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電機原理與拖動(簡體書)
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電機原理與拖動(簡體書)

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電機原理與拖動包含電機學和電力拖動兩門課程的內容。本書並非簡單地將兩者拼湊,而是將兩者有機結合,融為一體。本書以加強基礎、突出處理問題的思維方法、培養學生分析問題和解決問題的能力為原則,詳細介紹了從電機結構、基本原理到實際運行的特性,包括變壓器結構、原理及特性,交流電機和直流電機的結構、基本原理和不同工況下的運動特性等;同時介紹了目前在特殊情況下的特種電機,包括單相電動機、直流伺服電動機、交流兩相伺服電動機、步進電機、開關磁阻電機、直線電機等。本書敘述深入淺出,理論聯繫實際,盡可能從實際背景的分析中提出要討論的問題、概念和方法。每章最後都附有章節小結和習題。《電機原理與拖動》可作為高等學校電子工程、電氣工程、工業自動化、電力電子、儀器儀錶、檢測系統及其自動化等專業與相關的實驗指導課的授課教材或主要參考書,也可供從事電氣傳動設計的人員閱讀和參考。.

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緒論0.1 電機的發展簡況0.2 電力拖動的發展簡況0.3 本課程的性質和學習方法小結習題第1章 電磁理論基礎知識1.1 電磁理論的基本定律1.1.1 磁路的概念1.1.2 電磁理論的基本定律1.2 常用的鐵磁材料及其特性1.2.1 鐵磁材料的磁化1.2.2 磁化曲線和磁滯回線1.2.3 鐵磁材料1.2.4 鐵心損耗1.3 直流磁路的計算1.4 交流磁路的特點小結習題第2章 變壓器2.1 變壓器的工作原理和基本結構2.1.1 變壓器的工作原理2.1.2 變壓器的基本結構2.1.3 變壓器的額定值2.2 單相變壓器的空載運行2.2.1 空載運行時的物理情況2.2.2 主磁通與感應電動勢2.2.3 空載電流、漏磁通與漏電抗2.2.4 空載運行時的電動勢平衡方程式、相量圖和等效電路2.3 單相變壓器的負載運行2.3.1 負載運行時的物理情況2.3.2 負載運行時磁動勢平衡方程式2.3.3 繞組折算2.3.4 負載運行時的基本方程式、等效電路和相量圖2.4 三相變壓器2.4.1 三相變壓器的磁路系統2.4.2 三相變壓器繞組的聯結2.4.3 繞組接法和磁路系統對二次側電壓波形的影響2.5 等效電路參數的測定2.5.1 空載試驗2.5.2 短路試驗2.6 標么值2.7 變壓器的運行特性2.7.1 外特性和電壓調整率2.7.2 效率和效率特性2.8 變壓器的並聯運行2.8.1 變壓器的理想並聯運行2.8.2 並聯運行時變壓器的負載分配2.9 自耦變壓器和儀用互感器2.9.1 自耦變壓器2.9.2 儀用互感器小結習題第3章 交流電機基礎及三相異步電動機3.1 三相異步電動機的結構及基本工作原理3.1.1 三相異步電動機的結構3.1.2 三相異步電動機的基本工作原理3.1.3 三相異步電動機的銘牌數據3.2 交流電機的繞組及其感應電動勢3.2.1 交流電機繞組的基本知識和概念3.2.2 導體電動勢3.2.3 線圈電動勢3.2.4 線圈組電動勢3.2.5 三相單層對稱繞組3.2.6 三相雙層對稱繞組3.2.7 三相對稱繞組的相電動勢和線電動勢3.3 交流電機繞組的磁動勢3.3.1 單相繞組的磁動勢--脈振磁動勢3.3.2 三相繞組的磁動勢--圓形旋轉磁動勢3.3.3 磁動勢的空間矢量表示法3.4 轉子不轉時的三相異步電動機3.4.1 轉子開路的三相異步電動機3.4.2 轉子堵轉的三相異步電動機3.5 轉子轉動時的三相異步電動機3.6 籠型轉子的極數、相數、匝數和繞組係數3.7 三相異步電動機的功率與轉矩3.7.1 三相異步電動機的功率傳遞與損耗3.7.2 三相異步電動機的電磁轉矩和轉矩平衡3.8 三相異步電動機的參數測定3.8.1 空載試驗與勵磁參數的確定3.8.2 堵轉試驗與漏阻抗參數的確定3.9 三相異步電動機的工作特性小結習題第4章 三相異步電動機的電力拖動4.1 電力拖動的基礎知識4.1.1 電力拖動系統的運動方程式4.1.2 負載的機械特性4.1.3 電動機的機械特性及其硬度4.1.4 電力拖動系統穩定運行的條件4.1.5 調速方式及調速性能指標4.2 三相異步電動機的3種機械特性表達式4.2.1 機械特性的物理表達式4.2.2 機械特性的參數表達式4.2.3 機械特性的實用表達式4.3 三相異步電動機的固有機械特性與人為機械特性4.3.1 三相異步電動機的固有機械特性4.3.2 三相異步電動機的人為機械特性4.4 三相籠型異步電動機的起動4.4.1 三相籠型異步電動機的直接起動4.4.2 三相籠型異步電動機的減壓起動4.4.3 三相籠型異步電動機的軟起動4.4.4 改善起動性能的三相籠型異步電動機4.5 三相繞線型異步電動機的起動4.5.1 轉子串三相對稱電阻分級起動4.5.2 轉子串頻敏變阻器起動4.6 三相異步電動機的調速4.6.1 三相異步電動機的變極調速4.6.2 三相異步電動機的變頻調速4.6.3 三相異步電動機的降低定子電壓調速4.6.4 三相繞線型異步電動機的轉子串電阻調速4.6.5 三相繞線型異步電動機的串級調速4.6.6 籠型異步電動機的電磁轉差離合器調速4.7 三相異步電動機的運行狀態4.7.1 電動運行4.7.2 反接制動4.7.3 回饋制動4.7.4 能耗制動4.7.5 四象限運行狀態4.8 三相異步電動機拖動系統的過渡過程及能量損耗4.8.1 過渡過程的概念4.8.2 三相異步電動機拖動系統的機械過渡過程4.8.3 三相異步電動機過渡過程的能量損耗小結習題第5章 同步電機5.1 同步電機的結構及基本原理5.1.1 同步電機的結構5.1.2 同步電機的基本原理5.1.3 同步電機的銘牌數據5.2 同步電動機的電動勢平衡方程和相量圖5.2.1 同步電動機的磁動勢平衡關係5.2.2 隱極同步電動機的電動勢平衡方程和相量圖5.2.3 凸極同步電動機的電動勢平衡方程和相量圖5.3 同步電動機的矩(功)角特性5.3.1 同步電動機的功率傳遞與轉矩平衡5.3.2 同步電動機的矩(功)角特性5.3.3 同步電動機電磁轉矩與功角的關係5.3.4 同步電動機的靜態穩定問題和過載能力5.4 同步電動機定子電流與負載的關係5.5 同步電動機的勵磁調節5.6 同步電動機的起動小結習題第6章 直流電機6.1 直流電機的基本工作原理及結構6.1.1 直流電機的基本工作原理6.1.2 直流電機的結構6.1.3 直流電機的銘牌數據6.2 直流電機的空載磁場6.2.1 磁路、磁通和磁化曲線6.2.2 氣隙磁密沿電樞圓周表面的分佈6.3 直流電機的電樞繞組6.3.1 電樞繞組的基本知識及概念6.3.2 單疊繞組6.4 直流電機的電樞反應6.4.1 電樞磁動勢與電樞磁場6.4.2 電刷位於幾何中性線上時的電樞反應6.4.3 電刷偏離幾何中性線時的電樞反應6.5 直流電機的電樞電動勢和電磁轉矩6.5.1 直流電機的電樞電動勢6.5.2 直流電機的電磁轉矩6.6 直流電機的勵磁方式6.7 直流發電機6.7.1 直流發電機的基本方程和能流圖6.7.2 他勵直流發電機6.7.3 並勵直流發電機6.7.4 複勵直流發電機6.8 直流電動機6.8.1 直流電動機的基本方程和能流圖6.8.2 他(並)勵直流電動機6.8.3 串勵直流電動機6.8.4 複勵直流電動機6.9 直流電機的換向6.9.1 換向的電磁現象6.9.2 改善換向的措施小結習題第7章 直流電動機的電力拖動7.1 他勵直流電動機的機械特性7.1.1 機械特性的方程式7.1.2 固有機械特性和人為機械特性7.1.3 機械特性的繪製7.2 他勵直流電動機的起動7.2.1 電樞回路串電阻起動7.2.2 降低電源電壓起動7.3 他勵直流電動機的調速7.3.1 電樞回路串電阻調速7.3.2 降低電源電壓調速7.3.3 減弱磁通調速7.4 他勵直流電動機的運行狀態7.4.1 電動運行7.4.2 能耗制動7.4.3 反接制動7.4.4 回饋制動7.4.5 四象限運行狀態7.5 他勵直流電動機拖動系統的過渡過程及能量損耗7.5.1 他勵直流電動機拖動系統的機械過渡過程7.5.2 他勵直流電動機過渡過程的能量損耗小結習題第8章 特種電機8.1 單相異步電動機8.1.1 單相異步電動機的分類8.1.2 單相異步電動機的工作原理8.1.3 單相異步電動機的起動8.2 伺服電動機8.2.1 直流伺服電動機8.2.2 交流伺服電動機8.3 步進電動機8.3.1 步進電動機的工作原理及結構8.3.2 步進電動機的運行特性8.4 開關磁阻電動機8.4.1 SR電機的結構及工作原理8.4.2 SR電機的電磁關係8.4.3 SR電機的控制方式8.5 直線電動機8.5.1 直線電動機的分類8.5.2 直線電動機的結構及工作原理8.5.3 直線電動機的特點小結習題第9章 電力拖動系統中電動機的選擇9.1 確定電動機功率的方法與步驟9.1.1 確定電動機額定功率應考慮的主要因素9.1.2 確定電動機額定功率的方法和步驟9.2 電動機的發熱及冷卻過程9.2.1 電動機的發熱過程9.2.2 電動機的冷卻過程9.3 電動機的工作制分類9.4 連續工作制負載電動機的額定功率選擇9.4.1 恒定負載連續工作制電動機的額定功率選擇9.4.2 週期性變化負載連續工作制電動機的額定功率選擇9.5 短時工作制負載電動機的額定功率選擇9.5.1 選用短時工作制電動機9.5.2 選用連續工作制電動機9.5.3 選用斷續週期工作制電動機9.6 斷續週期工作制負載電動機的額定功率選擇9.7 電動機類型、結構形式、額定電壓、額定轉速的選擇9.7.1 電動機類型的選擇9.7.2 電動機結構形式的選擇9.7.3 電動機額定電壓的選擇9.7.4 電動機額定轉速的選擇小結習題參考文獻.

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