微电子技术工程

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出版者:水利电力出版社
作者:吴武贤
出品人:
页数:522
译者:
出版时间:1993-07
价格:9.80
装帧:平装
isbn号码:9787120000219
丛书系列:
图书标签:
  • 微电子
  • 电子工程
  • 集成电路
  • 半导体
  • 电路分析
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  • 数字电路
  • 电子技术
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具体描述

内 容 提 要

本书分为上、下两册,共十章。上册内容有交流发电机

原 理、运行和维护;配电线路;配电变压器结构原理、运行

维 护和修理,高压开关设备;继电保护;防雷及接地装置等

五个方面。下册内容有异步电动机结构原理运行维护和修

理,起动设备;电气测量和电工仪表;家用电器;汽车拖拉

机电系;照明及其它电工知识等,并附有电工系统常用电

器、电机图形符号、文字符号及例图。其中家用电器和汽车

拖拉机电系两章是这次修订版中新增加的部分。本书涉及到

的内容广泛,对农村电工、农电技术人员在学习和生产实践

中会遇到的大量问题作了详尽的解答,是农村电工学习电工

知识的好材料,对于在工矿企业从事电气工作的工人、技术

人员也有重要的参考价值。

好的,这是一份针对不同主题的图书简介,不涉及“微电子技术工程”的内容,力求详实且自然流畅。 --- 选项一:历史与文明类——《失落的香料之路:古代贸易与文化交融的隐秘图景》 图书简介 本书深入探索了人类历史上最古老、最富传奇色彩的贸易网络之一——香料之路的兴衰与变迁。它并非仅仅记录了胡椒、肉桂和丁香的流通轨迹,而是将这些昂贵的商品置于宏大的地缘政治、社会结构和信仰传播的背景之下进行剖析。 我们从印度洋的季风洋流开始,追踪早期的海陆贸易路线如何将遥远的文明连接起来。通过对考古学发现、古代文献(如《张骞出使西域记》的片段解读、古希腊和罗马的商业信函残片)的细致梳理,我们揭示了在丝绸之路尚未完全成形之际,香料贸易如何成为早期全球化的雏形。 书中详述了关键的中间地带,如也门南部、红海沿岸的港口城市,以及波斯湾的商业枢纽。这些地方不仅是货物的集散地,更是知识、技术、宗教观念和艺术风格碰撞融合的熔炉。例如,佛教艺术如何通过香料商人的足迹传入东南亚,以及古罗马对东方香料的狂热如何影响了其帝国的经济政策和对外扩张的方向。 重点章节聚焦于“香料背后的权力博弈”: 1. 马可波罗时代之前的海洋霸权: 探讨了阿拉伯商人、印度古吉拉特邦的航海家如何在季风季的掌握中,构筑起近乎垄断的贸易体系,以及这种体系对中世纪欧洲的经济格局产生的深远影响。 2. 香料与宗教改革: 分析了当欧洲对东方香料的渴望达到顶峰时,探险时代的开启如何与宗教需求(如保存尸体、宗教仪式)紧密相连,以及对香料贸易路线的控制权争夺如何催生了地理大发现。 3. “黑色黄金”的社会影响: 我们细致描绘了香料如何在欧洲上流社会成为身份和地位的象征,以及其价格波动对普通民众生活质量产生的剧烈影响。通过对中世纪遗嘱和家庭账目的分析,展现了香料在日常饮食、医药乃至巫术中的复杂角色。 本书的独特之处在于,它将宏观的经济史与微观的社会生活相结合。我们力求超越传统上对“丝绸之路”的单一叙述,展现一个更加复杂、多维度的古代世界贸易网络。读者将跟随本书,仿佛置身于巴格达的香料市场,闻到来自锡兰的肉桂味,并理解这些看似微小的植物如何塑造了人类文明的走向。 --- 选项二:文学评论与理论类——《重构叙事:现代主义文学中的时间、主体与非线性结构》 图书简介 《重构叙事》是一部聚焦于二十世纪初期至中期西方文学变革的深度学术专著。本书旨在系统梳理并剖析现代主义文学对传统叙事模式的颠覆性挑战,尤其侧重于“时间体验”、“个体主体性”的破碎化处理,以及由此催生的“非线性叙事结构”的构建逻辑。 本书避开了对单一作家生平的简单回顾,而是将普鲁斯特、乔伊斯、伍尔夫以及福克纳等关键作家的文本,视为一场共同的、旨在探索人类内在经验真实性的语言实验。 核心论点围绕以下三个相互关联的维度展开: 1. 内在时间与“意识流”技术的精密解剖: 本书引入现象学和认知心理学的视角,对意识流技巧进行了跨文本的比较分析。我们不再将意识流视为一种纯粹的写作风格,而是将其视为一种试图捕捉“持续的当下”的哲学努力。通过对比《尤利西斯》中的“蒙太奇思维”与《到灯塔去》中“瞬间的直觉感知”,我们揭示了不同作家处理记忆、预感和现实交织状态的具体策略。 2. 破碎的主体与“视角的异化”: 现代主义文学的核心焦虑在于传统全知叙述者信誉的崩塌。本书探讨了叙事者如何从一个“知识的权威”退化为一个不可靠的、多重过滤的“观察点”。我们分析了多重视角、内部独白与间接叙述如何共同作用,使得“主体”本身成为一个不断被质疑和重构的对象。 3. 空间、结构与地图学隐喻: 非线性叙事并非随机的拼贴,而是一种对外部世界因循守旧的因果链条的拒绝。本书将小说结构视为一种“心理地图”,分析了闪回、跳跃、并行叙事线索(如乔伊斯对《奥德赛》的结构借用)如何服务于对现代城市生活复杂性、异化感和疏离感的摹写。我们提出,现代主义的“断裂”本身,即是一种对时代精神的忠实反映。 本书适合对文学理论、叙事学、二十世纪文化史有深入兴趣的研究人员和高阶学生。它提供了一套严谨的分析框架,用以理解为何这些作品在诞生之初显得如此晦涩难懂,以及它们如何为后来的后现代文学奠定了不可逾越的理论基础。 --- 选项三:自然科学与环境学——《冰川消融下的地质档案:高山冻土的碳储存与气候反馈机制》 图书简介 《冰川消融下的地质档案》是一部专注于地球关键“碳汇”——高山冻土带——的综合性科学专著。本书聚焦于全球气候变暖背景下,这一脆弱生态系统所释放出的巨大、且日益被忽视的潜在环境风险。 全书基于跨学科的研究成果,融合了古气候学、土壤微生物学、遥感监测技术以及区域水文地质学的最新数据,旨在提供对冻土碳动态的全面、精细化的理解。 本书结构严谨,内容涵盖以下核心领域: 1. 冻土的形成、结构与碳储量评估: 详细介绍了多年冻土层的形成机制、垂直结构(活动层、永久冻土层)的定义,并利用全球同位素示踪技术,精确量化了当前已知的全球冻土带中封存的碳(有机碳和无机碳)总量,并将其置于全球碳循环的宏观背景下进行比较。 2. 融化前沿的微生物驱动机制: 这是本书的核心创新点之一。我们深入探讨了当冻土解冻时,处于休眠状态的微生物群落如何被激活,以及不同温度梯度和含水量条件下,微生物对有机质分解的速率差异。重点分析了好氧分解产生的二氧化碳($ ext{CO}_2$)与厌氧分解产生的甲烷($ ext{CH}_4$)之间的转换比例,指出甲烷作为强效温室气体,其早期释放的即时辐射效应。 3. 冰川退缩与水文地质反馈: 书中通过对北极圈、青藏高原和安第斯山脉的案例研究,分析了冰川退缩对冻土稳定性的连锁反应。冰川融水改变了地下水文路径,进而影响了土壤湿度和温度梯度,加速了边缘冻土区的热侵蚀和滑坡灾害。这些地质活动如何将深层、古老的碳物质暴露到地表,形成了自我强化的反馈回路。 4. 遥感监测与预测模型的局限性: 最后一部分对当前评估冻土碳释放的主要模型(如LPJ-GUESS, CLM等)进行了批判性评估,指出了它们在模拟复杂的地形效应、以及微生物动力学变化方面的不足。作者提出了一套结合高分辨率卫星干涉测量(InSAR)和地面热力学观测的改进监测框架。 本书为环境科学、地球物理学及气候政策制定者提供了坚实的数据基础和深入的理论洞察,强调了冻土碳释放已不再是遥远的未来威胁,而是当前必须纳入全球气候模型中加以应对的现实挑战。

作者简介

目录信息

目 录

再版前言
第六章 异步电动机及起动保护设备
一、异步电动机原理
1.三相异步电动机是怎样分类的?
2.异步电动机的新产品型号表示什么意义?
3.我国目前推广的Y系列(IP44)异步电动机有什么特点?
4.旋转磁场是怎样形成的?旋转磁场的转向和转速是怎
样确定的?
5.异步电动机是怎样旋转起来的?什么叫转差率?
6.电动机轴上负载增加时,其定子电流为什么会增大?
如果转子卡住不转 定子电流会有什么变化?
7.为什么异步电动机起动电流很大?
8.为什么异步电动机起动电流很大而起动转矩却并
不大?
9.为什么要限制异步电动机的起动电流?
10.异步电动机的起动电流在空载和负载起动时哪
个大?
11.在负荷不变的情况下,当外加电压升高时,为什么
有的电动机电流增大,而有的电动机电流减小?
12.电源电压变化对电动机性能有何影响?
13.异步电动机的气隙为什么很小?
14.电动机在运行时会产生哪些损耗?电动机的效率是
怎样表示的 有何特点?
15.异步电动机的电磁转矩与转速有关吗?什么叫异步
电动机的起动转矩、最大转矩和额定转矩?
16.怎样理解异步电动机的功率因数?
17.为什么可以说三相电动机的电流是一个千瓦两个
安培?
18.电动机是怎样发热和冷却的?
19.电动机的绝缘等级和允许温升是什么意思?
20.E级绝缘的电动机允许温度为120°C 为什么规定这
种电动机的绕组用电阻法测量时的允许温升为75℃
而用温度表测量时为65℃?
21.电动机能够输出的功率与环境温度有什么关系?
22.怎样估计电动机的寿命?
23.电动机的温升和允许输出功率与海拔高度有什么
关系?
24.电动机的“连续运行”、“周期工作制”和“短时
运行”有什么区别?怎样运用?
25.电源频率过低对电动机本身有什么影响?
26.农村常见的异步电动机转速常常接近每分钟3000转、
1500转1000转 为什么不是每分钟3000转、1500
转 1000转呢?
27.三相异步电动机定子绕组有哪些接法?如果将△接
法的电动机接成Y 或将Y接法的接成△ 有什么
危险?为什么?
28.怎样改变三相异步电动机的转向?
29.怎样根据定子绕组排列判定电动机的极数?
30.怎样用万用表来判定电动机的额定转速?
31.怎样判断电动机绕组的头尾端?
32.用灯泡法判断电动机绕组头尾的根据是什么?
33.怎样用一只万用表判断三相电动机绕组的头尾?
34.用环流法判断三相绕组头尾的根据是什么?
35.星形接法的异步电动机中性点对地电压为什么不等于
零,而且在单相运行时会升高?
36.绕线式电动机有何特点?为什么?
37.绕线式电动机的调速原理如何?
38.绕线式电动机铭牌上的转子电压有几百伏 但运行时
转子绕组是短路的 为什么不会烧坏?
39.双鼠笼式电动机有何特点?为什么?
40.如果三相异步电动机不在额定电压下运行 怎样确定
任意负载下的电动机输出功率?
41.已知三相异步电动机的空载电流 如何根据实际负
载电流I1确定电动机的输出功率?
42.为什么异步电动机产品目录上都要给出最大转矩与
额定转矩的比值?
43.为什么大容量的电动机大多采用△接法 而较小容量
的电动机则大多用丫接法?
44.需要频繁正反转的设备配用了一台与设备功率相匹配
的普通三相异步电动机 温升很高。如果换上较大功
率的普通三相异步电动机 温升会下降吗?
45.怎样选择电动机?
二 异步电动机绕组
46.鼠笼转子绕组,在构造上有何特点?鼠笼转子的导
条和转子铁芯间为什么可以不加绝缘?
47.为什么很多异步电动机的转子槽是斜的?
48.异步电动机的定子和转子槽为什么在接近铁芯表面
处开小槽口?
49.如一台电动机因转子槽斜度距设计要求相差很大
几乎为直槽 使电动机额定转速和转矩降低 有何
补救办法?
50.什么叫电动机绕组的极距 每极每相槽数 线圈节
距 全距元件和短距元件?
51.电机绕组中所说的电工角度是什么意思?
52.什么是60°相带和120°相带?
53.布置和安放三相异步电动机定子绕组有什么要求?
54.什么是单层及双层绕组?为什么小容量电动机多采
用单层绕组而大容量电动机却不采用呢?
55.怎样绘制单层绕组的展开图?
56.单层链式绕组怎样嵌线?有何特点?
57.单层同心式线圈怎样嵌线?有何特点?
58.单层交叉式绕组怎样嵌线?有何特点?
59.一台4极24槽双层绕组的三相异步电动机 线圈的节
距常为5槽,而为什么不是整距6槽呢?
60.怎样绘制双层绕组展开图?
61.双层迭绕组怎样嵌线?
62.什么是槽电势矢量图(电势星形图)?
63.怎样用槽电势矢量图排列定子绕组?
64.怎样检查电动机定子绕组的线圈 极相组的极性连
接是否正确?
65.在修理电动机绕组时,为什么不能随意增减线圈
匝数?
66.怎样拆除旧绕组?
67.怎样计算绕制线圈的线模尺寸?
68.怎样确定槽绝缘尺寸?
69.电动机有个别线圈损坏 如何调换修理?
70.电机绕组浸漆有什么作用?为什么?
71.电动机绕组的两次浸漆工艺各有何要求?
72.绕组在浸漆前怎样预烘?浸漆温度为什么规定为60~
80℃?
73.电动机绕组浸漆质量不好会出现哪些现象?是何原
因所致?
74.铸铝鼠笼转子导条断裂 怎样拆除?
75.铸铝鼠笼转子导条断裂后怎样修理?
76.怎样确定无铭牌电动机空铁芯的极数?
77.怎样计算异步电动机气隙的主磁通值?
78.怎样选择气隙磁通密度的最大值?
79.怎样判断气隙磁通密度最大值选得是否合适?
80.定子每相绕组的感应电势有多大?每相感应电势与
电源电压有何关系?
81.什么是绕组系数?
82.定子绕组每相串联匝数和每个线圈的匝数怎样计算?
83.绕制线圈时怎样选择导线线径?
84.怎样确定无铭牌电动机铁芯的功率?
85.在电机绕组计算中要注意些什么?
86.有一台电动机铁芯空壳 怎样进行重绕计算?
87.一台三相异步电动机需要改变极对数 怎样计算绕
组参数?
88.为什么当导线截面较大时 常用多股导线并绕线圈?
89.在修理铝线电机时 若无铝线怎样用铜线代替?
90.电机修理中怎样进行不同线径导线的代用?
91.三相异步电动机改变极数重绕时应该注意什么?
92.三相异步电动机怎样在单相电网中使用?
三 异步电动机运行与维修
93.电动机在起动前应该进行哪些检查?
94.电动机在起动时应注意什么?
95.电动机在运行中应该注意什么?
96.怎样对电动机进行定期小修和大修?
97.怎样进行电动机轴承的清洗和换油?
98.连续运行着的电动机是否会受潮?
99.电动机绕组上有灰尘有什么害处?
100.有一台放置很久的电动机,起动后即有一股无味的
白烟冒出,但仍能正常运行,何故?
101.怎样测定电动机的绝缘电阻?
102.用什么简单的方法可以测试电动机的温升是否正常?
103.有一台电动机三相空载电流相差不超过10%,用什
么方法确定它是由于电源电压不平衡 还是属于电
动机本身有毛病?
104.一台具有铜导条的鼠笼电动机 起动时转子槽口冒
火花 但能正常运转 拆开检查没有发现故障
何故?
105.一台鼠笼电动机没有故障 降压起动时 DW型自
动开关的过流脱扣整定电流大于起动电流的1.35
倍 但仍会跳闸 为什么?
106.电动机发热超过标准或冒烟 何故?
107.电动机轴承过热 何故?
108.电动机发生振动 何故?振动对电动机有何危害?
109.电动机运行中有噪音发生 何故?
110.造成电动机起动困难或不能起动的原因何在?
111.电动机起动时 合闸后即烧断熔丝 原因何在?
112.电动机在空载时三相电流不平衡程度较大,原因何在?
113.电动机空载电流偏大,何故?
114.电动机外壳漏电,原因何在?
115.电动机绝缘电阻下降 原因何在?
116.三相电动机单相运行时为什么容易烧坏绕组?
117.造成电动机单相运行的原因有哪些?
118.电动机只能空载不能带负荷的原因何在?
119.怎样检查鼠笼式电动机转子断条故障?
120.怎样检查电动机绕组发生接地?如何处理接地故障?
121.电动机定子绕组发生短路 怎样检查?
122.短路侦察器为什么能够检查线圈匝间短路?
123.怎样设计一个短路侦察器?
124.电动机轴和端盖损坏的情况有几种?如何修理?
125.怎样应急修理线圈的匝间短路故障?
126.怎样检查多路绕组的并联支路断线故障?
127.农用电动机常采用哪几种简易干燥法?
128.怎样用红外线灯泡干燥电动机绕组?
129.干燥电动机时 应该注意哪些问题?
130.受潮的电动机 变压器或其它电气设备在进行干燥
时 为什么绝缘电阻值不是随着干燥时间增长而逐
渐增高 而是出现先下降然后再升高的现象?
131.绕线式电动机的电刷在使用中应注意检查哪些事项?
132.绕线式电动机的炭刷日久磨损很多,到何时才需换新?
133.绕线式电动机转子绕组一相断电后 其空载电流值
便周期性地摆动 何故?
134.绕线式电动机在转子开路的情况下让定子接通电
源 转子能慢慢转动 何故?
135.绕线式电动机调速运行时 在其转子回路应该接上
多大的调速附加电阻?
136.修好一台单相鼓风机 接通电源后常在某一位置不
能起动,何故?怎样克服这种死点?
四 异步电动机的起动和保护
137.什么是电动机的直接起动?怎样根据电网容量决定
允许直接起动的电动机容量?
138.在选择直接起动电动机的开关设备时,应该注意什么?
139.利用自耦变压器降压起动电动机的方法有什么特点?
140.星三角换接开关降压起动电动机的方法有何特点?
141.电动机定子电路串联电阻或电抗降压起动有何特点?
142.延边三角形降压起动法有何特点?
143.怎样选用鼠笼式电动机的起动方法?
144.绕线式异步电动机怎样起动?
145.胶盖开关有何特点?怎样使用?
146.铁壳开关有何特点?怎样使用?
147.交流接触器的工作原理如何?怎样选用?
148.什么是可逆接触器?
149.交流接触器的型号表示什么意义?
150.怎样选择磁力起动器?
151.怎样对接触器进行简单的维护?
152.自动开关的结构原理如何?有何特点?
153.自动开关的过电流电磁脱扣器和热脱扣器怎样整定?
154.怎样正确使用和维护QJ2、QJ3型自耦减压起动器?
155.延边三角形起动时利用XJ1低压起动控制箱的线路
原理如何?
156.延边三角形二级降压起动控制线路是怎样的?
157.BU1型油浸起动变阻器构造如何?怎样选用?
158.油浸起动变阻器在安装 使用和维护时应该注意哪
些事项?
159.什么是频敏变阻器?
160.使用BP系列频敏变阻器时应该注意什么?
161.交流电磁铁有什么特点?
162.交流电磁铁铁芯极面的分磁环有何作用?
163.额定电压相同的交流电磁铁与直流电磁铁能否互换
使用?
164.交流电磁铁在改换电压或电流使用时怎样换绕线圈?
165.与电源并联的交流电磁铁的吸引线圈损坏时 若线
圈的参数不知道 怎样估算?如何修理?
166.什么是开关触头的初压力 终压力和超行程?如何
确定触头压力是否正常?
167.为什么开关触头上常常要镀锡或镀银?
168.电器电磁系统的铁芯发生过大的噪音 甚至有振动
和嗡嗡声 何故?怎样消除这种故障?
169.电器电磁系统的吸引线圈过热、烧毁的原因是什么?
170.电器的电磁系统中,线圈通电后衔铁吸不上 何故?
171.电器的电磁系统 线圈断电后衔铁不落下,何故?
172.电器触头过热甚至烧毛是何原因?
173.电器触头熔焊在一起 何故?怎样处理?
174.电器触头为什么会磨损?磨损太快 何故?触头到
何时需要换新?
175.起动电机时将补偿器合向电源 手松开后却合不
上 有时还引起熔丝烧断 何故?
176.补偿器过热 何故?
177.绕线式电动机起动变阻器过热 何故?
178.起动变阻器手柄移动时 绕线式电机转速不变 或
手柄移动几档后 转速才突然升高 何故?
179.触头间的电弧是怎样产生的?
180.栅片灭弧罩为什么能够灭弧?
181.把低压电器上的灭弧罩取掉后使用,有何危险?
182.有些低压电器用变压器油来灭弧 是什么道理?
183.怎样判断灭弧罩的灭弧性能是否良好?
184.低压电器的灭弧罩常出现哪些故障?怎样修理?
185.常用的RM系列熔断器的管子到何时需要换新?怎
样判断熔断器是否分断了极限分断电流?
186.RTO系列熔断器在结构和性能上有何特点?
187.怎样正确选用熔丝或熔体来进行电动机的短路保护?
188.有人认为保险(熔丝或熔体)选得小些 既可以作
电动机的短路保护 又可以兼作电动机的过载保
护,对吗?
189.安装熔丝时应该注意哪些问题?
190.普通的热继电器为什么只能做过载保护而不能保护
短路呢?
191.熔断器在电动机三相都装设,而热继电器有时只在
两相装设,这是怎样考虑的?有何缺点?
192.普通热继电器为什么不能很可靠地进行电动机的单
相运行保护?
32.为什么当测得设备的绝缘电阻吸收比为R60/R15>1.3
时 就认为设备的绝缘是干燥的?
33.什么是静电?在哪些情况下容易发生静电危险?
34.怎样消除静电危害?
35.为什么在110千伏及以上高压输电线上 有时晚间可
以看到导线周围产生月晕似的光环?
36.烟道中的静电除尘器的工作原理如何?
37.什么是气体沿面放电和闪络?
38.怎样做好节约用电的工作?
39.交流接触器无声节电运行的方法有哪些?
40.电气火灾是怎样引起的?怎样灭火?
41.人体触电事故严重与否 决定于哪些因素?
42.人触电后怎么办?
43.怎样用吹气法进行人工呼吸?
44.对触电者怎样进行心脏按摩抢救?
45.当人触及中性点不接地电网的一根相线时为什么也
会触电?
46.什么是低压触电保安器?使用中应注意哪些问题?
47.电流型低压触电保安器的保护原理如何?
附录:电工系统常用电器的名称 电机图形符号
文字符号及例图
· · · · · · (收起)

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