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這是我的理解。
問題1電動機的定子相電流由勵磁電流和轉子電流兩部分合成(這種關係可以應用於變壓器,定子電流是變壓器電源側的電流,轉子電流是變壓器負載側的電流)。
在啟動時,由於轉子的等效阻抗低(類似於變壓器負載側的短路),轉子電流增大,定子電流增大,所以“為了限制啟動電流”確實是限制轉子繞組或銅帶中的“電流”, 但同時,也是為了限制電動機的定子相電流,兩者不能獨立存在,但在應用中估計、檢測和討論,定子相電流比轉子電流簡單,所以啟動電流的限制是以定子電流為依據的。那麼轉子產生的大電流引起的壓降就與整個電網有關,因為定子電流直接來自電網,定子電流變大,電網變壓器負載側的電流增大,變壓器本身的阻抗降低了負載側的電壓, 影響其他裝置的執行。
問題2說電磁轉矩與定子繞組電壓的平方成正比肯定是不正確的,例如,當恆轉矩負載穩定執行時,頻率不變,u減小,但負載轉矩不變,使轉速降低,滑移率上公升, 並且電磁轉矩不會改變。可以看出,要討論電磁轉矩與定子繞組電壓的平方成正比,首先電機引數不能改變,其次是電源頻率不改變,滑移率不再變化,前兩個條件容易滿足,三種情況下滑移可以近似為常數:
空載,最大扭矩,起動扭矩。
無負載時,滑移率約為0,電磁轉矩約為0; 在討論最大扭矩時,可以得出恆定的滑移率; 當找到啟動扭矩時,滑差率為1。 在這三種情況下,電磁轉矩都可以認為與電壓的平方成正比,但第一種是沒有意義的。 公式不給出,只要在實際應用中已知關係即可。
問題3之所以需要檢查起動電流,其實在問題1中已經討論過了,即要求起動電流小於電網的要求,無論起動電流如何調整,起動轉矩都必須改變,起動轉矩一般要求大於雙載轉矩, 所以需要同時檢查。
問題4極數是指氣隙中旋轉磁場 n,s 的極數之和。 定子和轉子繞組的數量或銅帶的數量由磁極數、槽數、繞組方式等決定。
問題5線電壓=三相根電壓,表示線電壓的有效值是相電壓根值的3倍。 對稱的三相是推導公式的必要條件。
相電壓是指每相uan、ubn、ucn的電壓。 線電壓是指每相之間的電壓差,例如 UAB = UAB-UBN。
從向量方法很容易得出結論,UAB向量UAB振幅是UAN、UBN的3倍,因為UAN和UBN的振幅相等,相差120度。 UBC、UAC 類似。
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Q1中的“為了限制啟動電流”是限制繞組啟動電流,因為電動機的直接啟動電流是額定電流的4-7倍。 直接啟動會因為輸入功率大而影響其他電器的執行,變壓器的輸出電壓也會波動很大。 甚至影響整個電網的安全。
因此,應使用降壓啟動。
請問2 電磁轉矩與定子繞組電壓的平方成正比 這是怎麼推的,公式是什麼? 這個不是很清楚,所以不容易胡說八道。
Q3 在選擇相非同步電動機的起動方式時,應同時檢查起動電流,為什麼要檢查起動電流? 需要檢查電源的功率是否能滿足電機的輸入功率需求。 啟動電流已在上面提到。
極數是電源電流進入電機時繞組產生的極對數,即S極數和N極數。 S 極和 N 極是一對磁極。
同步轉速 3000 rpm。 兩個S極,兩個N極,兩對磁極。 相同的速度是 1500 rpm。
當定子繞組連線到星形時,線電壓=相電壓為根數的3倍。 這是乙個不需要討論的公理。
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這個問題有點“死胡同”的味道。 1.理論書知識足夠透徹。 二、實際執行按要求配電材料即可(一般10kw以上應採用星三角、降壓啟動)。
如果你有乙個雞蛋,你必須責怪下蛋的雞,大多數人無法回答,但他們可以建議如何吃它。 因此,建議您根據要求在如何裝備合適的電氣材料上投入更多精力。
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1.當然,定子(繞組)電流是有限的,因為只有定子繞組的電流才會對電網產生影響。
2.電磁轉矩與終端電壓的平方成正比,這是很好理解的。 根據電磁定律和能量守恆定律,輸入功率為U或U2 R,輸出為轉矩。 事情就是這樣。
3、檢查起動電流,一要考慮起動電流對電網的影響和影響,二要考慮對電動機的保護。 這裡的重點應該放在對電網的影響上。
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我以前看過一些東西,它們並不全面:
1.限流是繞組的電流,電動機的啟動電流往往是正常工作電流的幾倍,電流增大,功率增大,功率增大,在“供電容量不夠大”的前提下,電動機的瞬時功率可能超過供電容量, 所以整個電網都會受到影響。
2 我不知道如何計算。
3、檢查起動電流——因為電機的起動電流有一定的範圍,低就不工作,高就不工作,所以要補充; 在非同步電動機中,磁極控制電動機的轉速,如380V 50Hz,兩極每分鐘3000轉,四極每分鐘1500轉(會隨電源頻率而變化)。
其餘的我也不知道。
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非同步電動機的降壓啟動方式如下:
三相籠式非同步電脈衝液氣電動機降壓啟動常用的方法有電阻降壓啟動、自耦變壓器降壓啟動、Y型啟動和降壓啟動。 姬瞎了。
1.三相非同步電動機。
埋指的轉速低於旋轉磁場的轉速,轉子繞組與磁場之間存在相對運動。
並產生電動勢。
和電流,並與磁場相互作用產生電磁轉矩,實現能量轉換。
2.與單相非同步電動機相比,三相非同步電動機執行效能好,可節省各種材料。 根據轉子結構的不同,三相非同步電動機可分為籠式和繞組式。
籠式轉子的非同步電動機結構簡單,執行可靠,重量輕,成本低,得到了廣泛的應用,但其主要缺點是難以調節轉速。
繞線三相非同步電動機的轉子與定子一樣,也設有三相繞組,並穿過滑環和電刷。
與外部變阻器連線。 調節變阻器電阻可以提高電機的啟動效能,調節電機的轉速。
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三相非同步鼠籠式電動機的工作原理是:
當電動機的三相定子繞組(每個繞組的電角度差為120度)時,引入三相對稱交流電後,會產生旋轉磁場,從而切斷轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流。
載流轉子導體在定子旋轉磁場的作用下會產生電磁力,從而在電機軸上形成電磁力矩,帶動電動汽車旋轉,電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。
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1.星形佈線,有助於降低繞組電壓(220V),降低絕緣水平。 啟動電流降低,4kW以下的小功率電機大多採用星形連線方式連線。
星形連線方式是三相交流電源與三相電器之間的一種接線方式。 將三相電源的三個繞組X、Y和指核Z的兩端連線在一起,成為公共點O,從A、B、C的起點引出三根端線。 它是將三個頻率相同、幅度相等、相位差相差相等的三個正弦電源以某種方式連線起來向外供電的系統。
2.三角接線,三角連線方式的電機在輕載啟動時採用Y-轉換方式啟動,以降低啟動電流,大於4kw的採用三角連線方式。
三角連線方法是將每相電源或負載首尾相連,並將每個連線點引出作為三相電的三相線。 接線的形狀像三角形。
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總結。 三相鼠籠式非同步電動機Y-降壓啟動控制電路的一般電路故障及排除步驟如下: 1、無法啟動的原因如下:
1、電源未接通 2、定子繞組故障 3、負載過大或傳動機械卡死 4、控制裝置的接線誤差 以上4種原因無法啟動的排除方法如下: 1、檢查開關、保險絲、每對觸點和引線, 並找出故障。2、專業檢查是否有繞組開路、短路、接地等現象,並查明維修情況。
3.選擇更高功率的電機或減輕負載,如果傳動機械卡住,檢查機械並消除障礙物。 4.校正接線。 三相非同步電動機帶負荷執行時,兩相非同步電動機轉速低於額定值有兩個原因
1、電源電壓過低 2、負載過大以上兩個原因導致電機帶負荷執行低於額定值的原因如下: 1、用電壓表和萬用表檢查電機輸入端的電源電壓。 2.選擇更高功率的電機,以減輕負載。
三相鼠籠式非同步電動機Y-降壓啟動控制電路一般電路故障及故障排除步驟。
三相鼠籠非同步電動機Y-降壓啟動控制電路前模一般電路故障及故障租賃維修步驟如下: 1、無法啟動的原因如下: 1、電源未開路 2、定子繞組故障 3、負載過大或傳動機械卡死 4、 控制裝置的接線誤差如下
1、檢查開關、保險絲、每對觸點和引出線,找出故障。 2、專業檢查是否有繞組開路、短路、接地等現象,並查明維修情況。 3.選擇更高功率的電機或減輕負載,如果傳動機械卡住,檢查機械並消除障礙物。
4.校正接線令人遺憾。 二、三相非同步電動機帶負載執行轉速低於額定值,導致帶負載執行電機轉速低於額定值,有兩個原因:1、電源電壓過低 2、負載過大,以上兩個原因導致電動機帶負載執行低於額定值
1、用電壓表和萬用表檢查電機輸入端的電源電壓。 2.選擇更高功率的電機,以減輕負載。
電機本身的常見原因及對策: 1繞組連線有誤,星形被錯誤地連線成三角形,反之亦然。
2.定子繞組的匝數或相數之間的短路或接地會增加電流和銅損耗。 如果故障不嚴重,只需重新包裝絕緣層,如果研磨脊柱襯套嚴重,則應更換繞組。
3.定子單相繞組斷裂,或併聯繞組的乙個分支斷開,造成三相電流不平衡,繞組過熱。 4.
轉子斷裂。 銅轉子應焊接或更換,鑄鋁轉子應更換。 5.
定子和轉子相互摩擦。 可以檢查軸承是否鬆動,定子和轉子是否裝配不良。 6.
環境溫度高,電機表面汙垢多,或葉壁通風管道堵塞; 7.電機風扇故障,通風不良;
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籠式非同步電動機常用的降壓啟動方式
三相籠式非同步電動機降壓啟動方法有:定子繞組串電阻(電抗)啟動; 手動控制y-buck啟動; 自耦變壓器降壓啟動。
1. 自動減壓 Sun Slide 啟動
自動減壓啟動是籠式感應電動機(又稱非同步電動機)的啟動方式之一。 具有電路結構緊湊的優點,不受電機繞組接線方式的限制,還可以根據允許的啟動電流和所需的啟動轉矩選擇不同的變壓器電壓分接頭,因此適用於大容量的電機。
2.手動控制Y型降壓啟動
Y-Buck 啟動的特點是方法簡單而經濟。 直接起動時其起動電流為1 3,因此只適用於電機在空載或輕載條件下起動。
3、定子繞組串聯電阻(電抗)租用或啟動
電動機啟動時,電阻串聯在電動機的定子繞組中,由於電阻上的電壓降,加到電動機繞組上的電壓低於電源電壓,啟動後電阻短路,使電動機在額定電壓下執行,達到安全啟動的目的。
保持式和繞線電機的區別:
1.結構。 籠式電機是一種簡單的電機,其轉子由填充有導體材料的金屬籠式結構組成。 籠式結構中的導體材料通常是鋁,它們通過端環和軸向通道連線到外部電源。
另一方面,繞線電機的轉子由許多線圈組成,這些線圈連線到端環,端環連線到外部電源。
2.工作原理。
籠式電機的工作原理是基於感應原理,當電流通過定子繞組時,定子內會產生旋轉磁場,旋轉磁場會在轉子內感應出渦流,渦流產生的磁場會與旋轉磁場相互作用產生轉矩, 這將旋轉轉子。
繞線電機的工作原理是基於電磁感應的原理,當電流通過定子繞組時,定子內會產生磁場,磁場會與轉子中的磁場相互作用產生扭矩,從而使轉子旋轉。
3.特點。 籠式電機具有結構簡單、製造成本低、維修方便等特點,因此廣泛應用於工業、農業等領域。 但由於其轉子結構的特殊性,其起動效能和調速效能較差,不能滿足高精度、高轉速、高負載的應用要求。
繞線電機具有起動效能和調速效能好、執行平穩、輸出功率大等特點,因此廣泛應用於一些高要求的應用領域,如工具機、風力發電機等領域。