及电机专业的学员参考。
三相异步电动机的“异步”的含义是,在电动工作状态时转子的转速永远低于同步转速。定子绕组接入三相交流电流产生三个磁场,在定子气隙合成一个旋转磁场。这个旋转磁场的转速称为同步转速。静止的转子绕组便相对磁场...
不要去做这个尝试,一个电机空壳计算就算给你堆个公式,也需要你对电机设计有一定的实际经验基础,实际点的方法,测量电机定子外径,内径,长度套取书上近似绕组数据,虽说数据可能有一定出入,但这是最好捷径
三相异步电动机实验报告
《电机学》 综合实验报告书 ——三相异步电动机 姓名: 班级: 学号: 江苏大学电气学院 2011.6 一、概述 电机制造厂生产的电机产品,它的质量是否符合国家标准规定的指标,要通过试验来验 证。我们设计的电机,它的计算数值是否符合实际,生产过程中由于制造工艺引起的偏差 又是多少,也必须通过试验来判断,所以电机的试验是考核其质量是否合格的一个重要手 段,同时又为改进电磁设计、结构、制造工艺等方面提供了可靠的证据。 根据国家标准 GB755-81《电机基本技术要求》规定,试验项目有型式试验和检查试验 两种。 型式试验的目的是求取电机全部的工作特性和参数,以全面考察电机的电气性能和质 量,从而判断该电机是否符合国家标准(或用户订货时所签订的技术要求) ,此外对型式 试验的分析还可以制定出该电机出厂的性能标准。电机制造厂遇到下列情况之一时需进行 电机的型式试验: 1. 新产品试制完成时。 2.
三相异步电动机规格
一、概述 Y 系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。安装尺寸和功率等级符合 IEC 标准,外壳防护等级为 IP44,冷却方法为 IC411,连续工作制( S1)。适用于驱动无特殊要求的机械设备,如机床、泵、风机、压缩机、搅拌机、运输机械、农业机械、食品机械等。 Y 系列电动机效率高、节能、堵转转矩高、噪音低、振动小、运行安全可靠。 Y80~315电动机符合 Y系列( IP44)三相异步电动机技术条件 JB/T9616-1999 。Y355电动机符合 Y系列( IP44)三相异步电动机技术条件 JB5274-91。Y80~315电动机采用 B级绝缘。 Y355电动机采用 F级绝缘。 额定电压为 380V,额定频率为 50Hz。功率 3kW及以下为 Y接法;其它功率均为△接法。电动机运行地点的海拔不超过 1000m;环境空气温度随季节 变化,但不超过 40℃;最低环境空
相似原理与量纲分析方法解决了模型试验中的一系列问题。
要进行模型试验,首先遇到如何设计模型,如何选择模型流动中的介质,才能保证与原型(实物)流动相似。根据相似第二定理,设计模型和选择介质必须使单值条件相似,而且由单值条件中的物理量组成的相似准则在数值上相等。
试验过程中需要测定哪些物理量,试验数据如何处理,才能反映客观实质?相似第一定理表明,彼此相似的现象必定具有数值相等的相似准则。因此,在试验中应测定各相似准则中所包含的一些物理量,并把它们整理成相似准则。
模型试验结果如何整理才能找到规律性,以便推广应用到原型流动中去?由Π定理可知,描述某物理现象的各种变量的关系可以表示成数目较少的无量纲Π表示的关系式,各无量纲Π各种不同的相似准则,它们之间的函数关系式亦称为准则方程式。彼此相似的现象,它们的准则方程式也相同。因此,试验结果应当整理成相似准则之间的关系式,便可推广应用到原型中去。
第二版前言
第一版前言
第一章 试验设计与分析酌数理统计基础
1 试验设计原理
1-1 试验误差
1-2 试验方案
1-3 试验单元与试验空间
1-4 Fisher试验设计的三个基本原理
1-5 试验模型
2 随机数据的属性及其简单处理
2-1 随机数据具有变异性
2-2 随机数据的频率分布
3 总体及其样本
3-1 总体与样本
3-2 总体的理论分布2100433B
试验设计的三个基本原理是重复,随机化以及区组化。
所谓重复,意思是基本试验的重复进行。重复有两条重要的性质。第一,允许试验者得到试验误差的一个估计量。这个误差的估计量成为确定数据的观察差是否是统计上的试验差的基本度量单位。第二,如果样本均值用作为试验中一个因素的效应的估计量,则重复允许试验者求得这一效应的更为精确的估计量。如s2是数据的方差,而有n次重复,则样本均值的方差是s2/n。这一点的实际含义是,如果n=1,如果2个处理的y1=145,和y2=147,这时我们可能不能作出2个处理之间有没有差异的推断,也就是说,观察差147-145=2可能是试验误差的结果。但如果n合理的大,试验误差足够小,则当我们观察得y1随机化是试验设计使用统计方法的基石。
所谓随机化,是指试验材料的分配和试验的各个试验进行的次序,都是随机地确定的。统计方法要求观察值(或误差)是独立分布的随机变量。随机化通常能使这一假定有效。把试验进行适当的随机化亦有助于“均匀”可能出现的外来因素的效应。
区组化是用来提高试验的精确度的一种方法。一个区组就是试验材料的一个部分,相比于试验材料全体它们本身的性质应该更为类似。区组化牵涉到在每个区组内部对感兴趣的试验条件进行比较。