二者区别是在转子上有无阻尼绕组,有阻尼绕组的电机在运行中振荡小较稳定,有的同步电机利用阻尼绕组来起动的。有阻尼绕组的电机的电抗较小,常为水轮发电机。
同步与异步的最大区别就在于看他门的转子速度是不是与定子旋转的磁场速度一致,如果转子的旋转速度与定子是一样的,那就叫同步电动机,如果不一致,就叫异步电动机。。。 ! k# O, b5 \+ Z8...
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动...
第五篇 同步电机 5.1 同步电机和异步电机在结构上有哪些区别? 5.2 什么叫同步电机?怎样由其极数决定它的转速?试问 75r/min、50Hz 的电机是几 极的? 5.3 为什么现代的大容量同步电机都做成旋转磁极式? 5.4汽轮发电机和水轮发电机的主要结构特点是什么?为什么有这样的特点? 5.5 伞式和悬式水轮发电机的特点和优缺点如何?试比较之。 5.6 为什么水轮发电机要用阻尼绕组,而汽轮发电机却可以不用? 5.7 一台转枢式三相同步发电机,电枢以转速 n 逆时针方向旋转,对称负载运行时, 电枢反应磁动势对电枢的转速和转向如何?对定子的转速又是多少? 5.8 试分析在下列情况下电枢反应的性质。 (1)三相对称电阻负载; (2)纯电容性负载 8.0CX ,发电机同步电抗 0.1tX ; (3)纯电感性负载 7.0LX ; (4)纯电容性负载 2.1CX ,同步电抗 0.1tX 。 5.
永磁同步电机.ppt
一、 往复式冷冻水浴振荡器
二、 回旋式冷冻水浴振荡器
三、 双功能冷冻水浴振荡器
RC振荡器的设计,就是根据所给出的指标要求,选择电路的结构形式,计算和确定电路中各元件的参数,使它们在所要求的频率范围内满足振荡的条件,使电路产生满足指标要求的正弦波形。
RC振荡器的设计,可按以下几个步骤进行:
1.根据已知的指标,选择电路形式
2.计算和确定电路中的元件参数
3.选择运算放大器
4.调试电路,使该电路满足RC指标要求
影响振荡热管传热性能的主要因素包括振荡热管的管径、弯头数、充液率、倾斜角度及工质物性等。
1、管径的影响
振荡热管对管内径的大小有一定要求,Akachi认为,管内径最大值需满足方程
式中
这一准则是根据毛细管内液塞-汽泡系统中表
面张力和重力的平衡方程推演而来的。当振荡热管内径大于该临界内径时,汽泡会在重力的影响下,上升至液面而无法形成稳定的液柱-气塞系统,振荡热管也就无法启动。Dobson等认为振荡热管存在最小临界内径,即
如果振荡热管的内径太小,管内流动阻力就会显著增加,从而加大振荡热管的启动难度,影响其振荡效果。
2、充液率的影响
充入工质的体积占振荡热管总容积的百分比称为充液率(Fr)。充液率的大小直接影响振荡热管的启动和传热性能。充液率通常在20%~80%之间,当Fr小于20%时,振荡热管容易发生烧干现象;当Fr大于80%时,振荡现象微弱,传热效果差。
振荡热管存在一个最佳充液率,在该充液率下,振荡热管的传热性能最好。大量的研究表明,最佳充液率与振荡热管的结构尺寸、工质种类、加热功率、加热位置和倾角有关。
3、倾斜角度和弯头数影响
当倾斜角度θ=0°时,振荡热管热阻很高,传热性能很差;当倾斜角度θ≤10°时,传热性能对倾斜角度极为敏感,工作不稳定;当30°≤θ≤90°时,倾斜角度对振荡热管的产热性能影响很小,振荡热管性能稳定。
弯头数的多少直接影响管内气液两相分布及振荡热管的振荡幅度,从而影响振荡热管的启动特性和传热性能。振荡热管的弯头数存在一个临界值,当弯头数大于该临界值时,振荡热管的热阻与倾斜角度无关,实验得出的临界弯头数为80。
临界弯头数与振荡热管的内径、工质种类和加热功率有关。当弯头数小于临界值时,倾斜角θ=0°时振荡热管传热性能极差,甚至无法启动,随着弯头数的增加,振荡热管更容易启动,传热性能更好,运行也更加稳定。
4、工质热物性的影响
工质热物性对振荡热管传热性能具有重要影响,为获取较高的传热性能,工质一般应满足以下要求:
(1)汽化潜热适当、比热尽可能大。振荡热管以显热、潜热两种方式传递热量,以显热形式传递的热量沾90%以上,潜热传热仅占不到10%,较小的汽化潜热不仅有利于气泡在蒸发段生成和聚合,也有利于汽泡在冷凝段冷凝破裂,从而有利与工质的震荡与流动,传热能力也越强,但当潜热过小时,容易发生蒸干。比热大,单位流体携带热能能力强,也有利于热量的传递。
(2)动力粘度小。动力粘度小的工质流动时产生的剪切力小,振荡热管容易启动。
(3)表面张力适当。表面张力越小,工质流动时产生的附加压降越小,有利于振荡热管的启动和稳定运行;而较大的表面张力有利于形成气液相间分布,因此表面张力的影响有待进一步研究。