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文献来源:
出版时间 :
异步起动永磁同步电动机:理论、设计与测试
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787111273400
  • 作      者:
    王秀和,杨玉波,朱常青编著
  • 出 版 社 :
    机械工业出版社
  • 出版日期:
    2009
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内容介绍
  《异步起动永磁同步电动机:理论、设计与测试》内容主要涵盖异步起动永磁同步电动机的工作原理、磁路结构、磁路计算、电磁关系、性能计算、电磁设计和测试等,全书力求贯彻理论与实际相结合的原则,既阐明其基本原理和基本理论,又给出性能分析与设计的具体方法,并反映其新技术和实际动态。《异步起动永磁同步电动机:理论、设计与测试》既可供从事永磁电机研究、设计、生产和使用的科研人员、工程技术人员、科技管理人员使用,也可作为高等学校的研究生教材,以及继续教育方面的教科书。
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精彩书摘
  二、应用场合
  异步起动永磁同步电动机的制造成本较高,难以在所有场合代替三相感应电动机,它主要适合于以下场合:
  (1)对节能要求高的场合
  在工农业生产中,有大量的生产机械要求连续地以大致不变的速度运行,例如风机、泵、压缩机、普通机床等。这类机械大量采用三相感应电动机驱动,但感应电动机的效率和功率因数较低,采用异步起动永磁同步电动机可获得高效率和高功率因数。
  在某些场合,负载率低,若采用三相感应电动机,轻载时功率因数和效率低,经济运行范围窄,造成大量的电能浪费。若采用异步起动永磁同步电动机,可以实现高效、高功率因数和宽广的经济运行范围,节约大量电能。
  (2)多台电动机同步运行的场合
  在一些生产机械中,要求多台电动机同步运行。感应电动机的转速与电源频率之间没有严格固定的关系,随负载的变化而变化,即使是同一生产厂商生产的相同规格感应电动机,其转速也有一定差别,难以保证多台电动机以相同的转速运行。永磁同步电动机的转速与电源频率之间有严格固定的关系,只要多台电动机的供电电源频率和电动机极对数相同,就可以方便地实现同步运行。
  目前异步起动永磁同步电动机应用最成功的场合是油田抽油机。抽油机是油田的主要生产机械,所消耗的电能约占油田电能消耗的60%左右。抽油机对电动机的要求是大起动转矩、高效率和宽广的经济运行范围。若采用感应电动机,为满足抽油机大起动转矩的要求,需配置大功率的感应电动机,而正常运行时平均负载率较低,效率和功率因数低,造成电能的大量浪费。与感应电动机相比,将永磁同步电动机应用于抽油机,具有以下优点:①经合理设计,可获得大起动转矩,因而可用小机座号的永磁同步电动机代替比其大1—2个机座号的感应电动机,在减小电动机体积的同时,提高了负载率;②可获得高效率和高功率因数;③经济运行范围宽。
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目录
前言
第一章 概论
第一节 异步起动永磁同步电动机概论
一、高效电动机的发展
二、异步起动永磁同步电动机
三、异步起动永磁同步电动机研究与开发的意义
第二节 异步起动永磁同步电动机的结构
一、定子
二、转子
第三节 异步起动永磁同步电动机的特点和应用
一、特点
二、应用场合
第四节 异步起动永磁同步电动机的额定值和技术要求
一、额定值
二、技术要求

第二章 异步起动永磁同步电动机的磁路结构与计算
第一节 磁场的基本概念与定理
一、磁场的基本概念
二、安培环路定律
三、磁路和磁路的欧姆定律
第二节 钕铁硼永磁材料及其特性
一、永磁材料的发展
二、永磁材料的特性曲线与性能参数
三、钕铁硼永磁材料的性能特点
第三节 异步起动永磁同步电动机的转子磁路结构
一、并联式磁路结构
二、串联式磁路结构
三、混合式磁路结构
四、隔磁措施
第四节 异步起动永磁同步电动机的等效磁路
一、永磁体的等效磁路
二、外磁路的等效磁路
三、永磁同步电动机的等效磁路
第五节 异步起动永磁同步电动机的主磁路计算
一、气隙磁压降的计算
二、定子齿部磁压降的计算
三、定子轭部磁压降的计算
四、转子齿部和轭部磁压降的计算
第六节 永磁体工作点的图解法
第七节 永磁体工作点的解析法
一、磁路计算中基值的选取
二、标幺值的计算
三、基于标幺值的磁路解析计算
第八节 空载漏磁系数及其计算
一、空载漏磁系数
二、空载漏磁系数的解析计算

第三章 异步起动永磁同步电动机的工作原理与电磁关系
第一节 异步起动永磁同步电动机的工作原理
一、旋转磁场的产生
二、起动与运行
第二节 异步起动永磁同步电动机的磁场分析
一、空载磁场
二、电枢反应磁场
第三节 永磁同步电动机的电压方程和相量图
一、基于双反应理论的电枢反应磁场分析
二、感应电动势
三、电压方程
四、相量图
第四节 永磁同步电动机的功率方程、转矩方程和功角特性
一、功率方程
二、电磁功率与功角特性
第五节 永磁同步电动机的运行特性
一、工作特性
二、V形曲线
第六节 起动过程的仿真与不对称运行分析
一、异步起动永磁同步电动机的仿真模型
二、不对称电压供电时的仿真研究
第七节 起动过程的转矩分析
一、 基于状态方程的起动过程分析
二、基于磁场的起动过程转矩分析
第八节 永磁同步电动机的牵入同步过程与牵入同步判据
一、牵人同步过程分析
二、牵入同步判据

第四章 异步起动永磁同步电动机的性能分析与计算
第一节 绕组参数的计算
一、电阻的计算
二、电抗的计算
第二节 损耗与效率计算
一、铁耗
二、电枢绕组铜耗
三、杂散损耗
四、机械损耗
五、效率
第三节 工作特性的计算
第四节 关于转矩参数的分析
一、最小转矩
二、起动转矩
三、牵入转矩
四、失步转矩
第五节 起动性能的计算
一、起动时的漏磁路饱和效应及其对漏抗的影响
二、起动时转子导条的集肤效应及其对漏抗的影响
三、起动性能的计算
第六节 提高永磁同步电动机性能的方法
一、提高功率因数的方法
二、提高效率、扩大经济运行范围的方法
第七节 使用条件对永磁同步电动机性能的影响
一、对起动性能的影响
二、对空载性能的影响
三、对额定负载性能的影响
四、对失步转矩的影响
五、小结
第八节 永磁体性能分散性对永磁同步电动机性能的影响
一、对起动性能的影响
二、对空载性能的影响
三、对额定负载性能的影响
四、对失步转矩的影响
五、小结

第五章 异步起动永磁同步电动机的电磁设计
第一节 永磁同步电动机主要尺寸的确定
一、主要尺寸关系式
二、电磁负荷的选择
三、主要尺寸比的选择
四、主要尺寸的一般确定方法
五、工程实际中的主要尺寸确定方法
六、气隙长度的确定
第二节 定子铁心的设计
一、定子槽数的确定
二、槽形的选择
三、槽形尺寸的确定
第三节 定子绕组的设计
一、绕组的种类及其适用场合
二、线圈节距的选择
三、线圈匝数的确定
四、线规的确定
第四节 转子绕组与转子铁心的设计
一、定转子槽配合
二、转子槽形尺寸与转子绕组设计
第五节 永磁体的设计
一、永磁体充磁方向长度
二、每极永磁体的总宽度

第六章 异步起动永磁同步电动机的计算程序与计算算例
一、额定数据和技术要求
二、主要尺寸
三、永磁体计算
四、定、转子冲片
五、绕组计算
六、磁路计算
七、参数计算
八、工作特性计算
九、起动性能计算

第七章 异步超动永磁同步电动机的测试
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