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1、电机知识讲座电机分为 静止电机和旋转电机。静止电机:变压器旋转电机:电动机变压器是一种静止电机,它应用电磁感应原理,可将一种电压的电能转换为另一 种电压的电能(一般是交流电)。从电力的生产、输送、分配到各用电户,采用 着各式各样的变压器。首先,从电力系统来讲,变压器就是一种主要设备。我们 知道,要将大功率的电能输送到很远的地方去,再用较低的电压即相应的大电流 来传输是不可能的。这是由于:一方面,大电流将在输电线上引起大的功率损耗; 另一方面,大电流还将在输电线上引起较大的电压降落,致使电能根本送不出去。 为此,需要变压器来将发电机的端电压升高,相应的电流便可减小。变压器的功能主要有:电压变换;
2、电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变 压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状 一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变 压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰 变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器转角变压器大电流变压器励磁 变压器。变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。 当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感 应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之 程度
3、。一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈(Primary coil);而跨于此线圈的电压称之为一次电压.。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压, 是由一次线圈与二次线圈间的匝数比所决定的。因此,变压器区分为升压与 降压变压器两种。大部份的变压器均有固定的铁芯,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线磁性,大部份磁通量局限在铁芯里,因此,两组线藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁芯二者间紧密地结合,其一次与二次电压的 比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器 升压或降压的参考指标。由于此项升压与降
4、压的功能,使得变压器已成为现代化 电力系统之一重要附属物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压 变压器,它使得电力运用方面更加多元化,可以这样说,没有变压器,现代工业 实无法达到目前发展的现况。电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确 的分界线。一般提供60Hz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲 地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它 组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它 仍然归属于小电力之范围。电动机,俗称马达,是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装 置。它的主
5、要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。电动机原理最早的提出者是英国的科学家法拉第,他首先证明了电力可以转变为 旋转动力,而后据说是德国的雅克比最先将之付诸实践,制造出了第一台电动机。 电动机最早先的样子是在两个U型磁铁中间安装了一个六臂轮,并在每个臂上带 两根棒型磁铁,通电后磁铁的吸引力和排斥力推动轮轴转动。电动机在雅克比手上还有进一步的发展,他制造了一个大型的装置为小艇提供动 力,并在易北河上试航,虽然当时的时速只达到了 2. 2公里,但这不影响电动机 实验的成功。电动机的另一个发展者美国的达文波特,在几乎相同的时间里,也 成功的制造了电动的印刷机,只可惜这个型号的印刷机成本太
6、大,几乎没有商业 价值。电动机被广泛应用的推动力来自直流电动机的问世,在1870年时比利时的工程 师格拉姆发明了这种实用机械,并把它大量制造出来,而后还不断的对电动机的 效率进行提高。电动机的另一个研究单位德国西门子也在努力研究,几乎也是在 格拉姆成功的同一时间,西门子推出了电机车,这个不烧油的车在柏林工业展览 会上获得一片喝彩声。交流电动机的发明是由美国发明家特斯拉完成的,最早的交流电动机根据电磁感 应原理设计,结构比起直流电动机更为简单,同时也比起只能使用在电车上的直 流电动机用途更广泛,它的发明让电动机真正进入了家庭电器领域。交流电动机问世之后,同步电动机、串激电动机、交流换向器电动机等也逐步被 人们发明出来,并投入实际的生产,为人们的生活提供更多便利。电动机的发明 和应用对人类来说具有极大的意义,可以说它为人类生活带来了翻天覆地的变化。