感應電動機范文10篇
時間:2024-01-27 18:46:37
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感應電動機教案
一、知識目標
1、知道電磁驅動現象.
2、知道三相交變電流可以產生旋轉磁場,知道這就是感應電動機的原理.
3、知道感應電動機的基本構造:定子和轉子.
4、知道感應電動機的優點,知道能使用感應電動機是三相交變電流的突出優點.
二、能力目標
感應電動機教學教案
教學目標
一、知識目標
1、知道電磁驅動現象.
2、知道三相交變電流可以產生旋轉磁場,知道這就是感應電動機的原理.
3、知道感應電動機的基本構造:定子和轉子.
4、知道感應電動機的優點,知道能使用感應電動機是三相交變電流的突出優點.
感應電動機物理教案
教學目標
一、知識目標
1、知道電磁驅動現象.
2、知道三相交變電流可以產生旋轉磁場,知道這就是感應電動機的原理.
3、知道感應電動機的基本構造:定子和轉子.
4、知道感應電動機的優點,知道能使用感應電動機是三相交變電流的突出優點.
感應電動機物理教案
教學目標
一、知識目標
1、知道電磁驅動現象.
2、知道三相交變電流可以產生旋轉磁場,知道這就是感應電動機的原理.
3、知道感應電動機的基本構造:定子和轉子.
4、知道感應電動機的優點,知道能使用感應電動機是三相交變電流的突出優點.
電磁驅動現象教案
教學目標
一、知識目標
1、知道電磁驅動現象.
2、知道三相交變電流可以產生旋轉磁場,知道這就是感應電動機的原理.
3、知道感應電動機的基本構造:定子和轉子.
4、知道感應電動機的優點,知道能使用感應電動機是三相交變電流的突出優點.
磁生電物理教案
設計理念
磁生電一節教學的設計,應體現物理課程的基本理念,實現課程的價值。包括:
一、目標設計
應圍繞提高全體學生的科學素質,滿足每個學生發展的基本需求這個總體目標。
二、教學內容選?。簯獓@知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀三維目標,把握教材因素,結合地方、學校實際,貼近學生生活,拓展教學內容。
三、教學方法:符合學生認知規律,引導學生改變傳統學習方式為目的。
船用高效節能電動機技術研究
摘要:文章分析了電動機三圓尺寸、鐵芯長度、導條材料等對電動機電磁參數和性能的影響,并據此設計高效節能的電動機。
關鍵詞:高效節能;轉矩;變頻
據統計,在船舶配套設備中,主機約占25%~30%,導航、機艙自動化類設備約占30%,輔機設備約占40%~45%。船舶輔機設備節能、環保與高效已經成為當前世界船舶工業領域的技術研究熱點之一。與發達國家相比,我國能源利用率仍具有較大差距。主要體現在我國市場上現行使用的電動機的平均效率僅為87%,該效率水平相當于國際電工委員會(IEC)能效標準的最低一級,即IE1效率等級。因此,研究高效、節能、環保的船舶電動機,開發新型輔機設備節能驅動裝置已經成為豪華游輪、新能源動力船舶等高技術、高附加值船舶輔機設備的發展趨勢,也是為我國船舶輔機設備提高附加值和國際市場競爭力,并滿足未來船舶發展需求的必由路徑。
1船用電動機的形式和主要參數分析研究
1.1船用電動機分類。船用電動機作為船舶上各種機械設備的動力源,是數量繁多、總能耗巨大的設備,其節能效果直接關系到船舶整體的運行成本。船舶電動機按照類型可分為感應電動機(普通感應電動機,變頻器驅動感應電動機等),同步電動機(普通同步電動機、永磁同步電動機等)等。電動機按照功率的大小或者機座號或電壓等級進行分類,一般可以分為微特電動機、小功率電動機、小型電動機、中型電動機和大型電動機等。1.2船用電動機的選用原則。一般應根據預期使用目的、使用時的環境條件和運行條件及必要的要求等來選擇電動機的種類和規格,使所選用的電動機既能滿足生產工藝過程和工作機械特性的要求,又能符合工作場合的使用環境條件,同時也能夠盡量考慮到整個使用系統的經濟、合理、可靠、安全、節能和環保。船用電動機一般選用的是感應電動機,其同步轉速等級,當電源頻率為50Hz的時候,有3000r/min、1500r/min、1000r/min、750r/min、600r/min、500r/min、電動機實際使用要根據負載特性進行選取。以一艘典型散貨船為例,船舶電動機的情況如下:1)總電動機臺數:91臺;2)電動機的功率范圍:0.1~360kW;3)電動機類型:鼓風機驅動電動機、主機淡水冷卻泵驅動電動機、滑油泵驅動電動機、海水冷卻泵驅動電動機、燃油泵驅動電動機、啟動泵驅動電動機、排風機驅動電動機、消防泵驅動電動機、燃油傳輸泵驅動電動機、壓縮機驅動電動機等;4)電動機消耗的功率占發電機功率比例:航行狀態:54%,壓載狀態:60%,機動狀態:56%,裝卸貨狀態:62%,靠港狀態:29%。由上述統計可見,船舶電動機種類繁多,但主要的負載類型為風機、泵類負載,該類型的負載的工作流量需要變化,采用調速運行的感應電動機,可以具有良好的節能效果。對于卷揚裝置和提升機械在運行過程中采用調速裝置,也可以節約電能,但對于恒功率運行的電動機,其節能效果有限。由此可見,電動機的諸多型式的選取過程中,應參考電動機實際驅動的負載類型,有針對性的進行選取。
2船用高效節能型電動機主要參數的計算與分析研究
關于電動機的起動知識認知論文
[摘要]本文從分析供配電系統故障對電動機的影響著手,較全面地分析了各種電動機再起動的方法及技術,重點介紹了電壓與電流控制式電動機群再起動方法及可編程序控制器電動機群再起動技術,以及如何選擇電動機再起動的方法與技術。
[關鍵詞]:電動機;再起動供配電系統故障
隨著工業的發展,企業內具有數千臺電動機的供配電系統已屢見不鮮。如此龐大的供配電系統發生故障的概率是很高的,一旦發生故障就會造成幾十臺甚至幾百臺電動機停止運行。目前電動機再起動的方法及技術有許多種,而且各有千秋,如何根據經濟技術比較確定企業需要的電動機再起動方法與技術是一個擺在我們面前的關鍵問題。
一、供配電系統故障對電動機供電回路的影響
供配電系統故障的不同對電動機供電回路的影響也不一樣,再起動處理的方法也應有區別。供配電系統故障分單相接地、兩相短路、三相短路、對稱及不對稱等多種故障形式,但對電動機供電回路的影響主要取決于故障的時間及電壓降低的幅度。我們常見的有以下三種情況:
1.瞬時欠壓(VoltageSag)是瞬時的電壓降低,而不是電壓的消失,其過程分為電壓降低與電壓恢復兩部分。供配電系統發生故障的瞬時,由于感應電動機轉子的磁鏈不能突變,原有的電流將繼續存在,并在定子繞組端子間感應電壓。該感應電壓并不立即下降,而且能保持相當長時間,此電壓稱為殘余電壓。由于殘余電壓的存在,如果電源斷開后,很快又再次合閘,將出現較大的合閘沖擊電流及沖擊轉矩,沖擊大小由合閘瞬間電動機的殘余電壓大小及相位決定。
電動機重起動技術特征剖析論文
[摘要]本文從分析供配電系統故障對電動機的影響著手,較全面地分析了各種電動機再起動的方法及技術,重點介紹了電壓與電流控制式電動機群再起動方法及可編程序控制器電動機群再起動技術,以及如何選擇電動機再起動的方法與技術。
[關鍵詞]電動機再起動供配電系統故障
隨著工業的發展,企業內具有數千臺電動機的供配電系統已屢見不鮮。如此龐大的供配電系統發生故障的概率是很高的,一旦發生故障就會造成幾十臺甚至幾百臺電動機停止運行。目前電動機再起動的方法及技術有許多種,而且各有千秋,如何根據經濟技術比較確定企業需要的電動機再起動方法與技術是一個擺在我們面前的關鍵問題。
一、供配電系統故障對電動機供電回路的影響
供配電系統故障的不同對電動機供電回路的影響也不一樣,再起動處理的方法也應有區別。供配電系統故障分單相接地、兩相短路、三相短路、對稱及不對稱等多種故障形式,但對電動機供電回路的影響主要取決于故障的時間及電壓降低的幅度。我們常見的有以下三種情況:
1.瞬時欠壓(VoltageSag)是瞬時的電壓降低,而不是電壓的消失,其過程分為電壓降低與電壓恢復兩部分。供配電系統發生故障的瞬時,由于感應電動機轉子的磁鏈不能突變,原有的電流將繼續存在,并在定子繞組端子間感應電壓。該感應電壓并不立即下降,而且能保持相當長時間,此電壓稱為殘余電壓。由于殘余電壓的存在,如果電源斷開后,很快又再次合閘,將出現較大的合閘沖擊電流及沖擊轉矩,沖擊大小由合閘瞬間電動機的殘余電壓大小及相位決定。
獨家原創:開關磁阻電機研究論文
[摘要]我國對開關磁阻電動機調速系統的研究與試制起步于20世紀80年代末90年代初,取得了從基礎理論到設計制造技術多方面的成果與進展,但產業化及應用性研究工作相對滯后。由于srd的產業化,人們通常將其產品成為“開關磁阻調速電動機”。
[關鍵詞]開關磁阻電機研究
磁阻電機是指電機各磁路的磁阻隨轉子位置而改變,因而電機的磁場能量也將隨轉子位置的變化而變化,并將磁能變換成機械能。這種結構與步進電動機相似,開關磁阻電動機的運行亦遵循“磁阻最小原理”,即磁通總是沿著磁阻最小的路徑閉合。而具有一定形狀的鐵心在移動到最小磁阻位置時,必使自己的主軸線與磁場的主軸線重合。當定子極勵磁時,所產生的磁力會力圖使轉子旋轉到轉子極軸線與定子極軸線重合的位置,并使勵磁繞組的電感最大。若以中定、轉子所對的位置作為起始位置,然后依次給四相繞組通電,轉子會逆著勵磁順序以逆時針方向連續旋轉:反之,則轉子會沿順時針方式轉動??梢姡_關磁阻電動機的轉向與相繞組的電流方向無關,而僅取決于相繞組通電的順序。
一、開關磁阻電機驅動系統的優點
(一)電機結構簡單、堅固、維護方便甚至免維護,啟動及低速時轉矩大、電流小;高速恒功率區范圍寬、性能好,在寬廣轉速和功率訪問內都具有高輸出和高效率而且有很好的容錯能力
這使得srd電機系統在家用電器、通用工業、伺服與調速系統、牽引電機、高轉速電機、航空航天等領域得到廣泛應用。srd電機是一種機電能量轉換裝置。根據可逆原理,srd電機和傳統電機一樣,它既可將電能轉換為機械能—電動運行,在這方面的理論趨于成熟;也可將機械能轉換為電能—發電運行,其內部的能量轉換關系不能簡單看成是srd電動機的逆過程。