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由于安全爬梯轉子比較復雜并且需要額外的部件,同步電動機現在的應用趨向是限于大型電動機(通常大于10MW)或很低轉速的電動機它的優勢在于,與鼠籠式感應電動機相比,它通常僅需較小的啟動“涌流”,而且它的轉速更加恒定。此外,它的運行耗能較低,因為可以通過調節轉子電流,改善電動機的功率因數,減小對無功功率的需求,從而減小了交流電源的電流。有關同步電動機轉子類型的進一步細分,請參考下文關于同步發電機的章節。兩極同步電動機采用隱極轉子。永磁電動機這類電動機的轉子采用特殊的永磁材料制成。轉子上沒有直流或交流電流,也就沒有轉子繞組。過去,這種電動機的額定功率通常在50hp以下,因為它們難于停機。然而在近些年,一些大型永磁電動機由于結構簡單而在船舶上得到應用。
安全爬梯同步發電機盡管感應發電機確實有所應用,尤其是風力渦輪發電機,但它們相對于同步發電機的數量還是微乎其微。事實上,電氣公用事業(發電部門)所使用的發電機幾乎全部都是同步型的。在同步發電機中,直流電流流過轉子(勵磁)繞組,產生轉子磁場。同時,轉子由汽輪機(使用化石燃料或核子燃料)、燃氣輪機、柴油機或水輪機拖動旋轉,轉子旋轉磁場在定子(電樞)繞組中感應出電流。正如電動機中的情形一樣,本節介紹的同步發電機型式取決于轉子的設計,而原動機的轉速是一個基本要素整圓轉子發電機整圓轉子,也被稱作圓柱形轉子或隱極轉子,常見于以1000/min或更高速度旋轉的高速電機中。早在戰國時期,我國的煉鐵技術已經很盛行了。公元65年(漢明帝永平八年),我國已成功地以鍛鐵為環,相扣成鏈,建成了世界上最早的鐵鏈懸橋蘭津橋。
1705年(清康熙四十四年)建成的四川瀘定大渡河橋,橋寬2.8m,跨長100m,由9根橋面鐵鏈和4根橋欄鐵鏈構成,兩端系于直徑20cm,長4m的生鐵鑄成的錯樁上該橋比美洲1801年(清嘉慶六年)才建造的跨長23m的鐵索橋早近百年,比號稱世界最早的英格蘭跨長30m的安全爬梯鑄鐵拱橋也早74年。除鐵鏈懸橋外,我國古代還建有許多鐵建筑物如1061年(宋仁宗嘉祐六年)在湖北荊州玉泉寺建成的13層鐵塔,目前依然存在。所有這些都表明,我們中華民族對鐵結構的應用,曾經居于***地位英國直到1840年以前還只是采用鑄鐵來建造拱橋。隨著鉚釘連接和鍛鐵技術的發展,鑄鐵結構逐漸被鍛鐵結構取代。1855年英國人發明貝氏轉爐煉鋼法、1865年法國人發明平爐煉鋼法,以及1870年成功軋制出工字鋼之后,歐美各國形成了工業化大批量生產鋼材的能力,強度高且韌性好的安全爬梯鋼材才開始在建筑領域逐漸取代鍛鐵材料,自1890年以后成為金屬結構的主要材料。