电工技术

马欣、黄琦兰、秦伟刚、沙琳、尹海欣、李琛

目录

  • 1 第一章电路的基本概念和基本定律
    • 1.1 电路的作用与组成部分
    • 1.2 电路模型
    • 1.3 电压和电流的参考方向
    • 1.4 欧姆定律
    • 1.5 电源有载工作、开路与短路
    • 1.6 基尔霍夫定律
    • 1.7 电路中电位的概念及计算
  • 2 第二章电路的分析方法
    • 2.1 电阻串并联连接的等效变换
    • 2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换
    • 2.3 电源的两种模型及其等效变换
    • 2.4 支路电流法
    • 2.5 结点电压法
    • 2.6 叠加定理
    • 2.7 戴维宁定理与诺顿定理
    • 2.8 习题课1
    • 2.9 习题课2
  • 3 第三章电路的暂态分析
    • 3.1 电阻元件、电感元件与电容元件
    • 3.2 储能元件和换路定则
    • 3.3 RC电路的响应
    • 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法
    • 3.5 微分电路与积分电路
    • 3.6 RL电路的响应
    • 3.7 习题课
  • 4 第四章正弦交流电路
    • 4.1 正弦电压与电流
    • 4.2 正弦量的相量表示法
    • 4.3 单一参数的交流电路
    • 4.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路
    • 4.5 阻抗的串联与并联
    • 4.6 复杂正弦交流电路的分析与计算
    • 4.7 交流电路的频率特性
    • 4.8 功率因数的提高
    • 4.9 习题课1
    • 4.10 习题课2
    • 4.11 习题课3
  • 5 第五章三相电路
    • 5.1 三相电压
    • 5.2 负载星形联结的三相电路
    • 5.3 负载三角形联结的三相电路
    • 5.4 三相功率
    • 5.5 习题课
  • 6 第七章交流电动机
    • 6.1 三相异步电动机的构造
    • 6.2 三相异步电动机的转动原理
    • 6.3 三相异步电动机的电路分析
    • 6.4 三相异步电动机的转矩与机械特性
    • 6.5 三相异步电动机的起动
    • 6.6 三相异步电动机的调速
    • 6.7 三相异步电动机的制动
  • 7 第十章继电接触器控制系统
    • 7.1 常用控制电器
    • 7.2 笼形电动机直接起动的控制电路
    • 7.3 笼形电动机正反转的控制电路
    • 7.4 行程控制
    • 7.5 时间控制
  • 8 电工技术总复习
    • 8.1 总复习1
    • 8.2 总复习2
  • 9 第14章半导体器件
    • 9.1 半导体的导电特性
    • 9.2 PN结及其单向导电性
    • 9.3 二极管
    • 9.4 稳压二极管
    • 9.5 双极型晶体管
    • 9.6 光电器件
  • 10 第15章基本放大电路
    • 10.1 共射极放大电路的组成
    • 10.2 放大电路的静态分析
    • 10.3 放大电路的动态分析
    • 10.4 静态工作点的稳定
    • 10.5 射极输出器
    • 10.6 差分放大电路
    • 10.7 互补对称功率放大电路
    • 10.8 场效应管及其放大电路
  • 11 第16章集成运算放大器
    • 11.1 集成运算放大器的简单介绍
    • 11.2 运算放大器在信号运算方面的应用
    • 11.3 运算放大器在信号处理方面的应用
    • 11.4 运算放大器在波形产生方面的应用
    • 11.5 使用运算放大器应注意的几个问题
  • 12 第17章电子电路中的反馈
    • 12.1 反馈的基本概念
    • 12.2 放大电路中的负反馈
  • 13 第18章直流稳压电源
    • 13.1 整流电路
      • 13.1.1 单相半波整流电路
      • 13.1.2 单相桥式整流电路
    • 13.2 滤波器
    • 13.3 直流稳压电源
  • 14 第20章门电路和组合逻辑电路
    • 14.1 数制和脉冲信号
    • 14.2 基本门电路及其组合
    • 14.3 TTL门电路
    • 14.4 CMOS门电路
    • 14.5 逻辑代数
      • 14.5.1 逻辑代数卡诺图化简方法
    • 14.6 组合逻辑电路的分析和设计
      • 14.6.1 组合逻辑电路分析视频
      • 14.6.2 组合逻辑电路设计视频
    • 14.7 加法器
    • 14.8 编码器
    • 14.9 译码器和数字显示
  • 15 第21章触发器和时序逻辑电路
    • 15.1 双稳态触发器
    • 15.2 寄存器
    • 15.3 计数器
    • 15.4 由555定时器组成的单稳态触发器和无稳态触发器
  • 16 各章节基本要求和重点与难点
    • 16.1 第一章电路的基本概念与基本定律
三相异步电动机的起动
  • 1 章节内容
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主要内容:

三相异步电动机的起动方法。

重点难点:

Y-△起动方法和公式。

内容精要:

一、起动性能

起动: n = 0s =1, 接通电源。

起动问题:起动电流大,起动转矩小。 一般中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5 ~  7 电动机的起动转矩为额定转矩的(1.0~2.2)倍。

后果:

频繁起动时造成热量积累,使电机过热;

大电流使电网电压降低,影响邻近负载的工作。

二、 起动方法

(1)  直接起动

 二、三十千瓦以下的异步电动机一般都采用直接起动。

(2)  降压起动:

适用于鼠笼式电动机:

a、星形-三角形换接起动

b、自耦降压起动

适用于绕线式电动机

(3)转子串电阻起动

星-三角换接起动应注意的问题

(a)仅适用于正常运行为三角形联结的电机。

(b)星三角 换接起动适合于空载或轻载起动的场合。

(2)自耦降压起动

电路图:



Q2上合: 切除自耦变 压器,全压 工作。

Q2下合: 接入自耦变 压器,降压 起动。


自耦降压起动适合于容量较大的或正常运行时联成 Y形不能采用三角起动的鼠笼式异步电动机。

2.绕线式电动机转子电路串电阻起动

适用于绕线型电动机,可获得最小起动电流和最大起动转矩。常用于起重、冶金设备。


例1:Y225M-4型的三相异步电 动机,定子绕组型联结,定数据:P2N=45kW, nN=1480r/minUN=380VhN=92.3%cosjN=0.88Ist/IN=7.0,  Tst/TN=1.9Tmax/TN=2.2,求: 1) 额定电流IN?       2) 额定转差率sN? 3) 额定转矩 TN 最大转矩Tmax 和起动转矩TN

解:


例2:在上例中(1)如果负载转矩为 510.2N•m,  试问在U=UNU´=0.9UN种情况下电动机能否起动?(2)采用星- 三角换接起动时,求起动电流和起动转矩。又当负载转矩为起动转矩的80%50%时,电动机能否起动?



 

例3:对例8.5.1中的电动机采用自耦变压器降压起动,设起动时加到电动

机上的电压为额定电压的64%,求这时的线路起动电流Ist´´和电动机的起

动转矩Tst´。

解:设电动机的起动电压为U',电动机的起动电流为Ist¢

依据变压器的一次、二次侧电压电流关系,可求得线路起动电流Ist´´。