1、1A,10W,12伏微220伏电能否使380伏电机运转转3小时需多少ma锂电池?网上哪种牌子锂电池好用?望指点一二。谢谢

初中物理电功、电功率阶梯训练

*2.在通电时间相同的情况下,电压越大,电流越大,电流做功越    ;如果电压和电流不变,通电时间越长,电流做功就越    。所以电流在某段电路上所做的功,等于这段电路上   

知识的应用**7.某段电路两端的电压是6V,通过它的电流是0.5A,则通电5min,电流做功

**8.电能表计数器上前后两次读数     ,就是这段时间内用电器用电的度数。某同学家中的电能表九月底显示3362 3 ,十月底显示3428 5 ,那么这位同学家十月份共用电    度,相当于   

**11.下列计算功的公式中,哪一个不适用于计算电功?(    )。[0.5]

 C.电路两端的电压和通过它的电量D.电流、这段电路两端的电压和电路中的电阻

**13.某用户的电能表在三月底抄表时的示数为0268 7 ,到四月底抄表的示数为0352 9 。则用户4月份用电为(   )。

**14.R1=6Ω,R2=12Ω,串联后接到12V的电源上。求(1)1min电流通过R1做的功。(2)3min通过R2的电量。[1.5]

**15.在电路中有一用电器,两端的电压是6V,通过的电流是200mA,5min内电流做的功是多少?[1.5]

**16.有一只灯泡接在220V的家庭电路中,正常使用10小时,消耗了1度电,这只灯泡工作时的电流多大?[1.5]

**17.如图16-2所示的电路,电源电压为12V,R1的阻值为40Ω,开关S闭合后,电流表的示数为0.8A,求:1min内R2消耗的电能。[1.5]

**18..有一用电器接在220V的电路中,工作了2小时,用了1.1度电,通过用电器的电流是多大?[1.5]

***19.电阻R1=100Ω,R2=300Ω,把它们并联在同一电路中,在通电时间相同的情况下,通过两电阻的电流之比是多少?两电阻消耗的电能之比是多少?[1.5]

知识的拓展***20.一只电能表上标有“220V  10A”和“3000R/kWh”的字样。若该电能表的转盘转过30圈,求这段时间内电路上消耗了几度电,电流做了多少功。[2.0]

****21.某航天器上装有光电池板,其面积S=8m2,正对太阳能产生U=120V的电压,为工作舱提供I=10A的电流。若太阳光照射处每1m2面积上每1s获得的太阳辐射能量是E=1×103J,试计算该光电池的光电能量转换效率η=?[3.5]

**4.一只灯泡两端电压是220V,10min消耗的电能为2.4×104J,则灯泡的功率是

**8.5s有3C的电量通过用电器,电流做了18J的功,则通过该用电器的电流是

**16.小灯泡的额定电压是6V,额定电流是0.3A,将它接入电路中,测得灯泡两端的电压为3V,那么小灯泡正常发光时灯丝的电阻值是   Ω,它的额定功率是   W,此时的实际功率是   

A.kWh是电功率的单位,kW是电功的单位    B.电能表是测量用电器电功率的仪表

A.电功率是表示电流做功多少的物理量   B.电功率表示电流做功的效率高低

C.电功率表示电流做功的快慢程度      D.电功率是表示电能转化为其它形式能的多少

**22.电功率是反映(   )。A.电流做功大小的物理量   B.电流做功快慢的物理量

**24.某用电器电阻为4Ω,每秒钟有5C的电量通过该用电器,求用电器的功率。[1.5]

**25.标有“220V 100W”字样的灯泡,接在家庭电路上正常工作时,通过灯丝的电流是多少?灯丝的电阻是多少?该灯正常工作40h,耗电多少kWh?[1.5]

**26.标有“36V 40W”的灯泡,正常发光时通过它的电流多大?灯丝的电阻多大?若接到40V的电路上时,实际功率多大?[1.5]

**27.一只小灯泡的额定电压是4.5V,正常发光时的电阻为12.5Ω,这个小灯泡的额定功率多大?把它接在3.5V的电源上,它的实际功率是多大?[2.5]

**28.要使标有“9V  9W”字样的灯泡的实际功率为0.75W,它两端的实际电压应为多大?

**31.一定值电阻,当通过0.4A的电流时,实际功率为16.4W,当通过的电流为0.3A时,实际功率多大?[2.5]

***34.下列四盏灯正常发光时,灯丝中电流最大的是(   )。[1.5]

***38.在“测定小灯泡额定功率”的实验中,某同学电路连接正确,闭合开关,灯泡发光,但无论怎样调节滑动变阻器,电压表的示数虽然有变化,但始终达不到灯泡的额定电压,其原因可能是下述的哪一种?(   )[1.5]A.变阻器的总电阻太大    B.电压表的量程太大

***39.在“测定小灯泡额定功率”的实验中,某同学电路连接正确。闭合开关,灯泡发光较暗,但无论怎样调节滑动变阻器,总不能改变灯泡的亮度,且电流表和电压表的示数也不发生变化。造成这一现象的原因可能是下述的哪一种?(   )。[1.5]

C.变阻器接成了定值电阻     D.变阻器接入电路时,接的是上面两接线柱

***40.在如图16-3所示的电路中,电源电压为6V。当开关S闭合时,只有一个灯泡发光,且电压表的示数为6V,产生这一现象的原因可能是(   )。[1.5]

***41.如图16-4所示的电路,电源电压保持不变,当滑动变阻器的滑片向b端滑动时,则(   )。[1.5]

A.电压表的示数减小,电灯的功率变大

B.电压表的示数变大,电灯的功率变大

C.电压表的示数减小,电灯的功率变小

D.电压表的示数变大,电灯的功率变小

***42.电路两端的电压变为原来的2倍,电路的电阻变为原来的3/4,则电路消耗的功率为原来的(   )。[1.5]

***47.把R1=2Ω的电阻和R2=4Ω的电阻,串联后接在电源上,已知R1两端的电压是3V。求(1)电源电压;(2)R1、R2消耗的电功率各是多少?[2.5]

***48.如图16-5所示,R1=2Ω,R2=4Ω,若电流表的示数为3A,求:(1)电压表的示数;(2)R1、R2消耗的功率各多少?[2.5]

***49.如图16-6所示,灯泡的电阻RL=40Ω,R是标有“20Ω 5A”的变阻器,电源是由四节干电池串联而成的电池组。试求灯的功率变化范围。[2.5]

***50.电能表上标“220V  3A”的字样,此电能表最多可接“220V  100W”的电灯多少盏?这些电灯正常工作一个月(30天),平均每天用4小时,共耗电多少度?[2.5]

***51.标有“220V  75W”字样的电铬铁,正常工作时通过它的电流多大?它正常使用8小时消耗多少电能?1kWh的电能可供它正常工作多长时间?[2.5]

***52.一只11Ω的电阻,要使它的实际功率为44W,应将它接在电压为多少V的电源上?接通后1min通过该用电器的电量是多少?[2.5]

***53.教室里有6盏40W的日光灯,如果同学们平时注意节约用电,做到人走灯熄,平均每天少开灯半小时,那么,一个月(30天)可节约几度电?[2.5]

***54.一个标有“24V 40W”的灯泡接在36V的电源上,要使它正常发光,还应串联一个多大的电阻?此电阻消耗的功率多大?此电路工作5h消耗多少电能?[2.5]

***55.电阻R1与R2串联后接到电压为3V的电源上,已知:电阻R1=3Ω,且消耗的功率P1=0.12W。求(1)通过电阻R2的电流;(2)电阻R1两端的电压。[2.5]

***56.有一只小灯泡,它的额定电压是6V,当加在它两端的电压是4V时,通过灯泡的电流为0.2A,则灯泡的额定功率是多少?若所加电压为5V时,灯泡的实际功率是多少?[2.5]

***57.如图16-7电源电压为24V,灯L标有“12V  10W”。(1)要使灯正常发光,变阻器连入电路的电阻应为多大?(2)当变阻器连入电路的电阻是25.6Ω时,灯L消耗的功率是多少?[3.0]

****58.某同学在用电流表和电压表“测定小灯泡的功率”的实验中,当他合上开关、移动变阻器滑片的过程中发现:电灯变亮时,电压表的示数反而变小;灯泡变暗时,电压表的示数反而变大。经检查所有器材均完好。

(1)根据上述情况画出该同学实验时的电路图;

(2)若按该同学实验时所连接的电路进行实验,结果电流表和电压表如图16-8所示(已知电源电压为6V),则电流表的读数为    A,电压表的读数为   V,测得小灯泡的实际功率为   

**5.下列公式中,哪一个是焦耳定律的数学表达式(   )。[0.5]

**11.两根电阻丝的阻值分别是20Ω和10Ω,如果把它们并联在电路上,通电后,在相同的时间内,两根电阻丝上产生的热量之比是      ;如果将它们串联后接入电路,通电后,两电阻上产生的热量之比是   

***14.把两条电阻丝串联后接到电源上,发出热量较多的一定是(   )。[1.0]

***15.通过电热器的电流是0.2A,1min产生的热量是432J,则电热器两端的电压是(   )。

**16.一个电饭锅的电阻是55Ω,额定电压为220V,正常工作时每分钟产生多少热量?每小时消耗几度电?[1.5]

**17.两个电阻R1=12Ω,R2=24Ω,串联后接到电压为48V的电源上,求:(1)R1消耗的电功率是多少?(2)R1和R2每分钟产生的热量各多少?[2.0]

***18.标有“3V  1W”字样的灯泡,与18Ω的电阻R串联后接到6V的电源上,灯泡的实际功率多大?电阻R在5分钟内产生多少热量?[2.0]

***19.把“220V  900W”的电热水壶接在220V的电源上。求(1)通电10min,通过导体的电量是多大?(2)若电热水壶放出的热量全部被水吸收,将5kg、15℃的水加热到100℃需要多长时间?[2.5]

***20.一个标有“6V  4W”字样的灯泡,将接在电压是9V的电源上,要想使它正常发光,还应串联一只阻值为   Ω的电阻,接好后该电阻消耗的功率是    W。[1.5]

***22.两只阻值不同的电阻并联在同一电源的两极上,下列说法正确的是(   )。[1.0]

C.通电时间长的发热较多       D.通电时间相同,电阻较小的发热多

***23.一段导体中电流为2A时,产生的热量为Q。若通电时间不变,而通过导体的电流增加到4A时,电流通过导体产生的热量是(   )。[1.5]

***26.电炉丝热得发红,而跟电炉丝连接的铜导线却不怎么热。这是因为(   )。[

A.通过电炉丝的电流比通过铜导线的电流大

B.铜导线的电阻小,所以消耗的电能少。电炉丝的电阻大,消耗的电能多,所以热得发红

C.铜导线有绝缘层,所以不怎么热    D.铜导线比电炉丝传热快,所以不怎么热

***28.白炽灯泡的灯丝常在开灯的瞬间烧断,其原因是在开灯的瞬间(   )。[1.0]

A.灯泡上的电压特别大,因而电流也很大    B.灯丝的电阻比较小,因而电流很大

C.灯丝的电阻特别大,产生的热量特别大    D.灯丝低温时比较脆

***29.两根电阻丝的电阻为R1的R2,且R1>R2,接在一电压不变的电源上,用来加热一壶水。欲使水的温度升高得快,应采取的办法是(   )。[1.5]

A.先把两根电阻丝串联后接到电源两端B.先把两根电阻丝并联后接到电源两端

C.单独使用电阻较小的电阻丝R2接在电源两端

D.单独使用电阻较大的电阻丝R1接在电源两端

***30.要使电热器在单位时间内供热减少一半,以下方法中正确的是(   )。[1.5]

A.电阻丝不变,把加在它两端的电压减少一半

B.电阻丝不变,把通过它的电流减少一半

C.保持电压不变,把电阻丝的电阻减小一半

D.把电热器的电阻和加它两端的电压均减小一半

***31.一根电热丝的电阻为48.4Ω,接在220V的电源上,1min放出多少热量?若改接在110V的电源上,放出相同的热量需要用多长时间?[2.5]

***32.电热水器中有两根电阻丝,其中一根通电时,热水器中的水经15min沸腾;另一根单独通电时,热水器中的水经30min沸腾。如果把两根电热丝分别串联和并联,问通电后各需要多少时间才能使热水器中的水沸腾?(设电热丝电阻不变)[3.5]

**2.如图16-10所示的电路中,电源电压保持不变,当开关S闭合时,电流表、电压表的示数分别是(   )。[1.5]

**4.在如图16-12所示的电路中,电源电压为12V不变,灯泡的电阻RL=100Ω,变阻器R的阻值范围是0~200Ω。当滑片P从左端滑动到右端的过程中,电流表示数变化范围是         ,电压表示数变化范围是 

**5.如图16-13所示的电路中,当闭合开关后,发现电流表的指针不动,电压表的读数正常,则可能是(   )。[1.5]A.电流表坏了,电流表无通路  B.电源的正负极接反了

C.电流表的量程选得不合适D.灯泡的灯丝断了,或连接电流表的两接线柱相碰了

**6.取一个300Ω的电阻丝做成一个圆,如图16-14所示,AB两点间的总电阻为48Ω,则AB两点把电阻丝分成两段的阻值分别为(   )[1.5]

9.某电能表上标有“3000R/kWh”的字样,如果该表所测量的电路中,只接一个用电器式作,6min电能表的转盘转过30转,那么,该用电器消耗电能     J,用电器的功率是       W。

***11.电阻R1是电阻R2阻值的2倍。若将R1与R2串联后接在电压为U的电源上,在时间t内电流通过R1产生的热量为Q1;若R1与R2并联后接到同一电源上,在相同时间t内电流通过R1产生的热量为Q1’,则Q1: Q1’= 

***12.在如图16-16所示的电路里,R1=2Ω,R3=6Ω,电压表V1的示数为3V,电压表V2的示数为5V。那么,电阻R2=

***13.阻值为R的电阻丝,接到电源上6min烧开一壶水,现在用两根同样的电热丝串联起来,接到同一电源上烧开同一壶水,需要的时间是(   )。

***14.把标有“220V 60W”和“220V 40W”字样的两灯串联后接在220V的电源上,结果两盏灯都变暗了,这是因为(   )。[2.0]

C.每只灯泡的实际功率都小于它的额定功率  D.每只灯泡的实际功率都大于它的额定功率

A.两灯都不能正常发光,但甲灯比乙灯亮些  B.两灯都不能正常发光,但乙灯比甲灯亮些

***18.有两只分别标有“6V  2W”和“12V  8W”字样的小灯泡,如果将它们串联在电路中,恰好能使其中一盏灯正常发光,则加在串联电路两端的电压是(   )。[2.5]

***19.甲灯标有“10V  5W”,乙灯标有“6V  1.8W”,将它们串联后接入电路中,两灯均能发光,比较它们实际功率(   )A.甲灯大些  B.乙灯大些  C.两灯一样大 D.无法确定

***21.一个定值电阻,接在电路中每分钟产生的热量为Q,现在想让它每分钟产生的热量为3Q,下列措施正确的是(   )A.将电压变为原来的3倍     B.将电压变为原来的倍

A.S1、S3闭合,S2断开时,灯L1比L2

B.仅闭合S1时,灯L1比灯L2

C.仅闭合S2时,灯L1比灯L2

D.S1、S2、S3均闭合时,灯L1亮,灯L2不亮

***23.一只小灯泡当它与4Ω的电阻串联后接入12V的电源时,可正常发光,这时灯泡的功率是8W。求:(1)小灯泡正常工作时的电阻;(2)小灯泡的额定电压;(3)4Ω的电阻在1min内产生热量。[3.5]

***24.标有“6V  3W”的灯泡L1和标有“9V  3W”的灯泡L2串联起来接到电源上,要使其中一只灯泡正常发光,求(1)电源电压;(2)发光较暗的灯泡的实际功率。[2.5]

***25.某电灯标有“3V  1W”字样,接在电压不变的电源上恰好正常发光。求:(1)此时通过灯丝的电流;灯丝的电阻;通电5min灯消耗的电能。(2)若使灯消耗的功率减为0.36W,需串联一个多大的电阻后接到原电源上才行。[3.5]

****26.如图16-18所示的电路中,电源电压保持不变,灯L1标有“6V  3W”,灯L2标有“8V  8W”。当开关S闭合时,灯L1恰能正常发光。求:电压表V、电流表A1、A2此时的示数各应是多大?[3.5]

****27.如图16-19所示,R0=5Ω,当滑动变阻器R的滑片P由某一位置M移动到另一位置N时,电压表的示数由4V变为8V,若滑片P在M、N两点时电阻R0的两次功率之比为25∶1,求:(1)电源电压多大?(2)滑动变阻器的滑片P在上述两个位置时,变阻器连入电路的阻值各多大?[3.5]

1W”的字样,滑动变阻器的阻值范围是0~40Ω,电阻R=30Ω,电流表的量程为0~0.6A。(1)当开关S1、S2断开,变阻器连入电路的阻值为总阻值的1/5时,灯L正常发光,求:电源电压。(2)闭合开关S1、S2,在移动变阻器滑片P的过程中,求滑动变阻器上消耗的最小功率与最大功率是多大?[4.5]

****29.如图16-21所示的电路中,灯L标有“6V  3W”的字样。当开关闭合滑动变阻器的滑片在a端时,灯正常发光;当滑片滑到b点时,灯消耗的功率为额定功率的1/4,则滑动变阻器的最大阻值是多少?此时变阻器消耗多大的功率?[4.0]

****30.如图16-22所示的电路中,灯L的额定功率为2W,R2=10Ω,小灯泡的电阻RL<R2,电源电压9V且保持不变。(1)若S1、S2均断开时小灯泡能正常发光,则小灯泡电阻和额定电压是多大?(2)若S1、S2均合上时,电路的总功率为24.3W,则R3的阻值多大?[3.5]

 0.15W”的电灯,R=20Ω。(1)当开关S1断开,S2闭合时,L恰能正常发光,此时电流表、电压表的示数各多大?(2)当开关S1闭合,S2断开时,电阻R在1min内产生多少热量?(3)当S1、S2均断开时,电灯L的实际功率是多少?[4.5]

****32.在图16-24所示电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,电源电压不变。当滑片户分别在a、b两端时,Rl的两次功率之比为9∶1,且滑片P在a端时电流表的示数为0.6A,滑片P在b端时电压表的示数为8V。求电源的电压、R1的阻值、变阻器的阻值变化范围。[4.5]

****33.在图16-25所示的电路中,Ll、L2分别标有“6V  3W”和“6V  6W”的字样,L3额定电压的字样看不清,而额定功率为4W可见。

(1)求L1、L2正常发光时的电阻R1、R2

(2)当开关S1断开、S2闭合时,恰有一只灯泡正常发光,此时,电流表和电压表的示数分别为多大?

(3)当开关S2断开、S1闭合时,若发光灯泡的实际功率为1W,则此时电流表的示数是多少? 灯L3的额定电压是多大? [5.0]

知识的应用**5.下列说法中正确的是(   )。

A.kWh是电功率的单位,kW是电功的单位B.电能表是测量用电器功率的仪表

C.功率大的用电器,消耗的电能一定多D.功率为100W的用电器正常工作10h耗电1kWh

***7.一只电能表上标有“220V  10A”和“3000R/kWh” 的字样。它所在的电路上连入的用电器的总功率不得超过      W。若该电能表的转盘转过15圈经历的时间是3min,则该电路上正在工作的用电器的功率是   

****10.某同学测定额定电压为3.8V小灯泡的额定功率,他所连接的电路如图16-1甲所示。灯泡的电阻约为15Ω,请指出该电路中的错误及不当之处。

当该同学正确连线后,闭合开关,调节滑动变阻器,使电压表的示数为3.8V时,电流表的示数如图16-1乙所示,则小灯泡的额定功率为     W。

}

上海壹侨国际贸易有限公司是中国工业控制自动化领域的服务贸易商,德国分公司(AOI Solutions GmbH -- Age of Innovation)位于德国汉堡,
专业从事各种国外高端工控自动化产品的进口贸易。主要经营欧洲各国知名品牌的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门泵、电机以及各A类自动化产品。
上海壹侨国际贸易有限公司专业采购德国工控产品、备品备件
 2、厂家询价报价,享受德国本国企业的价格折扣,价格在国内市场上更具优势!
 3、产品可修或换,由我司会负责跟厂家沟通,提供维修检测服务
 4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
 5、只要是德国的产品,我们可以为您询价并采购!
上海壹侨国际贸易有限公司 

冰球刀:原为铁托钢刃,现多采用全塑刀托,优质合金钢刀刃,具有质量轻、抗击打、不易生锈等优点。冰球刀刀身高而短,弧度大,刀刃较厚。刀身高,在运动员急转弯冰刀倾斜时也不会使鞋触及冰面;刀身弧度大,和冰面接触面积小,可以灵活地滑跑和改变方向;刀刃厚,可抗打击而不弯;刀刃带有浅沟可使其锋利持久。守门员冰鞋在鞋的四周包有特殊加厚的硬皮革,以抗球击打,保护脚部。守门员冰刀与运动员冰刀有较大区别,它全为金属制做,刀身矮而平,刀刃与刀托有多处连接以防漏球。

电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。
电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置,或者将一种形式的电能转换成另一种形式的电能。电动机是将电能转换为机械能(俗称马达),发电机是将机械能转换为电能。电动机在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
1、按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。

1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。

有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。

电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。

永磁直流电动机划分:稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。

2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机。

2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。

1)同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。

2)异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。

感应电动机可划分:三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。

交流换向器电动机可划分:单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。

3、按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。

4、按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。

1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。

2)控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。

5、按转子的结构可划分:笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。

6、按运转速度可划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
————————————————————————————————————

调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无级变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。

异步电动机的转子转速总是略低于旋转磁场的同步转速。

同步电动机的转子转速与负载大小无关而始终保持为同步转速。

直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,

靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。

感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指指向导体运动方向,其他四指的指向就是导体中感应电动势的方向)。

导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,转矩的方向是逆时针方向,企图使电枢逆时针方向转动。如果此电磁转矩能够克服电枢上的阻转矩(例如由摩擦引起的阻转矩以及其它负载转矩),电枢就能按逆时针方向旋转起来。

直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、[1]、电子表、玩具等。

电磁式直流电动机由定子磁极、转子(电枢)、换向器(俗称整流子)、电刷、机壳、轴承等构成,

电磁式直流电动机的定子磁极(主磁极)由铁心和励磁绕组构成。根据其励磁(旧标准称为激磁)方式的不同又可分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。因励磁方式不同,定子磁极磁通(由定子磁极的励磁线圈通电后产生)的规律也不同。

串励直流电动机的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器相串联,励磁电流与电枢电流成正比,定子的磁通量随着励磁电流的增大而增大,转矩近似与电枢电流的平方成正比,转速随转矩或电流的增加而迅速下降。其起动转矩可达额定转矩的5倍以上,短时间过载转矩可达额定转矩的4倍以上,转速变化率较大,空载转速甚高(一般不允许其在空载下运行)。可通过用外用电阻器与串励绕组串联(或并联)、或将串励绕组并联换接来实现调速。

并励直流电动机的励磁绕组与转子绕组相并联,其励磁电流较恒定,起动转矩与电枢电流成正比,起动电流约为额定电流的2.5倍左右。转速则随电流及转矩的增大而略有下降,短时过载转矩为额定转矩的1.5倍。转速变化率较小,为5%~15%。可通过消弱磁场的恒功率来调速。

他励直流电动机的励磁绕组接到独立的励磁电源供电,其励磁电流也较恒定,起动转矩与电枢电流成正比。转速变化也为5%~15%。可以通过消弱磁场恒功率来提高转速或通过降低转子绕组的电压来使转速降低。

复励直流电动机的定子磁极上除有并励绕组外,还装有与转子绕组串联的串励绕组(其匝数较少)。串联绕组产生磁通的方向与主绕组的磁通方向相同,起动转矩约为额定转矩的4倍左右,短时间过载转矩为额定转矩的3.5倍左右。转速变化率为25%~30%(与串联绕组有关)。转速可通过消弱磁场强度来调整。

换向器的换向片使用银铜、镉铜等合金材料,用高强度塑料模压成。电刷与换向器滑动接触,为转子绕组提供电枢电流。电磁式直流电动机的电刷一般采用金属石墨电刷或电化石墨电刷。转子的铁心采用硅钢片叠压而成,一般为12槽,内嵌12组电枢绕组,各绕组间串联接后,再分别与12片换向片连接。

直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。根据励磁方式的不同,直流电机可分为下列几种类型。

励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,接线如图1.23(a)所示。图中M表示电动机,若为发电机,则用G表示。永磁直流电机也可看作他励直流电机。

并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联。作为并励发电机来说,

是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电;作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。

串励直流电机的励磁绕组与电枢绕组串联后,再接于直流电源。这种直流电机的励磁电流就是电枢电流。

复励直流电机有并励和串励两个励磁绕组。若串励绕组产生的磁通势与并励绕组产生的磁通势方向相同称为积复励。若两个磁通势方向相反,则称为差复励。

不同励磁方式的直流电机有着不同的特性。一般情况直流电动机的主要励磁方式是并励式、串励式和复励式,直流发电机的主要励磁方式是他励式、并励式和和复励式。
————————————————————————————————————

永磁式直流电动机也由定子磁极、转子、电刷、外壳等组成,

定子磁极采用永磁体(磁钢),有铁氧体、铝镍钴、钕铁硼等材料。按其结构形式可分为圆筒型和瓦块型等几种。录放机中使用的电多数为圆筒型磁体,而电动工具及汽车用电器中使用的电动机多数采用专块型磁体。

转子一般采用硅钢片叠压而成,较电磁式直流电动机转子的槽数少。录放机中使用的小功率电动机多数为3槽,较高档的为5槽或7槽。漆包线绕在转子铁心的两槽之间(三槽即有三个绕组),其各接头分别焊在换向器的金属片上。电刷是连接电源与转子绕组的导电部件,具备导电与耐磨两种性能。永磁电动机的电刷使用单性金属片或金属石墨电刷、电化石墨电刷。

录放机中使用的永磁式直流电动机,采用电子稳速电路或离心式稳速装置。

无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点,广泛应用于高档录音座、录像机、电子仪器及自动化办公设备中。

无刷直流电动机由永磁体转子、多极绕组定子、位置传感器等组成。位置传感按转子位置的变化,沿着一定次序对定子绕组的电流进行换流(即检测转子磁极相对定子绕组的位置,并在确定的位置处产生位置传感信号,经信号转换电路处理后去控制功率开关电路,按一定的逻辑关系进行绕组电流切换)。定子绕组的工作电压由位置传感器输出控制的电子开关电路提供。

位置传感器有磁敏式、光电式和电磁式三种类型。采用磁敏式位置传感器的无刷直流电动机,其磁敏传感器件(例如霍尔元件、磁敏二极管、磁敏诂极管、磁敏电阻器或专用集成电路等)装在定子组件上,用来检测永磁体、转子旋转时产生的磁场变化。

采用光电式位置传感器的无刷直流电动机,在定子组件上按一定位置配置了光电传感器件,转子上装有遮光板,光源为发光二极管或小灯泡。转子旋转时,由于遮光板的作用,定子上的光敏元器件将会按一定频率间歇间生脉冲信号。

采用电磁式位置传感器的无刷直流电动机,是在定子组件上安装有电磁传感器部件(例如耦合变压器、接近开关、LC谐振电路等),当永磁体转子位置发生变化时,电磁效应将使电磁传感器产生高频调制信号(其幅值随转子位置而变化)。
————————————————————————————————————

1、直流无刷电机的优越性

直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、

从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,但直流电机的优点也正是它的缺点,因为直流电机要产生额定负载下恒定转矩的性能,则电枢磁场与转子磁场须恒维持90°,这就要藉由碳刷及整流子。碳刷及整流子在电机转动时会产生火花、碳粉因此除了会造成组件损坏之外,使用场合也受到限制。交流电机没有碳刷及整流子,免维护、坚固、应用广,但特性上若要达到相当于直流电机的性能须用复杂控制技术才能达到。现今半导体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于一旋转的两轴直交坐标系统中,适当控制交流电机在两轴电流分量,达到类似直流电机控制并有与直流电机相当的性能。

此外已有很多微处理机将控制电机必需的功能做在芯片中,而且体积越来越小;像模拟/数字转换器(analog-to-digital converter,adc)、脉冲宽度调制(pulse wide modulator,pwm)…等。直流无刷电机即是以电子方式控制交流电机换相,得到类似直流电机特性又没有直流电机机构上缺失的一种应用。

2、直流无刷电机的控制结构

直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(p)影响:

n=120.f / p。在转子极数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

直流无刷驱动器包括电源部及控制部、电源部提供三相电源给电机,控制部则依需求转换输入电源频率。

电源部可以直接以直流电输入(一般为24v)或以交流电输入(110v/220 v),如果输入是交流电就得先经转换器(converter)转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器(inverter)转成3相电压来驱动电机。换流器(inverter)一般由6个功率晶体管(q1~q6)分为上臂(q1、q3、q5)/下臂(q2、q4、q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供pwm(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器(inverter)换相的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制,所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器(hall-sensor),作为速度之闭回路控制,同时也做为相序控制的依据。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。

3、直流无刷电机的控制原理

要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(inverter)中功率晶体管的顺序,使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。
————————————————————————————————————

交流异步电动机是领先交流电压运行的电动机,广泛应用于电风扇、电冰箱、洗衣机、空调器、电吹风、吸尘器、油烟机、洗碗机、电动缝纫机、食品加工机等家用电器及各种电动工具、小型机电设备中。

交流电异步电动机分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为单相异步电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。

电机的转速(转子转速)小于旋转磁场的转速,从而叫为异步电机。它和感应电机基本上是相同的。s=(ns-n)/ns。s为转差率,

ns为磁场转速,n为转子转速。

1、当三相异步电机接入三相交流电源时,三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场。

2、该旋转磁场与转子导体有相对切割运动,根据电磁感应原理,转子导体产生感应电动势并产生感应电流。

3、根据电磁力定律,载流的转子导体在磁场中受到电磁力作用,形成电磁转矩,驱动转子旋转,当电动机轴上带机械负载时,便向外输出机械能。

异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网的频率之比不是恒定关系。还随着负载的大小发生变化。负载转矩越大,转子的转速越低。异步电机包括感应电机、双馈异步电机和交流换向器电机。感应电机应用最广,在不致引起误解或混淆的情况下,一般可称感应电机为异步电机。

普通异步电机的定子绕组接交流电网,转子绕组不需与其他电源连接。因此,它具有结构简单,制造、使用和维护方便,运行可靠以及质量较小,成本较低等优点。异步电机有较高的运行效率和较好的工作特性,从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足大多数工农业生产机械的传动要求。异步电机还便于派生成各种防护型式,以适应不同环境条件的需要。异步电机运行时,必须从电网吸取无功励磁功率,使电网的功率因数变坏。因此,对驱动球磨机、压缩机等大功率、低转速的机械设备,常采用同步电机。由于异步电机的转速与其旋转磁场转速有一定的转差关系,其调速性能较差(交流换向器电动机除外)。对要求较宽广和平滑调速范围的交通运输机械、轧机、大型机床、印染及造纸机械等,采用直流电机较经济、方便。但随着大功率电子器件及交流调速系统的发展,目前适用于宽调速的异步电机的调速性能及经济性已可与直流电机的相媲美。

单相异步电动机由定子、

转子、轴承、机壳、端盖等构成。

定子由机座和带绕组的铁心组成。铁心由硅钢片冲槽叠压而成,槽内嵌装两套空间互隔90°电角度的主绕组(也称运行绕组)和辅绕组(也称起动绕组成副绕组)。主绕组接交流电源,辅绕组串接离心开关S或起动电容、运行电容等之后,再接入电源。

转子为笼型铸铝转子,它是将铁心叠压后用铝铸入铁心的槽中,并一起铸出端环,使转子导条短路成鼠笼型。

单相异步电动机又分为单相电阻起动异步电动机,单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机和单相双值电容异步电动机。

三相异步电动机的结构与单相异步电动机相似,其定子铁心槽中嵌装三相绕组(有单层链式、单层同心式和单层交叉式三种结构)。定子绕组成接入三相交流电源后,绕组电流产生的旋转磁场,在转子导体中产生感应电流,转子在感应电流和气隙旋转磁场的相互作用下,又产生电磁转柜(即异步转柜),使电动机旋转。

罩极式电动机是单向交流电动机中最简单的一种,

通常采用笼型斜槽铸铝转子。它根据定子外形结构的不同,又分为凸极式罩极电动机隐极式罩极电动机。

凸极式罩极电动机的定子铁心外形为方形、矩形或圆形的磁场框架,磁极凸出,每个磁极上均有1个或多个起辅助作用的短路铜环,即罩极绕组。凸极磁极上的集中绕组作为主绕组。

隐极式罩极电动机的定子铁心与普通单相电动机的铁心相同,其定子绕组采用分布绕组,主绕组分布于定子槽内,罩极绕组不用短路铜环,而是用较粗的漆包线绕成分布绕组(串联后自行短路)嵌装在定子槽中(约为总槽数的2/3),起辅助组的作用。主绕组与罩极绕组在空间相距一定的角度。

当罩极电动机的主绕组通电后,罩极绕组也会产生感应电流,使定子磁极被罩极绕组罩住部分的磁通与未罩部分向被罩部分的方向旋转。

单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。

单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。
同步电机和感应电机一样是一种常用的交流电机。特点是:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间又不变得关系n=ns=60f/p,ns成为同步转速。若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数而与负载的大小无关。同步电机分为同步发电机和同步电动机。现代发电厂中的交流机以同步电机为主。
————————————————————————————————————

主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。

载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。

切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。

交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三 相 对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。

交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。

交流同步电动机是一种恒速驱动电动机,其转子转速与电源频率保持恒定的比例关系,被广泛应用于电子仪器仪表、现公设备、纺织机械等。

永磁同步电动机属于异步启动永磁同步电动机,其磁场系统由一个或多个永磁体组成,通常是在用铸铝或铜条焊接而成的笼型转子的内部,按所需的极数装镶有永磁体的磁极。定子结构与异步电动机类似。

当定子绕组接通电源后,电动机以异步电动机原理起动动转,加速运转至同步转速时,由转子永磁磁场和定子磁场产生的同步电磁转矩(由转子永磁磁场产生的电磁转矩与定子磁场产生的磁阻转矩合成)将转子牵入同步,电动机进入同步运行。

磁阻同步电动机 磁阻同步电动机也称反应式同步电动机,是利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机,其定子与异步电动机的定子结构类似,只是转子结构不同。

同笼型异步电动机演变来的,为了使电动机能产生异步起动转矩,转子还设有笼型铸铝绕阻。转子上开设有与定子极数相对应的反应槽(仅有凸极部分的作用,无励磁绕组和磁铁),用来产生磁阻同步转矩。根据转子上反应槽的结构的不同,可分为内反应式转子、外反应式转子和内外反应式转子,其中,外反应式转子反应槽开地转子外圆,使其直轴与交轴方向气隙不等。内反应式转子的内部开有沟槽,使交轴方向磁通受阻,磁阻加大。内外反应式转子结合以上两种转子的结构特点,直轴与交轴差别较大,使电动机的力能较大。磁阻同步电动机也分为单相电容运转式、单相电容起动式、单相双值电容式等多种类型。

磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。

内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。

产生的旋转磁场使磁滞转子产生异步转矩而起动旋转,随后自行牵入同步运转状态。在电动机异步运行时,定子旋转磁场以转差频率反复地磁化转子;在同步运行时,转子上的磁滞材料被磁化而出现了永磁磁极,从而产生同步转矩。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。减速电机广泛应用于钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。
————————————————————————————————————

1、减速电机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。

2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达95KW以上。

3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。

4、振动小,噪音低,节能高,选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。

5、经过精密加工,确保定位精度,这一切构成了齿轮传动总成的齿轮减速电机配置了各类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。

6、产品采用了系列化、模块化的设计思想,有广泛的适应性,本系列产品有极其多的电机组合、安装位置和结构方案,可按实际需要选择任意转速和各种结构形式。

1、大功率齿轮减速电机

2、同轴式斜齿轮减速电机

3、平行轴斜齿轮减速电机

4、螺旋锥齿轮减速电机

5、YCJ系列齿轮减速电机

减速电机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等各种通用机械设备的减速传动机构。
变频技术实际是利用电机控制学原理,通过所谓的变频器,对电机进行控制。用于此类控制的电机叫做变频电机。

常见的变频电机包括:三相异步电机、直流无刷电机、交流无刷电机及开关磁阻电机等。

通常变频电机的控制策略为:基速下恒转矩控制、基速以上恒功率控制、超高速范围弱磁控制。

基速:由于电机运转时会产生反电动势,而反电动势的大小通常与转速成正比。因此当电机运转到一定速度时,由于反电动势大小与外加电压大小相同,此时的速度称为基速。

恒转矩控制:电机在基速下,进行恒转矩控制。此时电机的反电动势E与电机的转速成正比。又电机的输出功率与电机的转矩及转速乘积成正比,因此此时电机功率与转速成正比。

恒功率控制:当电机超过基速后,通过调节电机励磁电流来使电机的反电动势基本保持恒定,以此提高电机的转速。此时,电机的输出功率基本保持恒定,但电机转矩与转速成反比例下降。

弱磁控制:当电机转速超过一定数值后,励磁电流已经相当小,基本不能再调节,此时进入弱磁控制阶段。

电动机的调速与控制,是工农业各类机械及办公、民生电器设备的基础技术之一。随着电力电子技术、微电子技术的惊人发展,采用“专用变频感应电动机+变频器”的交流调速方式,正在以其卓越的性能和经济性,在调速领域,引导了一场取代传统调速方式的更新换代的变革。它给各行各业带来的福音在于:使机械自动化程度和生产效率大为提高、节约能源、提高产品合格率及产品质量、电源系统容量相应提高、设备小型化、增加舒适性,目前正以很快的速度取代传统的机械调速和直流调速方案。

由于变频电源的特殊性,以及系统对高速或低速运转、转速动态响应等需求,对作为动力主体的电动机,提出了苛刻的要求,给电动机带来了在电磁、结构、绝缘各方面新的课题。

变频调速目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。

特别是随着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用,变频电机的使用也日益广泛起来,可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。
机床上传统的“旋转电机 + 滚珠丝杠”进给传动方式,由于受自身结构的限制,在进给速度、加速度、快速定位精度等方面很难有突破性的提高,已无法满足超高速切削、超精密加工对机床进给系统伺服性能提出的更高要求。直线电机将电能直接转换成直线运动机械能,不需要任何中间转换机构的传动装置。具有起动推力大、传动刚度高、动态响应快、定位精度高、行程长度不受限制等优点。在机床进给系统中,采用直线电动机直接驱动与原旋转电机传动的最大区别是取消了从电机到工作台(拖板)之间的机械传动环节,把机床进给传动链的长度缩短为零,因而这种传动方式又被称为“零传动”。正是由于这种“零传动”方式,带来了原旋转电机驱动方式无法达到的性能指标和优点。
————————————————————————————————————

由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的机械传动件(如丝杠等),使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。

直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构产生的传动间隙和误差,减少了插补运动时因传动系统滞后带来的跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。

3、动刚度高由于“直接驱动”,避免了启动、变速和换向时因中间传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时也提高了其传动刚度[2]。

4、速度快、加减速过程短

由于直线电动机最早主要用于磁悬浮列车(时速可达500km/h),所以用在机床进给驱动中,要满足其超高速切削的最大进给速度(要求达60~100M/min 或更高)当然是没有问题的。也由于上述“零传动”的高速响应性,使其加减速过程大大缩短。以实现起动时瞬间达到高速,高速运行时又能瞬间准停。可获得较高的加速度,一般可达2~10g(g=9.8m/s2),而滚珠丝杠传动的最大加速度一般只有0.1~0.5g。

5、行程长度不受限制在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。

6、运动动安静、噪音低。由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。

7、效率高。由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗,传动效率大大提高。
1、开箱后应仔细清除电机上的尘土及轴伸部位的防锈层,同时注意小要损伤各结合部位的密封。

2、检查电机铭牌数据是否符合要求,并应特别注意出厂日期,仔细检查电机在运输过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落,并盘车转动电机是否灵活。如电机的储存时间超过一年,应仔细检查釉承和轴承位有无锈蚀,脂润滑的滚动轴承应更换润滑脂。

3、核查电机实际外形安装尺寸与随机外形安装图是否吻合,与主机是否符合,备品配件是否齐全。

4、绕线式电动机需除掉导电滑环(集电环)上的塑料薄膜保护层,并检查滑环上的碳刷装置及各滑环和碳刷上的导电线是否短路和松动,并将导电滑环上的防锈油清除干净,避免电机运行时打火。

5、安装前安装人员必须熟悉制造厂所供给的随机技术文件:如产品说明书,装箱单、随机外形图等技术文件。

6、检查并调整基础高度及平面度,校对地脚螺孔的位置和尺寸。

7、开始安装前应校正对起重设备的容量,是否足够对最重件的起吊,并且起吊方法也应预先加以考虑。

8、安装前应充分考虑电机的安装次序及在安装过程中,各阶段所用工具、量具及辅助材料等。
一、三相异步电动机的结构,由定子、转子和其它附件组成。

(一)定子(静止部分)

作用:电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。

构造:定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成,在铁心的内圆冲有均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组。

定子铁心槽型有以下几种:

半闭口型槽:电动机的效率和功率因数较高,但绕组嵌线和绝缘都较困难。一般用于小型低压电机中。 半开口型槽:可嵌放成型绕组,一般用于大型、中型低压电机。所谓成型绕组即绕组可事先经过绝缘处理后再放入槽内。

开口型槽:用以嵌放成型绕组,绝缘方法方便,主要用在高压电机中。

作用:是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。

构造:由三个在空间互隔120°电角度、队称排列的结构完全相同绕组连接而成,这些绕组的各个线圈按一定规律分别嵌放在定子各槽内。

定子绕组的主要绝缘项目有以下三种:(保证绕组的各导电部分与铁心间的可靠绝缘以及绕组本身间的可靠绝缘)。

1)对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。

2)相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。

3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。

电动机接线盒内的接线:

电动机接线盒内都有一块接线板,三相绕组的六个线头排成上下两排,并规定上排三个接线桩自左至右排列的编号为1(U1)、2(V1)、3(W1),下排三个接线桩自左至右排列的编号为6(W2)、4(U2)、5(V2),.将三相绕组接成星形接法或三角形接法。凡制造和维修时均应按这个序号排列。

作用:固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。

构造:机座通常为铸铁件,大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式电机的机座外面有散热筋以增加散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。
————————————————————————————————————

(二)转子(旋转部分)

1、三相异步电动机的转子铁心:

作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组。

构造:所用材料与定子一样,由0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。通常用定子铁心冲落后的硅钢片内圆来冲制转子铁心。一般小型异步电动机的转子铁心直接压装在转轴上,大、中型异步电动机(转子直径在300~400毫米以上)的转子铁心则借助与转子支架压在转轴上。

2、三相异步电动机的转子绕组

作用:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。

构造:分为鼠笼式转子和绕线式转子。

1)鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。

2)绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集流环上,再通过电刷与外电路联接。

特点:结构较复杂,故绕线式电动机的应用不如鼠笼式电动机广泛。但通过集流环和电刷在转子绕组回路中串入附加电阻等元件,用以改善异步电动机的起、制动性能及调速性能,故在要求一定范围内进行平滑调速的设备,如吊车、电梯、空气压缩机等上面采用。

(三)三相异步电动机的其它附件

2、轴承:连接转动部分与不动部分。

3、轴承端盖:保护轴承。

4、风扇:冷却电动机。

二、直流电动机采用八角形全叠片结构,不仅空间利用率高,而且当采用静止整流器供电时,能承受脉动电流和快速的负载电流变化。直流电动机一般不带串励绕组,适用于需要正、反 电动机转的自动控制技术中。根据用户需要也可以制成带串励绕组。中心高100~280mm的电动机无补偿绕组,但中心高250mm、280mm的电动机根据具体情况和需要可以制成带补偿绕组,中心高315~450mm的电动机带有补偿绕组。中心高500~710mm的电动机外形安装尺寸及技术要求均符合IEC国际标准,电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准。

1、新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。

2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好。

3、检查电机传动机构的工作是否可靠。

4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。

5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。

6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。

7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。

8、检查电机接地装置是否可靠。
GB/T 旋转电机冷却方法

GB 起重冶金和屏蔽电机安全要求

GB 电机产品型号编制方法

JB/T 牵引电机基本试验方法
————————————————————————————————————

伺服电动机广泛应用于各种控制系统中,能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量,拖动被控制元件,从而达到控制目的。

伺服电动机有直流和交流之分,最早的伺服电动机是一般的直流电动机,在控制精度不高的情况下,才采用一般的直流电机做伺服电动机。目前的直流伺服电动机从结构上讲,就是小功率的直流电动机,其励磁多采用电枢控制和磁场控制,但通常采用电枢控制。

步进电动机主要应用在数控机床制造领域,由于步进电动机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。

除了在数控机床上的应用,步进电机也可以用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。

力矩电动机具有低转速和大力矩的特点。一般在纺织工业中经常使用交流力矩电动机,其工作原理和结构和单相异步电动机的相同。

开关磁阻电动机是一种新型调速电动机,结构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电动机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。

无刷直流电动机的机械特性和调节特性的线性度好,调速范围广,寿命长,维护方便噪声小,不存在因电刷而引起的一系列问题,所以这种电动机在控制系统中有很大的应用。

直流电动机具有调速性能好、起动容易、能够载重起动等优点,所以目前直流电动机的应用仍然很广泛,尤其在可控硅直流电源出现以后。

异步电动机具有结构简单,制造、使用和维护方便,运行可靠以及质量较小,成本较低等优点。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农生产机械以及家用电器和医疗器械等。

在家用电器中应用比较多,例如电扇、电冰箱、空调、吸尘器等。

同步电动机主要用于大型机械,如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机以及小型、微型仪器设备或者充当控制元件。其中三相同步电动机是其主体。此外,还可以当调相机使用,向电网输送电感性或者电容性无功功率。


专业电机保养维修中心电机保养流程:清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。

1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。

2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。

3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。

4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。

5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。

6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。

电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。
————————————————————————————————————

1、现在的电机比过去更容易烧毁:由于绝缘技术的不断发展,

在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更高的要求。另外,电机的应用面更广,常工作于环境极为恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。所有这些,造成了现在的电机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率最高。

2、传统的保护装置保护效果不甚理想:传统的电机保护装置以热继电器为主,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠。事实也是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。

3、电机保护的发展现状:目前电机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,可直接显示电机的电流、电压、温度等参数,灵敏度高,可靠性高,功能多,调试方便,保护动作后故障种类一目了然,既减少了电机的损坏,又极大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间。另外,利用电机气隙磁场进行电机偏心检测技术,使电机磨损状态在线监测成为可能,通过曲线显示电机偏心程度的变化趋势,可早期发现轴承磨损和走内圆、走外圆等故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生。

3.保护器选择的原则:合理选用电机保护装置,实现既能充分发挥电机的过载能力,又能免于损坏,从而提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。具体的功能选择应综合考虑电机的本身的价值、负载类型、使用环境、电机主体设备的重要程度、电机退出运行是否对生产系统造成严重影响等因素,力争做到经济合理。

4、理想的电机保护器:理想的电机保护器不是功能最多,也不是所谓的,而是应该满足现场实际需求,做到经济性和可靠性的统一,具有较高的性能价格比。根据现场的实际情况合理地选择保护器的种类、功能,同时考虑保护器安装、调整、使用简单方便,更重要的是要选择高质量的保护器。

目前,市场上电机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多,给广大用户选型带来诸多不便;用户在选型时应充分考虑电机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高设备运行可靠性,减少非计划停车,减少事故损失的目的。

1)电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。

2)环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。

3)电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。

4)控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。

5)其他方面:用户对现场生产监护管理情况,非正常性的停机对生产影响的严重程度等。

与保护器的选用相关的因素还有很多,如安装位置、电源情况、配电系统情况等;还要考虑是对新购电机配置保护,还是对电机保护升级,还是对事故电机保护的完善等;还要考虑电机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整。

2、电机保护器的常见类型

1)热继电器:普通小容量交流电机,工作条件良好,不存在频繁启动等恶劣工况的场合;由于精度较差,可靠性不能保证,不推荐使用。

2)电子型:检测三相电流值,整定电流值采用电位器或拔码开关,电路一般采用模拟式,采用反时限或定时限工作特性。保护功能包括过载、缺相、堵转等,故障类型采用指示灯显示,运行电量采用数码管显示。

3)智能型:检测三相电流值,保护器使用单片机,实现电机智能化综合保护,集保护、测量、通讯、显示为一体。整定电流采用数字设定,通过操作面板按钮来操作,用户可以根据电机具体情况在现场对各种参数修正设定;采用数码管作为显示窗口,或采用大屏幕液晶显示,能支持多种通讯协议,如ModBUS、ProfiBUS等,价格相对较高,用于较重要场合;目前高压电机保护均采用智能型保护装置。

4)热保护型:在电机中埋入热元件,根据电动机绕组的温度进行保护,保护效果好;但电机容量较大时,需与电流监测型配合使用,避免电机堵转时温度急剧上升时,由于测温元件的滞后性,导致电机绕组受损。

5)磁场温度检测型:在电机中埋入磁场检测线圈和测温元件,根据电机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测,保护功能完善,缺点是需在电机内部安装磁场检测线圈和温度传感器。

1)对于工作条件要求不高、操作控制简单,停机对生产影响不大的单机独立运行电机,可选用普通型保护器,因普通型保护器结构简单,在现场安装接线、替换方便,操作简单,具有性价比高等特点。

2)对于工作条件恶劣,对可靠性要求高,特别是涉及自动化生产线的电动机,应选用中高档、功能较全的智能型保护器。

3)对于防爆电机,由于轴承磨损造成偏心,可能导致防爆间隙处摩擦出现高温,产生爆炸危险,应选择磨损状态监测功能。对于大容量高压潜水泵等特殊设备,由于检查维护困难,也应选择磨损状态监测功能,同时监测轴承的温度,避免发生扫膛事故造成重大经济损失。

4)应用于有防爆要求场所的保护器,要根据应用现场的具体要求,选用相应的防爆型保护器,避免安全事故发生。
在家用电器设备中,如电扇、电冰箱、洗衣机、抽油烟机、吸尘器等,其工作动力均采用单相交流电动机。这种电动机结构较简单,因此有些常见故障可在业余条件下进行修复。

1、电动机通电后不启动

该故障除了电源回路、电机绕组不良外,大多是电机的启动电路异常。电扇、排风扇、洗衣机等电机一般采用电容器启动运转;而电冰箱、冷柜等的电机多采用电阻分相启动运转,一旦启动电路中的电容器或分相电阻损坏,电机就不能正常运转,检修时应先排除启动电路故障后再查电机故障。

若启动电路正常,则可能是电动机内部绕组局部短路或断路,可用万用表R×1挡测各绕组电阻值来判断。

如电冰箱压缩机电机,正常情况下启动绕组电阻值约为23Ω,运行绕组电阻值为10Ω左右,起动和运行串接绕组正常阻值应为两者之和。

2、电动机转速慢而无力

电动机在通电后转速慢而无力时,对于电容启动式电机大多为电容器容量不足、漏电严重或电源电压过低;此外鼠笼转子铝条部分如果有严重的缺损及断条情况,特别是洗衣机电机经常启动和正反交替运转,转子铝条较大的感应电流易使转子铝条断裂,也导致运转慢而无力。

当发现铝条有裂缝时,可用手电钻在裂缝间钻一个小孔,用相应的铝丝条嵌入孔内,然后将其敲平铆死,最后用钢锉和砂纸打磨平整光滑即可。

一般要求电机泄漏电流不应大于0.8mA,以保证人身安全。

电动机外壳漏电的主要原因有电机内某引出线绝缘破损并碰触壳体;电机绕组局部烧毁引起定子与外壳间漏电。较多见的是长期处于高湿环境,导致电机受潮绝缘降低而使机壳带电。此时,可用摇表测量电机各绕组与机壳间的绝缘电阻值,若在2MΩ以下,则说明电机已受潮严重,应将电机定子绕组进行烘烤去潮处理。

4、电动机运转时温升加剧

各类家用单相电动机在正常工作状态下,其电机壳体表面温度一般比环境温度高20℃左右,最高温升不应高于70℃。如果电机工作几分钟后出现壳体表面温度剧升,且机内散发焦油味甚至冒烟,则为电机过热故障。

电机过热温升的原因,主要有电机自身质量问题;电机长期处于超负荷运行状态(传动机构故障引起电机负荷大);电机散热条件差;电机绕组局部短路等。其中较常见的是绕组匝间 短路,可拆开机壳检查绕组。如果线包无烧毁现象,可将定子重新进行浸漆绝缘处理,然后烘干。若线包有局部烧毁,那只有更换绕组线包。

电机工作噪声大,一般有两种原因,一是机械噪声,主要是电机轴承磨损和缺油,产生硬摩擦噪声。对此可清洗后加入润滑脂减少噪声。当转子轴与轴承松动或端盖松动时,也会使电机在旋转时产生轴向窜动发出噪声。也有一些装配质量差的电机,轴承室不同心,电机径向间隙不均匀等均会产生异常噪声。对此,只要拆下外盖和后内盖,取出转子和定子座,重新敲铆内盖的中心轴即可应急修复。

另外,一些罩极式电机的短路环松动或铁心松动而产生电磁噪声,应采取夹紧措施。

孔磨损造成的传递扭矩不平稳;电机轴轴承损坏后,造成的轴承位磨损;轴头、键槽间的磨损等等。该类问题发生后,传统方法多以补焊或刷镀后机加工修复为主,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,使部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以上两种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成再次磨损。目前以非金属修复金属的方法主要是高分子复合材料修复。材料具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,应用高分子复合材料修复,既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并延长了设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。

}

原标题:电池、充电宝为啥总爆炸?锂电池技术全解析!

锂电池在生活中的应用突然扩大了,主要源于智能手机、穿戴设备、电动自行车和新能源汽车的广泛使用,这些年来关于如何使用电池的小贴士,锂电池爆炸等新闻不断,但其中经常包含很多误导性信息。这篇文章中我们从锂电池的简单应用到复杂应用一一说起。

衡量电池性能好坏,有以下几个重要指标:

一、充放电倍率:越高越好

“C”是形容电池充放电电流大小的专用符号。1C放电就代表1小时内把电池从满电放到空的电流大小。iPhone 6电池容量为1810mAH,那么这颗电池的1C放电电流就是1.81安培;比亚迪e6电动汽车中使用的每颗电池容量是200AH,则这个电池1C放电电流就是200安培。一个电池如果用高倍率放电,通常放出的能量比低倍率少。

从上图测试结果可知这颗动力电池使用10C放电放出的能量是1C放电下的85%,使用20C放电放出的能量只有1C放电下的70%。

二、充放电循环次数:越多越好

500次是锂电池的常见值,根据不同材料制作的锂电池充放电次数从300-3000次不等。这个值的具体含义每个工厂可能略有不同,大致可以理解为:按厂商规定的充放电倍率(比如1C放电,0.3C充电;每次从0%充放到100%,照此循环)下,500次循环后,电池容量还剩最初的80%。充放电次数和使用习惯的关系太大了,我们举几个例子。

1、充放电强度对循环次数的影响

工厂标注:每次从0%充放到100%,1C放,0.3C充,500次后容量衰减到80%,这是最严苛的测试循环,也可以不这么严格,看下面

如果每次电量的循环都在25%-75%,1C放,0.3C充,2000次后容量衰减到80%

如果每次电量的循环都在50%-100%,1C放,0.3充,1800次后容量衰减到80%

2、浅充浅放对寿命的影响

工厂标注:每次从0%充放到100%,1C放,0.3C充,500次后容量衰减到80%,是最严苛的测试循环,也可以不这么严格,看下面

每次电量的循环都在25%-75%,1C放,0.3C充,2000次后容量衰减到80%

每次电量的循环都在50%-100%,1C放,0.3充,1800次后容量衰减到80%

以上两个例子可看出充放电的倍率越小、越有利于寿命提升;浅充浅放也有利于寿命提升。

这个参数随负载轻重、温度等因素随时变化,随着电池寿命减少,内阻也在逐渐增大。内阻越小的电池越可以高倍率充放电,18650的普通电池内阻在50mΩ左右,动力型的18650电池在15mΩ左右。想知道内阻多大需要用专用的设备测量,普通万用表不行。

采用相同材料、相同工艺生产的电池在容量、内阻、充放电曲线上的一致性越高越好。电池能否大规模组成电池组这一点非常关键,电池组规模越大对一致性要求越高。

下面几页我们将按应用的难易程度:

1、手机、平板、穿戴设备中的锂电池

2、笔记本电脑和移动电源中的锂电池

3、电动自行车中的锂电池

4、电动汽车中的锂电池

分别介绍一些知识,这样分页是按电池规模从小到大排序的。

手机、平板、穿戴设备中的锂电池

为什么说这个领域是最简单的呢?因为这些设备里只有一块锂电池,而且基本都是三元锂电池。三元的意思是三种元素:镍、钴、锰、这种锂电池的正极材料Li(NiCoMn)O2,不是完全一样的,会根据使用要求对三种元素的配比做调整。

在数码设备中使用的电池通常对此项要求很低。你很难一个小时内把满电的手机用到自动关机吧?也没人会设计一个续航只有1小时的数码设备。至少都可以续航3小时,所以电池的放电倍率达到0.3C左右就能满足需求,充电要求往往也很低,通常3-4小时充满的数码设备大家都能接受,所以充电上对电池提出的要求也是0.3C左右。

数码设备中,手机算是使用强度最高的产品,我们按一天一充计算,循环次数是500次就是500天寿命,这样算对吗?其实是脱离了使用条件,所以是错的。500次的循环指的是1C放电,0.3C充电下连续循环500次,电池容量还剩最初的80%。但我们平时使用手机放电倍率远小于1C,往往是0.01C-0.5C之间。所以循环次数通常可以700次后还有80%电量剩余,这已经2年时间了,手机也快过时了。苹果在这方面设计的很精明,它有意不使用大电量的电池,不但可以获得轻薄的优势,还因为2年后你必然要换下一代iPhone了,干嘛非要多花成本在电池上呢?至于有一些人一年就明显感觉续航少了,也是确有原因的,之后分析。

其他数码设备,比如平板电脑,电池充放周期就更久了,但有时也会发现不到2年续航就明显下降了,这个原因也是有解释的,看完整篇文章你就会知道。

笔记本电池规格常见的4芯、6芯,8芯什么意思?这指的是18650电芯数量,以8芯为例,有2种组合方式,一种是2串4并,一种是4串2并,具体采用哪一种要根据笔记本厂商电压变换电路的设计,和电池仓形状。

这种说法也可以形容移动电源,市售正经品牌的移动电源10400mAh容量的产品就是由4节2600mAh的18650电芯并联而成。由于三星SDK为了抢占中国市场,对大订单采取低价,甚至赔本卖1美元/颗,所以很多大牌子移动电源厂商很喜欢用这种既便宜质量又好的电芯,也因为单颗容量为2600,所以移动电源的容量经常是2600mAh的倍数:5200mAh,7800mAh,10400mAh。

新的笔记本电池少有1小时就放光电的情况,所以放电倍率1C对他们来说已经足够,充电的要求也不高,比如笔记本电池在3-4小时内充满大家都可以接受。而对移动电源来说对电池充放电倍率的要求就更低了,几乎是所有数码设备中最低的。

以目前市场中10400mAh(3.7V)的移动电源来说,最大输出电流为2A(5V),也就是用最大电流也需要3.7个小时才能放光电,放电倍率只要满足0.3C都够用。充电方面,通常的规格是10400mAh配备一个1.0A的输入口。这样充电的倍率只有0.13C。这就是为什么移动电源劣质产品特别多的原因:哪怕是正规厂商也可以购买电池市场中性能最低档(注意,性能低和质量差并不完全等同,但还是高度相关的)的产品用在移动电源中,而且还可以满足使用规格的需求。

笔记本和移动电源使用频率相较于手机大幅降低,手机最多三天充一次,但是移动电源和笔记本平均下来往往一周都不一定能完成一次充放电,这样算下来,只要保证50次充放电寿命就能撑一年。对于成熟的锂电池来说最差最差也能提供300次的循环寿命,这个次数对使用笔记本和移动电源的人来说都够正常使用6年的了。

而我们往往用不到这么久就更新换代了,所以尤其是移动电源这个行业,实际使用中的轻负载和低频率的充放电次数,让我们很难察觉到产品质量的好坏。一些无良的厂商就会用最差的电芯,甚至把拆机电芯用在移动电源上。拆机电芯可能从前用在其他设备中,已经循环了400次,按寿命看还有100次就要淘汰了,而100次也足够让移动电源撑上两年时间,所以废物利用买来装移动电源里面,根本不会有人发现。

相对移动电源来说,笔记本中的原配的电池电芯都来自国际大厂。但我们也经常发现周围有人的笔记本买来不到2年电池续航就大幅下降了,这是什么原因呢?

还记得上一页说到平板电脑使用周期不频繁,但有的也会出现1-2年,电池续航就大幅下降吧?其实他们都是由同一个原因引起的:电池保存不当。

如果你经常没事就把电池充满,或者充电线一直插在设备上,那就随时维持最高电量,电池容量就会快速减少。这个原因涉及到锂电池的结构。

锂电池的正极是由含有锂离子的金属氧化物组成,负极一般是石墨构成的晶格,充电时锂离子向石墨一端移动,最终钻入由石墨构成的稳定的晶格中,蓄势待发。可以容纳锂离子的晶格越多,可以移动的锂离子越多,电池容量越大。长期满电存放主要影响的是可以移动的锂离子数量,因为满电后电池达到4.2V电压,维持的高电压让电解液和电池的正负极均发生一些反应,而这些反应在3.0V-3.7V的状态下虽然也在发生,但是非常微弱。这种反应在电极上生成了钝化膜,电压越高膜越厚,膜越厚可以移动的到负极钻入石墨晶格的锂离子数量越少。于是宏观上的表现就是电池容量衰减。

什么算“长期”呢?在我看来7天就已经足够造成恶劣影响了。有多恶劣?这里有个例子,玩儿航模的人有2块规格一样的全新三元材料锂电池A和B,6月份买来同时存放,A剩余电量30%存放,B充满100%存放,3个月后测试电池容量,A容量为最初的98%,B容量为最初的60%。没错,影响就是如此恶劣,所以你的笔记本电池经常长期维持高电压,一年后续航大幅下降也就不要稀奇了。手机是最不容易遇到长期满电存放的设备,因为即便充满了,也一直在使用,不到几个小时电压就降下来了。但手机偶尔也会遇到这个问题,比如充满电后关机了,这时没有任何耗电,电池就一直维持高压,也许一周后你打开盒子一看,电池已经鼓包了。

正确的做法是充30%-40%的电量,然后长期保存。

木桶效应说的是一个木桶能盛多少水取决于围城木头中最短的那个木片的高度,放在锂电池组上来形容一致性再好不过了。电池一致性表现不好对并联组数比较多的电池影响更大。

假设图中6芯电池中第三颗18650因为某种原因容量下降的比较快,很快容量就只剩下75%了,他们6个是并联在一起的,那么放电过程中第三颗电池会最早达到放电终止电压,于是不论另外5颗电池还有没有电量,电池组放电都会停止。充电时也是一样。结果另外5颗电池没有任何问题,也都跟着有问题的18650同步充放电,这组电池从外部看就是严重容量衰减的。实际上里面只有一颗有问题。这就是电池一致性的重要性的体现。

绿源、新日等品牌从2010年开始进入每个家庭,但那时绝大多数电动车用的都是铅酸电池。从2012年后开始出现了采用锂电池的电动自行车,常见的规格是电压36V-48V,容量8Ah-12Ah。带脚蹬子的那种电动自行车如果使用48V12Ah的锂电池,纯电续航达50公里。

驱动自行车对充电方面没有特别要求,常见的充电倍率是0.1C-0.3C之间,电池厂轻松达标,但放电倍率上稍高,至少要满足1C,这对电池厂来说压力也不大。但是目前还有一种电动摩托车,采用踏板摩托车外形,时速甚至可以超过100km/h,这种车对电池的要求一下提高到2C-3C,所以如果你是自己组装这种高性能电动车,选购电池时要计算好。

厂商配的电池往往不用操心,自己配的电池一般有3种类型:磷酸铁锂电池,三元锂电池,动力三元电池。他们最高的放电倍率分别是:2C,1.5C,10C。你也可以通过增大电池组的容量来提升1C放电对应的电流。

磷酸铁锂电池寿命约2000次,三元锂电池约800次,动力三元锂电约800次。但是由于电动自行车中往往不是单体电池,木桶效应导致成组后第一次出现容量上的故障,时间上会提前,大约是单体寿命周期的1/4到1/2。

当然,这也和使用习惯相关。刚刚说过的一切规律在这里都适用,因为我们这里涉及到另一种正极材料:磷酸铁锂了,所以要单说一下。

磷酸铁锂的能量密度比三元锂电低40%,同样能量的电池磷酸铁锂体积大,分量沉,优势在于循环次数多,好保养。比如还是刚刚所说的条件,三元锂电满电存放3个月,电池容量衰减到初始的60%,但磷酸铁锂面对这样严酷的存放条件还可以保持90%,虽然也损失了,但远没有三元锂电那么严重。

这个原因和磷酸铁锂绝大部分能量(85%以上)都集中在3.2V电压上有关,虽然这种电池充电的截止电压有3.6V,但从3.6V到3.2V的区间内存储能量还不到总能量的1%,即便充满后,放置几分钟电压也会回落到3.2V。所以磷酸铁锂自动维持低的电压应力。不容易形成钝化膜。

一致性问题更加重要,目前电动自行车采用的单体电池大致有2类:

1、小单体电池,也就是18650电池,容量2.2Ah-2.6Ah,每组电池单体数量200个-500个。

2、大单体电池,容量一般为20Ah-40Ah之间,每组电池单体数量15个-30个。

我们以72V40Ah的电池组为例,如果采用小单体电池,就需要20串19并的方式,共380颗18650电池。每20颗首尾相接为一条,19条电池组在任何时候充放电都要求电压差在0.02V以内,听上去要求很高,但实际上却不像想象中的难,因为18650电池的工艺已经非常成熟,同批次电池的一致性相当的好。

大单体磷酸铁锂电池,各种规格

如果采用20Ah大单体电池,就需要20串2并的方式,共40颗大单体电池,只要这40颗工作起来同步就没问题了,总得来说大单体电池成组后在一致性上出现问题的几率更小。不利因素也有,如果是磷酸铁锂的大单体电池,一致性会比三元锂电差很多,所以电池组都需要再添加一个自动均衡的电路,在每次充电的末尾判断哪一颗电池需要单独多充一会儿电,来解决磷酸铁锂一致性不佳的弱点。

一致性问题在这里已经上升到很重要的地位,但还没有到极致。

电动汽车中的锂电池是最复杂的应用,因为电池面临大功率充放、大容量存放、高频率使用、长时间行驶等需求,所用的电池均是正规大厂高规格产品,电动汽车里淘汰出来的废旧电芯往往给电动自行车装上,都仍有用武之地(当然,这属于奸商行为),通常的做法是淘汰给储能电站用来储存风能、太阳能。

根据不同车,差别很大,大家熟知的比亚迪秦用了152颗单体容量为26Ah的磷酸铁锂电池,放电电压曲线积分得到总能量10.5KWh,秦的电动机最大功率是110KW,秦的电池就要求10C的放电倍率。比亚迪的另一个纯电动车e6的电池拥有目前乘用车最大的电池容量:63KWh,所以要实现较大功率并不需要电池放电倍率很高,e6电池的放电倍率是1.5C。纯电动汽车电池容量最大的公交车,比如比亚迪的13.8米长的电动大巴车K9,电池容量324KWh,由于电池容量巨大,对于180KW的功率来说电池放电倍率只需要0.5C即可。

比亚迪K9电动大巴卖到以色列

还有一些非插电式混动汽车,电池容量仅有1.5KWh,但电动机的最高功率达到30KW,则这些汽车中用到的电池放电倍率可能有20C,这相比移动电源的应用场景0.2C来说大了100多倍。

凯美瑞混动版,就需要用动力电池,放电倍率较高

纯电动汽车大都设置了快充和慢充两种充电方式,快充最慢2小时充满,这样充电倍率就是0.5C。还有更夸张的,比如特斯拉的老板马斯克就希望下一代特斯拉充电时间可以缩减到10分钟,这样的话充电倍率至少要6C了。

新能源汽车的设计时,电池寿命要长于整车寿命。所以电池寿命至少保证车辆正常行驶30万公里,这一点绝大部分已经发布的纯电、混动车都没有问题。以比亚迪e6来说,纯电续航300公里,电池容量63KWh,按2000次循环寿命算,就是60万公里(实际是略少于60万公里的,想想为什么?)这远远超过一般车主对总里程的需求。

实际测试中比亚迪从2010开始在深圳运营850辆e6出租车,到现在为止已经有几十辆车的总里程超过50万公里,我7月份曾经去深圳专门探查e6纯电动出租车的情况,看他们是不是一组电池从出厂一直用到现在的,有幸遇到了一位总里程50万公里的司机,他以名誉保证,不但没换过电池,续航也没有明显下降,巧合的是汽车之家曾经测试过这位司机车的续航,市区+高速+全程空调的情况下跑到没电共260公里续航。

比亚迪纯电动汽车 e6

目前出现的新能源车,尤其是纯电动汽车,除了比亚迪领先全行业5-7年外,其他自有品牌车企发布的产品都是4年前接到中央发展新能源的通知进而研发出的,均是燃油车架子扔掉发动机和油箱,塞进电动机和电池改装而来。特点是工况下续航在150-180公里(一定会到150公里的,因为达到150公里国家和地方补助都上一个台阶哦!),而这些车实际续航夏天往往在120-150公里,冬天100-120公里。对于这些血统不纯的纯电动车来说电池循环次数是否够呢?

这要分具体情况,如果是采用磷酸铁锂电池,那么120公里乘以2000次,也有24万公里续航,此外由于使用中你并不是每次都油门到底,并且每次都是从100%放电到0%再充满,所以循环次数超2000也是很正常,这也保证了这些车的电池至少可以比整车寿命长。

但另一类采用了三元锂电池的纯电动汽车就有点悬了,由于中国目前新能源车虽然有用三元锂电做电池的,但是没有人购买,长时间使用后的统计就更无从谈起。但国外是有先例的,而且是个很著名的例子,日产LEAF(聆风)是世界上销量最大的纯电动车,从2011年上市到现在已经卖出13万辆,销量大并不意味着质量好,主要是因为便宜,欧美上市以来一直是纯电动汽车中价格最低的,美元售价合人民币18万。

NEC 改性锰酸锂 三元材料35Ah电池,晨风汽车用

而这款车经历了3年的使用期后电池续航里程下降明显的问题集中爆发。这款车采用了NEC的改性锰酸锂电池(也属于三元锂电池这一大类,只是正极材料配比和掺杂略作调整),软包单体35Ah。虽然日产不一定承认这个问题,但淘宝店销售的拆机锂电池可以说明问题,在电动车联盟的电池商家列表中,不论商家在深圳、广州、武汉、长沙、北京、大连,他们全都有同一种拆机电芯:NEC改性锰酸锂35Ah软包大三元。其中一些单体成色很新,极耳都没有剪切焊接的痕迹。他们实际都来自日产聆风电动汽车,本身出问题的车数量多,工厂售后再把控不严,于是拆机电芯大量流出,被商家屯出来卖给DIY电摩的人用。

聆风出现这样的问题根源就在于它采用的电池循环次数比磷酸铁锂少很多,应该在800次左右,如果你感兴趣可以百度中搜一搜“聆风电池老化过快”,或者在google上搜索“nissan leaf battery capacity loss”,都会看到这个问题。日产还为此建立调查组,后续提供了更换电池的服务,整套电池组更换的价格为5500美元。

不幸的是这款车只换了一个名字就来到中国变成了东风的纯电动汽车“启辰-晨风”了,借新名字每辆车拿到了国家和地方补助九万五千块,这款车目前国内售价26.78万-28.18万。

包含晨风在内,所有工况测试续航200公里以下的纯电动汽车都不值得购买,他们诞生之初的使命原本是向上级交差,借此拿到后续扩产燃油车的资格。2010年时一汽、北汽等车企没有想到新能源在2014年已经成为不可逆转的汽车战略发展方向,不是对付出几个拼改的纯电动车送去申报新能源车国家目录就万事大吉的。他们就算有计划重新研发一款专门为电动车设计的车型也要等四年后才会上市,而他们真的有这个研发实力么?我个人更倾向于几年后这些车企依然靠引进合资品牌的型号来销售别人研发的纯电动汽车,操作手法可以参考聆风变晨风。

所有车企中只有比亚迪例外,比亚迪从2003年收购秦川汽车前就憋足了劲要做电动汽车,不但电机、电控、电池的研发生产自己动手,而且连正负极材料的源头:矿山,都去争夺控制权,世界第二大锂辉石矿49%的股份持有者是比亚迪董事长王传福的表弟。除此之外还有多家矿山的股份。不夸张讲,不论是纯电动汽车还是插电式混动汽车,比亚迪产品的水准至少领先国内其他车企5-7年,就算拿到世界范围,如果仅讨论新能源车,那电机、电控、电池这三个最重要的部件比亚迪也是数一数二的水准。

对比亚迪来说新能源汽车是关乎企业存亡的产品,对其他车企来说新能源汽车是关乎补贴多少的问题。。

由于很多车企采用了磷酸铁锂电池,这种电池的单体容量可以达到200Ah,所以别看汽车电池容量巨大,单体数目还不算太多。但也有例外,那就是特斯拉,Model S另辟蹊径,采用松下18650NCA电池,一共7623节,单节容量3.1Ah,2011年特斯拉总共买了2亿颗这样的电池,也就是仅够生产Model S高配版两万六千辆。

如果因为某一节电池导致剩下7622节正常的电池无法顺利利用全部的3.1Ah容量,那这辆车的动力系统就太失败了,这里我们看到了锂电池在一致性上的最极致的应用。为了保证一致性,除了向松下提出非常严格的要求外,特斯拉还为电池做了一套价格不菲的电池管理系统,这套系统不但可以监控每节电池的电压和电流,实现合理的充放电,还可以保证他们的温度一致。电池充放电曲线是否一致和电池温度有很大关系,特斯拉底盘铺满了电池,不同位置的电池温度差异很大,所以为了保证充放电曲线一致,首先要保证7623节电池的温度一致,这靠一套双向流动的液冷系统实现,液体为50%的水和50%的乙二醇。

据行业专业人士分析,特斯拉的电池管理系统即便全部在中国生产,成本也在美元,这相比电动自行车电池组上100-200块钱带自动均衡功能的充放电保护板要复杂多了,毕竟要控制的电芯数量从四百上升到七千。

电动汽车中的锂电池我们花费了太多笔墨,这是因为这里的情况最复杂。下面我们说说锂电池常见的说法。

谣言一:新电池买来要充放三次才会激活?

这是从多年前镍镉电池复制过来的说法,锂电池的激活是在工厂里进行的,原材料经过合浆、涂布、切片、辊压、叠片、组装电芯、烘烤、注电解液、化成、大电流测试,后就算完成了激活。普通人家里也没有这种设备。这种建议甚至在某品牌的手机说明书中出现过,也许是写说明书的人一直复制从前的版本,没有发现错误。

锂电池买来时你会发现大都还剩余30%左右电量,这是工厂库存时最理想的剩余电量。

谣言二:锂电池要用光电再充?

这也是来自10年前镍镉的说法,那种电池有记忆效应,所以要放光后再充。之前我们在充放百分比对寿命的影响中有个例子:

工厂标注:每次从0%充放到100%,1C放,0.3C充,500次后容量衰减到80%

每次电量的循环都在25%-75%,1C放,0.3C充,2000次后容量衰减到80%

每次电量的循环都在50%-100%,1C放,0.3充,1800次后容量衰减到80%

后两种做法虽然每次只用了一半的电量,但循环次数一个是之前的4倍,一个是之前的3.6倍,所以全寿命期放出的能力还是比深充深放的方式多1倍。这就是所谓的“浅充浅放有利于延长寿命”。0%-100%属于深充深放,是最耗费寿命的一种用法。所以手机电池随用随充,不要追求时时刻刻满电,也不要经常用到自动关机,这样对电池寿命最有益。

但还需要注意的是,我们把手机、平板用到自动关机时并不是电池电量0%的时候,一般来说手机厂商设计电池电压低于3.0V时就自动关闭了,实际电池放电到2.7V以下才会伤到电池,3.0V时电池里至少还有5%的剩余电量,所以即便用到自动关机也不要太担心伤到电池,只不过每次都用这么光也算准深充深放了。

谣言三:边打电话边充电,手机会爆炸?

这个谣言的依据可能是,这样做会导致电池温度比仅充电时温度高。如果说温度会更高还是有一定道理的,因为充电时能量转化效率通常只有85%,剩下15%的能量就是废热;打电话时基带芯片也处于工作状态,也在发热,尤其是打电话时手机的一侧还贴在散热不好的脸上,这3个因素都加重了电池上的温度。

但如果真像谣言中所说,你每周你都应该听说某某同事被炸到脸了吧?所以真相是只会造成手机电池内部温度升高,并没有太严重后果。

谣言四:充电时间不要超过12小时,转绿灯后多充1小时可以多充10%电量?

为了防止电池爆炸,行业内是按十亿分之一级别故障率设计的,但不论过程和工艺如何控制,单一步骤都达不到这么高的安全程度,所以采用的是两级。充电器上有一级,电池保护板上有一级。每一级保证十万分之一的故障率是可以实现的,那么两个同时出问题导致电池爆炸就是百亿分之一。

充电器一侧是这样设计的,先采用恒流方式充电,在充到大约75%电量时以4.2V的恒压方式充电,这时电流会因电池电压的增高而慢慢下降,充电器在不断判断电流大小,直到电流小于某个值,比如20mA,然后绿灯亮起。

接下来充电器做什么事呢?这要看你采用什么控制芯片来做充电器了。芯片的控制方式决定之后充电器做什么事。

1、TI的BQ2057系列充电芯片,Linear的LT1800系列就是让座充彻底关断充电回路,那么在座充上再放置10个小时也是毫无影响。

2、座充继续进行恒压充电,并严格控制电压不超出4.2V,无疑再多充几小时,确实可以增加电量。不过从转绿灯到4.2V的过程中增加不到0.1%的电量,没什么用。

3、Maxim的1679芯片在很多手机中内部也会看到,它采用脉冲方式充电,它在显示绿灯的时候,就是电池已经100%充饱了,当然再放置一个小时,它也不会过充。也就是说不但很多充电器绿灯时就停止充电了,连手机本身都拒绝再充入电流了。

4、座充继续充电,但是它的电流控制很糟糕,不小心就使电池超出了4.2V,而且继续往上跑。那过充就发生了,什么时候电压到了5V就离爆炸不远了,不过除了充电器外,电池一侧也有保护,所以垃圾充电器卖的很多,电池爆炸的事情却不常见。

最后一种是典型的垃圾充电器,你如果是手机插用这种东西充电,手机内部的充电管理芯片也能在充满时切断电流。但如果你是把电池拿出来接在这类充电器上,那说不定就要鼓包,甚至爆炸了。

谣言五:夜间电网电压波动比较大,锂电池比较娇贵,所以不要夜间充电?

如果真是这样,全世界每天晚上都坏掉好几百万颗电池,早起起来一看,电池废了?实际情况是从220V市电变到5V电压,再从5V电压变换到给电池充电的电压,中间经过好几道电压变换的步骤,每一步的输出电压都是合格的。即便220V那端再怎么波动,都不会影响到电池充电的电压。这种谣言的说法改换一种场景就是:台风鲶鱼将登陆福建,所以请北京市民远离公园和护城河等水域,以免危及生命安全。看上去是挺体恤人的,实际那边台风再大,护城河也不会因此风浪大作。

传言:锂聚合物电芯比18650电芯更安全?

这种说法有一定道理,爆炸分两类:一类是电池内部短路后温度急剧增加出现燃烧,产生爆炸;第二类是电池内部产生气体,并没有燃烧,气体撑爆了外壳。聚合物电芯很大程度上避免了第二类爆炸的原因,聚合物电芯没有封闭在固定体积内,一旦使用不当,电解液产生了气体电芯就鼓起来了,有时还会撑破外皮,气体泄漏出去,由于故障电池虽然也会失效,但避免了爆炸。

18650电芯也有安全阀,一旦产生气体压力增加到一定程度阀门会切断电路,于是电池就没有电压也不能继续使用了,但是很多国产18650的阀门并不可靠,所以相比聚合物可以鼓包的特性来说,18650电芯确实更容易爆炸。

而且采用三元材料的锂电池只要正极物质暴露在空气中,与其中的氧、水接触,都极易发生燃烧,我从前还认为松下、三洋这些品牌的不会,只有国产的垃圾电芯才会燃烧、爆炸,后来看过一期锂电池爆炸的科普节目,发现只要刺穿18650电芯他们全部都会燃烧。进口高档和国产只是在安全阀门上有差异才导致了进口的更安全。

传言:电量显示为什么经常不准?

移动设备的电池电量显示目前有2种做法,一种是苹果早在iPhone3GS就开始用的库仑计测电量,是统计流过的电荷数量,所以精确度很高。另一种是电压拟合方式判断电量,这种方式误差大。

这是一个容量2600mAh三元材料锂电池,1A放电,25℃下的放电曲线,纵轴是电压,横轴是时间。手机生产中采购同一型号电池,一致性好的电池的放电曲线几乎相同,把电量百分比对应的电压点记录下来,就可以形成一个【电压-电量】的对照表,只要测量电压,就能对应知道剩余电量。这就是电压拟合的原理。但我们会发现,A段电压随电量变化比较明显,B段电量变化很多,但电压不怎么变。所以B段电量显示的误差就更容易大。这是误差产生的原因之一。

另一个原因对误差产生更大的影响:温度。

同一颗电池不同温度下放电曲线不同,上图就是刚刚那颗电池在15℃和25℃下的放电曲线,一个温度对应一条线,两个绿点是电压相同的点,按刚刚【电压-电量】对照表去显示电量,就会造成10%的误差,那么你说这不要紧,可以在5℃、15℃、25℃、35℃……不同温度下测试后多做几张对应表,显示电量前先测温度,再判断用哪张【电压-电量】对照表,问题不就解决了吗?没错,这样确实能进一步减少误差,但我要说,放电曲线的变化还随负载也有相当大的变化呢,还随电池所处的寿命周期的位置也有小幅度变化呢。你难道为了显示电量,要做出一张【n种温度×m种负载×q种寿命点 -- 电量】的对照表吗?差不多得了,又不是做实验。于是低成本的移动设备不愿意用库仑计,也就干脆不用数字显示了,成本又高又不准,干脆设四个LED灯,每个灯代表25%电量,管他准不准。

}

我要回帖

更多关于 220伏电能否使380伏电机运转 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信