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23.1 概述1

23.1.1 电动机的类型及其机械特性1

目录第23章 电动机选择与容量校验1

23.1.2 对所选电动机的基本要求4

23.1.3 各种工作制电动机容量校验要求4

23.1.4 电动机的工作制的定义(GB755—81摘抄)4

23.2 电动机类型、转速、电压及结构型式的选择7

23.2.1 电动机类型的选择7

23.5.4 反复短时工作制电动机(S3、S4、S5、S7、S8

23.2.2 电动机转速的选择9

23.2.3 电动机电压的选择9

23.2.4 电动机结构形式与冷却方式的选择10

23.2.6 常用电动机性能及应用范围11

23.2.5 电动机绝缘等级、海拔高度的选择11

23.3 常用公式及机械、电机资料13

23.3.1 常用公式13

23.3.2 机械资料17

23.3.3 电机通用资料19

23.3.4 异步电动机资料28

23.3.5 直流电动机资料37

23.4.2 轧钢机辅助机械的功率和静阻转矩计算42

23.4.1 风机、水泵、压缩机的功率和静阻转矩计算42

23.4 几种常用机械的功率和静阻转矩计算42

23.4.3 轧钢机主传动46

23.4.4 带飞轮的轧钢机(由绕线型电动机传动)48

23.5 电动机容量计算及选择50

23.5.1 负荷平稳的连续工作制电动机(S1)50

23.5.2 周期性波动负荷连续工作制电动机(S6)50

23.5.3 短时工作制电动机(S2)52

23.5.5 电动机容量的修正57

23.6.2 周期性波动负荷连续工作制电动机容量计算实例(500mm轧机主传动电动机)58

23.6.1 负荷平稳连续工作制电动机容量计算实例58

23.6 电动机容量计算实例58

23.6.3 带飞轮的绕线型异步电动机容量计算59

23.6.4 用单位产品耗电量法选择电动机容量的实例61

23.6.5 短时工作制电动机容量计算实例61

23.6.6 用平均损耗法校验反复短时工作制电动机的计算实例62

23.6.7 用等效电流法校验反复短时工作制电动机的计算实例64

23.6.8 用等效转矩法校验反复短时工作制电动机的计算实例64

23.6.9 按允许小时接电次数法校验反复短时工作制鼠笼型电动机的计算实例(用于拨料机)64

23.6.10 按动态常数法校验反复短时工作制鼠笼型电动机的计算实例(500mm开坯机剪后单独传动辊道)65

23.7.1 YZ、YZR型电动机资料67

23.7.2 利用P=f(FC、CZ)数据表对YZR型电动机进行容量校验67

23.7 YZ、YZR型起重冶金用异步电动机资料及YZR型电动机容量验算表格67

23.6.11 最佳减速比计算实例(800mm轨梁轧机压下装置)67

参考文献88

第24章 交流电动机的起动和制动89

24.1 交流电动机各种起动和制动方式概述89

24.1.1 交流电动机的各种起动方式89

24.1.2 交流电动机各种制动方式95

24.2 低压笼型电动机的起动和制动98

24.2.1 全压起动98

24.2.2 星形-三角形降压起动99

24.2.3 延边三角形降压起动102

24.2.4 电阻降压起动104

24.2.5 自耦变压器降压起动106

24.2.6 晶闸管降压软起动110

24.2.7 能耗制动114

24.3 低压绕线型电动机的起动和制动119

24.3.1 频敏变阻器的选择和计算119

24.3.2 分级起动电阻的选择和计算139

24.3.3 反接制动电阻的选择和计算222

24.3.4 能耗制动电阻的选择和计算223

24.3.5 交流电力电子开关的选用229

24.4.1 高压大型同步电动机起动方式的选择和计算232

24.4 高压大型同步电动机的起动和制动232

24.4.2 高压大型同步电动机最低允许起动电压计算239

24.4.3 高压大型同步电动机能耗制动电阻(频敏变阻器)计算240

24.4.4 高压大型同步电动机稳定性计算243

24.5 高压大型异步电动机的起动和制动245

24.5.1 高压大型绕线型电动机起动方式的选择245

24.5.2 高压大型异步电动机起动压降的工程计算253

24.5.3 高压大型异步电动机稳定性计算259

附录24.1 大型电动机的起动电流对变压器过负荷的影响260

附录24.2 电阻器的选择261

附录24.3 电动机起动用油浸自冷式三相自耦变压器的技术条件266

参考文献268

第25章 交流电动机调速系统269

25.1 概述269

25.1.1 交流电动机调速系统的特点269

25.1.2 交流电动机调速方案和比较269

25.1.3 交流调速系统的应用和发展270

25.2 简单交流调速273

25.2.1 改变转子电阻调速273

25.2.2 变极调速277

25.2.3 改变定子电压调速280

25.2.4 电磁转差离合器调速284

25.2.5 变极调压和变极电磁调速电动机调速292

25.3.1 串级调速系统294

25.3 串级调速294

25.3.2 串级调速主回路常用接线方案299

25.3.3 低同步串级调速系统299

25.3.4 串级调速系统设计中的几个问题304

25.4 双馈调速305

25.4.1 三相零式交-交变频器305

25.4.2 主回路参数计算与选择305

25.4.3 矢量变换控制的双馈变频调速系统308

25.4.4 双馈调速系统的主要技术指标与适用范围308

25.5 变频调速308

25.5.1 变频调速的原理、特性和分类308

25.5.2 交-直-交电压型变频调速310

25.5.3 交-直-交电流型变频调速320

25.5.4 交-交变频调速331

25.5.5 无换向器电动机调速335

25.5.6 大型交流电动机的静止变频起动342

25.5.7 交流电动机的矢量控制系统346

25.5.8 交流变频调速的应用354

25.6 带飞轮传动装置的异步电动机的转差率调节355

25.6.1 概述355

25.6.2 常接电阻355

25.6.3 接触器式转差率调节器355

25.6.5 带短路圈的频敏变阻器转差率调节器358

25.6.4 液体转差率调节器358

25.6.6 高效节能式转差率调节器360

25.7 液力偶合器调速361

25.7.1 液力偶合器的工作原理361

25.7.2 液力偶合器特性参数361

25.7.3 调速型液力偶合器的选配设计计算362

参考文献363

第26章 晶闸管变流器及直流电动机调速365

26.1 普通整流管及晶闸管的应用数据365

26.1.1 整流管及晶闸管额定值和特性参数的定义365

26.1.2 普通整流管的应用数据367

26.1.3 晶闸管的应用数据368

26.1.4 快速晶闸管的应用数据372

26.1.5 双向晶闸管的应用数据374

26.2 变流电路的电量关系375

26.2.1 假定条件375

26.2.2 符号及含义375

26.2.3 理想空载电压376

26.2.4 换相角及外特性377

26.2.5 功率因数378

26.2.6 带有续流二极管的三相零式整流电路380

26.2.7 单向桥式和三相桥式半控整流电路382

26.2.8 各种整流电路在全导通(即α=0)时的基本电量385

26.3 整流变压器400

26.3.1 不平衡磁势400

26.3.2 整流变压器额定电压计算401

26.3.3 整流变压器二次相电流、一次相电流及视在功率计算402

26.3.4 公用整流变压器额定参数的确定403

26.3.5 整流变压器绕组接线方式403

26.3.6 整流变压器的主要特点403

26.3.7 整流变压器计算示例403

26.4.1 电动机及变压器的电感值的确定404

26.4 平波和均衡电抗器的计算404

26.4.2 按限制电流脉动选择电抗器405

26.4.3 按电流连续选择电抗器406

26.4.4 按限制均衡电流选择电抗器406

26.4.5 对电抗器的要求和安排408

26.4.6 交流侧进线电抗器的计算409

26.5 晶闸管元件的选择和串并联410

26.5.1 额定电压(即反向重复峰值电压)选择410

26.5.2 额定电流(即通态平均电流)选择410

26.5.3 晶闸管的并联及均流411

26.6.1 过电压保护413

26.6 晶闸管的保护413

26.6.2 电流、电压上升率的抑制419

26.6.3 过载和短路保护420

26.6.4 动力制动电阻计算427

26.7 晶闸管变流器直流调速系统428

26.7.1 调速原理428

26.7.2 晶闸管变流器供电的不可逆调速系统429

26.7.3 晶闸管变流器供电的可逆调速系统429

26.7.4 逻辑无环流可逆调速系统431

26.7.5 错位选触无环流可逆调速系统435

26.7.6 交叉接线小环流可逆调速系统449

26.7.7 全数字直流调速系统452

26.8 控制系统特性及参数计算456

26.8.1 二阶闭环调节系统及其品质指标457

26.8.2 三阶闭环调节系统及其品质指标460

26.8.3 调节系统的校正464

26.8.4 多环调节系统和工程近似处理的等值传递函数466

26.8.5 二阶闭环调节系统参数计算468

26.8.6 三阶闭环调节系统参数计算470

26.8.7 调节理论在工程中的应用471

26.8.8 调节器选择及常用调节对象参数计算483

参考文献490

27.1.1 可编程序控制器的由来及定义491

27.1.2 PC的发展及现状491

第27章 可编程序控制器(PC)及其应用491

27.1 概述491

27.1.3 控制量及PC与其它控制设备494

27.2 PC简介495

27.2.1 PC的基本构成495

27.2.2 程序语言498

27.2.3 PC的主要功能499

27.2.4 PC的主要特点499

27.3 PC的系统设计501

27.3.1 设计阶段501

27.3.3 PC控制系统的分类502

27.3.2 控制系统的分级502

27.3.4 系统组态503

27.3.5 冗余与热备系统504

27.3.6 外围设备505

27.3.7 操作站系统506

27.3.8 系统诊断507

27.4 PC的硬件设计508

27.4.1 PC的选型原则508

27.4.2 输入/输出(I/O)点数的估算508

27.4.3 存储器容量的估算509

27.4.5 外形结构的选择510

27.4.4 功能选择510

27.4.6 输入/输出模块的选择511

27.5 PC的软件设计512

27.5.1 用户程序的特点512

27.5.2 软件设计的基本原则513

27.5.3 扫描周期513

27.5.4 系统响应时间514

27.5.5 变量与常数515

27.5.6 模拟量的采样控制及采样周期517

27.6.4 电缆的选择与敷设519

27.6.3 PC的安装519

27.6.2 PC的工作环境要求519

27.6.1 PC的供电电源519

27.6 PC的施工设计519

27.6.5 PC的接地520

27.7 PC在钢铁企业中的应用520

27.7.1 PC在原料场上的应用520

27.7.2 PC在高炉上料系统中的应用524

27.7.3 PC在板坯连铸机上的应用531

27.7.4 PC在线材轧机上的应用535

27.7.5 PC微机及计算机综合控制系统在热带钢连轧机上的应用540

27.7.6 分布式计算机系统在高炉上的应用544

参考文献547

附录27.1 国外各PC制造厂生产的PC性能比较547

28.1 概述572

28.1.1 低压配电系统的特点572

28.1.2 低压配电系统的设计过程572

第28章 低压配电系统572

28.1.3 初步制定的低压配电系统的评价576

28.2 低压配电系统的电源及可靠性576

28.2.1 低压配电系统的电源576

28.2.2 保安电源的设计577

28.2.3 低压供电的可靠性578

28.3.1 构划低压配电系线结线的基本步骤579

28.3 低压配电系统的结线579

28.3.2 低压配电系统典型结线581

28.3.3 车间环境特征和低压配电系统583

28.4 低压配电系统的电压586

28.4.1 标准额定电压586

28.4.2 电气设备对电压偏移值的要求586

28.4.3 电压偏移的影响588

28.4.4 三相电压不平衡的影响590

28.4.5 电压闪变的影响590

28.4.6 谐波的影响590

28.4.8 提高电压质量的措施591

28.4.7 额定频率591

28.5 低压配电系统的保护592

28.5.1 设置各种保护的一般要求592

28.5.2 低压回路的保护装置595

28.5.3 高压馈线的保护597

28.5.4 低压配电系统的保护597

28.5.5 保护装置的计算及整定604

28.6 低压配电系统的电容器补偿607

28.6.1 电容器容量的选定609

28.6.2 异步电动机-电容器组609

28.6.3 电容器组及其回路设备设计的注意事项611

28.6.4 谐振与谐波612

28.6.5 电容器组的自动控制613

28.7 低压配电设备选用的技术要求613

28.7.1 变压器613

28.7.2 直流恒压电源设备614

28.7.3 负荷中心和电动机控制中心615

28.7.4 低压电器617

28.8 低压配电系统的仪表623

28.8.1 低压配电系统设置仪表的一般要求623

28.9.2 长线控制问题与解决方法624

28.9 二次线路设计624

28.9.1 电源系统的二次线路设计要求624

28.8.3 计量仪表624

28.8.2 监视仪表624

28.9.3 限制接触器断电时过电压的RC组件628

附录28.1 三相平衡装置计算630

附录28.2 隔离(封闭)配电盘结构的国外有关标准632

附录28.3 GB4798系列标准的各种环境条件分级634

参考文献635

第29章 低压电器设备选择637

29.1 低压电器设备选用原则637

29.1.1 按环境特征选择设备型式637

29.1.2 配电系统中低压电器之间的保护特性配合639

29.1.3 保护装置与配电线路的配合644

29.2 低压电器设备选择645

29.2.1 刀开关的选择645

29.2.2 熔断器的选择649

29.2.3 低压断路器的选择663

29.2.4 接触器的选择684

29.2.5 起动器的选择699

29.2.6 继电器的选择707

29.2.7 综合性多功能低压电器选择716

29.2.8 其它低压电器的选择719

29.2.9 电阻器与频敏变阻器的选择726

29.3.1 JK系列电控柜产品型号含义734

29.3.2 JK系列电控柜主要技术性能指标734

29.3 低压成套控制柜的选择734

29.3.3 JK系列电控柜的特点735

29.4 部分电动机起动保护设备及导线选择736

29.4.1 Y系列电动机起动保护设备及导线选择751

29.4.2 JB系列电动机起动保护设备及导线选择751

29.4.3 YR系列电动机起动保护设备及导线选择751

29.4.4 Z2直流电动机起动保护设备及导线选择752

参考文献754

30.1.1 干线的选择原则755

第30章 干线及滑触线选择755

30.1 干线的选择原则和敷设方式755

30.1.2 干线的敷设方式756

30.1.3 干线敷设的注意事项756

30.1.4 封闭式母线的敷设758

30.2 型钢滑触线的选择原则和架设758

30.2.1 型钢滑触线选择原则758

30.2.2 型钢滑触线架设的注意事项759

30.3 按计算负荷选择干线和型钢滑触线的截面759

30.4.4 角钢加辅助线的电压损失769

30.4.2 单相交流线路的电压损失769

30.4.3 三相交流线路的电压损失769

30.4 干线和滑触线的电压损失计算769

30.4.1 直流线路的电压损失769

30.5 按允许的电压损失选择干线和型钢滑触线截面770

30.6 干线和型钢滑触线的机械强度计算781

30.6.1 干线强度计算781

30.6.2 角钢滑触线的强度计算781

30.7 干线和型钢滑触线选择实例782

30.8 安全式滑触线784

30.8.1 概述784

30.8.2 安全式滑触线的特点784

30.8.3 安全式滑触线的选择785

30.8.5 安全式滑触线的防冻措施788

30.8.4 安全式滑触线伸缩缝的确定788

30.9 36V电动车滑触线设计与选择790

30.9.1 概述790

30.9.2 36V滑触线布置及安装结构型式791

30.9.3 36V滑触线电气计算792

30.9.4 36V滑触线选择表794

参考文献799

第31章 低压电线、电缆选择与敷设800

31.1 低压电线、电缆的选择原则800

31.1.1 电线、电缆型号选择800

31.1.2 电线、电缆截面选择801

31.2.1 概述803

31.1.3 防爆、防火、防腐场所的电线、电缆选择803

31.2 常用电线、电缆的型号、名称和主要用途803

31.2.2 电线804

31.2.3 电力电缆及控制电缆805

31.2.4 阻燃、不燃、耐火、耐高温电线及电缆805

31.3 按允许温升选择电线和电缆805

31.3.1 按允许温升选择电线或电缆截面805

31.3.2 低压电线、电缆的载流量805

31.4 按允许电压降校验电线和电缆840

31.4.1 各种用电设备的允许电压降840

31.4.2 电压损失计算840

31.4.3 导体的阻抗值和电压损失值843

31.5 电线、电缆的敷设856

31.5.1 敷设电线、电缆的一般要求856

31.5.2 电线、电缆敷设方式选择858

31.5.3 穿管敷设859

31.5.4 直埋敷设883

31.5.5 电缆排管883

31.5.6 电缆沟883

31.5.7 电缆隧道885

31.5.8 电缆夹层885

31.5.9 电缆竖井885

31.7 电缆防火及防火材料886

31.7.1 防火措施886

31.6 电缆散热计算886

31.7.2 防火材料及设施887

31.8 电缆桥架与支架887

31.8.1 概述887

31.8.2 设计要求888

参考文献891

第32章 电气室的一般设计原则892

32.1 电气室的布置及大小892

32.1.1 电气室的位置选择及布置892

32.1.2 电气室的大小及结构893

32.2 电气室的建筑及其他要求895

32.3 电气室的通风、空调、冷却900

32.3.1 电气室通风的一般要求900

32.3.2 电机、电器设备散热量计算901

32.3.3 人体散热903

32.3.4 电气室的通风方式903

32.3.5 电气室通风系统的布置904

32.4 电气室检修起重机的选择905

32.5 电机905

32.5.1 电机静负荷和动负荷计算905

32.5.2 电机基础的建筑要求905

32.5.3 电机通风906

32.6 控制站与操作室915

32.6.1 控制站915

32.6.2 操作室918

32.7 操作台、操作箱及控制柜922

32.7.1 结构形式922

32.7.2 屏(台)面布置设计的一般原则939

参考文献943

第33章 防雷及过电压保护944

33.1 钢铁企业建筑物和构筑物的防雷保护944

33.1.1 雷电活动的规律性944

33.1.2 建、构筑物的防雷分类945

33.1.3 建、构筑物的防雷措施946

33.1.4 山区防雷951

33.1.5 防雷装置951

33.2 架空电力线路的保护953

33.2.1 一般线路的保护953

33.2.2 线路交叉部分的保护955

33.2.3 低压架空线路的保护955

33.3 变电所的雷电过电压保护956

33.3.1 变电所的直击雷电过电压保护956

33.3.2 雷电侵入波过电压保护957

33.3.3 小容量变电所的保护961

33.4 旋转电机的保护962

33.5.1 配电变压器的保护964

33.5 配电网的保护964

33.5.2 开关设备的保护965

33.6 其他设备的保护965

33.7 操作过电压保护965

33.7.1 操作过电压允许水平965

33.7.2 间歇电弧过电压的限制965

33.7.3 开断空载变压器或电抗器过电压的限制965

33.7.4 开断高压电动机过电压的限制966

33.7.5 开断电容器组过电压的限制966

33.8 谐振过电压保护966

33.8.2 铁磁谐振过电压的限制967

33.8.1 线性谐振过电压的限制967

33.9 过电压保护装置968

33.9.1 避雷针和架空避雷线保护范围滚球计算法968

33.9.2 避雷针和架空避雷线保护范围传统计算法973

33.9.3 阀式避雷器976

33.9.4 排气式避雷器978

33.9.5 氧化锌避雷器980

33.9.6 保护间隙981

33.9.7 消弧线圈981

参考文献982

34.1.3 电击保护及安全电压983

34.1.2 接地的类别983

第34章 接地983

34.1.1 接地的意义983

34.1 概述983

34.2 工作接地984

34.2.1 接地类型的表示984

34.2.2 中性点工作制986

34.2.3 中性点工作制的分类987

34.2.4 不同电压等级电力系统的接地方式989

34.3 保护接地990

34.3.1 保护接地的分类及其特点990

34.3.2 高压电气设备的保护接地992

34.3.3 不需作保护接地的装置993

34.4 接地的要求与范围993

34.4.1 接地的一般要求993

34.4.2 接地的共用及分开的要求993

34.4.3 防静电的接地要求994

34.4.4 有爆炸和火灾危险的建构筑物内的接地和接零的要求994

34.4.5 特殊设备的接地要求994

34.4.6 接地和不接地的范围994

34.4.7 接地电阻值996

34.6.1 漏电保护器的分类999

34.6 漏电保护器999

34.5 保护接零999

34.5.1 单相短路电流计算的意义999

34.5.2 保护线的选择999

34.6.2 漏电保护器的规格1000

34.6.3 漏电保护器的应用1001

34.6.4 漏电保护器的选择1002

34.6.5 漏电保护器的接线1002

34.6.6 漏电保护器生产现状1004

34.7 接触电压与跨步电压1004

34.7.1 接触电压与跨步电压的概念1004

34.7.2 工程计算方法1005

34.8.1 静电形成的过程1006

34.8.2 防静电措施1006

34.7.3 减少接触电压与跨步电压的措施1006

34.8 防静电接地1006

34.8.3 防静电接地1007

34.9 电子设备的接地1011

34.9.1 概述1011

34.9.2 系统地接地1013

34.9.3 屏蔽接地1015

34.9.4 计算机系统接地1017

34.9.5 典型成套控制设备的接地1020

34.10.1 接地装置的设计过程1023

34.10 接地装置设计1023

34.10.3 接地网的布置1024

34.10.2 接地线、接地体的选择1024

34.10.4 高土壤电阻率(ρ>5×102Ωm)地区的接地措施1027

34.11 接地电阻的计算1029

34.11.1 土壤和水的电阻率1029

34.11.2 自然接地体的散流电阻1030

34.11.3 人工接地体的散流电阻1032

34.11.4 热稳定度校验1036

34.11.5 计算实例1036

34.12.2 利用架空地线及中性线作为接地线1042

34.12.3 山区的接地1042

34.12.1 利用建、构筑物基础中的钢筋作为接地体1042

34.12 利用自然设施的接地及山区的接地1042

34.13 过电压保护接地1049

34.13.1 单独接地体的冲击接地电阻1049

34.13.2 由n个相同的水平射线组成的接地装置的冲击电阻1050

34.13.3 由水平接地体连接n个垂直接地体组成的接地装置的冲击电阻1051

34.13.4 接地体的利用系数及典型线路的接地装置1051

34.13.5 接地电阻的估算1051

34.13.6 计算实例1051

34.14.2 测量方法1054

34.14 接地电阻的测量1054

34.14.1 测量接地电阻的必要性1054

34.15 金属的电化学保护1055

34.15.1 电化学保护简介1055

34.15.2 阴极保护的设计1056

34.15.3 牺牲阳极保护1068

34.15.4 排流保护1069

34.15.5 阳极保护1070

34.15.6 各种保护的优缺点1071

34.15.7 电化学保护中的测量1072

参考文献1073

附录34.1 BXXA型高分子长效化学降阻剂简介1073

第35章 照明1075

35.1 照明电光源1075

35.1.1 电光源发展简况1075

35.1.2 电光源分类及其主要特性比较1075

35.1.3 各种电光源工作原理、技术数据、工作线路及使用注意事项1076

35.2 照明类别1087

35.2.1 照明种类1087

35.2.2 照明方式1087

35.3 灯具1087

35.3.2 灯具分类1088

35.3.1 灯具特性1088

35.3.3 混光灯具简介1107

35.4 钢铁企业照度选择1109

35.4.1 钢铁企业照度表1109

35.4.2 各种不同照明种类和方式之间的照度关系1121

35.5 灯具选择及布置1121

35.5.1 灯具选择1121

35.5.2 灯具布置及布灯方案1121

35.6 照度计算1155

35.6.1 利用系数法1156

35.6.2 单位容量计算法1202

35.6.3 点光源逐点计算法1209

35.6.4 线光源逐点计算法1212

35.6.5 投光照明的照度计算1213

参考文献1223

第36章 照明装置供电1224

36.1 照明网络电压1224

36.2 照明网络供电电源1225

36.2.1 一般照明1225

36.2.2 应急照明1225

36.2.3 局部照明1225

36.3.1 供电系统1226

36.3 供电系统及控制方式1226

36.2.4 室外照明1226

36.2.5 电压损失的一般规定1226

36.3.2 控制方式1228

36.4 外部照明供电及控制方式1229

36.4.1 外部照明供电1229

36.4.2 控制方式1230

36.5 配电箱、开关及插座1233

36.5.1 配电网络1233

36.5.2 配电箱1233

36.6.1 布线方式1234

36.5.3 开关和插座1234

36.6 布线方式、导线截面的计算与选择1234

36.6.2 导线截面计算及选择1236

参考文献1249

第37章 电修1250

37.1 概述1250

37.1.1 电修的生产性质1250

37.1.2 电修的规模及其装备水平1250

37.2.3 车间组成1251

37.2.2 厂址选择1251

37.2.4 协作原则1251

37.2.1 设计依据1251

37.2 电修设计一般原则1251

37.3 电修的主要生产大纲1252

37.3.1 主要生产工艺1252

37.3.2 生产大纲的含义1252

37.3.3 确定生产大纲的要素1252

37.3.4 电机、变压器年修理量的计算1252

37.3.5 备品备件加工制造工作量的计算1255

37.3.6 变压器油处理量的计算1255

37.3.7 现场工程检修1255

37.4.1 钳工拆卸1256

37.4 电修的主要工艺设备1256

37.3.8 电修内部修理的最大电机、变压器的确定原则1256

37.4.2 线圈绕制与成形1257

37.4.3 嵌线与绑扎1259

37.4.4 电机的绝缘处理1259

37.4.5 变压器的绝缘处理1262

37.4.6 变压器油处理1264

37.4.7 冲压和剪切1265

37.4.8 钳工装配及动、静平衡试验1266

37.4.9 电器备件制造及其设备1267

37.4.10 电机喷漆1268

37.5 电气试验及设备选择1268

37.5.1 试验项目及试验电源1268

37.5.2 试验设备的选择1270

37.5.3 匝间绝缘和变压器短路试验1275

37.5.4 试验站供电系统设计1276

37.6 仓库设施1279

37.7 起重运输设备1279

37.7.1 吊车1279

37.7.2 过跨平板车1280

37.7.3 电修对外运输1280

37.8 机械加工、木工设备1280

37.8.1 简述1280

37.8.2 机械加工设备1281

37.9.1 总图布置1282

37.9.2 主厂房工艺布置1282

37.8.3 木工设备1282

37.9 电修的平面布置1282

37.9.3 试验站的平面布置1283

37.9.4 油处理及油库的平面布置1283

37.10 建筑指标、工程概算1283

37.10.1 建筑面积指标1283

37.12.1 工业炉1284

37.12 相关专业的设计条件1284

37.11.2 管理及技术人员定额1284

37.11.3 工作班制1284

37.11 人员定额及工作制度1284

37.10.2 工程概算1284

37.11.1 生产人员定额1284

37.12.2 冶金设备1285

37.12.3 采暖通风1285

37.12.4 通讯1285

37.12.5 热工仪表自动化1285

37.12.6 热力1285

37.12.7 燃气1285

37.13 环境保护、安全与工业卫生1286

37.14.2 维修设备的配备1286

37.14.1 电气维修的生产任务1286

37.14 生产厂(车间)电气维修1286

37.12.10 总图运输1286

37.12.11 主要能源消耗指标1286

37.12.9 电力1286

37.12.8 水道1286

37.14.3 电气维修定员1287

37.14.4 电气维修间建筑面积1287

附录37.1 某钢铁企业电修主厂房平面布置1287

附录37.2 钢铁联合企业电修测算表1287

参考文献1295

38.3.2 粉尘产生爆炸的必要条件1296

38.3.1 气体产生爆炸的必要条件1296

38.3.3 防止产生爆炸的基本措施1296

38.1 概述1296

38.3 气体或粉尘产生爆炸的条件及防止措施1296

38.2 适用范围1296

第38章 爆炸危险环境的电力设计1296

38.4 爆炸危险环境的分区1297

38.4.1 分区的意义1297

38.4.2 爆炸危险环境的分区1297

38.5 爆炸危险环境的电气装置1297

38.5.1 一般要求1297

38.5.2 爆炸性气体混合物的分级和分组1298

38.5.3 电气设备的选择1299

38.5.4 防爆电气设备的选型1300

38.5.5 爆炸危险环境的电气线路1306

38.6 接地1308

38.7 变电所和配电所1309

参考文献1310

第39章 火灾危险环境的电力设计1311

39.1 概述1311

39.2 适用范围1311

39.3 火灾危险环境的分区1311

39.3.1 分区的意义1311

39.3.2 火灾危险环境的分区1311

39.3.5 贮存物品的火灾危险性分类及举例1312

39.3.3 可能引起火灾危险的可燃物质1312

39.3.4 生产物品的火灾危险性分类1312

39.4 火灾危险环境的电气装置1314

39.4.1 火灾危险环境的电气设备1314

39.4.2 火灾危险环境的电气线路1315

39.5 防止电缆火灾蔓延的措施1315

39.6 防火电缆有关资料和参考数据1318

39.7 对电力设施建筑物的防火要求1319

39.8 电力设施的火灾报警1319

39.9 电力设施的灭火器材1320

39.11 变电所和配电所1321

39.10 接地1321

参考文献1322

第40章 腐蚀环境的电力设计1323

40.1 概述1323

40.2 腐蚀环境的划分1323

40.3 车间、工段腐蚀环境等级分类1326

40.4 腐蚀环境的电气设备、材料选择原则1327

40.5 电缆对各种腐蚀介质的适应与腐蚀车间、工段的电缆选择1328

40.5.1 各种常用电缆和电气材料对腐蚀性气体、液体环境的适应情况1328

40.5.2 腐蚀车间、工段的电缆选择1332

40.6.1 防腐型电力变压器1334

40.6 腐蚀环境用电气设备简介1334

40.6.2 防腐型电动机1335

40.6.3 防腐型控制电器1336

40.6.4 防腐型照明配电箱1339

40.6.5 防腐型灯具1339

40.7 腐蚀环境的电力设计1339

40.7.1 腐蚀环境电力设计的一般要求1339

40.7.2 腐蚀环境的变、配电所设计1339

40.7.3 腐蚀环境的电缆敷设1340

40.7.4 腐蚀环境的厂区外线和防雷、接地1340

附录40.2 防腐封泥材料的性能1341

参考文献1341

附录40.1 耐酸涂料与耐碱涂料1341

40.7.5 腐蚀环境的电气安装1341

第41章 电气设备及电气设施的防震措施1342

41.1 概述1342

41.2 地震对电气设备的危害1342

41.3 电气设备的抗震计算方法1343

41.3.1 地震荷载和抗震强度计算1343

41.3.2 少油断路器及避雷器的抗震验算1345

41.3.3 三相垂直布置水泥电抗器抗震加固及抗震验算1347

41.3.4 防止变压器移位、倾倒加固验算1350

41.3.6 常用截面的力学特性表1352

41.3.5 地震时杆塔上变压器产生的弯矩对电杆的影响1352

41.4 电气设备的抗震计算实例1353

41.4.1 安装在地面上并具有绝缘拉杆的避雷器的抗震计算1353

41.4.2 安装在圆钢管柱上的少油断路器的抗震计算1355

41.4.3 三相垂直布置水泥电抗器抗震加固计算1357

41.4.4 变压器加固强度计算1359

41.5 电气设备的抗震要求和抗震措施1360

41.5.1 电气设备的抗震要求1360

41.5.2 电气设备的抗震措施1361

附录41.1 地震的种类1364

附录41.2 地震烈度1364

参考文献1366

总附录1367

附录1 法定计算单位及冶金常用单位对照表1367

附录2 常见国内、国外标准代号1373

附录3 电机、电器绝缘材料常用数据1376

附录4 常用电气数据1381

附录5 电工学的基本定律及关系式1385

附录6 金属及非金属材料1388

附录7 《外壳防护等级的分类》(GB4208—84)1397

附录8 国内、外电气图形符号对照表1399

附录9 部分设备制造厂产品简介1419

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