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可逆直流调速系统-机电传动控制第29讲
在可逆调速系统中,电动机最基本的要素就是能改变旋转方向。而要改变电动机的旋转方向,必须改变电动机电磁转矩的方向。改变电动机电磁转矩的方向有两种办法:一种是改变电动机电枢电流的方向,实际是上是改变电动机电枢电压的极性,第二种是改变励磁磁通的方向。与此对应,V-M 系统的可逆线路有两种方式,电枢反接线路和励磁反接可逆线路。 对于大容量的系统,从生产角度出发,往往采用既没有直流平均环流,又没有脉动环流的无环流可逆系统,无环流可逆系统省去了环流电抗器,没有了附加的环流损耗,节省变压器和晶闸管装置的附加设备容量。和有环流系统相比,因换流失败造成的事故率大为降低。因此,逻辑无环流可逆调速系统在生产中被广泛运用。本文通过对逻辑无环流可逆直流调速系统仿真分析,研究了逻辑无环流可逆直流调速系统各个重要环节的设计,仿真结果证明了设计的正确性。
  1. 2009/12/31
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高频谐振功率放大器5-射频模拟电路(16)
放大器三种工作状态的特性.欠压状态,临界状态,过压状态.在通信系统中,高频功率放大电路作为发射机的重要组成部分,用于对高频已调波信号进行功率放大,然后经天线将其辐射到空间,所以要求输出功率很大。输出功率大,从节省能量的角度考虑,效率更加显得重要。可分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器。前者采用效率较高的丙类工作状态,即晶体管集电极电流导通时间小于输入信号半个周期的工作状态。为了滤除丙类工作时产生的众多高次谐波分量,采用LC谐振回路为负载,故称为丙类谐振功率放大电路。对于工作频带要求较宽,或要求经常迅速更换选频网络中心频率的情况,可采用宽带功率放大电路。宽带功放工作在甲类状态,以传输线变压器为负载,利用传输线变压器等作为匹配网络,并且可以采用功率合成技术来增大输出功率。
  1. 2009/12/23
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变压器事故处理方法
变压器是静止的电气设备,因而在运行上是相当可靠的设备。只要做好经常性的维护工作,在运行中严密地加以监视,并按期进行大小修,变压器的事故是可以消灭的。
  1. 2009/11/16
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三相异步电动机的启动特性-机电传动控制第13讲
三相异步电动机的启动特性!小容量的三相异步电动机可以采用直接启动,容量较大的笼型电动机可以采用降压启动。降压启动分为定子串接电阻或电抗降压启动、Y-D降压启动和自耦变压器降压启动。定子串电阻或电机降压启动时,启动电流随电压一次方关系减小,而启动转矩随电压的平方关系减小,它适用于轻载启动。Y-D降压启动只适用于正常运行时为三角形联结的电动机,其启动电流和启动转矩均降为直接启动时的1/3,它也适用于轻载启动。自耦变压器降压启动时,启动电流和启动转矩均降为直接启动时的l/k2(k为自耦变压器的变比),适合带较大的负载启动。 绕线转子异步电动机可采用转子串接电阻或频敏变阻器启动,其启动转矩大、启动电流小,适用于中、大型异步电动机的重载启动。
  1. 2009/11/6
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电子测量原理(28)
电压测量的干扰及抑制技术.干扰的来源及抑制.串模干扰是指干扰电压与有效信号串联叠加后作用到仪表上的。串模干扰通常来自于高压输电线、与信号线平行铺设的电源线及大电流控制线所产生的空间电磁场。由传感感器来的信号线有时长达一二百米,干扰源通过电磁感应和静电耦合作用加上如此之长的信号线上的感应电压数值是相当可观的。例如一路电线与信号线平行敷设时,信号线上的电磁感应电压和静电感应电压分别都可达到毫伏级,然而来自传感的有效信号电压的动态范围通常仅有几十毫伏,甚至更小。除了信号线引入的串模干扰外,信号源本身固有的漂移,纹波和噪声,以及电源变压器不良屏蔽或稳压滤波效果不良等也会引入串模干扰。   串模干扰也称作差模干扰,是指由两条信号线本身作为回路时,由于外界干扰源或设备内部本身耦合而产生干扰信号。
  1. 2009/10/25
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单相变压器空载、短路实验_电机及控制技术
单相变压器空载、短路实验_电机及控制技术
  1. 2009/10/7
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电工电子技术20
简介: 第1章 直流电路分析 1.1 电路的概念及基本物理量 1.2 电路基本元件 1.3 基尔霍夫定律 1.4 直流电路的一般分析方法 1.5 直流电路基本定理 1.6 过渡过程分析 第2章 正弦交流电路分析 2.1 正弦量的基本概念 2.2 元件伏安关系的相量形式 2.3 正弦交流电路的一般分析方法 2.4 正弦交流电路的功率 2.5 谐振电路分析 2.6 三相电路 第3章 磁路和变压器 3.1 磁路 3.2 变压器 第4章 电动机 4.1 三相异步电动机的结构 4.2 三相异步电动机的电磁 4.3 三相异步电动机的运行与控制 4.4 三相异步电动机的选择与使用 4.5 单相异步电动机 4.6 直流电动机 第5章 继电-接触器控制系统 5.1 常用控制电路 5.2 三相异步电动机的基本控制电路 5.3 安全用电 第6章 电工测量 第7章 半导体元件及其应用 第8章 集成运算放大器 第9章 直流稳压电源 第10章 组合逻辑电路 第11章 时序逻辑电路
  1. 2009/5/7
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我国特高压输电技术取得重大突破
我国自主研发的世界首台特高压1000千伏变压器近日在沈阳研制成功。   中央台记者刘颖:这台重达500多吨的大家伙就是刚刚研制出来的1000千伏特高压交流变压器。它的研制成功可以将我国电网的传输距离从过去的1000公里提高到2000公里,从而构建一条电力传输的高速公路。   这台世界上变电容量最强、电压等级最高的变压器,攻克了1000千伏高压不能输送大容量电力这一世界级难题,填补了远距离、大容量、低损耗输电项目的空白。   特变电工沈阳变压器集团有限公司常务副总经理王昌绪:主要是要满足三峡发电量的送出,如果用过去的50万伏的单向40万千瓦的变压器来送的话,大约要五六十台,如果用我这个变压器做呢,二十一台。   按照规划,到2020年我国特高压电网将基本建成,输送电量将达到2亿千瓦以上,占全国装机总容量的25%。 (转自CCTV 2008.7.7)
  1. 2008/7/8
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电机与拖动基础22
3.7 其它用途的变压器
  1. 2008/7/7
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电机与拖动基础21
第三章 变压器 3-6 三相变压器 3-7 其它用途的变压器
  1. 2008/6/18
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