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直流电动机原理在线播放_直流电机启动原理(2024年11月免费观看)

内容来源:零配件导航所属栏目:导读更新日期:2024-11-28

直流电动机原理

无刷直流电机工作原理详解 无刷直流电机,简称BLDC,是一种常见的电机类型,尤其在STM32单片机开发中应用广泛。下面我们来详细了解一下它的工作原理和结构。 无刷直流电机的结构 𐟔犊首先,我们从最基础的线圈开始。线圈可以想象成弹簧一样的东西。根据右手螺旋法则,当电流从线圈的上端流到下端时,线圈上端的极性为N,下端的极性为S。 接下来,我们再增加一根线圈,然后调整它们的相对位置。这样,当电流通过时,它们就像两个电磁铁一样工作。再增加一根线圈,就构成了电机的三相绕组。 再加上由永磁体制成的转子,就构成了一个无刷直流电动机。 无刷直流电机的电流换向电路 𐟔„ 无刷直流电机之所以既使用直流电又不需要电刷,是因为有一个外部电路专门控制各个线圈的通电。这个电流换向电路的主要部件是FET(场效应晶体管)。FET可以看作是开关,它们的“开合”是由单片机控制的。 霍尔传感器的工作原理 𐟓ኊ霍尔传感器通过霍尔效应检测磁场强度的变化。根据左手定则(用于判断带电导体在磁场中的受力方向),在霍尔传感器所在的回路中,磁场使带电粒子的运动发生偏转,带电粒子“撞到”霍尔传感器的两边,产生电位差。这时,可以用电压计接到霍尔传感器的两边,检测出这种电压变化,从而检测出磁场强度的变化。 通过这些组件的配合,无刷直流电机就能实现精准的控制和高效的运转。希望这篇文章能帮助你更好地理解无刷直流电机的工作原理!

电气面试必问10大问题回答 电气工程保研面试,你需要准备些什么呢?别担心,这里给你整理了40个电气工程保研面试常见问题,帮你轻松应对! 基础版问题 𐟓š 同步电机和异步电机的区别是什么?在火电厂中的发电机和工厂里的电动机中,它们各自扮演什么角色? 电力系统中常见的调压措施有哪些?在什么情况下会选择哪种调压措施?比如,一个地区负荷波动较大时该如何调压? 高压直流输电中换流器的工作原理是什么?以某个实际的高压直流输电工程为例,说明换流器是如何实现交直流转换的。 电力电子器件中的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)有哪些特点和应用场景?比如在电动汽车充电桩中的具体应用是什么? 进阶版问题 𐟚€ 同步电机和异步电机的启动方式和运行特性有何不同?以火电厂中的发电机和工厂里的电动机为例进行具体分析。 电力系统中调压措施的具体实施步骤是什么?在什么情况下会选择哪种调压措施?比如,一个地区负荷波动较大时该如何调压? 高压直流输电中换流器的设计思路是什么?以某个实际的高压直流输电工程为例,说明换流器是如何实现交直流转换的。 电力电子器件中的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在电动汽车充电桩中的应用场景是什么?它在实际应用中的优势和挑战分别是什么? 为什么选择这个研究方向?你的研究兴趣和方向与导师的研究方向有什么契合点? 你对电气工程领域的未来发展趋势有什么看法?你打算如何将你的研究方向与这些趋势相结合? 你在本科阶段有哪些学术成果?这些成果对你的研究方向有什么帮助? 你如何评价自己的学习能力、团队合作能力和解决问题的能力?这些能力在你未来的研究中将如何发挥作用? 你在本科阶段参与过哪些项目或活动?这些经历对你的专业能力和综合素质有什么提升? 你有什么职业规划?你打算如何将电气工程领域的知识应用到实际工作中? 你对未来导师的研究方向有什么了解?你打算如何与导师进行合作? 你为什么选择这个学校进行保研?这个学校在你的研究方向上有哪些优势资源? 你在本科阶段有哪些学术困惑或问题?你打算如何解决这些问题? 你在本科阶段有哪些特别难忘的经历或事件?这些经历对你的成长和心态有什么影响? 你对电气工程领域的哪些前沿技术感兴趣?你打算如何将这些技术应用到你的研究方向中? 你在本科阶段有哪些课程学习经验或方法?这些经验和方法对你的专业学习和研究有什么帮助? 你在本科阶段有哪些学术竞赛或活动的经历?这些经历对你的专业能力和综合素质有什么提升? 你对电气工程领域的哪些领域或方向感兴趣?你打算如何将这些领域或方向与你的研究方向相结合? 你在本科阶段有哪些课外活动或社团经历?这些经历对你的个人成长和心态有什么影响? 你在本科阶段有哪些实验或项目经验?这些经验对你的研究方向有什么帮助? 你在本科阶段有哪些学术困惑或问题?你打算如何解决这些问题? 你在本科阶段有哪些特别难忘的经历或事件?这些经历对你的成长和心态有什么影响? 你在本科阶段有哪些课程学习经验或方法?这些经验和方法对你的专业学习和研究有什么帮助? 你在本科阶段有哪些学术竞赛或活动的经历?这些经历对你的专业能力和综合素质有什么提升? 你在本科阶段有哪些实验或项目经验?这些经验对你的研究方向有什么帮助? 面试准备小贴士 𐟓 这些问题只是一个参考,实际面试中可能会有更多细节问题。提前做好准备,多了解一些相关知识,保持自信和冷静。 面试时要注意表达清晰、条理分明,不要紧张,相信自己。 面试前可以找一些学长学姐或者老师进行模拟面试,提前适应一下。 最后,祝大家保研顺利,顺利进入心仪的学校!

#直流电机#【科普动态】探秘电磁式直流电机的奥秘——以安徽SZ系列为例 1. 电磁式直流电机,简称直流电机,是利用电磁感应原理工作的电动机。安徽SZ系列直流电机,高效稳定,广泛应用于各种工业设备。 2. 直流电机结构简单,维护方便。其核心部件包括定子、转子和换向器,通过电流与磁场的相互作用产生转矩,实现电能到机械能的转换。 3. 安徽SZ系列直流电机,凭借其卓越的性能和稳定的运行,为现代工业发展提供了强大动力。选择SZ系列,让您的设备运转更顺畅! 快来我们的账号,探索更多电机知识,为您的生活和工作增添动力!别忘了点赞分享哦!

直流发电机 在电力系统中,发电机是不可或缺的组成部分,它们将机械能转化为电能,为我们的日常生活和工作提供源源不断的电力。发电机主要分为交流发电机和直流发电机两种,它们在工作原理和应用上有显著的区别。 𐟔„ 交流发电机: 交流发电机是一种将机械能转换为交流电能的机械设备。它主要由转子(磁极)和定子(电枢)两部分组成。转子是能旋转的导体,通常由多对直流励磁的磁极组成,称为旋转磁极;定子是固定不动的导体,由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成。当转子旋转时,定子绕组内的磁通量会随着时间发生周期性变化,从而在绕组中产生感应电动势,即交变电压。这种电压的特点是电流的方向和大小都在不断变化,呈现出正弦波的形式。交流发电机具有结构简单、运行可靠、制造成本低等优点,因此在电力系统、工业生产和日常生活中得到了广泛应用。 𐟔‹ 直流发电机: 直流发电机主要由发电机电枢、换向器(又称整流子)、电刷和励磁绕组等组成。工作时,电枢线圈在磁场中旋转,切割磁力线产生感应电动势,经过换向器整流后输出带有直流成分的电流。直流发电机的特点在于其输出的电流方向始终保持不变,电流大小也较为稳定。这使得直流发电机在某些需要稳定电流的应用场合中表现出色,如电池充电、电解、电镀等工艺过程以及某些特殊用途的直流电动机的供电等。 通过了解这两种发电机的特点和应用场景,我们可以更好地理解它们在电力系统中的重要作用。无论是交流发电机还是直流发电机,它们都是现代电力系统中不可或缺的组成部分。

自动点胶机:电子工业的智能助手 𐟤– 自动点胶机,听起来有点高大上,其实就是我们常说的灌胶机或者打胶机。它的主要任务就是对流体进行精确控制,把液体点滴、涂覆或者灌封到产品表面或者内部。这个设备在电子、机械、LCD等行业可是大放异彩,不仅省了人力成本,还提高了自动化和精准度,产品质量也上了一个台阶。 自动点胶机的工作原理 𐟔犊自动点胶机的工作原理其实并不复杂。它主要是通过压缩空气把胶水送进胶瓶(类似注射器),然后通过活塞室把胶水压进进给管。当活塞向上运动时,活塞室里就装满了胶水;当活塞向下运动时,胶水就从针嘴压出来。滴出的胶量可以通过调节活塞下冲的距离来控制,这个距离既可以手动调节,也可以通过软件来控制。 自动点胶机的三大系统 𐟌 自动点胶机主要由执行机构、驱动装置和控制系统组成。每个部分都有它独特的任务和作用。 执行机构 𐟤– 执行机构主要由机械手和躯干组成。机械手负责具体的点胶操作,而躯干则是自动点胶机的主体部分,包括安装手臂、动力源和各种执行机构的支架。为了配合机械手的运作,通常会选用直线液压缸、摆动液压缸、电液脉冲马达、伺服液压马达、交流伺服电动机、直流伺服电动机以及步进电动机等执行机构。 驱动装置 𐟚€ 驱动装置主要有四种类型:液压驱动、气压驱动、电气驱动和机械驱动。其中,电气驱动和气动驱动因为用胶量少、气源方便、保养简单以及价格低廉等优势,占据了市场90%左右的份额。 控制系统 𐟧  控制系统是自动点胶机的“大脑”,它保证了点胶操作的简单、高速和精准。控制系统配备了运动控制卡、脱机转换板、手持式示教盒、串口线、接口线、软件狗、脱机液品、脱机键盘、薄码开关点胶程式等设备。这样的配置使得文件易于下载,资料管理也变得非常便捷。 自动点胶机的两种工作方式 ⚙️ 手动点胶 𐟒ꊦ‰‹动点胶就是人工使用手动自动点胶机在电子产品上点胶。这种方法简单,成本低廉,但缺点是点胶效率慢,耗费大量劳动力。 自动点胶 𐟤– 自动点胶则是通过气压在设定时间内把胶液推出。这种方法拥有高速度、对胶剂粘度的低灵敏度,可以加快点胶速度,改善点胶环境,提高点胶质量。自动点胶机的灵活性也很高,可以通过软件进行调整。不过,滴大胶点时,螺杆旋转时间长,会降低整台机器的产量。 总的来说,自动点胶机是现代工业中不可或缺的好帮手,它不仅提高了生产效率,还保证了产品的质量。随着科技的不断发展,相信未来的自动点胶机还会更加智能和高效。

锂离子vs氢燃料,谁续航更强? 𐟚— 锂离子电池(Lithium Ion Battery) 存储能量: 电动汽车配备大容量电池来储存电能。 车载充电器: 将交流电(AC)转换为直流电(DC)。 电动马达: 利用电池提供的能量驱动汽车。 工作原理: 锂离子在负极(阴极)和正极(阳极)之间移动,产生电流。 充放电过程中,锂离子在阴极和阳极间迁移。 𐟌 氢燃料电池(Hydrogen Fuel Cell) 储氢罐: 氢气储存在高压罐中。液态氢需要低温储存。 排放物: 氢燃料电池电动车唯一的排放物是水。 燃料电池堆: 结合氢和氧产生电力。 工作原理: 氢气(H2)通过电解质分离成质子(H+)和电子(e-)。 电解质阻挡电子通过,电子选择外部路径,创造电流推动汽车。 最终产生的质子(H+)与氧气(O2)反应生成水(H2O)。 电动马达: 使用燃料电池堆产生的能量驱动汽车。 电池: 储存制动再生的能量。 𐟔‹ 电动汽车续航比较 续航最长的电动汽车:2022款Lucid Air Dream Edition,续航505英里。 续航最长的氢燃料电池车:2022款丰田Mirai XLE,续航402英里。

电动汽车快充和慢充的优缺点对比 𐟚—电动汽车的充电方式主要分为快充和慢充,它们在充电速度、技术原理和应用场景等方面都有所不同。以下是详细的对比分析: 𐟔‹ 充电速度 快充:快充通过直流电进行快速充电,通常可以在30分钟至1小时内将电池电量充至80%。这种充电方式极大地缩短了充电时间,非常适合需要紧急补能或长途旅行的车主。 慢充:慢充使用交流电进行充电,一般需要6到8小时甚至更长时间才能将电池充满。虽然充电时间较长,但慢充对电池的损害较小,有利于延长电池的使用寿命。 𐟔砦Š€术原理 快充:快充采用高功率直流电(DC),通过整流装置将电网的交流电转换为直流电,直接输送到电动汽车的快充口。这种方式能够显著提高充电效率,但对电池组的耐压性和安全性要求更高。 慢充:慢充利用车载交流充电机进行充电,先将220V的交流电转换为直流电,再升压到电池需要的充电电压。由于电流较小且变化平稳,对电池寿命影响较小。 𐟏  应用场景 快充:适用于市区繁华地段、高速公路服务区等交通要道,用户可以根据自己的需求随时进行充电。在紧急情况下,快充也能迅速为电动汽车补充电量,确保车辆能够继续行驶。 慢充:更适合家用和夜间充电等场景。车主可以在家中或小区停车场等地方安装慢充充电桩,利用夜间或空闲时间进行充电,不会对日常用车造成太大影响。 𐟒𐠧𛏦𕎦ˆ本 快充:由于快充充电桩的制造成本、安装成本以及运营成本都相对较高,因此其充电费用也通常高于慢充。尤其是在公共充电桩中,快充费用往往更加昂贵。 慢充:慢充充电桩的充电费用通常较低。尤其是在家庭充电环境中,用户可以利用峰谷电价差进行充电,进一步降低充电成本。 𐟛᯸ 安全性能 快充:涉及较大的电流和较高的功率输出,可能对电池产生更大的压力,因此其安全标准也更为严格。快充设备需要具备完善的过流保护、过压保护、温度监控等安全机制,以确保充电过程中的安全稳定。 慢充:电流较小,对电池的压力也较小,因此其安全性能相对更高。然而,无论采用哪种充电方式,用户都应遵守使用说明书中的操作规程和安全注意事项,确保充电过程的安全可靠。 总结来说,快充和慢充各有优缺点,适用于不同的场景和需求。对于频繁出行、需要快速补能的用户来说,快充无疑是更好的选择;而对于家庭用户或长时间停放车辆的用户来说,慢充则更加经济实用。

#变频器# 变频器的工作原理: - 交-直-交变换过程: - 整流:变频器先将工频交流电源(如 50Hz 的市电)通过整流器转换成直流电源。整流器通常由二极管等器件组成,可将交流电的正负半周分别转换为单向的直流电,在这个过程中会产生含有电源 6 倍频率的脉动电压。对于一些装置容量较小且电源和主电路构成器件有余量的情况,可以省去电感而采用简单的平波回路来抑制部分电压波动;若对电压稳定性要求较高,则会使用电感和电容来吸收脉动电压(电流)以获得更平滑的直流电压。 - 滤波:经过整流后的直流电压还存在一定的脉动,需要通过滤波电路(通常由电容、电感等元件组成)对其进行平滑处理,使直流电压变得更加稳定,减少电压波动,为后续的逆变过程提供高质量的直流电源。 - 逆变:这是变频器的核心环节,将经过滤波后的直流电源通过逆变器转换为频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。逆变器由开关器件(如 IGBT 等)构成,这些开关器件按照一定的规律进行导通和关断,在特定的时间里有规则地使六个功率开关器件导通、关断,从而将直流功率变换为所需电压和频率的交流输出功率。通过改变开关器件的导通和关断时间比例(即脉宽调制,PWM),可以控制输出交流电的频率和电压,以满足电机的不同运行需求。 - 控制电路的作用:控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,主要由运算电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成。 - 运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率等参数,以实现对电机转速和转矩的精确控制。 - 检测电路:用于主回路电位隔离检测电压、电流等信号,以便实时监测变频器和电机的运行状态,并将这些信号反馈给运算电路和保护电路。 - 驱动电路:其作用是驱动主电路器件的开关动作,与控制电路隔离,使主电路器件按照控制信号的要求正确导通和关断。 - 保护电路:检测主电路的电压、电流等参数,当发生过载、过电压、过电流等异常情况时,及时切断电路,防止逆变器和异步电动机损坏,起到保护设备的作用。 变频器在生产生活中的应用: - 工业生产领域: - 泵类设备:在工业生产中,泵是常用的设备。变频器可以根据实际需求调整泵的转速和扬程,例如在供水系统中,根据用水量的变化自动调节泵的转速,满足不同用水需求的同时减少管道漏损和节省能源;在化工生产中,对于一些需要精确控制流量的泵,变频器可以实现高精度的流量调节。 - 风机和通风设备:许多工业场所需要通风设备来保证空气的新鲜和循环。变频器的使用可以根据场所的实际需求,灵活调整通风设备的转速和风力,在保证良好通风效果的同时实现节能。例如,在矿井通风系统中,根据井下空气质量和人员数量等因素自动调节风机转速,既保证了安全生产,又降低了能耗。 - 注塑机:传统的注塑机通常采用定速控制,而变频器可以根据不同的塑料成型过程和需要,调整电机的转速和转矩,使注塑机在运行过程中更加稳定、高效,提高注塑机的生产效率和产品质量,还能降低设备的能耗和磨损。 - 机床设备:在机床加工中,变频器可以精确控制电机的转速,实现对机床主轴和进给轴的速度调节,提高加工精度和表面质量。例如,在数控机床上,通过变频器控制电机的转速和加速度,实现高精度的切削加工。 - 提升运输设备:在起重机、电梯等提升运输设备中,变频器可以实现平稳的启动和停止,减少机械冲击,提高设备的运行稳定性和安全性。同时,还可以根据负载的变化自动调节电机的输出功率,提高设备的能效。 - 生活领域: - 空调:变频器使得空调的运行更加智能且更加省电。它能够根据室内温度的变化实时调整制冷或制热的能力,避免了传统空调常速运行时的能源浪费,提高了空调的舒适性。 - 洗衣机:传统的洗衣机只有固定的转速,容易引起噪音和洗涤过程中的震动,而变频器可以根据衣物的不同情况调整电机的转速和转矩,使洗衣机更加智能、高效、静音和平稳。 - 冰箱:冰箱中的压缩机需要通过变频器调整转速,根据冰箱内部温度的需求来控制制冷量,从而达到节能的目的,同时还能保持冰箱内的恒温恒湿。 - 风扇:变频器的应用能够使风扇的转速更加可调,人们可以根据实际需求调节风扇的速度和风力大小,既节省能源又提供了个性化的使用体验。 - 交通运输领域: - 地铁:地铁列车的驱动系统通常采用变频调速技术,可以根据实时的乘客需求和列车速度,调整电机的转速和牵引力,提高地铁的运行效率和能源利用率,使列车的运行更加平稳、舒适。 - 船舶:传统的船舶电动机通常使用恒速驱动,而变频器可以实现电动机的变频调速,根据船舶不同负载和航行状态,调整电机的转速和转矩,提高船舶的能源利用率和驾驶的舒适性。 - 电动汽车:电动汽车的电机驱动系统中广泛使用变频器,通过控制电机的转速和转矩,实现电动汽车的加速、减速和巡航等功能,提高电动汽车的性能和续航里程。

电工电子技能实训全攻略 𐟓š 电工电子技能实训教程 𐟔砧쬤𘀧𜚧”𕥷委𕥭认识实训指导 第1章 安全用电知识 1.1 人身安全 1.2 设备安全 1.3 电气火灾 1.4 用电安全技术简介 1.5 电子装接操作安全 1.6 触电急救与电气消防 𐟔砧쬲章 常用的电工工具、仪表及低压电器 2.1 常用电工工具 2.2 常用电工仪表 2.3 常用低压电器 𐟔砧쬳章 常用电子仪器的基本原理与使用 3.1 示波器 3.2 函数发生器 3.3 电子电压表 3.4 直流稳压电源 3.5 万用表 3.6 实训:常用电子仪器的使用 𐟔砧쬴章 常用电子元器件的识别与测试 4.1 电阻器 4.2 电位器 4.3 电容器 4.4 电感器 4.5 半导体分立元件 4.6 集成电路 𐟔砧쬵章 焊接技术 5.1 焊接的基本知识 5.2 焊装工具 5.3 焊接材料与焊接机理 5.4 手工焊接技术 5.5 实用焊接技艺 5.6 电子工业生产中的焊接简介 𐟔砧쬤𚌧𜚧”𕥷委𕥭装配实训指导 第6章 印制电路板的设计与制作 6.1 印制电路板的设计 6.2 印制电路板的制作 𐟔砧쬷章 电工装配实训 7.1 常用导线的连接工艺 7.2 常用照明灯具的安装 7.3 常用低压电器的拆装 7.4 三相异步电动机及其控制线路的连接 𐟔砧쬸章 电子装配实训 8.1 DT830B数字式万用表组装实训 8.2 HX118-2超外差式收音机组装实训 𐟔砧쬤𘉧𜚧Ž𐤻㧔𕥭线路设计技术指导 第9章 Multisim2001仿真软件 9.1 Multisim2001概述 9.2 Multisim2001的主窗口 9.3 Multisim2001的元器件库和仪器仪表库 9.4 Multisim2001的仿真分析方法 9.5 Multisim2001在电子设计中的应用 第10章 MAX+plusll仿真软件 10.1 MAX+plusll概述 10.2 MAX+plusll主窗口 10.3 MAX+plusll软件设计流程 10.4 MAX+plusll操作示例 第11章 Protel99SE软件 11.1 Protel99 SE简介 11.2 Protel99 SE原理图设计 11.3 网络表生成软件 11.4 绘制印制电路板(PCB)

2025年安徽电气工程专升本考试大纲 𐟓š 电气工程及其自动化专升本考试大纲 𐟓– 考试科目 《电路分析基础》 《电工技术基础》 𐟓Œ 考试范围 电路分析基础 电路模型与电路定律 电路、电路模型 电压、电流及其参考方向 功率的计算和判断 电阻元件、电压源和电流源、受控源的特性 基尔霍夫定律(KCL、KVL) 元件、电路吸收或发出功率并进行分析计算 简单电阻电路 电阻的串联、并联和串并联 电阻的Y形连接与△形连接的等效变换 电压源、电流源的串联和并联 实际电源的等效变换 用等效变换规则进行等效电阻、等效电源、等效一端输入电阻的变换及计算 电阻电路的一般分析 KCL和KVL的独立方程数 支路电流法、节点电位法、网孔法和回路法进行电路的分析与计算 电路定理 叠加原理、戴维南定理和诺顿定理 叠加定理、戴维南(诺顿定理)进行电路分析 动态电路的等效简化及重点支路分析、最大功率的计算 储能元件 电容元件、电感元件的基本伏安特性 储能元件的串并联特点 等效电容、电感及其分流分压的计算 一阶电路的时域分析 电路的初始条件及其计算 RC和RL电路零输入、零状态、全响应的基本概念及关键要素 一阶电路零输入、零状态、全响应的求解,三要素法求解全响应 相量法 相量法的基本概念 利用正弦函数与相量的关系将正弦量用相量表示 电路定律的相量形式、相量关系进行简单正弦激励下的电路求解 正弦稳态电路的分析 电路的相量图、相量模型图、相量关系式进行正弦稳态电路的分析 实施相量回路电流法、相量结点电压法、相量叠加定理、相量戴维宁定理 求解正弦稳态电路的功率及进行最大功率传输定理的应用分析 阻抗(导纳)的串联和并联 复功率、串并联电路的谐振及应用 含有耦合电感的电路 耦合电感的概念 含有耦合电感电路等效变换的方法进行电路参数的计算 推导耦合电感电压与电流的关系 具有互感耦合电路的分析计算 三相电路 三相电路的线电压(电流)与相电压(电流)的关系 对称三相电路的计算 三相电路的功率 电工技术基础 直流电机的工作原理,直流电动机的结构 直流电动机的励磁方式 直流电动机的机械特性 直流电动机的铭牌数据 直流电动机的起动和调速、制动方法及特点 三相异步电动机的结构与工作原理 三相异步电动机的电磁转矩和机械特性 三相异步电动机的铭牌及额定值 三相异步电动机的起动和调速、制动方法及特点 常用低压电器的结构及功能 三相笼式电动机的直接起动和正反转的控制线路 行程控制,多地控制、时间控制 三相异步电动机的起动控制 三相异步电动机的调速控制 三相异步电动机的制动控制 发电与输电基础 工厂供配电基础 安全用电基础 节约用电基础 𐟓š 参考书目 《电路(第5版)》邱关源著,罗先觉修订,高等教育出版社 《电工学(下册)-电子技术》(第七版);秦曾煌主编,高教出版社 《电工技术基础》(第1版),机械工业出版社,2018年

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