前言
第一章 电动机现状和节能技术
第一节 电动机现状和高效电动机
一、我国节能工作的紧迫性
二、电动机系统节能工程
三、电动机行业现状
第二节 高效和永磁电动机制造
一、制造高效电动机采取的措施
二、清华大学研制的高效电动机
三、永磁电动机
四、直配电动机
第三节 电动机节能技术
一、星-三角转换和改接线使轻载节电
二、减少轻载或空载运行
三、应用磁性槽楔或槽泥改造电动机
四、电动机节能改造
五、合理选择电动机的形式和容量
六、优选厂用母线电压,降低电动机能耗
七、改造和更新水泵、风机类设备
八、主泵电动机采用功率因数就地补偿
九、润滑齿轮及部件
十、提高电动机检修质量
十一、异步电动机同步化运行
十二、同步电动机进相运行
十三、全集成自动化和能源管理
第二章 电动机型号、结构和特性
第一节 电机的分类、型号及铭牌
一、电机的分类
二、电机的产品型号
三、电机的铭牌
第二节 电动机的工作原理、结构和工作特性
一、三相异步电动机工作原理
二、异步电动机的基本结构
三、电动机的工作特性
四、电动机的效率和工作性能
五、用变频器驱动时电动机的特性
第三节 电动机的起动特性
一、概述
二、异步电动机的起动过程和稳定性
三、起动方法
四、起动设备的结构和控制
第三章 电动机调速方法和选择
第一节 概述
一、调速的意义
二、调速方式
第二节 用于调速的各种电动机
一、直流电动机
二、同步电动机
三、绕线转子异步电动机
四、笼型异步电动机
五、交流电磁调速异步电动机
六、无换向器电动机
七、无刷双馈电动机
第三节 直流电动机的调速方法
第四节 异步电动机变频调速方法
第五节 绕线转子异步电动机调速方法
一、转子回路串电阻调速
二、改变定子电压调速
三、串级调速
第六节 大中容量电动机调速方案的选择
一、调速方案的分类和内容
二、调速方案的选择比较
第四章 调速和制动技术应用实例
第一节 数控励磁调速技术的应用
一、数控励磁调速技术的节能方式
二、与变频及内反馈调速系统比较
第二节 全数字串级调速的应用
一、串级调速基本原理和系统构成
二、全数字串级调速控制系统的特点和构成
三、全数字串级调速控制系统效益分析
第三节 电动机转子变频调速
一、转子变频调速原理
二、DFC型交流电动机转子侧变频调速装置
三、DFC型交流电动机转子侧变频调速装置应用
第四节 液力耦合器及其与变频调速对比
一、液力耦合器在风机上的应用
二、液力耦合器调速系统效率
三、风机、泵类负载变频调速和液力耦合器
调速的耗能比较
四、变频调速和液力耦合器调速的投资比较
第五节 电动机制动和电磁制动实例
一、能耗制动
二、回馈制动
三、反接制动
四、正接反转制动
五、电磁制动实例
第六节 电动机使用变频器的制动方式
一、概述
二、电阻能耗制动的工作方式
三、共用直流母线方式的回馈制动
四、回馈到交流电网的制动方式
第五章 电动机的硬起动和软起动
第一节 起动方法和全电压起动
一、起动方法
二、直接接入电网起动
三、全电压直接起动应满足的条件
四、电动机直接起动设备的选择
第二节 降压起动
一、降压起动方式的适用场合和性能
二、降压起动的种类、特点和设备
三、降压起动控制
第三节 软起动器起动
一、工作原理
二、应用型号和带多台电动机举例
三、软起动器与变频器比较
第四节 软起动器的分类和选型
一、软起动器的技术优势
二、按电压变动形式分类
三、按运行方式分类
四、按结构组成分类
五、软起动器的选型
第五节 矿用安全型软起动装置特点
一、结构原理
……
第六章 软起动器应用实例和特征软起动器
第七章 电动机节能控制电路与保护器应用
第八章 PLC基础知识
第九章 PLC应用实例
第十章 各种晶体管结构和变频器原理
第十一章 变频器各品牌调查和有关技术分析
第十二章 变频器的选用、安装和在发供电中的应用
第十三章 水泵、风机和压缩机的变频应用实例
第十四章 冶金、化工等其他行业变频器应用实例
第十五章 变频器的维修和谐波抑制
附录 本书缩语一览(按英文字母顺序)
参考文献