前言

第一章

緒論

1.1 直線感應(yīng)電動機(jī)的發(fā)展和應(yīng)用

1.2 直線感應(yīng)電動機(jī)的原理和類型

1.3 直線感應(yīng)電動機(jī)與普通旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電動機(jī)的區(qū)別

1.4 初級繞組串聯(lián)和并聯(lián)的問題

1.5 直線感應(yīng)電動機(jī)的優(yōu)點和缺點

1.6 行波電流層的概念

1.7 品質(zhì)因數(shù)G的概念

1.8 基本電磁場方程式

第二章

直線感應(yīng)電動機(jī)的氣隙磁場和軛磁場

2.1 概述

2.2 初級繞組為單層同心式(“全填充槽”)時第二種縱向靜態(tài)端部效應(yīng)對空載氣隙磁場和軛磁場的影響

2.2.1 由奇數(shù)極引起的第二種縱向靜態(tài)端部效應(yīng)對氣隙磁場和軛磁場的影響

2.2.2 由縱向端面磁通引起的第二種縱向靜態(tài)端部效應(yīng)對氣隙磁場和軛磁場的影響

2.2.3 由鐵心飽和引起的第二種縱向靜態(tài)端部效應(yīng)對空載氣隙磁場和軛磁場的影響

2.3 初級繞組為雙層疊繞式(“半填充槽”)時第二種縱向靜態(tài)端部效應(yīng)對空載氣隙磁場和軛磁場的影響

2.4 空載氣隙磁場的二維場分析

2.5 圓筒型直線感應(yīng)電動機(jī)的空載氣隙磁場

第三章

直線感應(yīng)電動機(jī)的等值電路(計及端部效應(yīng))及其通用推導(dǎo)方法

3.1 直線感應(yīng)電動機(jī)內(nèi)部電磁功率的計算

3.2 虛擬的初級對稱相電勢的計算

3.3 計及端部效應(yīng)影響的等值電路的通用推導(dǎo)方法

3.4 基于一維場分析并計及端部效應(yīng)影響的等值電路(初級繞組為“全填充槽”)

3.4.1 端部效應(yīng)的概念及其對氣隙磁場的影響

3.4.2 縱向動態(tài)端部效應(yīng)的數(shù)學(xué)分析

3.4.3 第二種橫向端部效應(yīng)的數(shù)學(xué)分析

3.4.4 縱向動態(tài)端部效應(yīng)系數(shù)計算公式的推導(dǎo)

3.4.5 第二種橫向端部效應(yīng)系數(shù)計算公式的推導(dǎo)

3.4.6 計及端部效應(yīng)影響的等值電路

3.5 基于一維場分析并計及端部效應(yīng)影響的等值電路(初級繞組為“半填充槽”)

3.5.1 氣隙磁場方程式及其求解

3.5.2 等值電路參數(shù)的計算公式

3.5.3 計及端部效應(yīng)影響的等值電路

3.6 基于二維場分析并計及端部效應(yīng)影響的等值電路(初級繞組為“半填充槽”)

3.7 計算和試驗的比較

第四章

短初級雙邊直線感應(yīng)電動機(jī)的二維場理論及其等值電路

4.1 電機(jī)的物理模型

4.2 物理模型的矢量磁位方程式

4.3 矢量磁位方程式的求解

4.4 電機(jī)的等值電路

4.5 恒流驅(qū)動時電機(jī)工作特性的計算

第五章

短初級雙邊直線感應(yīng)電動機(jī)的三維場理論

5.1 電機(jī)的物理模型

5.2 物理模型的矢量磁位方程式

5.3 矢量磁位方程式的求解

5.3.1 三維解的推導(dǎo)

5.3.2 三維解的計算結(jié)果

第六章

長初級雙邊直線感應(yīng)電動機(jī)的理論

6.1 近似等值電路

6.2 繞組為串聯(lián)的一維場理論

6.3 繞組為并聯(lián)的一維場理論

第七章

單邊直線感應(yīng)電動機(jī)的多層行波電磁場理論

7.1 單邊直線感應(yīng)電動機(jī)的物理模型

7.2 多層通用模型的電磁場方程式和它的解析解

7.3 區(qū)域n的功率、損耗和切向電磁力、法向電磁力的計算

7.4 多層通用模型的表面阻抗

7.5 用表面阻抗表示電磁功率和電磁力的計算公式

7.6 復(fù)合次級單邊直線感應(yīng)電動機(jī)垂直力和電磁推力的簡化計算

7.7 鋼次級單邊直線感應(yīng)電動機(jī)的電磁推力和垂直力的計算

第八章

三相直線感應(yīng)電動機(jī)的各種運(yùn)行狀態(tài)及計算

8.1 電動運(yùn)行狀態(tài)

8.2 制動運(yùn)行狀態(tài)

8.2.1 回饋制動狀態(tài)

8.2.2 反接制動狀態(tài)

8.2.3 直流能耗制動狀態(tài)

第九章

直線感應(yīng)電動機(jī)的電磁設(shè)計方法

9.1 主要尺寸計算公式

9.2 設(shè)計方法

9.2.1 內(nèi)功率因數(shù)cosθi的計算公式

9.2.2 電機(jī)力能指標(biāo)ηccosρ、內(nèi)功率因數(shù)和反電勢系數(shù)之間的關(guān)系

9.2.3 電機(jī)氣隙δ和次級導(dǎo)體板厚度d的另一關(guān)系式

9.3 電磁設(shè)計程序和實例計算

9.3.1 設(shè)計原始數(shù)據(jù)

9.3.2 電磁負(fù)荷的選取

9.3.3 同步速度的選擇

9.3.4 主要尺寸的確定

9.3.5 初級繞組和沖片的確定

9.3.6 氣隙和次級導(dǎo)體的尺寸

9.3.7 磁路計算

9.3.8 等值電路參數(shù)計算

9.3.9 起動特性計算

附錄Ⅰ

運(yùn)動導(dǎo)電媒質(zhì)中的電磁場方程

附錄Ⅱ

考慮鐵心飽和時空載氣隙磁場的求解

參考文獻(xiàn)

直線感應(yīng)電動機(jī)的理論和電磁設(shè)計方法造價信息

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書中扼要敘述了直線感應(yīng)電動機(jī)的發(fā)展、原理、類型和應(yīng)用,對其特有的許多現(xiàn)象和問題做了詳細(xì)地論述?!吨本€感應(yīng)電動機(jī)的理論和電磁設(shè)計方法》用電磁場理論系統(tǒng)地分析了各種類型直線感應(yīng)電動機(jī)的磁場和電磁力。根據(jù)“場路”復(fù)量功率相等的關(guān)系,通過等值電路通用的推導(dǎo)方法和參數(shù)計算,把端部效應(yīng)、次級漏抗、次級導(dǎo)體集膚效應(yīng)和初級繞組“半填充槽”影響等問題從理論上比較合理地解決了。此外,書中還提出了一種新的電磁設(shè)計方法。

《直線感應(yīng)電動機(jī)的理論和電磁設(shè)計方法》可供高等院校電機(jī)、電氣傳動專業(yè)的師生和從事電機(jī)工程的科技人員參考。

作者通過大量試驗和長期的深入研究,對直線感應(yīng)電動機(jī)獨有的許多現(xiàn)象和問題,如端部效應(yīng)和初級繞組兩個邊端極“半填充槽”等從理論上進(jìn)行了詳細(xì)的分析和研究。作者于1983年提出的關(guān)于直線感應(yīng)電動機(jī)縱向動態(tài)端部效應(yīng)和橫向端部效應(yīng)的四個系數(shù)計算公式,被同行專家評為是一種有所創(chuàng)新的計算方法。對初級繞組兩個邊端極“半填充槽”的問題,作者用電磁理論和能量相等的關(guān)系得出了能正確反映這一影響的直線感應(yīng)電動機(jī)等值電路參數(shù)的一些計算公式。作者在1992年根據(jù)“場路”復(fù)量功率相等的關(guān)系,提出了直線感應(yīng)電動機(jī)等值電路的通用推導(dǎo)方法,該方法考慮了端部效應(yīng)的影響,并適用于從一維到三維的電磁場理論分析。用該方法得出的基于二維電磁場理論分析的T型等值電路,既考慮了端部效應(yīng)的影響,又把次級漏抗和次級導(dǎo)體集膚效應(yīng)的計算問題解決了。它適應(yīng)范圍廣、精確程度高,特別適用于交通運(yùn)輸(如磁懸浮列車)中的大功率直線感應(yīng)電動機(jī)特性的計算。

本書第三章的內(nèi)容反映了這些研究結(jié)果。

本書第一章除了對直線感應(yīng)電動機(jī)的發(fā)展、原理、類型和應(yīng)用等做了扼要的敘述外,還對它與普通旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電動機(jī)之間的區(qū)別和它所獨有的許多現(xiàn)象及問題進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述、分類和論證;對其優(yōu)點和缺點做了詳細(xì)的說明。

由于直線感應(yīng)電動機(jī)的特點,它的氣隙磁場和軛磁場比普通旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電動機(jī)的要復(fù)雜得多。第二章在參考國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上對它們進(jìn)行了詳細(xì)的分析,得出的許多關(guān)于它們的計算公式和結(jié)果。對設(shè)計和計算直線感應(yīng)電動機(jī)的性能有實用意義。直線感應(yīng)電動機(jī)的理論比較復(fù)雜,需要用電磁場理論才能進(jìn)行分析,關(guān)于這方面的資料國內(nèi)外(特別是國外)已發(fā)表了很多,其中以S.Yamamura和M.Poloujadoff的有關(guān)論著比較深入系統(tǒng),第四章是基于前者的二維場理論,然后根據(jù)本書第三章的方法對直線感應(yīng)電動機(jī)的等值電路進(jìn)行推導(dǎo)。第五章是以S.Yamamura和M.Poloujadoff的研究為基礎(chǔ),詳細(xì)說明直線感應(yīng)電動機(jī)三維電磁場的分析方法。第六章用一維電磁理論對長初級雙邊直線感應(yīng)電動機(jī)做了詳細(xì)的分析,得出了一些有實用意義的計算公式和結(jié)果。第七章系統(tǒng)地敘述了用多層行波電磁場理論分析單邊直線感應(yīng)電動機(jī)(復(fù)合次級和鋼次級)的方法,得出的簡明實用的垂直力計算公式對以單邊直線感應(yīng)電動機(jī)為推進(jìn)動力的磁懸浮列車的研究具有參考價值。2100433B

直線感應(yīng)電動機(jī)的理論和電磁設(shè)計方法目錄常見問題

  • 三相感應(yīng)電動機(jī)工作原理

    三相感應(yīng)電動機(jī)也叫做三相異步電機(jī)其工作原理是:當(dāng)向三相定子繞組中通過入對稱的三相交流電時,就產(chǎn)生了一個以同步轉(zhuǎn)速n1沿定子和轉(zhuǎn)子內(nèi)圓空間作順時針方向旋轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)磁場。由于旋轉(zhuǎn)磁場以n1轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子導(dǎo)體...

  • 三相籠型感應(yīng)電動機(jī)中的籠型是什么意思

    三相異步電動機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組不是由絕緣導(dǎo)線繞制而成,而是鋁條或銅條與短路環(huán)焊接而成的三相異步電動機(jī)叫做鼠籠型電動機(jī)。 我們先看看電動機(jī)轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu): 轉(zhuǎn)子是三相異步電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)部分,由轉(zhuǎn)子鐵心、轉(zhuǎn)子繞組、轉(zhuǎn)...

  • 感應(yīng)式電動機(jī)的工作原理

    【電動機(jī)】 電動機(jī)也稱為“馬達(dá)”,把電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的機(jī)器。利用電動機(jī)可以把發(fā)電機(jī)所產(chǎn)生的大量電能,應(yīng)用到生產(chǎn)事業(yè)中去。構(gòu)造和發(fā)電機(jī)基本上一樣,原理卻正好相反,電動機(jī)是通電于轉(zhuǎn)子線圈以引起運(yùn)動,而發(fā)電...

直線感應(yīng)電動機(jī)的理論和電磁設(shè)計方法目錄文獻(xiàn)

感應(yīng)電動機(jī) 感應(yīng)電動機(jī)

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感應(yīng)電動機(jī)

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感應(yīng)電動機(jī)啟動方法探究 感應(yīng)電動機(jī)啟動方法探究

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頁數(shù): 4頁

評分: 4.3

文章通過論述電動機(jī)的啟動性能及其常規(guī)啟動方法,引出了一種既簡單經(jīng)濟(jì)又能夠減小因過流導(dǎo)致過熱對繞組的損害,更好地保護(hù)電動機(jī)的全壓啟動方法。

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《連鑄電磁攪拌和電磁制動的理論及實踐》由冶金工業(yè)出版社出版。

書中重點介紹了目前鋼鐵工業(yè)上比較成熟的連鑄電磁冶金技術(shù),主要包括電磁攪拌技術(shù)和電磁制動技術(shù),模擬分析了各種技術(shù)在二冷區(qū)和結(jié)晶器中的應(yīng)用以及工業(yè)實踐?!哆B鑄電磁攪拌和電磁制動的理論及實踐》是作者十幾年來對電磁理論及其在連鑄領(lǐng)域應(yīng)用研究的結(jié)晶,具有很強(qiáng)的參考價值。

1.1 國內(nèi)外連鑄技術(shù)的發(fā)展概況

1.1.1 國外連鑄技術(shù)發(fā)展簡要回顧

1.1.2 我國連鑄技術(shù)的發(fā)展概況

1.2 電磁冶金理論的研究

1.3 電磁技術(shù)在連鑄生產(chǎn)中的應(yīng)用

1.3.1 電磁攪拌技術(shù)

1.3.2 電磁制動技術(shù)

2.1 電磁場控制方程的表述

2.1.1 電磁場的基本模型

2.1.2 單連通域渦?區(qū)求解模型建立

2.1.3 多連通域渦流區(qū)求解模型建立

2.2 流場分析模型的建立

2.2.1 流場基本方程

2.2.2 湍流模型

湍流模型,就是以雷諾平均運(yùn)動方程與脈動運(yùn)動方程為基礎(chǔ),依靠理論與經(jīng)驗的結(jié)合,引進(jìn)一系列模型假設(shè),而建立起的一組描寫湍流平均量的封閉方程組。

2.3 金屬熔體與電磁場之間的交互作用

2.3.1 磁流體力學(xué)近似

2.3.2 磁流體力學(xué)基本方程

參考文獻(xiàn)

3.1 結(jié)晶器電磁攪拌

3.1.1 結(jié)晶器電磁攪拌的作用

3.1.2 電磁攪拌的結(jié)構(gòu)形式

3.1.3 結(jié)晶器電磁攪拌存在的問題

3.2 方(圓)坯電磁攪拌工作原理

3.2.1 旋轉(zhuǎn)磁場的產(chǎn)生

磁感應(yīng)矢量在空間以固定頻率旋轉(zhuǎn)的一種磁場。是電能和轉(zhuǎn)動機(jī)械能之間相互轉(zhuǎn)換的基本條件。廣泛應(yīng)用于交流電機(jī)、測量儀表等裝置中。

交流電機(jī)氣隙中的磁場。因其沿定、轉(zhuǎn)子鐵心圓柱面不斷旋轉(zhuǎn)而得名。旋轉(zhuǎn)磁場是電能和轉(zhuǎn)動機(jī)械能之間互相轉(zhuǎn)換的基本條件。

通常三相交流電機(jī)的定子都有對稱的三相繞組(見電樞繞組)。任意一相繞組通以交流電流時產(chǎn)生的是脈振磁場。但若以平衡三相電流通入三相對稱繞組,就會產(chǎn)生一個在空間旋轉(zhuǎn)的磁場。磁場的對稱軸線φ隨時間而轉(zhuǎn)動,其轉(zhuǎn)速ns由電流頻率f和磁極對數(shù)P決定

ns稱為同步轉(zhuǎn)速或同步速(以轉(zhuǎn)每分表示)。中國現(xiàn)在應(yīng)用的工業(yè)電源的頻率f為50赫,于是兩極電機(jī)(P=1)的ns=3000轉(zhuǎn)/分;四級電機(jī)(P=2)的ns=1500轉(zhuǎn)/分;余類推。

在一般情況下,電流變化一個周期,磁場軸線在空間就轉(zhuǎn)過一對極。

若近似地認(rèn)為磁場沿圓周作正弦形分布,并用磁場軸線處的空間矢量Ø來代表,用矢量長度表示磁場振幅,則理論分析證明,三相對稱繞組通以平衡的三相電流時,產(chǎn)生的是一個振幅不變的旋轉(zhuǎn)磁場。這時矢量Ø在旋轉(zhuǎn)過程中它的末端軌跡為一圓形,故名圓形旋轉(zhuǎn)磁場。這個結(jié)論可以推廣到一般的多相(包括兩相)系統(tǒng)。即多相電機(jī)對稱繞組通以平衡多相交流電流,則產(chǎn)生圓形旋轉(zhuǎn)磁場。

一般說來,旋轉(zhuǎn)磁場的轉(zhuǎn)向總是從電流超前的相移向電流滯后的相。如果將三相的 3個引出線任意兩個對調(diào)再接向電源,即通入三相繞組的電流相序相反,則旋轉(zhuǎn)磁場的轉(zhuǎn)向也跟著相反。

如果三相電流不平衡,可用對稱分量法把三相電流系統(tǒng)分解為正序電流系統(tǒng)和負(fù)序電流系統(tǒng)。正序電流系統(tǒng)產(chǎn)生一個正向圓形旋轉(zhuǎn)磁場,負(fù)序電流系統(tǒng)產(chǎn)生一個反向圓形旋轉(zhuǎn)磁場。一般情況,兩個磁場振幅大小不等,其合成磁場矢量的末端軌跡為一橢圓形,故名橢圓形旋轉(zhuǎn)磁場。這個結(jié)論也可以推廣到一般的多相(包括兩相)電機(jī)。

產(chǎn)生的基本條件:兩個磁軛的幾何夾角與兩相激磁電流的相位差均不等于0度或180度。

3 2 2 旋轉(zhuǎn)磁場的方向

3.3 電磁攪拌器結(jié)構(gòu)設(shè)計及結(jié)構(gòu)參數(shù)對攪拌效率的影響

3.3.1 結(jié)構(gòu)對攪拌效率的影響

3.3.2 電流頻率對攪拌效率的影響

3.3.3 結(jié)晶器電導(dǎo)率對攪拌效率的影響

3.3.4 電磁攪拌效率高低的判斷

3.4 小方坯結(jié)晶器電磁攪拌的數(shù)值模擬

3.4.1 電磁攪拌的計算方法

3.4.2 模型的建立

3.4.3 兩相四極電磁攪拌的結(jié)果分析

3.4.4 三相六極電磁攪拌的結(jié)果分析

3.4.5 兩種形式電磁攪拌器攪拌速度對比

3.4.6 電流頻率對攪拌效果的影響

3.4.7 結(jié)晶器電磁攪拌器的工業(yè)實踐

3.5 大方坯結(jié)晶器電磁攪拌的數(shù)值模擬

3.5.1 大方坯結(jié)晶器電磁攪拌模型的建立

3.5.2 大方坯結(jié)晶器電磁攪拌的數(shù)值計算結(jié)果分析

3.6 圓坯結(jié)晶器電磁攪拌的數(shù)值模擬

3.6.1 圓坯結(jié)晶器電磁攪拌數(shù)學(xué)模型的建立

3.6.2 圓坯結(jié)晶器電磁攪拌的數(shù)值模擬結(jié)果討論

3.6.3 圓坯結(jié)晶器電磁攪拌的工業(yè)實踐

3.7 組合電磁攪拌一一結(jié)晶器和凝固末端組合電磁攪拌

3.7.1 最佳凝固末端攪拌器安裝位置的確定

3.7.2 結(jié)晶器和凝固末端組合攪拌參數(shù)的確定

3.7.3 結(jié)晶器和凝固末端組合攪拌的工業(yè)實踐

3.8 電磁攪拌器的設(shè)備設(shè)計

3.8.1 電磁攪拌器本體

3.8.2 電磁攪拌器電源

3.8.3 電磁攪拌器冷卻系統(tǒng)

3.8.4 電磁攪拌器自動控制系統(tǒng)

參考文獻(xiàn)

4 板坯連鑄電磁攪拌技術(shù)

4.1 電磁攪拌技術(shù)概述

4.2 板坯電磁攪拌器的原理

4.2.1 兩相電流板坯電磁攪拌器的原理

4.2.2 三相電流板坯電磁攪拌器的原理

4.3 板坯電磁攪拌器的結(jié)構(gòu)

4.3.1 板坯連鑄二冷區(qū)電磁攪拌器的結(jié)構(gòu)

4.3.2 板坯結(jié)晶器電磁攪拌器

……

5 板坯連鑄電磁制動技術(shù)

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