書????名 | 變壓器繞組制造工藝 | 作????者 | 變壓器制造技術(shù)叢書編審委員會 |
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出版社 | 機械工業(yè)出版社 | 定????價 | 25.00 |
ISBN | 9787111061366 [1]? | 叢書名 | 變壓器制造技術(shù)叢書 |
變壓器制造、變壓器維護的工人及工程技術(shù)人員,大專院校有關(guān)專業(yè)師生
前言
第一章 變壓器基本理論知識
第一節(jié) 變壓器的基本工作原理
第二節(jié) 變壓器的基本結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 變壓器的用途與分類
第四節(jié) 變壓器型號及字母表示復(fù)習思考題
第二章 變壓器繞組的基本知識
第一節(jié) 對變壓器繞組的基本要求
第二節(jié) 繞組的結(jié)構(gòu)形式
第三節(jié) 繞組的繞向及換位
第四節(jié) 繞組基本參數(shù)的計算復(fù)習思考題
第三章 常用繞組絕緣材料、性能及絕緣件的用途
第一節(jié) 繞組的絕緣第二節(jié) 絕緣材料的基本特性
第三節(jié) 常用繞組的絕緣材料及性能
第四節(jié) 常用繞組的絕緣件及其用途復(fù)習思考題
第四章 導線概述
第一節(jié) 導線的種類與用途
第二節(jié) 導線的質(zhì)量標準和技術(shù)要求
第三節(jié) 導線斷路和電阻大的原因
第四節(jié) 導線的質(zhì)量缺陷對變壓器產(chǎn)品質(zhì)量的影響復(fù)習思考題
第五章 導線的拉直與分盤
第一節(jié) 裸導線的規(guī)格、標準及外觀要求
第二節(jié) 導線分盤的方法與計算
第三節(jié) 設(shè)備的調(diào)整與維護保養(yǎng)
第四節(jié) 導線校直操作工藝要點復(fù)習思考題
第六章 導線包紙設(shè)備及包紙工藝
第一節(jié) 導線包紙紙盤的選擇及切割
第二節(jié) 包紙機的結(jié)構(gòu)、原理、使用、調(diào)整和維護
第三節(jié) 導線包紙復(fù)習思考題
第七章 換位導線的制造
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 換位導線生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)和原理
第三節(jié) 換位導線的分盤計算
第四節(jié) 換位導線的編制工藝
第五節(jié) 換位導線常見故障及排除復(fù)習思考題
第八章 組合導線的制造
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 組合導線包紙機的結(jié)構(gòu)與原理
第三節(jié) 包紙工藝及完工質(zhì)量的檢查
第四節(jié) 組合導線線規(guī)的選擇與繞組的繞制要求復(fù)習思考題
第九章 繞組的繞制設(shè)備及工具
第一節(jié) 臥式繞線機
第二節(jié) 立式繞線機
第三節(jié) 箔式繞組卷繞機
第四節(jié) 銅焊機的原理及使用
第五節(jié) 碰焊機的原理及使用
第六節(jié) 導線扌威彎工具及其使用
第七節(jié) 導線張緊裝置
第八節(jié) 繞線模的種類及其應(yīng)用
第九節(jié) 常用工具的結(jié)構(gòu)及使用復(fù)習思考題
第十章 繞組的繞制工藝
第一節(jié) 繞組繞制前的準備工作
第二節(jié) 圓筒式繞組的繞制
第三節(jié) 連續(xù)式繞組的繞制
第四節(jié) 螺旋式繞組的繞制
第五節(jié) 糾結(jié)式繞組的繞制
第六節(jié) 內(nèi)屏蔽連續(xù)式繞組的繞制
第七節(jié) 繞組引出端的屏蔽
第八節(jié) 箔式繞組的繞制復(fù)習思考題
第十一章 繞組的質(zhì)量控制及故障修理
第一節(jié) 繞組的質(zhì)量控制
第二節(jié) 繞組的故障及修理復(fù)習思考題
第十二章 繞組壓裝處理設(shè)備和工藝裝備
第一節(jié) 繞組起立架
第二節(jié) 繞組軸向壓緊機
第三節(jié) 繞組干燥烘房
第四節(jié) 繞組浸漆罐
第五節(jié) 大型變壓器繞組的壓緊裝置和模具
第六節(jié) 壓裝用儀器儀表和量具復(fù)習思考題
第十三章 繞組的壓裝方法
第一節(jié) 繞組軸向壓緊力和螺桿拉應(yīng)力的計算
第二節(jié) 繞組的壓裝工藝
第三節(jié) 圓筒式繞組的套裝
第四節(jié) 餅式繞組的套裝
第五節(jié) 特種變壓器繞組的套裝
第六節(jié) 大型變壓器繞組組裝成形工藝復(fù)習思考題
第十四章 繞組的干燥工藝
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 絕緣材料的干燥原理
第三節(jié) 真空的獲得和測量
第四節(jié) 繞組的干燥處理
第五節(jié) 繞組的真空壓力干燥處理復(fù)習思考題
第十五章 繞組浸漆處理工藝
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 絕緣漆的種類和性能
第三節(jié) 常用絕緣漆的稀釋和粘度調(diào)整
第四節(jié) 油浸式變壓器繞組的浸漆和干燥
第五節(jié) 干式變壓器繞組的浸漆和干燥
第六節(jié) 特殊繞組的浸漆處理
第七節(jié) 繞組的不浸漆工藝復(fù)習思考題
第十六章 繞組壓裝中的質(zhì)量問題及分析處理
第一節(jié) 繞組用絕緣件的質(zhì)量標準
第二節(jié) 繞組的質(zhì)量標準
第三節(jié) 繞組壓裝中的質(zhì)量問題及分析處理
第四節(jié) 繞組干燥及浸漆中常見的質(zhì)量問題及分析處理復(fù)習思考題2100433B
作 者:變壓器制造技術(shù)叢書編審委員會
出版社:機械工業(yè)出版社
叢書名:變壓器制造技術(shù)叢書
ISBN:9787111061366
定 價:25.00
1樓:在新編電子變壓器手冊中找答案(帖子內(nèi)有內(nèi)容)2樓:R型變壓器初次級不在同一心柱上漏感偏大。3樓:如果漏感可接受,建議分開繞,工藝簡單;如果不可接受,則綁著繞。資料下載:R型變壓器繞組問題http...
變壓器繞組本身是一個帶電體,直接測量繞組溫度在 絕緣處理上具有較大難度,特別是電壓等級較高的繞組,雖采用光纖技術(shù)也能實現(xiàn),但成本較高。所以常見的繞組溫度計實際上是一種適用熱模擬...
變壓器繞組變形檢測儀采用目前世界發(fā)達國家正在開發(fā)完善的內(nèi)部故障頻率響應(yīng)分析(FRA)方法,能對變壓器內(nèi)部故障作出準確判斷。變壓器設(shè)計制造完成后,其線圈和內(nèi)部結(jié)構(gòu)就確定下來,因此對一臺多繞組的變壓器線圈...
本書詳細介紹了變壓器繞組制造中的導線加工、繞組繞制及壓裝的全部工藝過程。內(nèi)容包括變壓器及繞組的基本知識、繞組常用絕緣材料、導線的制造、各類繞組的繞制及壓裝方法、繞組干燥及浸漆工藝規(guī)程和工藝裝備等,同時還介紹了有關(guān)質(zhì)量問題及處理方法,可供操作者在繞組制造中參考。
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頁數(shù): 1頁
評分: 4.7
在機床線路維修中,常常遇到當照明變壓器的次級輸出回路發(fā)生短路導致次級繞組燒壞,而初級輸入回路中的熔絲完好無損,起不到過載保護作用。為此,我們作了如下改裝:對于外購機床設(shè)備的照明變壓器,由于在線路板上加裝次級輸出回路保護裝置受位置限制,所以僅能將照明變壓器次級繞組原引至接地的銅線或鐵片改用適當?shù)娜劢z(根據(jù)燈泡容量而
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頁數(shù): 1頁
評分: 4.6
隨著當代技術(shù)的迅速發(fā)展,變壓器成為我們?nèi)粘5纳钪蟹浅V匾慕巧?是電力系統(tǒng)中不可缺少的設(shè)備組成之一。但由于影響變壓器電容量與介質(zhì)損耗的因素較多。因此,我們一般通過繞組試驗對變壓器進行定時的檢測,并通過試驗記錄的數(shù)據(jù)進行一定的分析,包括與出廠數(shù)據(jù)、往年記載的數(shù)據(jù)進行對比,查找到引起變壓器接觸不良的因素等,為有效的開展檢修工作提供了重要保障。文章就變壓器繞組介質(zhì)異常進行了一定的深入分析與探討。
電力變壓器繞組變形測試儀、變壓器繞組變形檢測儀、變壓器繞組變形測量儀、變壓器繞組變形分析儀
CPU制作工藝指的是在生產(chǎn)CPU過程中,要加工各種電路和電子元件,制造導線連接各個元器件等?,F(xiàn)在其生產(chǎn)的精度以納米(以前用微米)來表示,精度越高,生產(chǎn)工藝越先進。在同樣的材料中可以容納更多的電子元件,連接線也越細,有利于提高CPU的集成度。制造工藝的納米數(shù)是指IC內(nèi)電路與電路之間的距離。制造工藝的趨勢是向密集度愈高的方向發(fā)展,密度愈高的IC電路設(shè)計,意味著在同樣大小面積的IC中,可以擁有密度更高、功能更復(fù)雜的電路設(shè)計。微電子技術(shù)的發(fā)展與進步,主要是靠工藝技術(shù)的不斷改進。芯片制造工藝從1971年開始,經(jīng)歷了10微米、6微米、3微米、1.5微米、1微米、800納米、600納米、350納米、250納米、180納米、130納米、90納米、65納米、45納米、32納米、22納米、14納米、10納米,一直發(fā)展到(2019年)最新的7納米,而5納米將是下一代CPU的發(fā)展目標。
2017年1月3日,美國高通公司在CES2017正式推出其最新的頂級移動平臺——集成X16 LTE的Qualcomm驍龍835處理器。驍龍835處理器是首款采用10納米FinFET工藝節(jié)點實現(xiàn)商用制造的移動平臺。
顯卡的制造工藝實際上就是指顯示核心的制程,它指的是晶體管門電路的尺寸,現(xiàn)階段主要以納米(nm)為單位。顯示芯片的制造工藝與CPU一樣,也是用微米來衡量其加工精度的。制造工藝的提高,意味著顯示芯片的體積將更小、集成度更高,可以容納更多的晶體管。和中央處理器一樣,顯示卡的核心芯片,也是在硅晶片上制成的。微電子技術(shù)的發(fā)展與進步,主要是靠工藝技術(shù)的不斷改進,顯示芯片制造工藝在1995年以后,從0.5微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米、0.11微米、90納米、80納米、65納米、55納米、40納米、28納米、16納米、12納米一直發(fā)展到現(xiàn)在的7納米制程。顯卡廠商AMD(超威半導體)已經(jīng)有三款7nnm工藝顯卡在售。
電力變壓器繞組變形測試儀、變壓器繞組變形檢測儀、變壓器繞組變形測量儀、變壓器繞組變形分析儀