煤矿电工手册

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出版社:煤炭工业出版社
出版日期:1999-02
ISBN:9787502010409
作者:顾永辉,等
页数:1014页

作者简介

《煤矿电工手册(第1分册):电机与电器(修订本)(上下)》主要包括,第一部分,电工常用计算公式,定律、名词术语,常用电气符号及单位,电气设备防爆基础,电工材料和电工测量仪表,是《煤矿电工手册》的基础部分,可以从中盎阅到电气设备修理,运行工作的基本计算方法和数据;第二部分:交直流、高低压电动机,高低压开关,特殊电动机及各种变压器的修理方法和改变电压、频率、极数、容量的接线方式,为从事各种电气设备修理人员提供了了详细的修理工艺、技术数据,计算与试验方法。
《煤矿电工手册(第1分册):电机与电器(修订本)(上下)》可供煤矿及其他企业从事电气设备修理工作的技术人员、工人查阅使用。

书籍目录

目录
第八章 直流电机
第一节 直流电机的基本原理与结构
一、直流发电机原理
二、直流电动机原理
三、电枢反应及其影响
四、换向与换向极
五、电枢反应的补偿
六、直流电机的结构
七、电枢绕组
八、分类及运行特性
九、牵引电机的特点
十、铭牌
第二节 直流电机的故障检查
一、总体检查
二、拆卸
第三节 直流电机定子磁极的检修
一、磁极极性的检查
二、磁极绕组匝间短路的检查
三、气隙检查及调整
四、磁极修理
五、接线图
第四节 直流电机电枢绕组的检修
一、电枢绕组的检查
二、电枢绕组的修理
三、换向器的检查
四、换向器的修理
五、电枢嵌线
第五节 直流电机其它部件的检修
一、换向器竖板(升高片)焊接的检查
二、刷架及电刷的检修
三、导线束及轴的检修
第六节 直流电机试验
一、电刷中性位置测定
二、绝缘电阻测定
三、绝缘介电强度试验
四、负载试验及温升规定
五、换向火花等级的测定
六、超速试验
七、电枢绕组的匝间绝缘强度试验
八、振动
第七节 直流电机的增容与改压
一、增容
二、改压
三、增容与改压的几个校验数据
第八节 直流电机的外形尺寸与技术数据
一、Z2系列直流电机
二、Z3系列直流电机
三、Z4系列直流电机
四、ZF2及zD2系列直流电机
五、zzY系列起重冶金用直流电动机
六、zzJ2系列起重冶金用直流电动机
七、ZZJ-800系列直流电动机
八、ZF、ZD、ZJF、ZJD、Z710型大型直流电机
九、单斗电铲用ZFW、ZDW、ZZKC、ZZW型直流电机
十、直流牵引电机
第九章 变压器
第一节 概述
一、基本工作原理
二、运行性能
三、主要技术参数
四、并联运行
第二节 变压器结构
一、结构概况
二、器身结构
三、组件结构
第三节 变压器的修理
一、铁芯的修理
二、线圈的修理
三、绝缘筒及撑条的配制
四、器身组装及干燥
五、一般修理
第四节 变压器计算
一、常用计算公式及经验数据
二、计算举例
三、高能耗变压器的改造
第五节 变压器试验
一、中间试验
二、成品试验
第六节 互感器
一、电压互感器
二、电流互感器
三、互感器检验
第七节 变压器油
一、性能标准
二、净化和再生
第八节 常见的变压器及互感器主要技术数据
一、SJ1系列电力变压器
二、sJ3系列电力变压器
三、SJ4系列电力变压器
四、sJ6系列电力变压器
五、SJL系列电力变压器
六、SJL1-35kV及以下系列电力变压器
七、SJL1-60kV系列电力变压器
八、SJL3系列电力变压器
九、SL7(低损耗)系列电力变压器
十、S(低损耗)系列电力变压器
十一、S9(低损耗)系列电力变压器
十二、KSJ系列矿用电力变压器
十三、KSJ1系列矿用电力变压器
十四、KSJ2系列矿用电力变压器
十五、KsJ4系列矿用电力变压器
十六、KsJL系列矿用电力变压器
十七、KSL3系列矿用电力变压器
十八、KS7(低损耗)系列矿用电力变压器
十九、KSG型矿用防爆干式变压器
二十、矿用隔爆型移动变电站
二十一、矿用移动变电站用干式变压器
二十二、德国艾柯夫公司生产的THEB型干式变压器
二十三、常用电流互感器
二十四、常用电压互感器
第十章 高压开关
第一节 一般参考资料
一、概述
二、主要技术参数的意义
三、高压开关使用环境条件
四、高压开关的绝缘水平
五、高压开关在长期工作时的发热
第二节 高压开关的结构与检修
一、油断路器及其操动机构
二、真空断路器
三、隔离开关
四、负荷开关
五、熔断器
六、矿用高压隔爆配电装置
第三节 通用检修工艺
一、绝缘部件检修
二、导电回路的检修
三、隔爆面的检修
第四节 高压开关试验
一、机械操作试验
二、机械特性试验
三、导电回路电阻测量
四、绝缘试验
第十一章 低压开关
第一节 一般参考资料
一、概述
二、低压电器使用的环境与条件
三、电气间隙与爬电距离
四、工频耐压
五、温升
六、额定工作制使用类别代号
第二节 低压开关设备的结构与维修
一、断路器
二、接触器
三、低压开关保护器
四、磁力起动器
五、矿用低压隔爆开关
第三节 低压开关的检查与试验
一、检查
二、空气式开关触头参数测定
三、真空开关管的测试
四、动作值测定
五、绝缘试验
六、发热试验
第十二章 小型电器计算
第一节 小型单相变压器与整流变压器计算
一、小型单相变压器计算
二、整流变压器计算
第二节 空心电抗器及脉冲变压器计算
一、空心电抗器计算
二、脉冲变压器计算
第三节 电磁铁的估算
一、电磁铁结构型式选择
二、电磁吸力的计算公式
第四节 电磁线圈的估算
一、更换线圈的简单换算
二、数据不明时线圈的简单估算
三、线圈的简捷估算法
第十三章 特殊用途的电机电器
第一节 电机扩大机
一、用途
二、分类和结构
三、工作原理
四、特性
五、去磁效应对电机扩大机特性的影响
六、选用原则
七、运转与维护
八、故障及其处理方法
九、技术数据及型号说明
第二节 自整角机
一、用途
二、分类和结构
三、工作原理
四、特性
五、选用原则
六、常见故障及其原因
七、技术数据及型号说明
第三节 交流测速发电机
一、用途
二、分类和结构
三、工作原理
四、特性
五、选用原则
六、技术数据及型号说明
第四节 直流测速发电机
一、用途
二、分类和结构
三、工作原理
四、特性
五、选用原则
六、技术数据及型号说明
第五节 交流伺服电动机
一、用途
二、分类和构造
三、工作原理
四、主要特性
五、使用注意事项
六、技术数据及型号说明
七、新型SL系列交流伺服电动机
第六节 直流伺服电动机
一、用途
二、分类和结构
三、工作原理
四、特性分析
五、选用原则
六、技术数据及型号说明
七、新产品性能介绍
第七节 三相整流子电机
一、概述
二、分类
三、结构
四、工作原理
五、特性
六、主要优缺点
七、三相整流子发电机
八、故障检修
九、技术数据及型号说明
第八节 步进电动机
一、概述
二、反应式步进电动机
三、永磁式步进电动机
四、步进电动机的优缺点
五、步进电动机的应用
六、步进电动机的主要技术数据
第九节 直线电机
一、概述
二、直线电机的分类
三、直线感应电动机的结构及工作原理
四、直线电机的应用
五、直线电机生产情况
六、技术数据及型号说明
第十节 滑差电动机
一、概述
二、电磁转差离合器的结构
三、工作原理
四、机械特性及其应用
五、型号说明及技术数据
第十一节 振动电机
一、概述
二、分类和结构
三、主要参数
四、YzO系列振动电机的技术数据
第十二节 力矩电机
一、结构特点
二、机械特性
三、应用范围
四、选型要点
五、控制方式
六、技术数据及型号说明
第十三节 磁放大器
一、概述
二、分类和结构
三、工作原理
四、典型线路与控制特性
五、技术数据
第十四章 家用电器用电动机
第一节 家用电器用电动机的主要类型 结构特点及工作原理
一、单相异步电动机
二、微型直流电动机
三、单相串励电动机
第二节 风扇电动机
一、风扇电动机的类型及转速控制
二、交流台扇电动机
三、吊扇电动机
四、换气扇用电动机
五、箱式风扇用电动机
第三节 洗衣机用电动机
一、波轮式简易型洗衣机用电动机
二、脱水机用电动机
三、全自动波轮式洗衣机用电动机
四、滚筒式洗衣机用电动机
第四节 电冰箱用电动机
一、压缩机用电动机
二、蒸发器用风扇电动机
第五节 空调器用电动机
一、压缩机电动机
二、空调器风扇电动机
第六节 音像设备用电动机
一、盒式录音机用电动机
二、磁带录像机用电动机
第七节 吸尘器用电动机
一、吸尘器用永磁直流电动机
二、吸尘器用串励电动机
第八节 其它小型家用电器用电动机
一、电动玩具用电动机
二、电动剃须刀用电动机
三、电吹风机用电动机
四、家用缝纫机用电动机
五、家用食物拌碎器用电动机
六、电动窗帘用直线电动机
第九节 家用电器用电动机绕组计算
一、单相异步电动机的绕组计算
二、罩极电动机磁极线圈的计算
三、单相串励电动机绕组计算
参考书目

章节摘录

  1.冲击电压对匝间绝缘的影响  冲击电压波是一种非周期性的瞬态电压,其幅值很快上升到峰值,然后较缓慢地下降到零。在幅值升降的同时,以一定速度进入电机绕组。行进速度在铁芯槽内部约为8~10m/υs,在端部(槽外空气中)约为100m/υs,如图7-4-36所示。  标准雷电冲击波的视在波前时间为1.2υs,视在半峰值时间(或称波尾时间)为50υs,其它过电压冲击波的波前和波后时间按电网和开关的情况而不同。波前时间越短,对匝间绝缘的损伤越严重。  冲击波进入电机绕组时,如果在波前时间内波前部分全部进入到线圈的第一匝内,则匝间绝缘受到全幅值电压,如果进入到第1-2匝内,则电压减半。一般认为在高压电机中,由于导线排列整齐,冲击波的幅值均匀分布在绕组的第一线圈各匝之间,匝间绝缘承受的冲击电压为幅值除以第一只线圈的匝数。在散嵌绕组中,具有随机性。从第二只线圈开始,由于分布电容起衰减作用使幅值下降。  2.冲击电压试验原理  当冲击电压波进入被试绕组时,通过电机绕组及冲击电压试验装置本身阻抗的总阻抗,引起一个衰减振荡波,该波形可以在示波屏上显示。如果绕组中存在匝间故障(匝间短路、断路等),则绕组的阻抗将发生变化。此时,在示波屏上显示的衰减振荡波与无匝间故障时有差异。用无匝间故障的绕组作为基准和被试线圈比较,以此作为鉴别,这就是“冲击波形比较法”的原理。  ……

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