电动机接线盒内的接线方法
单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)
单相电机的倒顺开关接线及原理令狐采学有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
本人学识粗浅,特建立QQ群:79694587 以便大家相互学习。
电动机三角型与星型的区别和接线方法图解
电动机三角型与星型的区别和接线方法图解
电动机常规通用有两种接线法,就是三角型接线法和星型接线法。
采用星型接法的电动机一般都是在3.0KW以下的小功率电机,星型小功率电动机起动时对电网电压冲击力小,所以小功率电动机一般都是星型接线法。
其特点:小功率、大扭矩。
大功率电动机起动时,为了不形成起动时对电网电压造成过大的冲击,避免起动时对电动机绕组和绝缘的冲击和耗损,采用了降压启动,星三角(y~△)降压启动是其中之一。
电动机的星型接线法是:将电动机的绕组的六个抽头,三相按各一组首尾分开,将三相绕组尾端(就是末端头)并接在一起,形成回路的点。
电动机的三相绕组的抽头首端(头线)就是接线端、接电源线端口。
电动机实物接线图
电动机的接线原理图
电动机绕组的三角型接线法是:电动机三相绕组的六个抽头,三相分三组的各一相首尾分清,将三相绕组各相绕组头尾并接(就是三相其中的和各一相头尾连接),三相的每相头尾连接好后,就是接电源的接线端。
电动机的实物接线图
电工组有一个电工去接2.2KW的电机,去了很久都不见回来值班室,打电话问他,他说:‘刚回来的新电动机,接上电源线合闸后,电动机不转,就算不运行,那么电动机总有一点声音呀,可是电动机就是一点点声音也没有,没办法了’,随后我到现场打开电动机接线盒一看,电动机绕组的六个抽头(接线柱)都是单独的,并没有连接片向往常电动机接的星型或三角型接线法,我立即让他找来三个连接片按星型接线图接好线,合上闸,电动机正常运行运转。
所以说:电工也需要不断的学习、随着电气设备的更新,自己也要不断的更新进步学习。
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单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
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三相异步电机接线方法大全
三相异步电机接线方法内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理!更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.三相异步电动机的接线方法有两种,一种是三角形接线,用符号“△”表示;另一种是星形接线,用符号“Y”表示。
所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后,再分别接电源,如图3-3 (a)所示。
所谓星形接线是把上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源,如图3-3 (b)所示。
图3-2 接线盒中六个线头排列示意图图3-3 电动机绕组三角形或星形接线电动机三相绕组究竟按何种方式连接,要看铭牌标明的电压和接线方式,如果铭牌上标着电压220/3 80V,接法△/Y,表明该台电动机有两种接线方式,适应两种不同的电压。
如果电源电压是220V,就应接成三角形。
如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。
如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。
所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。
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七线电机怎么接线 七线电机接线电路图解
七线电机怎么接线七线电机接线电路图解
本文主要是关于七线电机的相关介绍,并着重对七线电机接线方法及其电路图进行了详尽的阐述。
电机电机(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。
电机在电路中是用字母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。
基本结构
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)
1、定子铁心
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。
2、定子绕组
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)。
电动机接线盒内的接线方法图解
电动机接线盒内的接线⽅法图解电⼯学习⽹:关注电⼯学习⽹官⽅微信公众号“电⼯电⽓学习”,收获更多经验知识。
三相电动机的三相定⼦绕组每相绕组都有两个引出线头。
⼀头叫做⾸端,另⼀头叫末端。
规定第⼀相绕组⾸端⽤D 1表⽰,末端⽤D 4表⽰;第⼆相绕组⾸端⽤D2表⽰,末端⽤D5表⽰;第三相绕组⾸末端分别⽤D3和D6来表⽰。
这六个引出线头引⼊接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。
三相定⼦绕组的六根端头可将三相定⼦绕组接成星形或三⾓形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱⽤铜⽚连结在⼀起,⽽将三相绕组⾸端分别接⼊三相交流电源,即将D1、D2、D3分别接⼊A、B、C相电源,如图(2)所⽰。
⽽三⾓形接法则是将第⼀相绕组的⾸端D 1与第三相绕组的末端D6相连接,再接⼊⼀相电源;第⼆相绕组的⾸端D2与第⼀相绕组的末端D4相连接,再接⼊第⼆相电源;第三相绕组的⾸端D3与第⼆相绕组的末端D5相连接,再接⼊第三相电源。
即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别⽤铜⽚连接起来,再分别接⼊三相电源,如图(3)所⽰。
⼀台电动机是接成星形还是接成三⾓形,应视⼚家规定⽽进⾏,可以从电动机铭牌上查到。
三相定⼦绕组的⾸末端是⽣产⼚家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的⾸末端⼀起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为⾸端,⽽将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将⼀相绕组的⾸末端颠倒,否则将产⽣接线错误。
如果接线盒中发⽣接线错误,或者绕组⾸末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过⼤,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
⼀般电动机每相绕组都有两个引出线头o ―头叫做⾸瑞,⽽另⼀头叫做末端,第⼀相绕组的⾸端⽤D1表⽰,末端⽤D4表⽰;第⼆相绕组的⾸端和末端分别⽤D2和D5表⽰;第三相绕组的⾸端和末端分别⽤D3和D6表⽰。
单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)概要
单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
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三相异步电动机接线图和接线方法
三相异步电动机接线图和接线方法三相异步电动机是一种常见的电动机类型,它广泛应用于工业生产中的各种机械设备中。
作为电动机的一种,三相异步电动机的接线和接线方法对于其正常运转和性能表现具有重要的影响。
本文将对三相异步电动机的接线图和接线方法进行详细的介绍,以便读者更好地理解和掌握这一知识。
第一部分:三相异步电动机的基本原理为了更好地理解三相异步电动机的接线图和接线方法,首先要了解其基本原理。
三相异步电动机是利用三相交流电源产生的旋转磁场来驱动转子旋转的一种电动机。
其基本结构包括定子和转子两部分,定子上绕有三个相位位移120°的绕组,而转子则是感应电动机,根据工作原理不同,有差别转子和死差别等等的转子。
当三相电源接入到定子绕组中时,通过三相电流在定子绕组上产生的磁场,使得转子中感应出的电动势产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。
这就是三相异步电动机的基本工作原理。
第二部分:三相异步电动机的接线图三相异步电动机的接线图可以帮助我们更清楚地了解其电气连接方式和电路结构。
一般来说,三相异步电动机的接线图是由电动机本体、接线盒和电源接线三部分组成的。
首先是电动机本体部分,它包括定子绕组、转子绕组以及其他必要的电气部件。
在接线图中,通常用符号表示定子绕组、转子绕组和其他电气部件的连接方式和接线关系。
接线盒是连接电动机本体和外部电源的重要部分,它起着连接和保护电路的作用。
在接线图中,接线盒通常用方框或者矩形图标表示,其中包括电动机的各种接线端子、连接方式以及对应的标注。
最后是电源接线部分,它表示了电动机与外部电源的连接关系。
在接线图中,通常用符号表示电源接线部分的连接方式、接线方式以及所有连接关系的标注。
总的来说,三相异步电动机的接线图是一个全面反映电动机电路结构和连接方式的图表,通过它可以清晰地了解电动机的各种接线关系和连接方法。
第三部分:三相异步电动机的接线方法三相异步电动机的接线方法是指根据电动机的特性、使用要求和外部电源条件,选择合适的接线方式和电路连接方式,以保证电动机正常运转和性能表现的方法。
三相电动机接线原理
三相电动机接线原理
三相电动机的接线原理是将电动机的三个电源相分别连接到三个电位相位不同的导线上,实现三相电流的流动。
具体的接线方式有如下几种:
1. 星形接线:将三个线圈的一个端子相连,形成一个星点,即"Y"型连接。
另外的三个端子分别连接到电源的三个相线上。
这种接线方式适用于较小功率的电动机。
2. 三角形接线:将三个线圈的一个端子相连,形成一个闭合的三角形。
另外的三个端子分别连接到电源的三个相线上。
这种接线方式适用于较大功率的电动机。
3. 变压器连接:在电动机的三个线圈之间增加变压器,使得电压在不同的相之间不同,从而实现相位不同的三相电流流动。
这种接线方式适用于需要调整电压以及控制电动机转速的情况。
通过不同的接线方式,三相电动机可以实现不同的运行效果和功率输出。
在实际应用中,根据电动机的具体需求和功率要求,选择合适的接线方式非常重要。
电机接线规范
电机接线规范篇一:电机接线规则三相异步电动机接线规则三相异步电机接线图:三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。
一头叫做首端,另一头叫末端。
规定第一相绕组首端用D 1表示,末端用D 4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。
这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源。
而三角形接法则是将第一相绕组的首端D 1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。
即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电。
一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。
三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。
如果接线盒中发生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
三相异步电动机如果是△接线就没有中性点,也就不会有零线的接线端子;星形的话:由于星形接线有个中性点,当三相负载平衡时,此点的电压为零,Ua+Ub+Uc=Um*sin(wt)+Um*sin(wt-120°)+Um*sin(wt+120°)=0,详细计算过程省略,此点可接零线。
伺服电机基础接线操作示意
伺服电机基础接线操作示意
在工业控制领域中,伺服电机是一种控制精度高、响应速度快的电动执行器,被广泛应用于自动化设备中。
伺服电机的接线操作对于整个设备的正常运行至关重要。
下面将介绍伺服电机的基础接线操作示意。
1. 准备工作
在进行伺服电机接线操作前,首先需要明确每个电缆的颜色及其对应的功能。
通常伺服电机的电缆包含编码器反馈线、电源线、控制器通讯线等。
2. 接线步骤
步骤一:电源线接线
将伺服电机的电源线连接到电源输入端子。
确保电源的极性正确,否则会影响电机的正常工作。
步骤二:编码器反馈线接线
将伺服电机的编码器反馈线连接到相应的编码器接口。
编码器反馈线的连接有助于控制系统实时监测电机位置和速度。
步骤三:控制器通讯线接线
根据控制器的要求,将伺服电机的通讯线接入到控制器的通讯接口。
通讯线的连接能够让控制系统实现对电机的精准控制。
步骤四:接地线接线
为了确保设备安全,伺服电机的接地线也需要正确连接到设备的接地端子上。
步骤五:接线固定
在接线结束后,务必检查每根电缆的连接是否牢固,并使用绝缘胶带或绑带将电缆固定在适当位置,防止碰撞或拉扯导致断线。
3. 调试验证
接线完成后,需进行合适的调试和验证工作。
可通过控制系统操作电机,观察其运动是否正常,以确保接线没有问题。
通过以上步骤,我们可以完成伺服电机的基础接线操作示意。
正确的接线操作不仅可以确保设备的正常运行,还能提高设备的稳定性和可靠性。
希望以上内容能对您有所帮助。
电机配线及接线
一般三相异步电机有6个接线柱分为星形接法和三角型接法(根据电机铬牌上标示的接法为主)W2 U2 V2*--*--** * *U1 V1 W1| | |A B C这种接法为Y型接法,电压为380VW2 U2 V2* * *| | |* * *U1 V1 W1| | |A B C这种接法为△型接法,电压为220V需要指出的是,有的电机不提供△型接法,所以不能随便改变接法,一般铬牌上写着接法,电机接线盒的反面也会明确写星型和三角型的接法1、角型接法是:UW接A相,VU接B相,WV接C相(通常电机自带3根短接片,分别将上下对应短接)。
2、星型接法是:上排UVW分别接ABC,下排WUV短接(通常电机自带1根短接片,将尾端,即下排短接)。
上排是UVW,下排是WUV表示的是电机内部采用的是三角接法,上排与下排用连片连着,即电机铭牌上所写角接法。
而你所说的UW 接A相,VU接B相,WV接C相,这ABC三相是让电机启动的三相电源,即外接电源。
当ABC三相电源接入UVW时,电机开始启动。
电机采用星(Y)接法时,接线盒内的接线柱上排为U1V1W1,下排与上牌对应为U2V2W2 ,U2、V2、W2之间用连片连接可以这样估算额定电流:I=P/1.73*U*η*cosφ式中:P、U----电动机额定功率和线电压;η-----电动机效率(在0.78~0.9之间;功率大者取大值);cosφ----电动机功率因数(在0.78~0.88之间;功率大者取大值)。
如η=0.85,cosφ=0.84,代入上式可简化得:三角形I=P/1.24*U星形I=P/2.15*U简单的计算:I=2*P P为电机额定功率三相异步电动机的转速是在一定频率电源的作用下的一个转速,当然也与电机本身的极对数有关。
具体计算是60*F(电源频率)/极对数=——R/MIN.对变频调速三相异步电动机来说,变频器就是电动机的电源,电动机的极对数一定,电动机的转速就只与变频器的输出频率有关。
单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)汇总
单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。
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单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
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三项异步电机星三角接线示意图
三相异步电动机星三角接线示意图与星三角起动三相异步电动机的接法与星三角起动目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。
这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。
切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。
二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。
如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V电压上。
如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上;再说星—三角降压起动:目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法,4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星—三角降压起动。
星型起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。
星型起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。
由计算得知,定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。
星-三角转换只适用于定子输出绕组为三角形接法的三相异步电机。
电机直接启动时电流可以达到额定电流的4-7倍,对电源影响较大,甚至会出现启动失败的情况,因此,在大电机启动时一般采用以下方法来限制启动电流:1、降压启动2、转子串电阻启动(绕线式电机适用)3、自耦变压器启动4、星-三角转换启动等等,总之一个目的就是为了降低启动电流。
星-三角转换启动就是在启动瞬间,通过控制外围接触器,使三相定子绕组一端短接,构成Y型接法,即星型接法,在电机启动后(并为达到额定),通过控制外围接触器,将星型短接去除,三相首位连接,构成闭合三角形形式,即三角形接法,此时才达到额定运行状态。
单相电机正反接线方法与原理
单相电机正反接线方法与原理2008-11-07 23:03:53| 分类:电工类| 标签:|字号大中小订阅我最近发现,有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈,一组是启动线圈,大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比如AB为启动线圈,CD为运转线圈。
当A与C相接,B与D相接时,为正转。
哪么AD相接,BC相接,就为反转了。
下图为正反转的接线图,开关是三相电机正反转的手动开关,经改线后做成,。
图中AB线圈的电容没有画出来。
图的9个大点是开关的接线端子,开关正转时是左边三对合在一起,反转时是右边三对合在一起。
这里有个实际电机上的图,是双电容单机电机正反转接线盒的图.U1 V1 W1V2 W2 U2当U1与V1, V2与W2时,是正转...当U1与V2, V1与W2时是反转,这个上面有二个片的, 可以U1与V1连,也可以V2与W2连...............这上面的U是动转组V是起动组. W是离心开关的.上面的W2与U2内部是接在一起的.要是把这图接到上面的开关去的话,就是把U1当D, V1当A,,,V2当B,, W2也就是U2当C,,,,这样直接到上面开关电路图,就可以了.这里还有一个实图,也是在网上下下来的.U也是主线圈,动行线圈. V是副线圈,起动线圈. 这里的Z是离心开关接线头,与上面的W 是一样的.这图的火线接U2,零线接U1,大电容与离心开关串联,再与小电容并联.最后再与起动线圈串连.这个电机要接到上图的倒顺开关的话,先把火线,零线不要,把所有V1V2与U1U2线断开.(电容器与Z的线连在V与U上的不要断开了.)再把V1当A V2当B U1当C U2当D,接到开关电路上去就可以了...1。
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三相异步电动机接线盒如何接线星星接法三角形接法三相交流电源三相交流电源三相异步电动机接线盒(星型、三角型接法示意图)三相异步电动机接线盒内部接线图二、三相异步电动机星型接法接线图示意图注:粗线为短接片三、三相异步电动机三角形接法接线图示意图注:粗线为短接片实用的电气资料电气设备实用手册 1661 周文俊主编中国水利水电出版社 1999.01电气设备实用手册下 3322 周文俊主编中国水利水电出版社 2001.10电气设备试验手册 282 唐山供电局编 1973.03电气设备手册上 1312 黎文安主编中国水利水电出版社 2007电气设备手册下 4400 黎文安主编中国水利水电出版社 2007电气设备手册增订本上 529电气设备手册增订本下 672电气设备手册中 2900 黎文安主编中国水利水电出版社 2007电气设备维护与故障处理速查手册 742 方大千等编著人民邮电出版社 2007电气设备选择·施工安装·设计应用手册上 1546 刘宝林主编中国水利水电出版社 1998 电气设备选择·施工安装·设计应用手册下 3161 刘宝林主编中国水利水电出版社1998.10电气设备用图形符号使用手册 161 魏雁筠主编中国标准出版社 1998电气设备诊断技术及其自动化 275 (日)和田昱二等编著;张家元等译机械工业出版社 1990 电气设计禁忌手册 643 李辛主编;中国电机工业协会编机械工业出版社 1995电气施工数据手册 106 王美蓉编山西科学技术出版社 2004.08电气施工速查手册 328 (美)塔克,(美)塔克著;王烈,孙成群译中国建筑工业出版社 2007 电气图形符号实用手册 481 石方安主编中国劳动出版社 1997电气图形符号手册 239 电气图形符号手册编写组编兵器工业出版社 1988.11电气图形符号新标准简明应用手册 233 南昌电力电子高技术研究所编写江西科学技术出版社 1993.04电气图用图形符号实用手册 622电气图用图形符号实用手册 622 胡传国等编著电子工业出版社 1994电气维修实用技术手册 830 周希章主编海洋出版社 1998电气五金手册 965 廖胜松主编化学工业出版社 2004.11电气信息类专业英语 274 主编王群湖南大学出版社 2004电气英语 381 陆祥润,朱垲主编科学技术文献出版社 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陈纯,顾玉泉等中国矿业大学出版社1990.12高等学校试用教材起重运输机电气传动 226 余敏年西南交通大学出版社 1989.03高等院校自动化新编系列教材电力电子技术 269 金海明郑安平等编著北京邮电大学出版社 2006.03高等院校自动控制类专业实验教材电气工程及其自动化专业实验 149 赫素敏主编国防工业出版社 2007高低压开关柜制造与维修手册 702 杨霁晖等编著哈尔滨出版社 1989.10高低压设备电气试验初级工 154 山西省电力工业局编中国电力出版社 1999.01高低压设备电气试验高级工 248 山西省电力工业局编中国电力出版社 1999.01高低压设备电气试验中级工 231 山西省电力工业局编中国电力出版社 1999高电压技术电力系统绝缘与过电压 256 (苏)拉里昂诺夫(Ларионов,В.П.)主编;赵智大等译水利电力出版社 1994.06高能效工业与民用照明系统节能与设计原理及应用 149 (美)陈镐著;陕西省建筑电气学术委员会译西安交通大学出版社 1998高速公路供配电照明系统理论及应用 270 张洋等编著电子工业出版社 2003高效照明系统设计指南 521 周太明等编著复旦大学出版社 2004.06高压电力设备的防雷装置及其运行 84 王一宇等编著电力工业出版社 1957高压电力网的继电保护装置上、下 230 (苏联)Г.И.阿塔别阔夫著;李惠亭王祖泽张锺俊译电力工业出版社 1956.02高压电力网的继电保护装置下 413 (苏联)Г.И.阿塔别阔夫著;李惠亭王祖泽张锺俊译电力工业出版社 1956.02高压电力网继电保护原理 327 (苏)阿塔别柯夫,Г.И.著;吕继绍译中国工业出版社 1964 高压电网继电保护原理 268 马长贵主编水利电力出版社 1988.06高压电网继电保护原理与技术 330 朱声石编著中国电力出版社 2005高压电网继电保护原理与技术 366 朱声石著中国电力出版社 1995高压电网继电保护原理与技术 421 朱声石著水利电力出版社 1983高压电网继电保护运行技术 535 王梅义等著电力工业出版社 1981高压电网继电保护运行与设计 233 王梅义编中国电力出版社 2006高压工程第3卷第1册电力系统波过程和内部过电压 461 (苏联)Л.И.西洛琴斯基中国工业出版社 1964.10高压架空电力线路设计技术规程电力线路防护规程 53 水利电力部制订水利电力出版社1960高压架空线及电缆网络的过电压及其防护 350 (苏)М.В.科斯坚科(M.B.Костенко)等著;马家炯,王秉钧译中国电力出版社 1996高压架空线及电缆网络中的过电压及其附护 350 马家炯等译中国电力出版社高压开关柜结构、计算、运行、发展 177 钱家骊等编著中国电力出版社 2006高压配电装置设计技术规程 SDJ5-79 16 中华人民共和国水利电力部编水利电力出版社1979.09高压油断路器、高压开关柜维护保管技术规程试行 12 冶金工业部制订中国工业出版社1964高压直流输电系统的谐波分析及滤波 195 夏道止,沈赞埙编著水利电力出版社 1994.08各国标准对照手册第2卷电气、电子标准 330 中国科学技术情报研究所科学技术文献出版社 1980.07给水排水工程设计手册第6册电气及机械 190 建筑工程部给水排水设计院编建筑工程部给水排水设计院 1959给水排水设计手册第8册电气与自控 737 中国市政工程中南设计研究院主编;王江荣等(册主编)中国建筑工业出版社 2002给水排水设计手册第8册电气与自控 632 中国市政工程中南设计院主编中国建筑工业出版社 1986工厂变配电技术 299 劳动部培训司组织编写中国劳动出版社 1993.02工厂变配电技术 294 张祥军主编中国劳动社会保障出版社 2004工厂常用电气设备手册 1387 《工厂常用电气设备手册》编写组编水利电力出版社 1990工厂常用电气设备手册 938 《工厂常用电气设备手册》编写组编水利电力出版社 1984工厂常用电气设备手册补充 1387 《烟囱施工手册》编写组水利电力工厂常用电气设备手册第2版上补充本 909 《工厂常用电气设备手册》中国电力出版社2002.09工厂常用电气设备手册上 334工厂常用电气设备手册上 1551 《工厂常用电气设备手册》编写组编中国电力出版社 1997 工厂常用电气设备手册上补充本 909 《工厂常用电气设备手册》编写组编中国电力出版社1993.04工厂常用电气设备手册下 416工厂常用电气设备手册下 1856 《工厂常用电气设备手册》编写组编中国电力出版社 1998 工厂常用电气设备手册下 1945 工厂常用电气设备手册编写组水利电力出版社 1984.11工厂常用电气设备手册下补充本 1 742 《工厂常用电气设备手册》编写组编中国电力出版社 2003工厂常用电气设备手册下补充本 2 872 《工厂常用电气设备手册》编写组编中国电力出版社 2003工厂常用电气设备手册中 390工厂电气设备防爆指南气体蒸气防爆 372 日本劳动省产业安全研究所编;杨广清译劳动人事出版社 1986工厂电气设计手册上 360 1971工厂电气设计手册上第1章负荷计算及无功功率补偿 33工厂电气设计手册上第2章短路电流计算、高压设备选择及继电保护 67工厂电气设计手册上第3章 6、10千伏变配电所常用方案 26工厂电气设计手册上第4章厂区电力线路 45工厂电气设计手册上第5章导线及电缆的选择 49工厂电气设计手册上第6章保护控制设备的选择及配线 64工厂电气设计手册上第7章电气照明 23工厂电气设计手册上第8章防雷及接地 54工厂电气设计手册下 409 1971工厂电气设计手册下第10章弱电 172工厂电气设计手册下第9章几种常用电气控制系统 176工厂防爆电气设备应用技术 264 薛丁法徐刚等编著中国科学技术出版社 1990.10工厂防火防爆 279 高孔谅编人民交通出版社 1992.01工厂供电系统继电保护及自动装置 312 王建南主编冶金工业出版社 1998工厂供配电 322 唐志平等主编电子工业出版社 2002工厂供配电 374 王玉华,赵志英主编中国林业出版社北京大学出版社 2006工厂供配电技术 269 孙琴梅主编化学工业出版社 2006.03工厂供配电技术 263 王丽英主编中国劳动社会保障出版社 2007工厂供配电技术 209 王宇,王志惠,张蓉编中国电力出版社 2006.09工厂供配电技术 167 张莹主编电子工业出版社 2003工厂供配电技术 246 周乐挺主编高等教育出版社 2007工厂供配电技术代 421 周文彬主编天津大学出版社 2008.09工厂配电 327 美国电气和电子工程师协会编;北京有色冶金设计研究总院电力室译电力工业出版社 1982工厂配电设计施工手册 663 日本电气学会工厂配电常设专业委员会编;张新等译机械工业出版社 1990.07工厂配电设计手册 596 航空工业部第四规划设计研究院等编水利电力出版社 1983工厂配电线路及变电所设计计算 498 段建元编机械工业出版社 1982工厂配电装置的安装与维修 176 屈安山编中国劳动社会保障出版社 2006工厂企业防火防爆 147 上海市劳动局编;魏忠善等绘上海科学技术出版社 1980.01工厂用防爆电器产品选型手册 416 经学工业部设备总公司编工厂照明设计 460 益群等编译机械工业出版社 1955工厂照明译计 460 益羣等编译机械工业出版社工厂照明与动力线路 175 化学工业部人事教育司,化学工业部教育培训中心组织编写化学工业出版社 1997工程建设规范汇编 19 建筑电气设计技术规程 479 中国建筑工业出版社 1987工程建设规范汇编 37 工业与民用电力装置设计规范 344 中国建筑工业出版社 1990.09 工程英语对话第2册电气工程 131 (美)英语语言服务社编;合力等译科学普及出版社。
直流串励电动机接法
直流串励电动机接法一、目录1.1 电机类型选择1.2 电源连接方式1.3 电机接线盒配置1.4 负载与环境1.5 电动机控制方式1.6 电动机保护措施1.7 调试与运行1.8 维护与保养1.9 安全注意事项二、详细描述2.1 电机类型选择在选择直流串励电动机时,需要根据应用场景和需求选择合适的电机类型。
通常需要考虑电机的功率、转速、扭矩、过载能力等因素。
此外,还需要考虑电机的使用环境和工况,例如温度、湿度、防护等级等。
2.2 电源连接方式直流串励电动机的电源连接方式通常为串联连接,即励磁绕组和电枢绕组串联连接。
电源的正极接励磁绕组的一端,电源的负极接电枢绕组的一端,另一端通过换向器连接到电源正极或负极。
2.3 电机接线盒配置电机接线盒是直流串励电动机的一个重要组成部分,用于连接电源和电机内部电路。
接线盒内通常包括电源接线端子、励磁绕组接线端子、电枢绕组接线端子以及换向器接线端子等。
在配置接线盒时,需要根据电机的规格和参数选择合适的接线盒型号和规格。
2.4 负载与环境直流串励电动机在运行时需要承受一定的负载,因此需要了解负载的性质和大小,以便选择合适的电机型号和规格。
同时,电机的使用环境也会影响其性能和使用寿命,需要考虑环境温度、湿度、防护等级等因素。
2.5 电动机控制方式直流串励电动机可以通过不同的控制方式进行调节和控制,例如通过改变励磁电流的大小来调节转速,通过改变电枢电压的大小来调节扭矩等。
需要根据应用场景和需求选择合适的控制方式。
2.6 电动机保护措施为了保护直流串励电动机免受损坏,需要采取一系列的保护措施,例如过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护等。
这些保护措施可以通过电机控制器或保护器来实现。
2.7 调试与运行在安装和调试直流串励电动机时,需要按照说明书或操作手册进行正确的操作。
在运行前需要进行检查和测试,确保电机正常运行并无异常现象。
在运行时需要注意电机的温度、声音、振动等情况,及时发现并处理异常情况。