电动机首尾端判别方法

电动机首尾端判别方法
电动机首尾端判别方法

电动机首尾端判别方法

若三相电动机绕组首尾端接错,电动机起动时,会引起振动、噪声、三相电流严重不平衡、电动机过热、转速降低,甚至电动机不转等故障。

可用交流电源和灯泡来检查电动机三相绕组的首尾端用以检测电动机首尾端电路,以免接错。接线如下图所示,一相绕组接36V交流电源(若为小容量电动机,可直接接220V交流电源),另外两相绕组串联并与灯泡接成回路。接通电源,若灯泡亮,说明两相绕组是首尾相连的。作用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势之和;若灯泡不亮,说明两相绕组首尾反接,作用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势之差,标上标记后,再将两串联绕组中的一相与接灯泡的绕组换接,按相同方法判别即可。

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。一台三相异步电动机,由于种种原因,接线盒里的端子全坏了,只有6个线头了,请问各位,如何区分这6个线头分别是U1、U2、V1、V2、W1、W2?首先用万能表分出三相。在三相电动机每个绕组的两引出线确定的情况下,可进一步判别三绕组引出线的首尾。

测量方法一:

(一)万用表选档:直流50μ

(二)测量过程:

1、将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。将两组引

出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。

2、将其中任一绕组的两根引出线对调,(注意:要记住是对调的哪一绕组。)这样又做成两组引出线。重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。

3、再将余下两绕组中的任一绕组的两根引出线对调,这样又做成两组引出线。重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。

4、将第一次对调的两引出线还原(再对调一次)即可。这时,接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。可以用前述方法验证:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,万用表指针不会偏转(摆动)。说明判断正确。

测量方法二:

(一)万用表选档:直流50μ

(二)测量过程:

1、将电动机一个绕组的两引出线分别接在万用表的两表笔上,另一绕组的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首

端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。可以将两绕组的首端接在万用表的一只表笔上,尾端接在另一只表笔上。

2、将第三个绕组的的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:

如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。

3、验证:将已经判明的三个绕组的首(或尾)端接在一只表笔上,尾端接在另一只表笔上,用手旋动电动机转子,万用表指针不偏转(摆动)。说明判断正确。

说明:由于电机三绕组不完全对称,连接正确时指针可能仍有极小幅

度的偏转,但幅度比不正确时小得多。

三相交流异步电动机首尾端判别

三相交流异步电动机是一种应用最为广泛的电动机。在修理三相交流异步电动机定子绕组时,常需要对三相绕组的首尾端进行判断,以便能够正确接线。剩磁法是判别三相交流异步电动机首尾端的常用方法之一。实际上,剩磁法又可分为并联型剩磁法和串联型剩磁法,许多书籍介绍剩磁法判别首尾端时,都只是介绍了并联型剩磁法。从理论上来说,并联型剩磁法电路图简单,易于记忆,但在实际判别首尾端的操作中,在对调绕组时容易混乱,从而出现多次对调后仍然无法判断出首尾端。因而并联型剩磁法操作麻烦,效率低。笔者根据实际生产中的经验,依据电磁感应基本原理,提出了使用串联型剩磁法判别三相异步电动机首尾端。串联法在实际操作中,最多只需调换三次绕组,且有万用表红黑表笔做参照物,具有操作步骤清晰、不易出错、效率高的特点。下面简述并联法和串联法的操作步骤和原理,并比较其特点。2操作步骤2.1并联型剩磁法操作步骤(1)用万用表电阻档分别找出三相绕组各相的两个端子。并做假设编号U1、U2,V1、V2,W1、W2。(2)将U1、V1、W1连接成一点,U2、V2、W2连成另一点,将首先用万用表的电阻档区分出三组绕组,再将万用表调到最小直流电压档,两根表笔分别接同一绕组的两根引线。在剩下的两个绕组中任选一组,接一节电池(瞬间触碰),看万用表指针的摆动方向(记住),将万用表换到另外一组绕组上,重复上述过程。 两次过程中,万用表指针的摆动方向相同的,同一根表笔(红或黑)所接的是两个绕组的相同端。 将电池换的另一绕组,用相同的方法既可判断出第三个绕组的引出线。万用表微安一、直流法 直流法的具体步骤为:1.先用万用表电阻档分别找出三相绕组的各相两个线头; 2.给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2; 3.按附图a)的接线,观察万用表指针摆动情况。合上开关瞬间若指针正偏,则电池正极的线头与万用表负极(黑表棒)所接的线头同为首端或尾端;若指针反偏,则电池正极的线头与万用表正极(红表棒)所接的线头同为首端或尾端;再将电池和开关接另一相的两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。 二、交流法 给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图b)接线,接通电源。若灯灭,则两个绕组相连接的线头同为首端或尾端;若灯亮,则不是同为首端或尾端。 三、剩磁法 假设异步电动机存在剩磁。给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图c)接线,并转动电动机转子,若万用表指针不动,则证明首尾端假设编号是正确的;若万用表指针摆动则说明其中一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。(注意:若万用表指针不动,还得证明电动机存在剩磁,具体方法是改变接线,使却线号接反,转动转子后若指针仍不动,则说明没有剩

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试

三相异步电动机基本控制线路的安装与调试 任务1-1 三相异步电动机的单向运行控制 学习内容: 1、常用低压电器的基本结构、工作原理、图形符号和文字符号、主要技术参数及其应用; 2、三相异步电动机的启/停、点动/长动控制。 学习目标: 1、知道:常用低压电器的工作原理、图形符号和文字符号;常用低压电器的用途。 2、能根据控制要求正确选择低压电器。 3、了解:常用低压电器的基本结构;主要技术参数。 4、掌握三相异步电动机的启/停、点动/长动控制电路的原理。 学习重点:工作原理、图形符号、文字符号、选择使用。 学习难点:工作原理、选择使用 §1-1 机床电气控制中常用的低压电器 目标任务: 1、了解低压电器的基本知识,熟悉常用的低压电器种类; 2、熟悉常用的各种低压电器的结构及原理、符号、选用; 3、熟练掌握常用低压电器的使用。 相关知识: 1-1. 低压电器基本知识

凡是对电能的生产、输送、分配和应用能起到切换、控制、调节、检测以及保护等作用的电工器械,均称为电器。低压电器通常是指在交流1200V及以下、直流1500V及以下的电路中使用的电器。机床电气控制线路中使用的电器多数属于低压电器。 一、低压电器的分类 低压电器是指工作在交流电压1200V 、直流电压1500V 以下的各种电器。生产机械上大多用低压电器。低压电器种类繁多,按其结构、用途及所控制对象的不同,可以有不同的分类方式。 1 .按用途和控制对象不同,可将低压电器分为配电电器和控制电器。 用于电能的输送和分配的电器称为低压配电电器,这类电器包括刀开关、转换开关、空气断路器和熔断器等。用于各种控制电路和控制系统的电器称为控制电器,这类电器包括接触器、起动器和各种控制继电器等。 2 .按操作方式不同,可将低压电器分为自动电器和手动电器。 通过电器本身参数变化或外来信号(如电、磁、光、热等)自动完成接通、分断、起动、反向和停止等动作的电器称为自动电器。常用的自动电器有接触器、继电器等。 通过人力直接操作来完成接通、分断、起动、反向和停止等动作的电器称为手动电器。常用的手动电器有刀开关、转换开关和主令电器等。 3 .按工作原理可分为电磁式电器和非电量控制电器 电磁式电器是依据电磁感应原理来工作的电器,如接触器、各类电磁式继电器等。非电量控制电器的工作是靠外力或某种非电量的变化而动作的电器,如行程开关、速度继电器等。 二、低压电器的作用 控制作用、保护作用、测量作用、调节作用、指示作用、转换作用 三、低压电器的基本结构 电磁式低压电器大都有两个主要组成部分,即:感测部分──电磁机构和执行部分──触头系统。 1 .电磁机构 电磁机构的主要作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触头动作,从而完成接通或分断电路的功能。 电磁机构由吸引线圈、铁心和衔铁 3 个基本部分组成。常用的电磁机构如图所示,可分为 3 种形式。 2. 直流电磁铁和交流电磁铁

电动机首尾端判别方法

电动机首尾端判别方法 若三相电动机绕组首尾端接错,电动机起动时,会引起振动、噪声、三相电流严重不平衡、电动机过热、转速降低,甚至电动机不转等故障。 可用交流电源和灯泡来检查电动机三相绕组的首尾端用以检测电动机首尾端电路,以免接错。接线如下图所示,一相绕组接36V交流电源(若为小容量电动机,可直接接220V交流电源),另外两相绕组串联并与灯泡接成回路。接通电源,若灯泡亮,说明两相绕组是首尾相连的。作用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势之和;若灯泡不亮,说明两相绕组首尾反接,作用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势之差,标上标记后,再将两串联绕组中的一相与接灯泡的绕组换接,按相同方法判别即可。

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。一台三相异步电动机,由于种种原因,接线盒里的端子全坏了,只有6个线头了,请问各位,如何区分这6个线头分别是U1、U2、V1、V2、W1、W2?首先用万能表分出三相。在三相电动机每个绕组的两引出线确定的情况下,可进一步判别三绕组引出线的首尾。 测量方法一: (一)万用表选档:直流50μ (二)测量过程: 1、将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。将两组引

三相异步电动机的七种调速方法及特点

三相异步电动机分类特点以及调速方法 三相异步电动机分类: 1、从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。不改变同步转速的调速方法有1)绕线式电动机的转子串电阻调速、2)斩波调速、3)串级调速以及应用电磁转差离合器、4)液力偶合器、5)油膜离合器等调速。不改变同步转速的调速方法在生产机械中广泛使用。 2、改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。 3、从调速时的能耗观点来看,有1)高效调速方法与2)低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗回收的调速方法(如串级调速等)。有转差损耗的调速方法属低效调速,如转子串电阻调速方法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速方法,能量损耗在离合器线圈中;液力偶合器调速,能量损耗在液力偶合器的油中。一般来说转差损耗随调速范围扩大而增加,如果调速范围不大,能量损耗是很小的。 我们清楚三相异步电动机转速公式为: n=60f/p(1-s) 从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的,下面松文机电具体介绍其七种调速方法。 一、变极对数调速方法:这种调速方法是用改变定子绕组的接红方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的。本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。 特点如下:1、具有较硬的机械特性,稳定性良好; 2、无转差损耗,效率高;3、接线简单、控制方便、价格低;4、有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;5、可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。 二、变频调速方法:变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。其特点:1、效率高,调速过程中没有附加损耗;2、应用范围广,可用于笼型异步电动机;3、 调速范围大,特性硬,精度高;4、 技术复杂,造价高,维护检修困难。 三、串级调速方法 :串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为

三相异步电动机正反转教案

教学内容备注 一、组织教学:(1 min ) 整顿课堂纪律,准备进入教学。 二、复习回忆:(5 min ) ¥ (1)自锁概念。(见课件) 点两名学生回答问题。 (2)生活中那些机械要求电动机有正反两个转向。 全班回答,归纳。 (3)如何实现电动机正反转。 电工实习时如何接正反转电路。 三、导入新课:(4min ) 通过刚才几个同学回答的问题,我们知道在日常生活中我们坐的电梯,以及各种生产机械常常要求具有上、下、左、右、前、后等相反方向的运动,这就要求电动机能实现可逆运行。因此我们今天要学习的新课内容是三相异步电动机正反转运行控制电路。(板书课题)。 四、授课内容:(30 min ) 一)单向连续运行(5min ) 1.电路图查考勤 : 指定学生回答问题,教师讲解补充。 : 讲述并创造问题环境,启发学生思考激发学生求知欲,引出课题,并实现新旧知识的过渡 & 展示课件 提问学生回答单向连续控制的原理,并要求掌握 >

2.工作原理: 1)合上QS,U,V,W三相控制有电 2)按下SB1,KM线圈吸合,KM 主触点闭合,电动机运转。 、 KM辅助常开触点闭合,自锁。 3)按下SB1,KM线圈断电,主触点、辅助触点断开,电动机停止 二)正反转运行 1.主电路(10min) ①在电工实训和电器变压器中我们学过电动机正反转接线联系,请 同学回答问题(2min) - ②“从主电路着眼”: 主电路中的KM1闭和时将三相电按L1、L2、L3的顺序引进; KM2闭和时将三相电按L3、L2、L1的顺序引进,与KM1比较,它改变了两相电流相序;故可知KM1和KM2控制正反转。(3min) 换相的方法:改变电源任意两相的接线。借此引出正反转,一台电动机,两种不同运行方向,对前面知识的加深学习. - 板书 用彩笔标出此内容为本课的重点,要求学生重点掌握。 用两种不同颜色粉笔在主回路画图区别正反向 ^ 提问,由此调动学生参与课堂积极性. 对比反问,加深学生印象 ,

电动机绕组首尾端判别

供配电作业指导法 六营十一连:电工班 年月日 电动机绕组首尾端判别 批准年月日 课业组织 课目:电动机绕组首尾端判别 目的:通过学习使大家了解和掌握电动机绕组首尾端判别方法,为下步维护工作打下良好基础。 内容:电动机绕组首尾端判别 时间:1小时 地点:连队停车场 练习条件:使大家更加熟悉电动机绕组首尾端判别方法。 实施方法:理论提示、讲解示范、分组练习、考核验收、小结讲评 成绩评定:1 .作业质量(80 分) ( 1 )首尾端判别错误扣41 分 ( 2 )绕组接线错误扣41 分 ( 3 )连接片接触不良,接线不牢固扣10分 ( 4 )不会使用万用表扣10 分

( 5 )检查不彻底扣10 分 2 .作业方法(20 分) ( 1 )测量顺序、方法不正确扣10 分 ( 2 )出现不安全苗头扣10 分 3 .作业时间 每超过规定时间1 分会扣3 分 要求:1、做到认真操作,仔细观察 2、加强作风养成,严守操作规程。 课业准备 一、场地设置 连队停车场。 二、单兵作业 三、培训示范组 统一动作和方法,为讲解示范做准备。 四、有关规定 1 .单兵作业 2 .用励磁法或直流法对1 台7 . 5 千瓦以下交流异步电动机三 相绕组进行首尾端判别并接线 3 .工具、器材齐备

4 .作业时间3 5 分钟(从下达“开始作业”至报告“作业完毕) 课业实施 一、下达课目 教练员按课业组织的内容和程序下达课目,强调有关规定以及需要注意事项等。 二、理论提示 (一)、用万用表和电池判别电动机定子绕组的首末端 (1)、用万用表电阻档代替图中的电池和小电珠,测出各相绕组的两根线端,电阻值最小的两线端为一相绕组。 (2)把万用表选择开关扳到测直流电流档(也可以用直流电压档),量程用小些,这样指针偏转明业。将任意一相绕组的两个线端先标上首端(D1)和末端(D4)的标记,并接到万用表上,且指定首端(D1)接表的“一”端,末端D4接表的“+”端,再将另一相绕组的一个线端接电池的负极,另一个线端去碰触电池的正极,同时注意观察表针的瞬时偏转方向。如果表针正转(向右转),则与电池正极触碰的那根线端为首端(标上D2),与电池负极相接的一根线端为末端(标上D5)。如果表针瞬间反转(向左转),则该绕组的首末端与上述判断相反。 (3)、万用表与绕组的接线不动,用上述同样的方法判别第三相绕组的首末端。这种方法的原理也同第一种方法一样,是利用变压器

三相异步电动机的使用、维护和检修教案

教案(首页) 授课班级机电高职1002 授课日期 课题序号 3.5 授课形式讲授授课时数 2 课题名称三相异步电动机的使用、维护和检修 教学目标1.了解三相异步电动机启动前的准备工作和启动时的注意事项。2.熟悉三相异步电动机运行中的监视项目。 3.熟悉三相异步电动机的定期检修内容。 4.了解三相异步电动机的常见故障以及处理方法。 教学重点1.了解三相异步电动机启动前的准备工作和启动时的注意事项。2.熟悉三相异步电动机运行中的监视项目。 教学难点1.了解三相异步电动机启动前的准备工作和启动时的注意事项。2.熟悉三相异步电动机运行中的监视项目。 教材内容更 新、补 充及删减 无 课外作业补充 教学后记无 送审记录 课堂时间安排和板书设计

复习5 导 入 5 新 授 60 练 习 15 小 结 5 一、电机选择原则 1、电源的原则 2、防护形式的选择 3、功率的选择 4、起动情况选择 5、转速的选择 二、电机的安装原则 三、电机的接地装置 四、电机的定期检查和保养 五、三相异步电机的常见故障及处理方法 课堂教学安排

课题序号课题名称第页共页教学过程主要教学内容及步骤 导入新授三相异步电动机在生产设备中长期不间断地工作,是目前工矿企业的主要动力装置,电动机的使用寿命是有限的,因为电动机轴承的逐渐磨损、绝缘材料的逐渐老化等等,这些现象是不可避免的。但一般来说,只要选用正确、安装良好、维修保养完善,电动机的使用寿命还是比较长的。在使用中如何尽量避免对电动机的损害,及时发现电动机运行中的故障隐患,对电动机的安全运行意义重大。因此,电动机在运行中的监视和维护,定期的检查维修,是消灭故障隐患,延长电动机使用寿命,减小不必要损失的重要手段。 一、电动机的选择原则 合理选择电动机是正确使用电动机的前提。电动机品种繁多,性能各异,选择时要全面考虑电源、负载、使用环境等诸多因素。对于与电动机使用相配套的控制电器和保护电器的选择也是同样重要的。 1.电源的选择 在三相异步电动机中,中小功率电动机大多采用三相380V电压,但也有使用三相22OV电压的。在电源频率方面,我国自行生产的电动机采用50Hz的频率,而世界上有些国家采用60Hz的交流电源。虽然频率不同不至于烧毁电动机,但其工作性能将大不一样。因此,在选择电动机时应根据电源的情况和电动机的铭牌正确选用。 2.防护型式的选择 由于工作环境不尽相同,有的生产场所温度较高、有的生产场所有大量的粉尘、有的场所空气中含有爆炸性气体或腐蚀性气体等等。这些环境都会使电动机的绝缘状况恶化,从而缩短电动机的使用寿命,甚至危及生命和财产的安全。因此,使用时有必要选择各种不同结构形式的电动机,以保证在各种不同的工作环境中能安全可靠地运行。电动机的外壳一般有如下型式: (1)开启型外壳有通风孔,借助和转轴连成一体的通风风扇使周围的空气与电动机内部的空气流通。此型电动机冷却效果好,适用于干燥无尘的场所。 (2)防护型机壳内部的转动部分及带电部分有必要的机械保护,以防止意外的接触。若电动机通风口用带网孔的遮盖物盖起来,叫网罩式;通风口可防止垂直下落的液体或固体直接进入电动机内部的叫防漏式;通风口可防止与垂直成100o范围内任何方向的液体或固体进入电动机内部的叫防溅式。(3)封闭式机壳严密密封,靠自身或外部风扇冷却,外壳带有散热片。适用于潮湿、多尘或含酸性气体的场合。 (4)防水式外壳结构能阻止一定压力的水进入电动机内部。 (5)水密式当电动机浸没在水中时,外壳结构能防止水进入电动机内部。 (6)潜水式电动机能长期在规定的水压下运行。 (7)防爆式电动机外壳能阻止电动机内部的气体爆炸传递到电动机外部,从而引起外部燃烧气体的爆炸。 3.功率的选择 课堂教学安排 课题序号课题名称第页共页

电动机首尾端判断

用万用表识别三相异步电机绕组的首尾端 电机首尾端判断方法总汇 1.测量三相异步电动机绝缘电阻测量三相异步电动机各相绕组之间以及各相绕组对机壳之间的绝缘电阻,可判别绕组是否严重受潮或有缺陷。测量方法通常用手摇式兆欧表,额定电压低于500伏的电动机用500伏的兆欧表测量,额定电压在500~3000伏的电动机用1000伏的兆欧表测量,额定电压大于3000伏的电动机用2500伏的兆欧表测量。①选用合适的量程的兆欧表。②测量前要先检查兆欧表是否完好。即在兆欧表未接上被测物之前,摇动手柄使发电机达到额定转速(120转/分),观察指针是否指在标尺的"∞"位置。将接线柱"线"(L)和"地"(E)短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的"0"位。如果指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障,应检修后再用。③测量三相异步电动机的绝缘电阻。当测量三相异步电动机各相绕组之间的绝缘电阻时,将兆欧表"L"和"E"分别接两绕组的接线端;当测量各相绕组对地的绝缘电阻,将"L"接到绕组上,"E"接机壳。接好线后开始摇动兆欧表手柄,摇动手柄的转速须保持基本恒定(约120转/分),摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数。将测得的数据填入表1。表1绝缘电阻测量记录表相间绝缘绝缘电阻各相对地绝缘绝缘电阻 U 相与V相 U相对地 V相与W相 V相对地 W相与U相 W相对地 2.判别三相异步电动机定子绕组的首尾端 (1)用万用表检查方法之一①判断各相绕组的两个出线端。用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。按图1-1的方法接线。②判断首尾端。注视万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。 ③再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确 判别各相的首尾端。 图1万用表检查方法之一

三相异步电动机反接制动课件

1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路 1.反接制动控制 三相交流异步电动机的反接制动是通过改变定子绕 组中的电流相序,使其产生一个与转子旋转方向相 反的电磁力矩来实现的。对于单方向旋转的电动机, 当转速下降到零时,应迅速切断电动机电源,否则 电动机将反向转动。因此,在控制线路中应有检测 速度的元件。在反接制动时,电动机定子绕组流过 的电流相当于全压直接起动的两倍,因此在制动过 程中在定子线路中串入电阻以降低制动电流。

1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路 右图为三相交流异 步电动机单向反接制 动控制线路。合上电 源开关QS,按下起动 按钮SB2,接触器 KM1线圈通电并自锁, 电动机起动,当转速 达到120r/min以上时, 速度继电器KV的常开 触点闭合,为制动做 好准备。

1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路 需要停机时,按下停止复合按钮SB1,KM1断电其 主触点打开,KM2通电并自锁其主触点通过反接制 动电阻R,使电动机得到反相序电源,形成反接制 动。当转速下降至100r/min以下时KV的常开触点打 开,切断KM2线圈支路,使电动机断电,制动过程 结束。图中KM1和KM2之间有电气互锁。

1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路 下图为三相交流异步电动机双向反接制动控制线路。 图中R既是反接制动电阻,也是起动限流电阻。KV1 和KV2分别是速度继电器KV的正转和反转常开触点。 合上电源开关QS,按下正转起动按钮SB2,中间继 电器K3得电并自锁,其常闭触点断开,K4线圈不能 得电,K3常开触点闭合,KM1线圈得电,KM1主触 点闭合,电动机串电阻降压起动。当电动机转速达到 一定值时,KV1闭合,K1得电自锁。这时由于K1、 K3的常开触点闭合,KM3得电,KM3主触点闭合,

三相异步电动机绕组首尾端的判别

三相异步电动机绕组首尾端的判别(找头) 当各种原因造成电动机绕组六个引出线头分不清首尾端时,必须先分清三相绕组的首位端,才能进行电动机的Y 型和型连接,否则电动机无法正确接线使用,更不可盲目接线,以免引起电动机内部故障,因此必须分清6个线头的首尾端后才能接线。 一、材料工具准备: 三相异步电动机一台,连接软导线若干,示码管若干,电池1节,绝缘胶布1卷,鳄鱼夹若干。 二、操作程序及方法: 方法一:万用表毫安档判别如图1所示 a.先用摇表或万用表的电阻档,分别找出三相绕组的各相两个线头。 b.给各相绕组假设编号为U1和U2、V1和V2、W1和W2。 c.按所示接线,用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的;若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不 对。 图1 用万用表判断电动机定子绕组首尾端的方法 应逐相对调重测,直至正确为止。 方法二用万用表和电池判别如图2所示 a.先分清三相绕组各相的两个线头,并将各相绕组端子假设为U1和U2、V1和V2、W1和W2。

b.注视万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于零的一边正偏,则接电池正极的线头与万用表负极(黑表笔)所接的线头同为首端或尾端;如指针反向摆动反偏,则接电池正极的线头与万用表正极(红表笔)所接的线头同为首端或尾端。 图2用万用表和电池判别电动机定子绕组首尾端的方法 c.再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。三、技术安全要求: 1.万用表使用时要注意量程的转换,不用时要置于空档。 2.安装时各线头螺丝要紧固,标示要明确。 3.要随时注意验电,防止触电。

《三相异步电动机反接制动控制线路》电子教材(精)

任务五 三相异步电动机反接制动控制线路 远志精密五金加工厂的铣床原来采用电磁离合器制动,停车时间短,对设备的冲击较大,生产主管要求维修电工班改进现有的铣床制动系统,维修电工班接到任务后,查阅资料,研究新的制动方式。 1.熟悉三相异步电动机反接制动的工作原理。 2.理解速度继电器的结构和工作原理。 3.能识别和选用元器件,进行外观检查器件的好坏,核查其型号与规格是否符合任务书要求。掌握常见低压电器的图形符号、文字符号、组成结构;控制器件的动作过程、控制原理。 4.能识读电气原理图,正确分析工作原理和过程。 5.能识读安装图、接线图,明确安装要求,确定元器件、电动机等安装位置,确保正确连接线路。按图纸、工艺要求、安全规范和设备要求,安装元器件,按图接线,实现控制线路的正确连接。 6.能正确使用仪表进行测试检查,验证电路安装的正确性,并能修正装接的错误点。按照安全操作规程正确通电试车。 7. 客观地进行考核评价,选出优秀的安装方案和优秀协作团队。 8.按照实训室管理规定,整理工具,清理施工现场。 学习情境一 三相异步电动机反接制动控制线路的认识 1. 能通过阅读工作任务单, 明确工作内容、工时和工艺等要求。 2. 了解速度继电器的的结构组成、工作原理。 3. 能识读三相异步电动机反接制动控制线路的电气控制原理图,并分析工作原理。 学习目标 任务描述 学习目标

维修电工班成员研究发现对于铣床这一类的机床主轴制动控制,其制动要求迅速, 且系统惯性较大,可以采用反接制动。 一、反接制动原理 在电动机断开电源停车时,若迅速将三相电源线任意两相对调,就会使得旋转磁场反向, 转矩方向亦随之改变,但转子由于惯性仍按原方向转动,所以电动机因转矩方向与旋转方向相反而处于制动状态,这种制动称为反接制动。图5-1-1所示线路为反接制动原理图。 PE QS 正转运行反接制动 L1 L2 L3 M 3~N S n F F n1 a) b) -电动机原转向 -旋 转磁场方向n n1U V W 图5-1-1 反接制动原理图 线路工作原理分析:图5-1-1(a )中QS 为倒顺开关,当QS 向上投合时,通入定子绕组的电源相序为L1—U 、L2—V 、L3—W 相, 电动机单向正常运行;当电动机需停车时,先拉开关QS ,使电动机的三相电源断开,随后,将开关QS 迅速向下投合,通过开关对调电源线为L1—V 、L2—U 相,此时旋转磁场方向因电源相序改变而反向,转子因惯性而仍按原方向旋转,此时产生的转矩方向与电动机原转子转动方向相反,对电动机起制动作用,电动机速度迅速减慢直至为零值。但如果开关在反接制动位置停留时间过长而没有及时分断,则电动机又将进入反转状态。为了避免这种现象,在实用电路中,一般都采用速度继电器进行反接制动的自动控制。 二、自动控制的反接制动工作原理 1. 动作流程图 知识准备 合上电源开关 按下启动按钮 按下停止按钮 电机制动 制动结束

三相电动机绕组首尾端判别

怎样辨别三相电动机绕组的头尾三相电动机定子绕组及其首尾端判别一、三相电动机定子绕组判别 三相电动机有三个定子绕组,每个绕组有两条引出线,共有六条引出线。用万用表测通断可以找出每个绕组的两条引出线。 二、三相电动机定子绕组的首尾端判别 在三相电动机每个绕组的两引出线确定的情况下,可进一步判别三绕组引出线的首尾。 测量方法一: (一)万用表选档:直流50μA (二)测量过程: 1、将电动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起,余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线。将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。 2、将其中任一绕组的两根引出线对调,(注意:要记住是对调的哪一绕组。)这样又做成两组引出线。重复上述测试:

将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。 3、再将余下两绕组中的任一绕组的两根引出线对调,这样又做成两组引出线。重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反,继续下步测试。 4、将第一次对调的两引出线还原(再对调一次)即可。这时,接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束。可以用前述方法验证:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子,同时观察万用表指针,万用表指针不会偏转(摆动)。说明判断正确。 测量方法二: (一)万用表选档:直流50μA (二)测量过程: 1、将电动机一个绕组的两引出线分别接在万用表的两表笔上,另一绕组的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如

Y系列三相异步电动机使用说明书

Y系列三相异步电动机使用说明书 l、电动机的安装 1.1安装前的准备工作 电动机开箱前应检查包装是否完整无损,有无受潮的现象,开罩后应小心清除电动机上的尘土和防锈层,仔细检查在运输过程中有无变形和损坏,紧固件有无松动或脱落,转子转动是否灵活,铭牌数据是否符合要求,并用500VMQ表测量高压电阻,绝缘电阻应不低于1MQ 否则应对绕组进行干燥处理,但是处理温度不超过J20℃。 1.2电动机的安装场地和安装基础 电动机的安装场地海拔高度应不超过100()m;一般用途的电动机的安装场地要干燥、洁净,电动机周围应通风良好,与其它设备要留有一定的间隔,以便于检查,监视和清扫,环境温度在40℃以下,并需防止强烈的辐射;安装基础要坚固、结实,有一定的刚度,安装面应平整,以保证电机的平衡运行。 I.3电动机的接线 1.3.1电动机应妥善接地,接线盒内右下方及机座外壳有接地装置,必要时亦可利用电动机底脚或法兰盘紧固螺栓接地,以保证电动机的安全运行。 1.4电动机与机械负载的联接 1.4.1电动机可采用联轴器,正齿轴或皮带与负载机械联接,双轴伸电动机的风扇端只允许采用联轴器传动。 1.4.2采用联轴器联接时,电动机轴中心线与负载机械的轴中心线要重合,以免电动机在动行中产生强烈振动,联轴动和不正常的声音等。器的安装偏差为:2极电动机允许偏差0.015mm,4、6、8极电动机偏差0.04mm。 1.4.3立式安装的电动机,轴伸只允许采用联轴器与机械负载联接。 2、电动机的起动 2.1电动机起动前的检查 2.1.1新安装或停用三个月以上的电动机起动前应检查绝缘电阻,测得绝缘电阻值不小于1MQ。 2.1.2检查电动机的紧固螺钉是否拧紧,轴承是否缺油,电动机的接线是否符合要求,外壳是否可靠接地或接零。 2.1.3检查联轴器的螺钉和销钉是否紧固,皮带联接处是否良好,松紧是否合适,机组转动是否灵活,有无卡位,窜动和不正常的声音等。 2.1.4检查熔断器的额定电流是否符合要求,安装是否牢固可靠。 2.1.5检查起动设备接线是否正确,起动装置是否灵活,触点接触是否良好,起动设备的金属处壳是否可靠接地或接零。 2.1.6检查三相电源电压是否正常,电压是否过高过低或三相电压不对称等。 2.1.7上述任何一项有问题,都必须彻底解决,在确认准备工作无误时方可起动。 2.2起动时的注意事项

第三单元三相异步电动机的启动与反转

第三单元 三相异步电动机的启动与反转 三、课堂探析 (一)探析问题 【问题一】 三相异步电动机启动与负载转矩有哪些关系?是否负载越大,启动电流越大? 【解题思路】: (1)根据启动转子电流的公式220 2 2 202X r E I st += 可知,转子启动电流与负载大小无关,它只与E 20、r 2和 X 20这几个量有关,E 20的大小决定于电源电压、r 2和X 20决定于电动机本身参数。 (2)根据电动机磁动势平衡方程式102211N I N I N I ? ? ? =+可以得到I 1st ,从而得到电动机启动电流的大小是由电机本身参数、电源电压大小决定而与负载大小无关。 【解题过程】: 启动电流是指n =0时的定子电流,它与电机本身参数、电源电压大小有关,与负载大小无关。负载大小对启动的影响表现在如负载转矩大于电机的启动转矩,电机将无法启动,此时n =0,定转子长时间承受很大的启动电流,很快烧坏电机; 如果电机带重负载启动,虽然电机启动转矩比负载转矩大一些,但电机加速过程慢,启动时间长,会引起电机过热。 【归纳总结】: (1)启动电流不是转子启动电流而是定子启动电流; (2)定子启动电流的分析必须要通过先分析转子启动电流,再通过电动机磁动势平衡方程式才能得到。 【问题二】 三相异步电动机在轻载启动和重载启动时,启动转矩是否相等?为什么? 【解题思路】: 根据电动机的机械特性曲线,可以看出起动转矩的大小与负载的大小无关,启动转矩只于电源电压、电动机的结构、转子的起动电流和转子启动瞬间的功率因数有关。 【解题过程】: 启动转矩相等。在启动瞬间转子启动电流和转子绕组的功率因数是相等的,由起动转矩公式 st st m T st I C T 22cos ?φ=可知启动转矩也是相等的,起动转矩与负载大小无关。 【归纳总结】: 既可以用机械特性解题,也可以用转矩公式来解题,两种方法何以相互验证。 【问题三】 若三相异步电动机在额定电压下启动,其启动电流是额定电流的6倍,问启动时的电磁转矩是否也为额定电磁转矩的6倍?为什么? 【解题思路】: 起动转矩与启动电流不成正比关系。注意启动电流是电动机的定子电流,而决定启动转矩的是电动机的转子启动电流,所以分析是要从转子侧进行分析。 【解题过程】: 起动转矩不是额定转矩的6倍。根据电磁转矩公式可得到起动转矩公式为st st m T st I C T 22cos ?φ=,而 220 2 2 22cos X r r st += ?,在启动时转子感抗达到最大,所以启动时的功率因数st 2cos ?很小,因此启动转 矩达不到额定转矩的6倍,一般只有3~4倍。 【归纳总结】: 做此类的题目要理清思路,要知道为什么起动电流会很大,这个分析要通过磁路;为什么起动电流大而启动转矩并不是很大,要通过电磁转矩公式分析。

如何判断电机首尾端

如何判断电机首尾端 1、首先用万用表的电阻档区分出三组绕组,再将万用表调到最小直流电压档,两根表笔分别接同一绕组的两根引线。在剩下的两个绕组中任选一组,接一节电池(瞬间触碰),看万用表指针的摆动方向(记住),将万用表换到另外一组绕组上,重复上述过程。 两次过程中,万用表指针的摆动方向相同的,同一根表笔(红或黑)所接的是两个绕组的相同端。 将电池换的另一绕组,用相同的方法既可判断出第三个绕组的引出线。 2、(1)通电试验法:先用万用表的欧姆档将六个引线头分成三组,然后将任意两组串联接在交流电源上,第三组上串联一个灯泡(15或25W,大功率不亮)。通电后,如果灯泡发亮,表示串联的两组为首尾相接;如果灯泡不亮,表示尾尾相连或首首相连,以此类推。 (2)电池定向法:先用万用表的欧姆档将六个引线头分成三组,然后将第一组的两个线头分别接于万用表毫安档的正负极,将第二组的第一个线头用手指按在干电池的负极上用另一头触碰电池正极,如果万用表的指针偏向右侧,说明万用表的正极线头与干电池的负极线头为头(尾),如果指针偏向左侧,则说明万用表正极线头与干电池正极线头为头(尾),以此类推。 (3)转向法:对于小型电动机,不用万用表也可判别绕组的首尾端,判别时首先分清那两个线头是同一相,,然后每相任取一个线头,将三个先头接成一点,并将该点接地,用两根380V电源线分别顺序接在电动机的两个引线头上,观察电动机的旋转方向。若三次接上去,电动机转向相同,则表明三相首尾接线正确;若三次接上去,电动机有两次反转,则表明参与过这两次反转的那相绕组接反。。例如第一次A、B相,第二次B、C相都反转,B相两次都参与,说明B相首尾接反,将B相的两个线头对调即可。 3、可以使用环流法需要用毫安表 分好三个线圈把他们结成三角形,将电流表串在里面 轻转转子如果电流表无摆动或摆动小为角接正确在每组线圈里选择相应的头尾标号就可以了如果摆动大就重新调整连接次序直道连接正确为止 另一种方式是把三个线圈和电流表并在一起操作同上 4、先用万用表量出3相6个头,然后就任意的3相得一端3跟接在一起,用万用表的毫安档接在两端。如果表的指针几乎不摆动,就说明,接在一起的首尾正确。摆动大就将任意一相的首尾对调。 5、首先找出三个绕组,让三个头并在一起,另一端三个头也并在一起,用万用表的电流档串接于绕组,然后手盘动电动机,这时候如果如果电流问零就说明首尾对了,不为0再调换两端头尾,只到正确为至 6、用电压. 1、用干电池N节,串于D1、D 2、绕组中, 假设另外两相绕组为D3 、D4 和D5、D6 连接D4、D5。 D3和D6接一小电珠。如电珠亮,则此接法D3和D5为同名端,反之不是 2、该用D3和D4接电池,同理,可判断其余两相,电珠只闪一下

三相异步电动机论文

湖南农业大学 毕业论文 浅谈三相异步电动机的过热原因与维护 学生姓名:王礼明 年级专业:2008级机械电子工程 指导老师及职称:杨学工副教授 学院:成人教育学院 湖南·长沙 提交日期: 20 年月

浅谈三相异步电动机的过热原因与维护 学生:王礼明 指导老师:杨学工 (湖南农业大学成人教育学院,长沙 410128) 摘要:电动机是把电能转换成机械能的设备,三相异步电动机是电力拖动应用最多的电气设备,在工业、农业、国防、文教、医疗及日常生活等各个领域被广泛地应用,在工、农业生产中起着不可或缺的作用。三相异步电动机通过长期运行后,会发生电动机损坏等故障,而造成三相异步电动机损坏又多因其过热烧毁所致,因此对故障进行及时处理,是保证设备正常运行的一项重要的工作。本文就造成三相异步电动机过热的各种因素和维护进行浅析和探讨,供广大电气工作者参考。 关键词:三相异步电动机;基本结构;作用;工作原理;过热原因;维护方法 1 前言 电动机是把电能转换成机械能的设备,三相异步电动机是电力拖动应用最多的电气设备,在工、农业生产及生活中起着不可或缺的作用。而造成三相异步电动机损坏必须进行检修报废的原因,又多因其过热烧毁所致。由此影响各种生产任务的按期完成也是常见的,因此了解三相电动机的结构及各部分的作用与工作原理,以便于及时判断故障原因,进行相应处理与维护,防止故障扩大,保证设备正常运行,是广大电气工作者的一项重要的工作。 2 电动机的结构及各部分作用 三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的气隙。此外,还有端盖、轴承、接线盒、吊环等其他附件。三相电动机的定子一般由外壳、定子铁心、定子绕组(可以接成星形Y或三角形△)等部分组成,转子主要由转子铁心和转子绕组(分为绕线形与笼形两种,由此分为绕线转子异步电动机与笼形异步电动机),其他部分包括端盖、风扇等。 定子的作用是用来产生磁场和作电动机的机械支撑。电动机的定子由定子铁心、

2017年三相异步电动机定子绕组的首尾端判别及交流电流值的测量

分钟) 现场工具材料:常用电工工具、万用表、干电池、三相异步电动机、导线、钳型表、照明灯及电路等。 要求:电动机上有六个接线柱A、B、C、X、Y、Z (接线面板下面线已交换)。请将判别结果填入下表。 ①三相定子绕组判别:将绕组(U1-U、V-V、W-W)填入对应括号; ②首尾端判别:将首/尾(U1-U2; V1-V2; W1-W2)补填写到对应的括号; ③图上连线示意电机绕组A形联接。 2017年三相异步电动机定子绕组的首尾端判别及交流电流值的测量(50分)(考试用时15 B2题:电路原理图如图2-B1所示,完成以下项目要求。

分钟) 1. 分析电路原理图。若KM 1控制正向,在下表的括号将单选取结果□上打“V ”。(20 分)三相异步电动机定子绕组的首尾端判别及交流电流值的测量(50分)(考试用时15

KMl K M 2K .- KM4 电机的正向Y型是由(KM1〇 /KM2[])和(KM3[] /KM4[])控制; 正向△型是由(KM1〇 /KM2〇 )和(KM3〇 /KM4〇 )控制。 SB3M吏(KM1[] /KM2〇)线圈得电—其辅助动闭触点接通—使(KM1[] /KM2〇 /KM3[] /KM4〇)线 圈得电,电机(正□/反□)向,Y Q A□型运行。 当时间继电器时间延时到—其动断触头断开—使(KM1[] /KM2[] /KM3[] /KM4[])线圈失电—其动合 触头接通—(KM1D /KM2[] /KM3[] /KM4[])线圈得电,电机反向A型运行。 2.根据电路原理图已标的线号,请在接线图2-B2上完成端子排XT、按钮SB的标号(不要连线)(15分)(每漏或错标1个少1分) 图2-B2

普通的三相异步电动机可以用变频器驱动吗

普通的三相异步电动机可以用变频器驱动吗?普通的三相异步电动机与变频调速的三相异步电动机有何区别? 普通异步电机与变频电机的区别—— 普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响: 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。 2、电动机绝缘强度问题 目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。 3、谐波电磁噪声与震动 普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。 4、电动机对频繁启动、制动的适应能力 由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。 5、低转速时的冷却问题 首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。 6、电磁设计 对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下: 1)尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加

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