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该书对平面气隙行波磁场直线感应电机的一维理论、二维理论和三维理论进行了分析.
全书共分十章.第一章绪论;第二和第四章讲一维理论;第三章专讲求解电磁场微分方程所需用的边界条件;第五至第七章讲在直线电机副边平面上和与副边垂直的(x-z)平面上的二维分析;第八章讲三维分析;第九章分析了影响直线电机性能的一些因素;第十章讲直线感应电机的试验,并介绍了世界各国在研制直线感应电机方面所取得的一些最新科研成果.
该书题材新颖,理论的系统性强并联系实际.书中提供了不少计算实例、试验方法和试验结果.书末附有二百余篇参考文献目录.
该书可供高等工科院校电机类专业的大学生、研究生和教师阅读;也可供从事电机工程的科技人员参考应用.
译者前言
目录
Louis Néel教授的前言
序言和致谢
符号表
第一章 绪论
第二 章 一维理论基础
第三章 一维理论中的边界条件
第四章 直线感应电机的特性(一维理论)
第五章 在副边平面上的二维分析(无限长的电动机)
第六章 在x-y平面上的二维分析(有限长度的情况)
第七章 在x-z平面内的二维分析
第八章 三维分析
第九章 几点补充
第十章 直线感应电机的试验
参考文献
中英名词索引
串激电机和感应电机的区别如下:1、串激电机是单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。2、感应电机...
洗衣机普通电机和感应电机是同一种点击,感应电机是普通电机的一种。 1、普通的单相电容电机,主绕组和副绕组是不一样的:副绕组线圈圈数较多、漆包线线径较细,运行时需要对调副绕组(或者主绕组)的头、尾才能改...
感应电机.
1 第五章 感应电机 一、 填空 1. 如果感应电机运行时转差率为 s,则电磁功率,机械功率和转子铜耗之间的比例是 2: P :e CuP p = 。 2. ★当三相感应电动机定子绕组接于 Hz50 的电源上作电动机运行时,定子电流的频率 为 ,定子绕组感应电势的频率为 ,如转差率为 s,此时转子绕组感 应电势的频率 ,转子电流的频率为 。 3. 三相感应电动机,如使起动转矩到达最大,此时 ms = ,转子总电阻值约为 。 4. ★感应电动机起动时,转差率 s ,此时转子电流 2I 的值 , 2cos , 主磁 通比, 正常 运 行时要 , 因此起 动转 矩 。 5. ★一台三相八极感应电动机的电网频率 Hz50 ,空载运行时转速为 735转 /分,此时转 差率为 ,转子电势的频率为 。当转差率为 0.04 时,转子的转速 为 ,转子的电势频率为 。 6. 三相
感应电机例题(1)
感应电机例题 1.设有一 50 Hz ,三相 4极异步电机,请填满下表 ( / min)n r 1540 1470 —600 s 1 0 2 ( )f Hz 工作状态 2.有一台 50 Hz ,三相四极感应电动机,正常运行时转子的转差率 5%s ,试求: 1).此时 转子电流的频率; 2)转子磁势相对于转子的转速; 3) .转子磁势在空间(相对于定子)的 转速; 解: 1) .转子电流的频率 2 1 0.05 50 2.5f sf Hz Hz 2.) 转子磁势相对于转子的转速(和同步转速同方向) 2 2 60 60 2.5 / min 75 / min 2 f n r r p 3)由于转子转速 1 (1 ) 1500(1 0.05) / min 1425 / minn n s r r ,所以转子磁势在空 间的转速为 2 (1425 75) / min 1500 / minn n r r
1、感应运转型感应电机不只在启动时,在运转时也使用辅助线圈和电容器。虽然启动转矩不是很大,但其结构简单,信赖度高,效率也高。
2、可以连续运转。
3、随负荷的大小,电机的额定转速也会改变。
4、使用于不需要速度制动的应用场合。
5、用E种绝缘等级,而UL型电机则用A种。
6、有感应运转型单相感应电机和三相感应电机两种。
7、单相电机为感应运转型感应电机,效率高,噪声低。
8、单相感应电机运转时,产生与旋转方向相反的转矩,因此不可能在短时间内改变方向。应在电机完全停止以后,再转换其旋转方向。
9、单相电机的电源有A(110V 60Hz)、B(220V 60Hz)、C(100V 50/60Hz)、D(200V 50/60Hz)、E(115V 60Hz)、X(200-240V50Hz)等。
10、三相电机的电源有U(200V 50/60Hz)、T(220V 50/60Hz)、S(380-440V 50/60Hz)等。
感应电机中的的转子没有具体的电连接。
《感应电机智能调速》旨在探索需要深入研究和开发的感应电机控制领域,主要是智能控制原理和算法的应用,设计出与电机参数无关,或对电机参数变化不敏感的控制器。对于感应电机控制问题的求解,智能控制变得越来越重要。基于经典电机学和控制理论,作者研究了专家系统控制、模糊逻辑控制、神经网络控制以及遗传算法在不同感应电机系统中的应用。
Tze-Fun Chan(陈梓芬,书中作者名误为陈梓乐)分别于1974年、1980年在香港大学电机工程系获得学士和硕士学位,2005年于英国伦敦城市大学电机工程系获得博士学位。自1978年起,就职于香港理工大学电气工程系,现担任副教授和副系主任。Chan博士的研究领域包括自励感应发电机、无刷交流发电机、永磁电机、电机有限元分析、电机驱动控制。2006年,论文获得IEEE Power EngineeringSociety Power Generation and Energy Development Committee奖励。2007年,和Loi Lei Lai教授合作撰写了《Distributed Generation-Induction and Permanent Magnet Generators》(Wiley出版社出版,ISBN:978-0470-06208-1)。2009年,另一篇论文得到IEEE Power En-gmeerlng Society Power Generation and Energy Development Committee的奖励。Chan博士是注册工程师,英国工程技术学会会员,香港工程师协会会员,美国电气电子工程师协会会员。Keli Shi 1983年在成都科技大学电气电子工程专业获学士学位,1989年于哈尔滨工业大学获硕士学位,2001年于香港理工大学获电气工程博士学位,2001年-2002年在加拿大Ryerson大学(瑞尔森大学)电气和计算机工程系从事博士后研究工作,2003年-2004年在佛罗里达州立大学从事博士后研究工作。自2004年起,Shi博士担任美国得克萨斯Netpower技术公司测试工程经理,他的研究兴趣集中于DSP应用和感应电机、永磁电机的智能控制。
1)小型轻量化;
2)易实现转速超过10000r/min的高速旋转;
3)高速低转矩时运转效率高;
4)低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围;
5)高可靠性(坚固);
6)制造成本低;
7)控制装置的简单化;
缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。
感应电机是异步电机的一种,由于异步电机主要是感应电机,所以也有人直接在定义时候将异步电机定义为感应电机。但异步电机不仅包括感应电机还包括双馈异步电机和交流换向器电机。