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這兩本書分別來自全華圖書 和全華圖書所出版 。

國立成功大學 電機工程學系 謝旻甫、蔡明祺、黃柏維所指導 王彥文的 雙埠網路應用於永磁同步馬達最大效率預測 (2021),提出直流馬達轉速公式關鍵因素是什麼,來自於雙埠網路、最大效率預測、直流有刷馬達、表貼式永磁同步馬達。

而第二篇論文國立雲林科技大學 機械工程系 郭佳儱所指導 蘇聖淮的 奈米氣泡流體的設計製作並改善RO逆滲透系統的運行效率 (2021),提出因為有 產生奈米氣泡機制、負壓、奈米氣泡、RO逆滲透的重點而找出了 直流馬達轉速公式的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了直流馬達轉速公式,大家也想知道這些:

電機機械(第二版)

為了解決直流馬達轉速公式的問題,作者鮑格成  這樣論述:

  全書共分九個章節,第一章基礎電磁觀念,介紹電機機械相關原理及定則,第二章介紹變壓器構造及原理,第三、四章內容分別為三相與單相感應電動機的動作原理及構造,第五、六章說明同步發電機與電動機的原理、構造及轉速控制,第七、八章內容為直流發電機與電動機的原理、構造、特性及應用,第九章解說電動車馬達的動作原理及特性。理論知識淺顯易懂,藉由簡單數學推導公式,搭配大量圖表輔助說明,增強讀者電機實務能力。此外,本書也對於電機繞組及直流機的換向有更詳細的介紹,並結合時下電動車趨勢,介紹電動車馬達,使您了解電機機械相關應用與發展。 本書特色   1.本書以淺顯易懂的文字敘述,搭配高達50

0多張圖表,解說各種電機機械之原理、構造、特性與應用,輔助學習電機機械的理論知識與實務技能。   2.各章末皆附有重點摘要及學後評量,俾利讀者掌握學習重點與檢驗學習成果,增進考場應試實力。   3.結合時下電動車的發展,第9章介紹電動車馬達使讀者能了解現今電機機械的應用趨勢。  

雙埠網路應用於永磁同步馬達最大效率預測

為了解決直流馬達轉速公式的問題,作者王彥文 這樣論述:

對傳統馬達解析解之公式,乃是透過設定一預期之轉速,透過相關之公式解出該轉速下之轉矩及其效率,然而此方法僅能得知該轉速之工況,並無法得知該顆馬達之最大效率點為何及該操作點之轉矩以及其轉速。因此本研究基於電路學之基礎上,透過簡易之電路模型並利用雙埠網路矩陣進行最大效率公式之推導,亦可同時求得最大效率操作點之性能參數,並透過電路範例經由模擬軟體驗證公式之正確性,確定無誤後將會對直流有刷馬達以及交流無刷馬達進行數學建模,透過將其等效為電路之模型後再轉為控制方塊圖,並會對馬達之各項損失進行說明並定義,並將過往傳統理想情況之馬達模型進行修正,化為較為實務之馬達模型,接著將進行馬達實例之驗證,透過一直流有

刷馬達以及一表貼式永磁同步馬達之範例,藉由推導出之最大效率公式進行該馬達範例之性能預測,並在之後將會與經由馬達模擬軟體分析後之結果進行比較驗證,並探討其之間誤差來源。

電機機械

為了解決直流馬達轉速公式的問題,作者鮑格成  這樣論述:

  全書共分九個章節,第一章基礎電磁觀念,介紹電機機械相關原理及定則,第二章介紹變壓器構造及原理,第三、四章內容分別為三相與單相感應電動機的動作原理及構造,第五、六章說明同步發電機與電動機的原理、構造及轉速控制,第七、八章內容為直流發電機與電動機的原理、構造、特性及應用,第九章解說電動車馬達的動作原理及特性。理論知識淺顯易懂,藉由簡單數學推導公式,搭配大量圖表輔助說明,增強讀者電機實務能力。此外,本書也對於電機繞組及直流機的換向有更詳細的介紹,並結合時下電動車趨勢,介紹電動車馬達,使您了解電機機械相關應用與發展。適用私立科大、技術學院電機系二、三年級必修「電機機械」課程使用

。 本書特色   1.本書以淺顯易懂的文字敘述,搭配高達500多張圖表,解說各種電機機械之原理、構造、特性與應用,輔助學習電機機械的理論知識與實務技能。   2.各章末皆附有重點摘要及學後評量,俾利讀者掌握學習重點與檢驗學習成果,增進考場應試實力。   3.結合時下電動車的發展,第9章介紹電動車馬達使讀者能了解現今電機機械的應用趨勢。  

奈米氣泡流體的設計製作並改善RO逆滲透系統的運行效率

為了解決直流馬達轉速公式的問題,作者蘇聖淮 這樣論述:

目錄摘要 iABSTRACT ii目錄 iii表目錄 vii圖目錄 viii第一章 緒論 11.1 研究背景 11.2 研究動機與目的 41.3 文獻回顧 51.3.1 奈米氣泡水的製造技術及特性 61.3.2 奈米氣泡水的量測技術 151.3.3 奈米氣泡水的應用技術 201.4 專利回顧 281.5 研究方法 321.6 本文架構 33第二章 實驗基礎原理機制 352.1 產生奈米氣泡原理機制 352.1.1 伯努利定律(Bernoulli's Law) 352.1.1.1 渦流旋轉法 362.1.1.2 多孔性材質法 382.1.1.3 文氏管效

應 392.1.2 空穴效應(Cavitation) 402.1.2.1 超音波震盪法 402.2 奈米氣泡解釋公式 442.2.1 泊肅葉定律(Poiseuille's law) 442.2.2 楊氏-拉普拉斯方程式(Young-Laplace equation) 452.3 奈米氣泡特性 462.3.1 流體力學性質(Hydrodynamic properties) 462.3.2 熱力學性質(Thermodynamic properties) 472.3.3 帶電性能(Electrical properties) 472.3.4 溶氧量(Dissolved Oxyge

n) 48第三章 實驗儀器、設備與機構 503.1 實驗設備 513.1.1 飛利浦超活氧調理機(HR3556/03) 513.1.2 通又順40L送料壓力桶 523.1.3 市售微氣泡產生裝置 533.1.4 RO逆滲透機(HM-600G) 543.1.5 HQ400B電子穩壓加壓機 553.1.6 YCM-FV85A高速高效能立式加工機 563.1.7 亞崴電機AF650 CNC立式中心加工機 573.1.8 Zortrax Inkspire LCD光固化3D列印機 583.2 即時量測儀器、視覺檢測設備 593.2.1 5KG直立式水壓表 593.2.2 MAI

R100 0.1KG精密氣壓微量調壓閥 603.2.3 Tektronix TP-2606雙量程直流電源供應器 613.2.4 PROVA A11 AC/DC mA Clamp Meter微電流交直流鉤表 623.2.5 滴定管裝置 653.2.6 PS 3500.R2二位數精密天平 663.2.7 T-2238光電/接觸兩用轉速計 673.3 奈米氣泡檢測設備 683.3.1 奈米粒子追蹤分析儀 NanoSight LM10HS 683.3.2 泰仕電子(導電度/酸鹼度/氧化還原)多功能電位計(TES-1381K) 693.3.3 TWINNO PH30筆形檢測計 70第

4章 奈米氣泡製造之機構設計與特性分析 714.1 實驗流程與原理 714.1.1 文丘里效應(Venturi Effect) 724.1.2 實驗用水的篩選 744.1.3 多孔性塑膠材質特性 764.2 第一代奈米氣泡產生裝置 774.2.1 機構設計及原理説明 774.2.2 二次氣泡細化裝置原理說明 794.2.2.1 文氏管原理細化氣泡 804.2.2.2 空化效應細化氣泡 824.2.3 調理機中心負壓量測 834.2.4 自來水中添加奈米氣泡調理機馬達使水體溫度變化比較表 854.2.5 自來水中添加奈米氣泡調理機馬達轉速變化比較表 864.2.6 自來

水中添加奈米氣泡對調理機馬達負載(電流)變化比較 874.2.7 自來水中添加奈米氣泡水體總體積增量比較 884.2.8 奈米氣泡對於進出水量之增損益比 904.2.9 奈米氣泡水之氣泡濃度與尺寸量測 924.2.9.1 奈米氣泡於不同溫度變化下氧化還原電位數值 944.2.9.2 奈米氣泡於不同溫度變化下pH值 954.3 第二代奈米氣泡產生裝置 974.3.1 亨利定律(Henry's law) 984.3.2 機構設計及3D列印機構説明 1014.3.3 機構設計及原理説明 1034.3.3.1 第二代奈米氣泡產生裝置之上蓋結構 1064.3.3.2 第二代奈米氣泡

產生裝置之轉接環結構 1084.3.3.3 第二代奈米氣泡產生裝置之下蓋結構 1094.3.3.4 第二代奈米氣泡產生裝置組裝圖 1114.3.4 第一、二代奈米氣泡產生裝置中心負壓值比較圖表 1134.3.5 奈米氣泡在不同壓力下調理機馬達使水體溫度變化比較表 1144.3.6 奈米氣泡在不同壓力下對調理機馬達轉速變化比較表 1154.3.7 奈米氣泡在不同壓力下對調理機馬達負載(電流)變化比較 1164.4 奈米氣泡水對於水體的增益性 117第五章 奈米氣泡於RO逆滲透系統上之應用 1185.1 RO逆滲透系統講解與實驗規劃 1185.1.1 機構設計及原理說明 11

95.1.2 愛惠浦EVERPURE單筒式過濾器初步驗證 1225.1.2.1 愛惠浦EVERPURE單筒式過濾器出水量比較圖 1235.1.2.2 滴定管檢測單筒式過濾器氣泡存活率比較圖 1245.2 RO逆滲透系統實驗檢測 1255.2.1 奈米氣泡水應用於RO逆滲透系統後之出水量比較 1265.2.2 RO逆滲透各道程序過濾後之奈米氣泡存活率以滴定管實驗驗證 1275.2.3 RO逆滲透系統使用奈米氣泡水後對於淨廢水比例之影響 1295.2.4 奈米氣泡水應用於RO逆滲透系統後馬達負載之比較 1305.3 RO逆滲透過濾之奈米氣泡水體特性量測 1315.3.1 經RO逆

滲透過濾後淨廢水pH差異值 1315.3.1.1 量測數據解釋與分析 1335.3.2 經RO逆滲透過濾後電導度差異值 1355.3.3 經RO逆滲透過濾後淨廢水之氧化還原電位差異值 1375.4 RO逆滲透系統各過濾程序之奈米氣泡粒徑與濃度 1395.4.1 RO逆滲透系統第一道過濾程序 1415.4.2 RO逆滲透系統第二道過濾程序 1425.4.3 RO逆滲透系統第三道過濾程序 1435.4.4 RO逆滲透系統過濾之淨水 1445.4.5 RO逆滲透系統排放之廢水 1455.4.6 RO逆滲透系統第五道過濾程序 1465.5 奈米氣泡尺寸與濃度講解與討論 1475

.5.1 奈米氣泡經過RO膜之狀態講解 1485.6 RO逆滲透系統裝置小節結論與比較 153第六章 實驗結果與未來展望 1546.1 實驗結論 1546.1.1 學術貢獻 1546.1.2 產業貢獻 1556.2 未來展望 1566.2.1 奈米氣泡水未來發展 1566.2.2 RO逆滲透系統簡述 1566.2.3 實驗設計改進 157參考文獻 158