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内容大纲
本书是“十三五”国家重点出版物出版规划项目之一。全书共分9章,主要介绍开关电器的基础理论、基本原理和基本计算方法,内容包括电器的发热理论、电动力理论、电弧理论、电接触理论、电磁系统理论及电器的机构理论等内容,并针对当前智能电器领域的研究热点问题进行了简要介绍。
本书从电气工程及其自动化专业的教学实际出发,注重学生实践能力的培养,可作为高等院校电气工程及其自动化专业及相关专业本科生教材,也可供高职高专院校有关专业师生及从事高低压电器设计、制造、试验和运行方面的人员参考。 -
作者介绍
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目录
序
前言
第1章 绪论
1.1 电器的定义和分类
1.1.1 按电压高低和工艺结构特点分类
1.1.2 按电器的执行机能分类
1.1.3 按电器的使用场合及工作条件分类
1.1.4 按电器的用途分类
1.1.5 按电流种类分类
1.2 电器在电力系统中的作用
1.3 典型电器的基本原理
1.3.1 电磁继电器
1.3.2 接触器
1.3.3 电器基础理论的范畴
1.4 电器技术的发展现状及展望
1.5 中国电器制造业的发展概况
第2章 电器的发热理论
2.1 概述
2.2 电器的极限允许温升
2.2.1 表达形式
2.2.2 制定电器零部件极限允许温升的原则
2.3 电器的热源
2.3.1 电阻损耗
2.3.2 铁磁损耗
2.3.3 介质损耗
2.4 电器中的热传递形式
2.4.1 热传导
2.4.2 热对流
2.4.3 热辐射
2.5 电器表面稳定温升计算——牛顿公式
2.6 不同工作制下电器的热计算
2.6.1 长期工作制
2.6.2 短时工作制
2.6.3 反复短时工作制
2.7 电器典型部件的稳定温升分布
2.7.1 外包绝缘层的均匀截面导体
2.7.2 空心线圈
2.7.3 变截面导体
2.8 短路电流下的热计算和电器的热稳定性
习题
第3章 电器的电动力理论
3.1 电器的电动力现象
3.1.1 两平行载流导体间的电动力
3.1.2 载流环形线圈或U形回路所受的电动力
3.2 电动力的计算方法
3.2.1 毕奥沙伐尔定律
3.2.2 能量平衡法
3.2.3 电动力的数值计算
3.2.4 回路因数与截面因数的基本概念
3.2.5 电动力沿导线的分布
3.3 交流稳态电流下的电动力
3.3.1 单相交流电流下的电动力
3.3.2 三相交流电流下的电动力
3.4 短路电流下的电动力
3.4.1 单相系统短路时的电动力
3.4.2 三相系统短路时的电动力
3.5 电器的电动稳定性
习题
第4章 电弧的基本理论
4.1 概述
4.2 气体放电的物理基础
4.2.1 电离和激励
4.2.2 电离方式
4.2.3 消电离方式
4.2.4 气体放电的几个阶段
4.2.5 气体间隙的击穿理论
4.3 电弧的物理特征
4.3.1 生弧条件
4.3.2 电弧的形成
4.3.3 电弧的分类
4.3.4 电弧的组成
4.3.5 电弧的表征方法
4.3.6 电弧的等离子体喷流
4.3.7 电弧的能量平衡
4.4 直流电弧的特性和熄灭原理
4.4.1 直流电弧的伏安特性
4.4.2 直流电弧的熄灭原理
4.4.3 直流电弧熄灭时的过电压
4.5 交流电弧的特性
4.5.1 交流电弧的伏安特性
4.5.2 交流电弧对电路的影响
4.5.3 交流电弧能量的计算
4.6 交流电弧的熄灭原理
4.6.1 弧隙的介质恢复过程
4.6.2 弧隙的电压恢复过程
4.6.3 交流电弧的熄灭条件
4.7 交流电弧的灭弧方法
4.7.1 简单开断灭弧
4.7.2 磁吹灭弧
4.7.3 纵缝灭弧
4.7.4 栅片灭弧
4.7.5 固体产气灭弧
4.7.6 石英砂灭弧
4.7.7 油灭弧
4.7.8 压缩空气灭弧
4.7.9 SF6气体灭弧
4.7.10 真空灭弧
4.7.11 无弧分断
习题
第5章 电接触理论
5.1 电接触的分类和要求
5.1.1 电接触的定义
5.1.2 电接触的分类
5.1.3 电器对电接触的要求
5.2 接触电阻理论及其计算
5.2.1 接触电阻的定义及组成
5.2.2 收缩电阻理论
5.2.3 表面膜电阻理论
5.2.4 接触电阻的工程计算方法
5.2.5 接触电阻的影响因素
5.3 电接触的热效应
5.3.1 φ-θ理论
5.3.2 收缩区中的温度分布
5.3.3 焦耳热对收缩电阻的影响
5.3.4 清洁对称接触的Rj-Uj静特性
5.3.5 收缩区的热时间常数
5.3.6 接触导体稳定温升分布与接触点最高温升计算
5.4 触头闭合过程的机械振动
5.4.1 触头机械振动的物理过程
5.4.2 触头机械振动参数的定量计算
5.4.3 减轻触头机械振动的方法
5.5 触头间的电动斥力
5.5.1 触头间电动斥力的产生
5.5.2 触头间电动斥力的计算
5.5.3 触头的动稳定性
5.6 触头熔焊与焊接力
5.6.1 触头的熔焊
5.6.2 触头的焊接力
5.6.3 减轻触头熔焊的方法
5.7 触头的磨损
5.7.1 触头磨损的种类
5.7.2 桥磨损
5.7.3 电弧磨损
5.8 滑动电接触理论
5.8.1 滑动电接触的特殊性
5.8.2 载流摩擦磨损概述
5.8.3 滑动电接触的载流
5.8.4 滑动电接触的摩擦
5.8.5 滑动电接触的磨损
5.8.6 滑动电接触的润滑
5.8.7 滑动电接触材料
5.9 电接触材料
5.9.1 电接触材料的分类
5.9.2 开关电器对触头材料的基本要求
习题
第6章 电磁系统的磁路计算
6.1 概述
6.2 磁路计算的基本原理
6.3 气隙磁导的计算
6.4 直流磁路计算
6.5 交流磁路计算
6.5.1 交流磁路的特点
6.5.2 交流并励电磁铁的磁路计算
6.6 永磁磁路计算
习题
第7章 电磁铁的特性计算
7.1 电磁铁的吸力计算
7.1.1 直流电磁铁的吸力计算
7.1.2 交流电磁铁的吸力计算
7.2 电磁铁的吸力特性及其与反力特性的配合
7.2.1 电磁铁的吸力特性
7.2.2 电磁铁的反力特性
7.2.3 吸力特性与反力特性的配合
7.3 电磁铁的动态特性
7.3.1 直流电磁铁的动态特性
7.3.2 交流电磁铁的动态特性
习题
第8章 电器的机构理论
8.1 高压断路器的结构及其工作原理
8.2 高压断路器机械操动系统的基本结构
8.3 高压断路器的操动机构
8.3.1 高压断路器对操动机构的基本要求
8.3.2 操动机构的分类及其工作原理
8.4 高压断路器的传动机构与提升机构
8.4.1 高压断路器的传动机构
8.4.2 高压断路器的触头提升机构
8.5 高压断路器触头的运动特性和缓冲装置
8.5.1 高压断路器触头的运动特性
8.5.2 高压断路器机构的缓冲器
8.6 操动机构的出力特性及其与断路器负载特性的配合
8.6.1 操动机构的出力特性
8.6.2 断路器的负载特性
8.6.3 操动机构与断路器的特性配合
习题
第9章 智能电器
9.1 智能电器的基本概念
9.1.1 智能化是开关电器发展的必然趋势
9.1.2 智能电器的物理描述
9.1.3 智能电器的功能
9.1.4 智能电器的一般结构
9.2 智能电器领域的研究热点及其发展趋势
习题
附录 电器电磁场的有限元分析
一、电磁场的基础理论
二、电磁场有限元法的基本原理
三、利用仿真软件求解电磁场问题
参考文献
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