电机与拖动教案

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电机与拖动教案【教案】课程性质、任务和目的《电动与拖动》是电气工程及其自动化专业必修的专业基础课.它既是研究电机及电力拖动系统基础理论的学科,又可以作为一门独立的技术应用课,直接为工农业生产服务.本课程的理论性与实践性都很强,通过本课程学习,使学生掌握各种电机的基本结构与工作原理,独立分析电力拖动系统各种运行状态,掌握有关计算方法,合理地选择和使用电动机,为后续电气控制技术、自动控制系统等专业课打下坚实基础,为从事专业技术工作做好基本培养和锻炼. 基本要求通过本课程的教学,应使学生达到下列要求: 掌握和理解变压器和电动机的基本方程式; 掌握他励直流电动机负载运行计算,调速性能计算,起制动电阻计算和他励直流电动机过渡过程计算,负载转矩折算,飞轮矩折算; 三相异步电动机机械特性实用公式计算调速电阻及制动电阻,三相异步电动机降压起动的计算与选择,三相绕线式异步电动机转子回路串电阻分级起动计算; 具有选择电力拖动系统电动机的型式、种类、电压、转速及额定功率,校核发热,起动能力与过载能力. 课时分配共64学时,安排在第二学年的第二学期.其中理论教学52学时,实践教学12学时. 先修课程电路原理、电子技术和电力电子技术教学内容、要求与安排绪论课程的性质及任务以及常用的几个基本定律直流电机 1.1 教学内容: 直流电机的工作原理和结构;直流电机电枢绕组;直流电机的励磁方式和空载磁场;他励直流电动机的机械特性;他励直流电动机的工作特性;串、复励直流电动机的机械特性;直流电动机换向. 1.2 教学重点: 直流电机的励磁方式和空载磁场;他励直流电动机的机械特性 1.3 教学难点: 直流电机的励磁方式和空载磁场;他励直流电动机的机械特性直流电动机的电力拖动 2.1 教学内容: 电力拖动系统的动力学基础;他励直流电动机的起动、制动和调速;串励及复励直流电动机的电力拖动. 2.2 教学重点: 电力拖动系统的动力学基础;他励直流电动机的起动、制动和调速;2.3 教学难点: 他励直流电动机的起动、制动和调速; 变压器3.1 教学内容: 变压器的用途、结构及额定数据;变压器的空载运行、空载等值电路;变压器的负载运行、负载等值电路;标么值;变压器参数测定;变压器电压调整率及效率;变压器联接组别;变压器并联运行;自耦变压器. 3.2 教学重点: 变压器的空载运行、空载等值电路;变压器的负载运行、负载等值电路;标么值;变压器电压调整率及效率;变压器联接组别;变压器并联运行. 3.3 教学难点: 变压器电压调整率及效率;变压器联接组别;标么值. 交流电机的绕组、电动势和磁通势4.1 教学内容: 交流电机电枢绕组;交流电机电枢绕组磁场;交流电机电枢绕组电势. 4.2 教学重点: 交流电机电枢绕组磁场;交流电机电枢绕组电势. 4.3 教学难点: 交流电机电枢绕组磁场;交流电机电枢绕组电势. 异步电动机5.1 教学内容: 三相异步电动机的结构及额定数据;三相异步电动机工作原理及转差率;三相异步电动机的电磁关系及等值电路;三相异步电动机的功率关系;三相异步电动机的机械特性;三相异步电动机的工作特性. 5.2 教学重点: 三相异步电动机工作原理及转差率;三相异步电动机的电磁关系及等值电路;三相异步电动机的功率关系;三相异步电动机的机械特性. 5.3 教学难点: 三相异步电动机工作原理及转差率;三相异步电动机的电磁关系及等值电路;三相异步电动机的功率关系;三相异步电动机的机械特性. 三相异步电动机的电力拖动6.1 教学内容: 鼠笼式三相异步电动机的起动方法;绕线式三相异步电动机的起动方法;三相异步电动机的调速;三相异步电动机四象限运行. 6.2 教学重点: 鼠笼式三相异步电动机的起动方法;绕线式三相异步电动机的起动方法;三相异步电动机的调速;三相异步电动机四象限运行. 6.3 教学难点: 鼠笼式三相异步电动机的起动方法;绕线式三相异步电动机的起动方法;三相异步电动机的调速;三相异步电动机四象限运行. 控制电机7.1 教学内容: 伺服电动机;力矩电动机;微型同步电动机;步进电动机;自整角机;测速发电机. 7.2 教学重点: 伺服电动机;自整角机;测速发电机;步进电动机. 7.3 教学难点: 伺服电动机;自整角机;测速发电机;步进电动机. 电力拖动系统中电动机的选择8.1 教学内容: 电力拖动系统电动机一般选择;电动机的发热与冷却;电动机的额定功率;电动机额定功率的选择. 8.2 教学重点: 电力拖动系统电动机一般选择;电动机的发热与冷却;电动机的额定功率;电动机额定功率的选择. 8.3 教学难点: 电力拖动系统电动机一般选择;电动机的发热与冷却;电动机的额定功率;电动机额定功率的选择. 考试办法与要求本课程对学生的考试结合平时作业和课程结束时的卷面考试,总成绩中,平时成绩与卷面考试成绩比例为4:6,卷面考试采用百分制. 实验项目序号实验项目名称实验学时 1 变压器电压调整率及联接组 2 2 他励直流电动机机械特性与调速 2 3 三相鼠笼异步电动机机械特性及起动2 4 三相绕线式异步电动机的起动及调速2 5 交流伺服电动机 2 6 步进电动机 2 学时分配序号课程内容理论学时实践学时小计0 绪论2 2 1 直流电机8 2 10 2 直流电动机的电力拖动6 6 3 变压器6 2 8 4 交流电机的绕组、电动势和磁通势2 2 5 异步电动机12 12 6 三相异步电动机的电力拖动8 4 12 7 控制电机 4 4 4 8 电力拖动系统中电动机的选择 4http://dxjiaoan/dgdz/1201.html。

电机与拖动实验授课教案

电机与拖动实验授课教案

电机与拖动实验授课教案实验⼀认识实验⼀、实验⽬的1、学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。

2、认识在直流电机实验中所⽤的电机、仪表、变阻器等组件及使⽤⽅法。

3、熟悉他励电动机(即并励电动机按他励⽅式)的接线、起动、改变电机转向与调速的⽅法。

⼆、实验内容1、了解DD01电源控制屏中的电枢电源、励磁电源、校正直流测功机、变阻器、多量程直流电压表、电流表及直流电动机的使⽤⽅法。

2、⽤伏安法测直流电动机和直流发电机的电枢绕组的冷态电阻。

3、直流他励电动机的起动、调速及改变转向。

三、实验步骤1、由实验指导⼈员介绍DDSZ-1型电机及电⽓技术实验装置各⾯板布置及使⽤⽅法,讲解电机实验的基本要求,安全操作和注意事项。

2、⽤伏安法测电枢的直流电阻图2-1 测电枢绕组直流电阻接线图3、直流仪表、转速表和变阻器的选择直流仪表、转速表量程是根据电机的额定值和实验中可能达到的最⼤值来选择,变阻器根据实验要求来选⽤,并按电流的⼤⼩选择串联、并联或串并联的接法。

(1)电压量程的选择如测量电动机两端为220V的直流电压,选⽤直流电压表为1000V量程档。

(2)电流量程的选择因为直流并励电动机的额定电流为1.2A,测量电枢电流的电表A3可选⽤直流安培表的5A量程档;额定励磁电流⼩于0.16A,选⽤直流毫安表的200mA量程档。

(3)电机额定转速为1600r/min,转速表选⽤1800r/min量程档。

(4)变阻器的选择变阻器选⽤的原则是根据实验中所需的阻值和流过变阻器最⼤的电流来确定,电枢回路R1可选⽤D44挂件的1.3A的90Ω与90Ω串联电阻,磁场回路R f1可选⽤D44挂件的0.41A 的900Ω与900Ω串联电阻。

4、直流他励电动机的起动准备5、他励直流电动机起动步骤四、注意事项1、直流他励电动机起动时,须将励磁回路串联的电阻R f1调⾄最⼩,先接通励磁电源,使励磁电流最⼤,同时必须将电枢串联起动电阻R 1调⾄最⼤,然后⽅可接通电枢电源。

电机及拖动授课教案

电机及拖动授课教案

《电机与拖动》教案08级电子信息科学与技术皖西学院机电学院二〇一二年八月绪论§1电机及电力拖动简介1.什么是电机在现代,电能是一种广泛应用的能源。

电能与其他能源相比,有突出的优点。

首先电能的生产与转换比较经济;其次电能传输与分配比较容易;再者电能的使用与控制比较方便,且易于实现自动化。

因此,在现代社会中,电能的应用已遍及各行各业中。

在电能的生产、转换、传输、分配、使用与控制等方面,都必须通过能够进行能量(或信号)传递与变换的电磁机械装置,这些电磁机械装置被广义地称为电机。

通常所说的电机,是指那些利用电磁感应原理设计制造而成的、用于实现能量(或信号)传递与变换的电磁机械的统称。

按电机的功能来分类,电机可分为:(1) 发电机——把机械能转变成电能;(2) 电动机——把电能转变成机械能;(3) 变压器、变频机、变流机、移相器等,是分别用于改变电压、频率、电流及相位的,即把一种类型的电能转变成另一种类型的电能;(4) 控制电机——应用于各类自动控制系统中的控制元件。

值得指出的是,从基本工作原理来看,发电机与电动机只是电机的两种不同的运行方式,从能量转换的观点来看,二者是可逆的。

上述的各种电机中,有些是静止的,如变压器;有些是旋转的,如各种类型的发电机与电动机。

按电流的类型及工作原理的某些差异,旋转电机又可分为直流电机、交流异步电机、交流同步电机及各种具有专门用途的控制电机等。

2.电机以及电力拖动的发展概况始于19 世纪60~70 年代的第二次工业技术革命,是以电力的广泛应用为显著特点的。

从此人类社会由蒸汽机时代步入了电气化时代。

在法拉第电磁感应定律基础上,一系列电气发明相继出现。

1866 年,德国工程师西门子制成发电机;1870 年比利时人格拉姆发明了电动机,电力开始成为取代蒸汽来拖动机器的新能源。

随后,各种用电设备相继出现。

1882年法国学者德普勒发明了远距离送电的方法。

同年,美国著名发明家爱迪生创建了美国第一个火力发电站,把输电线结成网络。

电机与拖动说课稿

电机与拖动说课稿

电机与拖动说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《电机与拖动》。

下面我将从课程定位、教学目标、教学内容、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、课程定位《电机与拖动》是电气类专业的一门重要的专业基础课,它是后续学习《电力电子技术》、《自动控制系统》等课程的基础。

这门课程主要研究电机的基本结构、工作原理、运行特性以及电机的拖动控制,通过本课程的学习,学生能够掌握电机的基本理论和分析方法,具备电机的选择、使用和维护的能力,为今后从事电气相关工作打下坚实的基础。

二、教学目标1、知识目标(1)了解电机的基本结构和工作原理。

(2)掌握直流电机、交流电机的工作特性和机械特性。

(3)熟悉电机的启动、调速和制动的方法。

2、能力目标(1)能够对电机进行基本的分析和计算。

(2)能够根据实际需求选择合适的电机,并进行简单的控制电路设计。

(3)培养学生的工程实践能力和创新思维能力。

3、素质目标(1)培养学生的团队合作精神和沟通能力。

(2)培养学生的严谨的科学态度和良好的职业道德。

三、教学内容本课程的教学内容主要包括直流电机、交流电机、变压器和控制电机等部分。

1、直流电机(1)直流电机的结构和工作原理。

(2)直流电机的电枢绕组和磁场。

(3)直流电机的基本方程和运行特性。

(4)直流电机的启动、调速和制动。

2、交流电机(1)三相异步电机的结构和工作原理。

(2)三相异步电机的旋转磁场和转矩特性。

(3)三相异步电机的启动、调速和制动。

(4)同步电机的结构和工作原理。

3、变压器(1)变压器的结构和工作原理。

(2)变压器的基本方程和等效电路。

(3)变压器的运行特性和参数测定。

4、控制电机(1)伺服电机的工作原理和特性。

(2)步进电机的工作原理和控制方法。

四、教学方法为了实现教学目标,提高教学效果,在教学过程中我采用了多种教学方法,包括讲授法、案例教学法、实验教学法和项目教学法等。

1、讲授法通过讲解和演示,让学生掌握电机的基本理论和知识。

《电机与拖动基础》课程教案

《电机与拖动基础》课程教案
第 3 周
日期:
地点: 教
第 2 章
电力拖动系统的动力学基础
第 1 节 典型生产机械的运动形式及转矩
第 2 节 电力拖动系统的运动方程式
第 3 节 多轴电力拖动系统转矩及飞轮矩的折算
第 4 节 负载的机械特性
教学重点:
运动方程式、负载机械特性。
教学难点:
运动方程式。
讲授主要内容:
典型生产机械的运动形式及转矩、电力拖动系统的运动方程式、多轴电力拖动系统转矩及飞轮矩的折算、负载的机械特性等。
本次课主体教学方式、方法:
教师主讲、习题课(第二章内容)
布置作业
思考题:P48 2-1、2-2、2-3、2-4、2-7、补充题
作业: P48 2-9
教学后记
下次从第三章直流电动机的电力拖动讲起。
课程第 7 讲
第 4 周
日期:
地点: 教
第 3 章
直流电动机的电力拖动
第 1 节 他励直流电动机的机械特性
作业:P33 1-3 、 1-4
教学后记
下次从直流机的感应电动势和电磁转矩讲起
课程第 3 讲
第 2 周
日期:
地点: 教
第 1 章
直流电机原理
第 5 节 直流电机的电枢电动势与电磁转矩
第 6 节 直流发电机
第 节
第 节
教学重点:
直流机电枢电动势与电磁转矩、直流发电机基本方程式和工作特性
教学难点:
并励直流发电机自励过程
转子转动时的电磁关系、转子电路、定转字的磁动势平衡关系、折算与等值电路、功率传递与损耗、电磁转矩与转矩平衡关系等。
本次课主体教学方式、方法:
教师主讲
布置作业
思考题:P179 5-23

(完整版)电机拖动与控制-教案

(完整版)电机拖动与控制-教案
1.他励直流电动机的能耗制动
2。他励直流电动机的反接制动
1
3。他励直流电动机的回馈制动
1
重 点
他励直流电动机的回馈制动
难 点
掌握他励直流电动机的能耗制动
教学过程
设 计
1.简单复习下上一节的内容
2.介绍为什么要用这几种制动,它们与机械制动相比有哪些优点
3.讲解能耗制动
4。两种反接制动的讲解, 各自的特点与应用
3.讨论变压器空载运行时的电磁关系, 介绍感应电动势和空载电流的意义
4.解算例题
5。等效电路的讲解
6。重点讲解变压器的负载运行,折算和等效电路
7.变压器参数的测定
8.总结本节课的内容,提出要求
9。布置预习下一节
教学手段
板书和多媒体、视频录像相结合的教学方法
作业
3-——6.7、8
教研室
主 任
(签字)
课程: 电机拖动与控制 班级: 13矿机3班
教学过程
设 计
1。简单复习下上一节的内容
2.讲解他励直流电动机的直接启动
3.讲解他励直流电动机的降压启动
4。讲解他励直流电动机的串电阻启动
5。谈一谈这几种启动在实际中的应用, 尤其是在我们煤矿中的应用
6。例题提讲解
7。总结本节课的内容, 提出要求
8。布置预习下一节
教学手段
板书和多媒体、视频录像相结合的教学方法
5.变压器的并联运行
理想情况
不满足条件时的并联情况
6.总结本节
7.布置预习下一节
教学手段
板书和多媒体、视频录像相结合的教学方法
作业
3-—-10、12.19、20、
教研室
主 任
(签字)

电机与拖动技术课程设计

电机与拖动技术课程设计

电机与拖动技术课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解电机的基本工作原理,掌握电机的主要构造及功能;2. 掌握拖动技术的概念,了解常见的拖动方式及其优缺点;3. 学会分析电机与拖动系统在实际应用中的性能,能运用相关公式进行计算。

技能目标:1. 能够正确使用电机与拖动实验设备,进行基本的实验操作;2. 学会通过观察、分析实验数据,解决电机与拖动系统中的实际问题;3. 提高团队协作能力,通过小组讨论、共同完成实验任务。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电机与拖动技术的兴趣,激发其探索精神;2. 培养学生的安全意识,使其在实验过程中能够遵循操作规程,确保人身和设备安全;3. 增强学生的环保意识,了解电机与拖动技术在节能减排方面的作用,培养其社会责任感。

本课程旨在帮助学生掌握电机与拖动技术的基本知识,培养其实践操作能力和团队协作能力。

针对学生年级特点,课程目标既注重理论知识的传授,又强调实践技能的培养。

通过本课程的学习,学生能够将所学知识应用于实际工作中,为我国电机与拖动技术的发展做出贡献。

二、教学内容1. 电机基本原理与构造:讲解电机的工作原理,包括电磁感应定律、洛伦兹力等;介绍电机的主要构造,如定子、转子、绕组等,并通过教材第1章进行学习。

2. 常见电机类型:学习直流电机、异步电机、同步电机等常见电机类型的特点及应用,参考教材第2章。

3. 拖动技术:介绍拖动系统的概念,讲解电气传动、液压传动、气压传动等拖动方式,学习教材第3章相关内容。

4. 电机与拖动系统的性能分析:学习电机与拖动系统性能参数,如效率、功率因数、启动转矩等,分析不同拖动方式对系统性能的影响,结合教材第4章进行学习。

5. 电机与拖动系统在实际应用:举例介绍电机与拖动系统在实际工程中的应用,如机床、电梯、电动汽车等,参考教材第5章。

6. 实验教学:安排学生进行电机与拖动实验,包括电机启动、制动、调速等实验操作,巩固理论知识,提高实践能力。

电机拖动及控制_教案

电机拖动及控制_教案

电机拖动及控制_教案教案标题:电机拖动及控制教学目标:1.了解电机的基本工作原理和分类;2.掌握电机的拖动原理和电机转速控制方法;3.能够使用相应的电路和设备进行电机拖动和转速控制。

教学重点:1.电机的工作原理和分类;2.电机拖动的原理;3.电机转速的控制方法。

教学难点:1.电机拖动原理的理解和应用;2.电机转速的控制方法的掌握。

教学准备:1.多个不同类型的电机;2.电路实验板和相关电路元件;3.手持型测速仪;4.电机转速控制器。

教学过程:一、导入(5分钟)1.呈现多个不同类型的电机,引导学生观察电机外形和结构,并进行简单分类。

2.提问:你们知道电机有哪些应用?能举例说明一些吗?二、理论讲解(15分钟)1.电机的工作原理和分类:a.电机是将电能转换为机械能的装置,根据工作原理和结构的不同,可以分为直流电机和交流电机。

b.直流电机根据励磁方式的不同,又可以分为永磁直流电机和励磁直流电机。

c.交流电机根据转子结构的不同,可以分为感应电机和同步电机。

2.电机拖动的原理:a.电机的拖动原理是利用电磁感应产生的电动势和电流与电机磁场相互作用的力,使电机转动。

b.电机正常拖动的条件是电动势和电流的方向与电机磁场产生的磁力方向相反。

3.电机转速的控制方法:a.直流电机的转速控制可以通过改变电压或电流的大小来实现,常用的方法有调速电阻、电压变频器和脉宽调制(PWM)控制。

b.交流电机的转速控制一般采用变频器控制,通过改变频率和电压的大小来实现。

三、实验演示(30分钟)1.使用电路实验板和相关电路元件搭建拖动电路,演示电动势和电流与电机磁场相互作用的力,使电机转动。

2.使用手持型测速仪测量电机转速,观察转速与电压、电流的变化关系。

3.使用电机转速控制器,进行电机转速的调节,观察转速的变化。

四、实践操作(40分钟)1.学生分组进行实践操作,选择不同类型的电机进行拖动和转速控制实验。

2.记录实验过程中的观察数据,并进行数据分析和讨论。

电机与拖动教学大纲(共5篇)

电机与拖动教学大纲(共5篇)

电机与拖动教学大纲(共5篇)第一篇:电机与拖动教学大纲《电机与拖动》课程教学大纲英文名称:MotorsandElectricDrives一、课程说明1.课程性质:学科基础选修课。

2.课程的目的和任务本课程的目的和任务是使学生掌握常用的交、直流电机,控制电机及变压器等的基本结构与工作原理以及电力拖动系统的运行性能、分析计算及电机选择与实验方法等,为学习《机床电气控制》及《机电一体化系统设计》等后续课程准备必要的基础知识。

3.适应专业:本大纲适用于机械电子工程、电气化与自动化等非电机制造类专业的本科课程教学。

4.学时与学分总学时80学时,其中理论教学66学时,实验教学14学时,共4.5学分。

教学学时分配见第四部分。

5.先修课程:电路分析基础、模拟电子技术、电力电子技术等。

6.推荐教材或参考书目:(含教材名,主编,出版社,出版年份)推荐使用由电子工业出版社出版,邱阿瑞主编的《电机与电力拖动》教材。

主要参考书目:(1)唐介主编.电机与拖动.北京:高等教育出版社,2003(2)顾绳谷主编.电机及拖动基础(第二版).北京:机械工业出版社,1997(3)朱东起主编.电机学(上、下册).北京:中央广播电视大学出版社,1995(4)李发海等编著.电机学(上、下册).北京:科技出版社,1991(5)杨兴瑶编.电动机调速的原理及系统.北京:水利电力出版社,1979(6)丛望,郭镇明编.电机学.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1996 7.主要教学方法与手段本课程采用课堂教学与模型、实验教学相结合的方法。

共开设有关实验14个学时,具体实验内容与所需实验仪器、设备等见实验大纲要求。

8.考核方式:(说明,成绩评定办法)理论考试成绩占70%,实验及平时作业等占30%。

9.课外自学要求(包含作业要求)课前需要预习,课后看书复习。

每一章后留适量的作业,要求按时完成。

每次作业批改一半,抽查一半。

二、教学基本要求和能力培养要求1.通过本课程的各个教学环节,达到以下基本要求:(1)了解磁场、磁路、变压器及各种旋转电机的基本理论与知识,了解电力拖动系统的组成及典型生产机械的运动形式,掌握电力拖动系统的运动方程式及多轴旋转系统的折算。

电机及电力拖动课程《教案》

电机及电力拖动课程《教案》

电机及电力拖动课程《教案》第一章:电机的基本概念与分类1.1 电机的定义与作用解释电机的概念阐述电机在电力系统中的重要性1.2 电机的分类交流电机和直流电机的区别同步电机、异步电机、变压器等的主要特点1.3 电机的基本原理电磁感应原理电机的能量转换过程1.4 电机的主要性能参数功率、电压、电流、转速等参数的定义及计算效率、转矩、功率因数等性能指标的含义第二章:直流电机2.1 直流电机的基本结构与工作原理分析直流电机的主要组成部分解释直流电机的工作原理2.2 直流电机的类型及特点直流发电机、直流电动机的区别与联系串励直流电机、并励直流电机、复励直流电机的特点2.3 直流电机的换向与实现方法换向的概念及换向过程换向装置的类型及作用2.4 直流电机的调速方法串电阻调速、电枢电流调速、脉冲宽度调速等方法的原理及特点第三章:交流电机3.1 交流电机的基本结构与工作原理分析交流电机的主要组成部分解释交流电机的工作原理3.2 交流电机的类型及特点异步电机、同步电机、变压器等的主要特点及应用领域3.3 交流电机的运行特性启动、制动、调速等运行特性的定义及分类交流电机在不同运行状态下的性能表现3.4 交流电机的控制方法磁场控制、电压控制、频率控制等方法的原理及应用第四章:电力拖动系统4.1 电力拖动系统的组成及分类电动机、传动装置、控制器等组成部分的作用电动机拖动系统、液压拖动系统、气压拖动系统的特点4.2 电动机的基本控制电路启动、制动、调速等基本控制电路的原理及应用4.3 电力拖动系统的设计与选择电动机选型、传动装置选型、控制器选型的依据及方法4.4 电力拖动系统的运行与维护系统运行中的监测与故障诊断系统维护与保养的重要性及方法第五章:电机及电力拖动的保护与节能5.1 电机保护的原理与措施过载保护、短路保护、过电压保护等保护方式的原理及应用5.2 电机故障诊断与维修故障诊断的方法及步骤维修技术及注意事项5.3 电力拖动系统的节能措施优化控制策略、改进传动装置、提高电动机效率等节能方法5.4 电机及电力拖动技术的最新发展趋势高效节能电机、智能电机、电动汽车等领域的研发动态第六章:电机及电力拖动的应用案例分析6.1 电机在工业生产中的应用案例电机在机械制造、冶金、化工等行业中的应用实例6.2 电机在交通运输领域的应用案例电机在汽车、电车、船舶等交通工具中的应用实例6.3 电机在生活中的应用案例电机在家用电器、医疗器械等日常用品中的应用实例6.4 电机在新能源领域的应用案例电机在风力发电、太阳能发电、电动汽车等新能源领域的应用实例第七章:电机及电力拖动的试验与检测7.1 电机试验的目的与方法阐述电机试验的重要性介绍电机试验的常用方法及设备7.2 电机性能检测功率、效率、转速等性能指标的检测方法及设备7.3 电机故障检测与诊断介绍电机故障检测与诊断的方法及设备7.4 电力拖动系统的试验与检测电力拖动系统的性能试验、适应性试验等方法及设备第八章:电机及电力拖动的仿真与优化8.1 电机及电力拖动仿真的意义与方法解释电机及电力拖动仿真的作用介绍电机及电力拖动仿真的常用方法及软件8.2 电机参数的优化与设计优化电机参数的方法及目的8.3 电力拖动系统的优化与控制优化电力拖动系统控制策略的方法及目的8.4 电机及电力拖动系统的计算机辅助设计介绍计算机辅助设计在电机及电力拖动领域的应用第九章:电机及电力拖动的实训操作9.1 电机的基本操作与维护电机的安装、调试、运行、停机等基本操作电机维护与保养的方法及注意事项9.2 电力拖动系统的实训操作电力拖动系统的接线、调试、运行等实训操作9.3 电机及电力拖动的故障排除与维修分析电机及电力拖动系统的常见故障介绍故障排除与维修的方法及技巧9.4 电机及电力拖动的实训项目案例分析电机及电力拖动实训项目案例,提高实际操作能力第十章:电机及电力拖动的评价与展望10.1 电机及电力拖动的评价指标阐述评价电机及电力拖动性能的指标及方法10.2 电机及电力拖动技术的展望分析电机及电力拖动技术的发展趋势10.3 电机及电力拖动技术的市场前景分析电机及电力拖动技术在各个领域的市场需求10.4 电机及电力拖动教育的改革与发展探讨电机及电力拖动教育在人才培养、课程设置等方面的改革与发展方向重点和难点解析一、电机的基本概念与分类:理解电机的工作原理和电机分类是学习电机及电力拖动的基础。

电机及拖动教案

电机及拖动教案

电机及拖动教案一、引言电机及拖动系统是现代工业中常用的关键技术之一,广泛应用于各个领域,如制造业、交通运输、能源等。

本教案旨在介绍电机及拖动系统的基本原理、分类、应用和调试方法,帮助学生深入理解电机及拖动系统的工作原理和应用场景。

二、电机基本原理1. 电机的定义和分类1.1 电机的定义:电机是将电能转化为机械能的装置。

1.2 电机的分类:直流电机、交流电机、步进电机等。

2. 电机的工作原理2.1 直流电机的工作原理:直流电机通过电磁感应原理实现电能转换。

2.2 交流电机的工作原理:交流电机通过电磁感应原理和交流电源实现电能转换。

2.3 步进电机的工作原理:步进电机通过定时脉冲信号驱动实现电能转换。

三、拖动系统的基本原理1. 拖动系统的定义和分类1.1 拖动系统的定义:拖动系统是指利用电机等动力装置将机械能传递到被驱动装置的系统。

1.2 拖动系统的分类:传动装置、传感器、控制器等。

2. 拖动系统的工作原理2.1 传动装置的工作原理:传动装置通过齿轮、皮带等将电机的转动力矩传递到被驱动装置。

2.2 传感器的工作原理:传感器用于感知被驱动装置的状态,并将信号反馈给控制器。

2.3 控制器的工作原理:控制器根据传感器反馈的信号,控制电机的转速、方向等参数。

四、电机及拖动系统的应用1. 制造业中的应用1.1 机床:电机及拖动系统在机床中用于控制切削工具的运动。

1.2 自动化生产线:电机及拖动系统用于控制生产线上各个工作站的运动。

2. 交通运输中的应用2.1 汽车:电机及拖动系统用于控制汽车的发动机、转向系统等。

2.2 铁路:电机及拖动系统用于控制列车的牵引、制动等。

3. 能源领域中的应用3.1 风力发电:电机及拖动系统用于控制风力发电机组的转动。

3.2 水力发电:电机及拖动系统用于控制水轮发电机组的转动。

五、电机及拖动系统的调试方法1. 电机调试方法1.1 直流电机调试方法:包括检查电源、测量电机参数、调整电机控制器等。

电机及电力拖动课程《教案》

电机及电力拖动课程《教案》

电机及电力拖动课程《教案》章节一:电机概述1.1 电机的基本概念1.2 电机的分类1.3 电机的作用与地位1.4 电机的发展历程章节二:直流电机2.1 直流电机的基本结构2.2 直流电机的工作原理2.3 直流电机的特性2.4 直流电机的应用章节三:交流电机3.1 交流电机的基本结构3.2 交流电机的工作原理3.3 交流电机的特性3.4 交流电机的应用章节四:电力拖动系统4.1 电力拖动的基本概念4.2 电力拖动的分类4.3 电力拖动的特点与优势4.4 电力拖动的应用章节五:电机控制技术5.1 电机控制的基本概念5.2 电机控制的方法与技术5.3 电机控制电路的设计与分析5.4 电机控制技术的应用章节六:电机保护与维护6.1 电机保护的基本原理6.2 电机保护装置及其作用6.3 电机维护与保养的方法6.4 电机常见故障与处理措施章节七:电机故障诊断与修复7.1 电机故障诊断的方法7.2 电机故障的常见类型及原因7.3 电机修复工艺及设备7.4 电机故障诊断与修复实例章节八:电力电子技术8.1 电力电子器件及其特性8.2 电力电子电路的基本结构8.3 电力电子技术的应用8.4 电力电子技术的发展趋势章节九:变频器与调速系统9.1 变频器的基本原理与结构9.2 变频器的主要性能参数9.3 变频调速系统的设计与应用9.4 变频器在不同类型电机中的应用章节十:伺服控制系统10.1 伺服控制系统的基本原理10.2 伺服电动机及其特性10.3 伺服控制系统的组成与功能10.4 伺服控制系统的应用实例章节十一:电力系统及其自动化11.1 电力系统的概述11.2 电力系统的组成部分11.3 电力系统自动化的重要性11.4 电力系统自动化的技术应用章节十二:电机在工业中的应用12.1 工业电机的需求与挑战12.2 电机在主要工业领域的应用12.3 工业电机的设计与选型12.4 工业电机运行管理与优化章节十三:可再生能源与电机13.1 可再生能源的概念与重要性13.2 电机在可再生能源领域的应用13.3 适用于可再生能源的电机技术13.4 可再生能源电机系统的优化章节十四:电机与节能技术14.1 节能的意义与政策14.2 电机节能的技术途径14.3 电机节能装置与控制系统14.4 电机节能的实施案例章节十五:电机及电力拖动的未来发展趋势15.1 电机技术的创新点15.2 电力拖动系统的智能化15.3 新能源电机的发展方向15.4 电机及电力拖动技术在未来的应用前景重点和难点解析本文主要介绍了电机及电力拖动课程的教学教案,涵盖了电机概述、直流电机、交流电机、电力拖动系统、电机控制技术、电机保护与维护、电机故障诊断与修复、电力电子技术、变频器与调速系统、伺服控制系统、电力系统及其自动化、电机在工业中的应用、可再生能源与电机、电机与节能技术以及电机及电力拖动的未来发展趋势等十五个章节。

电机拖动教案

电机拖动教案

电机拖动教案教案标题:电机拖动教案教学目标:1. 理解电机拖动的基本原理和应用领域。

2. 掌握电机拖动的工作原理和电路连接方法。

3. 能够设计和搭建一个简单的电机拖动实验装置。

4. 培养学生的动手能力和问题解决能力。

教学准备:1. 教师准备:电机、电源、导线、开关、电阻、实验室安全注意事项。

2. 学生准备:实验报告模板、笔记本电脑。

教学步骤:1. 导入(5分钟)- 引入电机拖动的概念,让学生了解电机拖动在生活中的应用。

- 引发学生的思考,提出问题:“你能想到哪些电器或机械设备是通过电机拖动来实现的?”2. 理论讲解(15分钟)- 介绍电机拖动的基本原理和工作方式。

- 解释电机拖动的应用领域,如电动车、电梯、风力发电等。

- 通过示意图和实例,讲解电机拖动的电路连接方法和控制方式。

3. 实验演示(20分钟)- 展示一个简单的电机拖动实验装置,包括电机、电源、开关和电阻。

- 演示如何通过改变电阻的大小来控制电机的转速。

- 解释实验过程中的观察现象和实验结果。

4. 实验操作(30分钟)- 学生分组进行实验操作,每组提供一套实验装置和实验指导书。

- 学生根据指导书的步骤,搭建电机拖动实验装置。

- 学生通过改变电阻的大小,观察和记录电机转速的变化情况。

5. 实验报告(20分钟)- 学生根据实验结果和观察现象,撰写实验报告。

- 报告内容包括实验目的、实验装置搭建过程、实验步骤、观察结果和结论等。

- 学生可以使用笔记本电脑进行实验数据的整理和图表的制作。

6. 总结与展示(10分钟)- 学生代表展示实验结果和报告,并分享实验中的问题和解决方法。

- 教师进行总结,强调电机拖动的重要性和应用前景。

- 鼓励学生进一步探索电机拖动的相关知识和实际应用。

教学扩展:1. 鼓励学生进行更复杂的电机拖动实验,如控制电机转向、控制电机转速等。

2. 引导学生了解电机拖动在工业自动化中的应用,如生产线、机器人等。

3. 鼓励学生参与相关竞赛或科技创新项目,进一步拓展电机拖动的应用领域。

电机与拖动教案

电机与拖动教案

电机概述电机的定义电机是一种能实现机电能量转换的电磁装置,是电动机和发电机的统称。

将电能转换为机械能的电机称为电动机。

将机械能转换为电能的电机称为发电机;将机械能转换为电能的电机称为发电机。

工作原理电磁感应定律、电磁力定律及电流的磁效应。

构造的一般原则用适当的导磁和导电材料构成能相互进展电磁感应的电路和磁路,以产生电磁功率和电磁转矩,到达能量转换的目的。

电机分类旋转电机:动力电机:沟通电机感应电机:感应发电机感应电动机同步电机:同步电动机同步发电机同步补偿机直流电机直流发电机直流电动机微特电机:伺服电动机、步进电动机、测速发电机变压器:电力变压器升压变压器、降压变压器特种变压器自耦、三绕组、互感器第一章直流电机直流电机优缺点:优点:启动性能和调速性能好,过载力量大。

缺点:存在电流换向问题,构造工艺简单,使用有色金属多,价格昂贵,运行牢靠性差直流电机进展形势随着近年来电力电子学和微电子学的快速进展,将逐步被沟通调速电动机取代,直流发电机则正在被电力电子器件整流装置取代。

但在今后一个相当长的时期内,直流电机仍将在很多场合连续发挥作用一、直流电机的工作原理直流发电机的工作原理:简洁分析一台电机原则上既可以作为发电机运行,也可以作为电动机运行,只是外界的条件不同而已。

如用原动机拖动直流电机的电枢,而电刷上不加直流电压,则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源,可输送电能,电动机将机械能变换成电能而成为发电机;如在直流电机的两电刷端上,加上直流电压,将电能输入,电机即可拖动生产机械,将电能变换成机械能而成为电动机。

一台电机,即可作为发电机运行,又可作为电动机运行,这是直流电机的可逆原理二、直流电机的构造由两个主要局部组成:静止局部〔称为定子〕,主要用来产生磁场转动局部〔称为转子〕是机电能量转换的枢纽在定转子之间,有肯定的气隙称为气隙三、直流电机的铭牌:额定值四、直流电机的磁场1、直流电机的空载磁场2、直流电机负载时的磁场及电枢反响3、直流电机的换向五、直流电机的感应电势和电磁转矩1、感应电势Ea=Ce Φn电机的电枢电动势Ea 与每级磁通Φ成正比,与电枢转速n 成正比2、电磁转矩T=CTΦIa电磁转矩与每级磁通和电枢电流的乘积成正比六、直流电机的工作特性1、电压平衡方程式2、转矩平衡方程式3、功率平衡方程式其次章、直流电动机的电力拖动一、电力拖动系统的运动方程T-TL=GD2/375 dn/dt可确定系统的状态方程式中各量正负号确定的规章二、生产机械的负载转矩特性恒转矩负载特性:TL 的大小不变恒功率负载特性:TL 与转速n 成反比风机泵类负载特性:TL 与转速的平方成正比三、他励直流电动机的机械特性1、机械特性的一般表达式2、固有机械特性条件:当U=UN,Φ=ΦN,R=0 时的机械特性特点:硬特性3、人为机械特性电枢串电阻的人为特性特点:1〕n0 不变2〕β变大,稳定性能变差降低电压的人为特性特点:1〕n0 与电源电压成正比2〕β不变弱磁的人为特性特点:1〕n0 变大2〕β变大四、他励直流电动机的启动电动机的启动要求:启动转矩足够大启动电流不行太大他励直流电动机的启动主要是设法减小启动电流电动机的启动方式分为直接启动、降压启动、电枢回路串电阻启动直流电动机一般不能直接启动他励直流电动机的启动方法有电枢串电阻启动和降低电压启动五、他励直流电动机的调速1、调速的根本概念2、调速指标3、他励直流电动机的调速方法1)电枢串电阻调速特点:向下调速,有级调速,稳定性能变差,损耗大2)降低电枢电压调速特点:向下调速、无级调速,稳定性能不变,效率高3)弱磁调速特点:向上调速,有级调速,稳定性能变差,损耗大,受换向限制六、他励直流电动机的制动制动的特征是电磁转矩T 与转速n 的方向相反制动的作用:1、减速2、匀速下放重物他励直流电动机的制动方法有:能耗制动、反接制动、回馈制动第三章变压器一、变压器的构造变压器是一种利用电磁感应工作的静止的装置,其主要功能是将交变电压变为同一频率的另一种或几种沟通电压。

中职电机与拖动教案:自锁 联锁(全2课时)

中职电机与拖动教案:自锁  联锁(全2课时)

中等专业学校2024-2025-1教案教学内容一、自锁正转控制线路电路图及工作原理分析(1)电路结构组成:主电路、控制电路(2)动作特点分析:在具有自锁的正转控制电路的主电路中串联热继电器,并将其动断触头串联控制回路中。

自锁:当松开启动按钮后,接触器通过自身常开触头使线圈保持得电的作用叫做自锁(或互锁)。

与启动按钮并联起自锁作用的常开辅助触头叫自锁触头。

(3)起动:按下SB2有电流通过KM线圈交流接触器动合主触头闭合电动机正转起动交流接触器动自锁触头闭合自锁(4)松开SB2,电动机继续运行起动过程与具有自锁的正转控制电路相同(5)停止:过载时, KH动断触头断开(或按下SB1)(6)KM线圈失电,自锁触头断开,解除自锁动合主触头断开电动机断电停转重点分析:相关低压电器名称、符号、动作特点环节教学内容二、正转控制线路的实训要求及布置图分析模拟实验室连接具有过载保护接触器自锁正转控制电路重点:1、学生在进行每一实训环节(步骤)时,都应首先分析相应的电路原理,按规范步骤操作,按工艺规范接线;2、学生在实训过程中必须将实训中的知识、方法、操作要求及时记录,实训过程、结果完整记载,以便分析和总结;3、实训中必须做到安全、文明生产。

4、点动、连续控制电路安装与测试。

环节教学内容三、练习绘制电路图【布置作业】课后习题。

画原理图,分析工作原理。

重点:掌握各低压电器的标记、符号及画法。

板书设计教后札记中等专业学校2024-2025-1教案教学内容一、点动与连续混合正转控制线路1、电路组成分析重点低压电器:低压开关、熔断器、接触器、按钮热继电器:热继电器的常闭触头,当发生过载时,热元件发热促使常闭触头断开,控制回路断开,电动机失电,起到保护电动机的作用。

2、工作原理分析一:课本42页,图2-2起动:按下SB,KM线圈得电(KM主触头闭合电动机起动)停止:松开SB,KM线圈失电KM主触头断开,电动机停转3、工作原理分析一:课本43页,图2-3重点:自锁:接触器通过自身常开触头使线圈保持得电的作用叫做自锁(或互锁)。

电机及电力拖动课程《教案》

电机及电力拖动课程《教案》

电机及电力拖动课程《教案》第一章:电机的基本概念1.1 电机的定义与分类1.2 电机的工作原理1.3 电机的性能参数1.4 电机的优缺点分析第二章:直流电机2.1 直流电机的基本结构2.2 直流电机的工作原理2.3 直流电机的特性2.4 直流电机的应用实例第三章:交流电机3.1 交流电机的基本结构3.2 交流电机的工作原理3.3 交流电机的特性3.4 交流电机的应用实例第四章:电力拖动系统4.1 电力拖动的基本原理4.2 电力拖动系统的分类4.3 电力拖动系统的性能分析4.4 电力拖动系统的应用实例第五章:电机与电力拖动的控制技术5.1 电机控制技术的基本概念5.2 电机控制技术的分类5.3 电机控制技术的应用实例5.4 电机控制技术的发展趋势第六章:电机的设计与制造6.1 电机设计的基本原则6.2 电机参数的计算与选择6.3 电机制造工艺及流程6.4 电机性能的测试与检测第七章:电机故障诊断与维修7.1 电机故障的类型及原因7.2 电机故障诊断的方法7.3 电机维修的基本工艺7.4 电机故障案例分析与维修实例第八章:电力电子技术在电机控制中的应用8.1 电力电子器件及其特性8.2 电力电子变换器及其控制8.3 电力电子技术在电机调速中的应用8.4 电力电子技术在电机节能中的应用第九章:电机及电力拖动的保护与节能9.1 电机保护的原理与方法9.2 电机保护装置及其应用9.3 电力拖动的节能技术9.4 电机节能案例分析与应用第十章:电机及电力拖动在现代工业中的应用10.1 电机及电力拖动在制造业中的应用10.2 电机及电力拖动在交通运输中的应用10.3 电机及电力拖动在电力系统中的应用10.4 电机及电力拖动在新能源领域的应用重点解析本教案涵盖了电机及电力拖动课程的十个章节,全面介绍了电机的基本概念、结构、工作原理、性能参数、优缺点、控制技术、设计制造、故障诊断与维修、保护与节能以及在现代工业中的应用等方面的知识。

电气工程技术专业电机与拖动课程的优秀教案范本

电气工程技术专业电机与拖动课程的优秀教案范本

电气工程技术专业电机与拖动课程的优秀教案范本一、引言电机与拖动是电气工程技术专业中的重要课程之一,在培养学生电气工程技术能力方面起着至关重要的作用。

为了提高教学质量,我们需要设计一份优秀的教案范本,以便教师们能够准确地传授相关知识和技能,促使学生深入理解并应用于实践中。

二、教学目标通过本节课的学习,学生将能够:1. 理解电机的基本原理和工作原理;2. 掌握电机的分类和特点;3. 理解拖动系统的组成和工作原理;4. 学会基本的电机与拖动系统的设计和调试方法;5. 培养学生的实践动手能力和解决问题的能力。

三、教学内容1. 电机的基本原理和工作原理- 电机的定义和分类;- 电机的基本结构和工作原理;- 电机的基本参数和特性。

2. 电机的分类和特点- 直流电机的分类和特点;- 交流电机的分类和特点;- 特殊类型电机的分类和特点。

3. 拖动系统的组成和工作原理- 拖动系统的定义和组成;- 拖动系统的主要元件介绍;- 拖动系统的工作原理和特点。

4. 电机与拖动系统的设计和调试方法- 电机选型和参数计算;- 拖动系统的设计要点和方法;- 电机与拖动系统的调试和运行控制。

五、教学方法1. 授课方法:采用讲授与案例分析相结合的方式进行教学,通过理论知识的讲解和实际案例的分析,激发学生的学习兴趣,并将知识应用于实际问题的解决中。

2. 实践操作:安排适当的实践操作环节,让学生亲自动手操作电机与拖动系统,并通过实验数据的分析和讨论,加深对理论知识的理解和实践能力的培养。

3. 互动讨论:鼓励学生参与课堂互动讨论,提升学生的思维能力,培养他们分析和解决问题的能力。

4. 教学资源:充分利用多媒体教学资源,展示电机与拖动系统的实际应用场景,以及行业内的最新技术和发展动态。

六、教学评估1. 课堂测验:开展课堂测验,考察学生对课堂内容的理解和掌握情况。

2. 实践操作评估:对学生的实践操作进行评估,考察他们的动手能力和解决问题的能力。

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电机概述电机的定义电机是一种能实现机电能量转换的电磁装置,是电动机和发电机的统称。

将电能转换为机械能的电机称为电动机。

将机械能转换为电能的电机称为发电机;将机械能转换为电能的电机称为发电机。

工作原理电磁感应定律、电磁力定律及电流的磁效应。

构造的一般原则用适当的导磁和导电材料构成能互相进行电磁感应的电路和磁路,以产生电磁功率和电磁转矩,达到能量转换的目的。

电机分类旋转电机:动力电机:交流电机感应电机:感应发电机感应电动机同步电机:同步电动机同步发电机同步补偿机直流电机直流发电机直流电动机微特电机:伺服电动机、步进电动机、测速发电机变压器:电力变压器升压变压器、降压变压器特种变压器自耦、三绕组、互感器第一章直流电机直流电机优缺点:优点:启动性能和调速性能好,过载能力大。

缺点:存在电流换向问题,结构工艺复杂,使用有色金属多,价格昂贵,运行可靠性差直流电机发展形势随着近年来电力电子学和微电子学的迅速发展,将逐步被交流调速电动机取代,直流发电机则正在被电力电子器件整流装置取代。

但在今后一个相当长的时期内,直流电机仍将在许多场合继续发挥作用一、直流电机的工作原理直流发电机的工作原理:简单分析一台电机原则上既可以作为发电机运行,也可以作为电动机运行,只是外界的条件不同而已。

如用原动机拖动直流电机的电枢,而电刷上不加直流电压,则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源,可输送电能,电动机将机械能变换成电能而成为发电机;如在直流电机的两电刷端上,加上直流电压,将电能输入,电机即可拖动生产机械,将电能变换成机械能而成为电动机。

一台电机,即可作为发电机运行,又可作为电动机运行,这是直流电机的可逆原理二、直流电机的结构由两个主要部分组成:静止部分(称为定子),主要用来产生磁场转动部分(称为转子)是机电能量转换的枢纽在定转子之间,有一定的气隙称为气隙三、直流电机的铭牌:额定值四、直流电机的磁场1、直流电机的空载磁场2、直流电机负载时的磁场及电枢反应3、直流电机的换向五、直流电机的感应电势和电磁转矩1、感应电势Ea=CeΦn电机的电枢电动势Ea与每级磁通Φ成正比,与电枢转速n成正比2、电磁转矩T=CTΦIa电磁转矩与每级磁通和电枢电流的乘积成正比六、直流电机的工作特性1、电压平衡方程式2、转矩平衡方程式3、功率平衡方程式第二章、直流电动机的电力拖动一、电力拖动系统的运动方程T-TL=GD2/375 dn/dt可确定系统的状态方程式中各量正负号确定的规则二、生产机械的负载转矩特性恒转矩负载特性:TL的大小不变恒功率负载特性:TL与转速n成反比风机泵类负载特性:TL与转速的平方成正比三、他励直流电动机的机械特性1、机械特性的一般表达式2、固有机械特性条件:当U=UN,Φ=ΦN, R=0时的机械特性特点:硬特性3、人为机械特性电枢串电阻的人为特性特点:1)n0不变2)β变大,稳定性能变差降低电压的人为特性特点:1)n0与电源电压成正比2)β不变弱磁的人为特性特点:1)n0变大2)β变大四、他励直流电动机的启动电动机的启动要求:启动转矩足够大启动电流不可太大他励直流电动机的启动主要是设法减小启动电流电动机的启动方式分为直接启动、降压启动、电枢回路串电阻启动直流电动机一般不能直接启动他励直流电动机的启动方法有电枢串电阻启动和降低电压启动五、他励直流电动机的调速1、调速的基本概念2、调速指标3、他励直流电动机的调速方法1)电枢串电阻调速特点:向下调速,有级调速,稳定性能变差,损耗大2)降低电枢电压调速特点:向下调速、无级调速,稳定性能不变,效率高3)弱磁调速特点:向上调速,有级调速,稳定性能变差,损耗大,受换向限制六、他励直流电动机的制动制动的特征是电磁转矩T与转速n的方向相反制动的作用:1、减速2、匀速下放重物他励直流电动机的制动方法有:能耗制动、反接制动、回馈制动第三章变压器一、变压器的构造变压器是一种利用电磁感应工作的静止的装置,其主要功能是将交变电压变为同一频率的另一种或几种交流电压。

1、铁芯:提供磁路1)铁芯结构:分为心式结构和壳式结构两种2)叠片形式:硅钢片裁成条状,采用交错叠片的方式叠装而成,接缝互相错开,为了减小气隙和磁阻2、绕组:建立磁场按高低压绕组在铁芯上放置方式的不同,绕组有同心式和交叠式按电压高低分为一次绕组,二次绕组3、附件油箱:散热,绝缘,保护铁芯和绕组不受外力和潮气侵蚀油枕:储油,减少油箱内油和空气的接触气体继电器:瓦斯保护绝缘套管:引出线分接开关:调整变压比二、变压器的基本工作原理1、相关名称:一次绕组,匝数N1:二次绕组,匝数N22、工作条件:一次侧要加交变电压3、磁场分布:主磁通:大部分经过磁阻很小的铁芯闭合,与一次,二次绕组同时交链漏磁通很少一部分磁通经过磁阻很大的油或空气闭合4、工作原理:一次绕组通电,产生变化磁通,交链到二次侧,在二次侧感应出电势4、特点:A、变压器只能传递交流电能,而不能产生电能;B、它只能改变交流电压或电流的大小,不改变频率;C、而在传递过程中几乎不改变电压和电流大小的乘积(功率)三、变压器的铭牌数据四、变压器的运行原理1、变压器的空载运行空载运行时的物理情况(1)二次侧空载,所以I2=0,U2=E2(2)一次侧电流I0叫空载电流(或励磁电流)(3)输出功率P2=0,所以输入功率P1几乎为0,P1=U1*I0,所以I0很小空载运行时的电磁关系和平衡方程磁场由励磁电流I0建立经推导得E1=4.44N1fΦmE2=4.44N2fΦm所以E1/E2=N1/N2=K(匝数比)因为空载电流很小,所以I0Z1比E1小的多,数值上近似为U1=E1二次:U2=E2所以U1/U2=E1/E2=N1/N2=K2、变压器的负载运行一次侧:U1=-E1+I1Z1二次侧:U2=E2+I2Z2负载上的电压:U2=I L Z L3、变压器参数的测定(1)空载试验试验目的:测定空载电流I0,空载损耗(铁损)P0,计算励磁阻抗,变压比K试验方法:将低压侧绕组接额定电源,高压侧开路计算变压器参数:(2)短路试验试验目的:测定短路阻抗ZK,铜损试验方法:计算变压器参数五、变压器的运行特性1、电压变化率电压变化率:反映二次侧端电压随负载变化的程度电压变化率与三个因素有关:变压器负载电流大小负载的性质变压器的阻抗参数2、变压器的外特性变压器的外特性:当一次侧端电压与功率因素均为常数,变压器二次侧绕组的端电压随负载电流的变化关系,即U2=f( I2 )3、变压器的效率和效率特性变压器的效率:输出功率与输入功率之比的百分数效率特性:效率开始时随负载的增加而增加,在P CU=P FE时,效率最大,当负载过大时,效率开始下降六、三相变压器1、三相变压器的磁路三相变压器组三相变压器组可以看成是由三个相同的单项变压器组成的磁路系统:若外加电压时三相对称的,则三相磁通一定是对称的电路系统:高低压绕组分离,高低压绕组按要求连接(如△/△, Y/y连接)三相心式变压器结构:优点:用材量少,重量轻,价格便宜缺点:任何一相发生故障时,整个变压器都要拆换,备用容量是三相变压器的三倍,因此适用于中、小容量的电力系统2、变压器的联结组绕组的标记和极性:三相变压器的连接组:时钟法3、变压器的并联运行(1)为什么要并联运行?检修时备用,增加供电的可靠性负载变化时刻调整台数并联可满足大容量变压器的需求(2)并联的基本要求是什么?空载时每一台变压器二次电流都为0,与单独空载运行一样,个变压器间无环流负载运行时各变压器分担的负载电流应与它们的容量成正比各变压器电流同相位,保证承担电流最大(4)并联条件的技术条件有哪些?各变压器的电压比相等(防止形成环流)各变压器的联结组别应相同(防止相位不同形成环流)各变压器的短路阻抗角相等(保证承担电流最大)短路电压相等(保证负载电流应与容量成正比)七、特殊变压器1、自耦变压器基本关系:电压关系U1/U2=K电流关系I1=I2/K自耦变压器的功率S2=U2I2=U1I1特点:一、二次共用一个绕组一、二次绕组既有磁耦合,又有电联系二次功率部分通过磁耦合关系得到,一部分直接从电源得到2、仪用互感器电流互感器:使用场合:测量大电流基本结构:利用变压器原理,一次侧与被测电路串联,二次侧接安培表,相当于二次侧短路注意几点:A为了降低被测电流,一次侧的匝数N1少,二次侧的匝数N2多B二次侧电流决定于一次侧电流,因此可以短路,但绝不能开路。

否则二次侧会产生很高的电压带来危险C 二次侧绕组的一端和铁芯必须牢固接地,以免当互感器绝缘损坏时一次高压进入二次侧发生危险电压互感器使用场合:测量高电压基本结构:利用变压器原理,一次侧与被测电路并联,二次侧接伏特表,相当于二次侧断路注意事项:A 为了降低被测电压,一次侧的匝数N1多,二次侧的匝数N2少(相当于降压变压器)B 二次侧绝不能短路C二次侧绕组的一端和铁芯必须牢固接地,以保证安全第四章异步电动机一、三相异步电动机的工作原理1、旋转磁场的产生产生的条件:一是空间对称的三相定子绕组,二是通入三相对称电流2、旋转磁场的转向3、旋转磁场的转速4、工作原理异步电动机是通过载流的转子绕组在磁场中受力而使电动机旋转的,而转子绕组中的电流由电磁感应产生,并非外部输入,故异步电动机又叫感应电动机5、转差率转差率S是异步电动机运行时的一个基本变量,负载变化时,S随之改变。

空载时,S《0.005,满载时,S《0.06二、三相异步电动机的基本结构1、三相异步电动机的结构(1)定子定子铁芯:嵌放绕组,提供磁路定子绕组:产生旋转磁场(2)转子转子铁芯:嵌放绕组,提供磁路转子绕组:感应出电势、电流(笼型和绕线型)(3)机壳气隙等三、三相异步电动机的铭牌数据1、额定容量PN (单位:千瓦):指转轴上输出的机械功率2、额定电压UN (单位:V):加在定子绕组上的线电压3、额定电流IN (单位:A):输入定子绕组的线电流4、接线方式:定子绕组有Y和△两种接法四、三相异步电动机的定子绕组1、定子绕组的基本知识2、3、定子绕组的磁势和电势单相绕组的磁势空间上:呈矩形波分布时间上:矩形波的幅值随时间做正弦规律变化其轴线在空间上保持固定位置的磁势----------脉振磁势三相交流绕组的磁势空间上:呈正弦波分布性质:旋转磁势绕组的电势定子绕组电动势E1=4.44N1F1Φm转子绕组电动势E2=4.44N2F2Φm转子绕组电动势与切割速度,即相对转速成正比(频率与转差率正比)这一点与直流电动机不同五、三相异步电动机的运行分析(一)关系情况1、空载n≈n1, s很小,I2、E2s很小,定子I0产生磁势,称励磁电流或空载电流2、负载N<n1,s增加,I2、E2s较大,有P2输出3、启动时(n≈0)s最大,I2、E2s很大所以负载通过转速变化影响电磁平衡关系(二)电压平衡关系1、方程定子电压平衡方程式:U1=-E1+I0Z1≈-E1代数式:U1=E1=4.44F1NIΦm转子电压平衡方程式F2=sf1E2s=SE202、磁势F1+F2=F0说明:三相异步电动机带负载时定子绕组的磁势和转子磁势的合成等于励磁磁势六、异步电动机的功率和转矩1、功率平衡关系2、转矩平衡关系(与直流电动机相同)七、异步电动机参数的测定第五章、三相异步电动机的电力拖动作为机电设备和电器元件的使用者,内部原理你可以简单了解但其外特性你必须掌握,否则你将无法正确选择和使用这些设备和元件,三相电动机的机械特性和直流电机的定义是一致的,但是其特性方程和特性曲线有着较大的差别一、三相异步电动机的机械特性(一)机械特性方程1)物理表达式:T=CTΦmI2COSΦ2 (T是电磁作用的结果)2)参数表达式:3)、工程表达式:U1-----------外施电源电压F1-----------电源频率R1,X1-------电机定子绕组参数(二)固有机械特性曲线1、形状(根据工程表达式来说明)AB段(S较大):为双曲线,T与S成反比BO段(S很小):为执行,T与S成正比2、启动点A,n=0.s=1启动转矩倍数KT=TS/TN 一般取0.8~1.83、临界点B ,s=sm,T=TM过载能力λT=Tm/TN4、同步点C, n=n1,s=0,T=0(三)人为机械特性1、降低定子电压的人为机械特性2、转子回路串接对称电阻时的人为机械特性二、三相异步电动机的启动启动电流大而启动转矩小,,是普通三相异步电动机固有机械特性的一对矛盾对鼠笼异步电动机而言,主要是用降低定子端电压的方法来限制启动电流;而对绕线式异步电动机而言,主要使用转子回路串电阻启动,既可以限制启动电流,又可以增大启动转矩笼型异步电动机:1、电网容量允许,应尽量采用全压启动,使启动转矩不受损失而能满载启动2、电网容量不够大时,应采用减压启动,以减小启动电流。

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