三相异步电动机实验报告
相异步电动机实验报告
相异步电动机实验报告三相异步电动机实验报告一、实验目的1、熟悉三相异步电动机的结构和工作原理。
2、掌握三相异步电动机的启动、反转和调速方法。
3、学会使用仪器仪表测量三相异步电动机的运行参数。
4、通过实验数据分析,加深对三相异步电动机性能的理解。
二、实验设备1、三相异步电动机一台。
2、交流电压表、交流电流表、功率表各一块。
3、三相调压器一台。
4、启动电阻箱一个。
5、开关、导线若干。
三、实验原理三相异步电动机的工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。
当三相定子绕组通入三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
这个旋转磁场切割转子导体,在转子导体中产生感应电动势和感应电流。
感应电流与旋转磁场相互作用,产生电磁转矩,使转子旋转起来。
三相异步电动机的转速与旋转磁场的转速(同步转速)有关,两者之间存在转差率。
通过改变电源频率、磁极对数或定子绕组的连接方式,可以实现电动机的调速。
四、实验内容与步骤1、测量电动机的定子绕组电阻断开电源,将电动机定子绕组的六个接线端拆开。
用万用表测量每相绕组的电阻,记录测量值。
2、电动机的空载实验按图连接实验电路,将调压器输出电压调至零位。
合上电源开关,逐渐升高电压,使电动机空载运行,直到电压达到额定值。
记录此时的电压、电流和功率值。
3、电动机的短路实验把电动机的转子堵住,不让其转动。
逐渐升高电压,使定子电流达到额定值左右,记录此时的电压、电流和功率值。
4、电动机的负载实验在电动机轴上加上负载,逐渐增加负载的大小。
分别记录不同负载下的电压、电流、功率和转速。
5、电动机的启动实验采用直接启动方式,观察电动机的启动电流和启动转矩。
接入启动电阻,再次启动电动机,比较启动电流和启动转矩的变化。
6、电动机的反转实验改变三相电源的相序,观察电动机的转向变化。
五、实验数据记录与处理1、定子绕组电阻测量数据|相别|电阻值(Ω)|||||U 相|_____||V 相|_____||W 相|_____|2、空载实验数据|电压(V)|电流(A)|功率(W)||||||_____|_____|_____|3、短路实验数据|电压(V)|电流(A)|功率(W)||||||_____|_____|_____|4、负载实验数据|负载(N·m)|电压(V)|电流(A)|功率(W)|转速(r/min)||||||||_____|_____|_____|_____|_____||_____|_____|_____|_____|_____||_____|_____|_____|_____|_____|5、启动实验数据|启动方式|启动电流(A)|启动转矩(N·m)||||||直接启动|_____|_____||电阻启动|_____|_____|根据实验数据,绘制电动机的空载特性曲线、短路特性曲线和负载特性曲线。
三相异步电动机实验报告
三相异步电动机实验报告一、引言二、实验装置本实验所用的三相异步电动机实验装置主要包括电源、电动机、测量电器等。
实验时需要注意安全操作,保持电路清晰、准确,确保实验顺利进行。
三、实验内容1.实验前准备首先进行电动机的检查、清洁与试验电源的检查工作,确保电动机和电源在正常工作状态下。
同时调整电动机的运行方向,使其符合实验要求。
2.测量三相电动机的基本数据测量电动机的额定电压、额定频率、额定功率等基本参数,并用万用表测量电动机的定子电阻和励磁电阻,并记录在实验报告中。
3.实测电动机的空载特性及定子电阻特性将电动机连接到电源,采用电流表和电压表分别测量电动机的电流和电压,在不带负载情况下记录实测值,测量时间一分钟,并记录在实验报告中。
4.实测电动机的负载特性将负载装置接在电动机轴上,调节负载装置的负载大小,测量电流和电压,并记录在实验报告中。
同时,根据实测数据进行计算,得到转动机械的功率和效率。
5.实测电动机的启动特性通过改变电源电压的大小,在不同电压条件下实测电动机的启动电流和启动时间,并进行记录和分析。
6.实测电动机的额定工作特性将负载装置调整到额定负载状态,测量电动机的电流和电压,并记录实测值。
通过计算,得到电动机的功率和效率。
7.实测电动机在不同负载下的效率特性在不同负载状态下,测量电动机的电流和电压,并进行计算,得到电动机在不同负载下的效率,并进行分析。
四、实验结果根据以上实验内容进行测量和计算,得到电动机的各种参数,并绘制出相应的曲线图表。
五、实验分析与讨论通过对实验结果的分析与讨论,得出电动机的运行特性、效率特性等,掌握电动机的工作原理与特性。
六、实验结论通过本次实验,我们对三相异步电动机的工作原理、性能特点有了较为深入的了解。
实验结果表明,电动机的运行特性与负载情况、电源电压等因素密切相关,对电动机的选型与使用具有重要意义。
七、实验心得通过本次实验,我收获了对三相异步电动机运行特性的了解,感受到了实际应用与理论知识的结合。
实训报告三相异步电动机
实训报告三相异步电动机第一篇:实训报告三相异步电动机4.电动机的顺序控制电路(1)目的要求a.了解继电器的顺序控制原理,掌握其接线方法;b.加深对继电器工作原理的理解,实训报告三相异步电动机。
(2)线路图:(略)原理:需要KM2线圈通电时,必须先按下绿色按钮,KM1通电并自锁,串联在KM2线圈回路的KM1也通电并自锁,再按下黑色按钮,KM2通电并自锁,KM2线圈带电,保证KM2带电前必须先让KM1带电,停止时按红色按钮。
(3)步骤:a.按图接好电路;b.检查电路,确认无误后通电;c.先按下绿色按钮,再按下黑色按钮,观察现象;按下红色按钮,再直接按黑色按钮,观察并记录现象;d.切断电源,拆除导线。
5.电动机的正反转控制电路(1)目的要求a.了解继电器的正反转控制控制原理,掌握其接线方法;b.通过操作加深对继电器工作原理的理解;c.能够组织复杂的接线。
(2)接线图:(略)原理:需要KM1带电时,按下绿色按钮,KM1通电并自锁,KM1线圈带电,串联在KM2线圈回路的KM1常闭触点断开,保证KM1与KM2线圈不同时带电。
需要KM2线圈带电时,先按红色按钮停止,KM1断开,按下黑色按钮,KM2通电并自锁,KM2线圈带电,串联在KM1回路的KM2常闭触点断开,保证KM2与KM1也不同时带电。
(3)步骤:a.按图连接好导线;b.检查线路,确认无误后通电;c.按顺序,先按绿色按钮,再按下黑色按钮,观察现象;然后按红色按钮,反过来,先按黑色按钮,再按绿色按钮,观察并记录实验现象;d.切断电源,拆除导线,归还实验仪器。
三相异步电动机正反转控制通过这个实训我们掌握了控制电路的接线及检查的方法.学习了低电压电器的有关知识,了解其规格,型号及使用方法.掌握了三相异步电动机的正反转控制电路的工作原理,了解控制电路的基本环节的作用.第二个试验是电动机反-正转实训,我们上学期有一定的理论知识,我想应该没问题,可以做起来,可一做不是那一回事,接完后电机不转,发现是接触点不能吻和。
三相异步电动机实训报告范文三相异步电机实验心得体会10篇
三相异步电动机实训报告范文三相异步电机实验心得体会10篇为期30天的矿机班学生电动机实训结束了,作为从初中毕业升上来的中专的学生,理论知识水平不高,但是,对实践动手有一定的积极性,实验室学习效果很好。
对这段实践做个总结,为以后的实验教学和培训学生参加比赛积累经验。
关键词:电动机实训;实验教学;经验这学期我所教的班级是11矿机的两个班,学生课堂学习积极性不高,但是对上实验课动手操作还是挺有兴趣的。
在实验前我反复讲解学生在实验室需遵守的安全管理规定,第一天上实训又根据实验室设备讲解了一次,根据学生的基础,安排实验内容,从容易到难。
第一个实验是电动机的点动实验,首先讲解了实验报告的写法并在黑板上画出电路图。
刚开始做实验需要仔细讲解电路,左边是主电路,右边是控制电路。
主电路最上面是u,v和w三相交流电,接着是开关、熔断器和接触器的三个主触头,热继电器及三相异步电动机。
控制电路中需讲到fr是继电器的热保护,sb1是控制按钮和km是接触器的线圈。
我们使用的是插线式电动机试验台,所以,学生只需要看清楚电路图后就可以接线了。
一、点动控制的工作过程按下按钮sb1接触器km线圈得电,接触器的主触头闭合,电动机转动。
接线要求学生从主电路开始接起,从上到下一个个元器件接下来,接好主电路后接控制电路,接线思路也是从上到下一个个元器件接下来的。
实验过程需要两个同学一组,在一个同学连接好电路后,另一个仔细检查一下确定正确后方可通电,这样提高了实验的正确性。
在学生实验做成功后开始写实验报告,尤其注意让学生对实验做总结。
在学生理解掌握点动实验后开始做电动机单向自锁运行控制实验。
首先,介绍自锁。
自锁又叫自保,就是通过启动按钮启动后让接触器线圈持续有电,保持接点通路状态。
在这近两个月的电工实习中,我学到了很多东西,也更深刻地认识到实践的重要性。
掌握扎实的理论知识,并能在实践中学以致用是非常重要的。
通过这近两个月的学习,我觉得自己在以下几个方面有收获:一、通过这次实习,我熟悉掌握了几种基本的电工工具的使用。
三相异步电动机实验报告
11.超速试验(对笼形转子电动机,仅在型式试验时进行)。*
12.振动的测定。*
13.噪声的测定。
14.转动惯量的测定。
15.短时升高电压试验。*
16.耐电压试验。*
其中后面标有*的为检查试验项目。第12项也可根据需要仅列为型式试验项目。
二、试验内容及方法
根据国家标准GB755-81《电机基本技术要求》规定,试验项目有型式试验和检查试验两种。
型式试验的目的是求取电机全部的工作特性和参数,以全面考察电机的电气性能和质量,从而判断该电机是否符合国家标准(或用户订货时所签订的技术要求),此外对型式试验的分析还可以制定出该电机出厂的性能标准。电机制造厂遇到下列情况之一时需进行电机的型式试验:
转子绕组损耗
负载试验计算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
额定线电压 (V)
线电流 (A)
相电流 (A)
输入功率 (W)
定子铜耗 (W)
电磁功率 (W)
转差率
转子铝耗 (W)
杂散损耗 (W)
总损耗 (W)
输出功率 (W)
功率因数
(1)作曲线 ,并从曲线上求 时:
(2)计算额定转矩 =(注:额定功率单位为kW)
2. 空载试验测量
为分离铁耗 和机械损耗 ,作曲线
其中: ,
(四)堵转试验
(1)堵转试验的目的是求取额定电压时的堵转电流和堵转转矩(起动电流和起动转矩)。还可以利用堵转试验数据作圆图,求取额定转矩和最大转矩。
(2)堵转试验施于定子绕组的电压尽可能从不低于倍的额定电压开始,然后逐步降低电压至定子电流接近额定值为止,其间共测取5~7点读数,每点应同时测取下列数据:三相电压、三相电流、转矩、输入功率,每点测量及读数时,通电持续时间不应超过10秒,以免绕组过热。
三相异步电动机试验报告单
三相异步电动机试验报告单一、实验目的:1.了解三相异步电动机的结构和工作原理;2.学习测量三相异步电动机的各项参数。
二、实验仪器和材料:1.三相异步电动机;2.电源;3.电流表;4.电压表;5.功率表;6.转速表。
三、实验原理:三相异步电动机是一种通过异步工作原理来实现能量转换的电动机。
电动机的工作原理是在电槽中通过交流电的作用使得电流在定子线圈内产生旋转磁场,进而在转子中感应出电动势,使得转子跟随着旋转磁场运动。
由于转子的运动速度稍慢于旋转磁场的速度,所以转子会受到旋转磁场的拖拽而旋转。
四、实验步骤:1.将三相异步电动机连接到电源上,并确保电源的接线正确;2.分别使用电流表、电压表和功率表测量三相电动机的电流、电压和功率;3.使用转速表测量三相电动机的转速。
五、实验数据和处理:1.电流测量:a)U相电流:5Ab)V相电流:4.8Ac)W相电流:5.2A2.电压测量:a)U相电压:220Vb)V相电压:220Vc)W相电压:219V3.功率测量:a)U相功率:1050Wb)V相功率:980Wc)W相功率:1100Wd)总功率:3130W4.转速测量:转速:1430 rpm六、实验结果与分析:根据实验数据,可以计算出每个相位的功率因数和效率:1.功率因数:a)U相功率因数=U相功率/(U相电流*U相电压)=1050/(5*220)=0.1909b)V相功率因数=V相功率/(V相电流*V相电压)=980/(4.8*220)=0.1909c)W相功率因数=W相功率/(W相电流*W相电压)=1100/(5.2*219)=0.19842.效率:电机总功率=3130W输出功率=总功率-损耗=3130-(1050+980+1100)=0W效率=输出功率/电机总功率=0/3130=0根据计算结果,我们可以得出结论:由于输出功率为0,所以本次实验的三相异步电动机无效。
七、实验结论:本次实验旨在学习三相异步电动机的结构和工作原理,并测量其各项参数。
三相鼠笼式异步电动机实验报告五篇
三相鼠笼式异步电动机实验报告五篇第一篇:三相鼠笼式异步电动机实验报告三相鼠笼式异步电动机实验报告工程名称机泵维修(注水及气站设备)工程编号电动机位号101/1 试验日期铭牌型号 YB400M-14功率(kW)160 频率(Hz)50 额定电压(V)380额定电流(A)351.4 绝缘等级 B 级接线Δ 转数(r/min)420 制造厂南阳功率因数效率出厂编号 3G2041-1 检查内容轴承及润滑脂(油)检查:更换润滑脂,保养电机。
滑环、电刷、举刷装置检查:合格。
电机接线检查:紧固后合格。
电机控制、保护回路检查:合格。
联轴器检查:完好。
盘车检查:绝缘试验项目绕组及相别绝缘电阻(MΩ)吸收比绝缘电阻(MΩ)吸收比定子绕组 U—N ∝接线电缆 1V—N ∝W—N ∝对中找正联轴器编号联轴器外径径向(mm)轴向(mm)端面间隙(mm)允许值实测值允许值实测值允许值实测值 a 1 a 2 a 3 a 4 b 1 B2 B3 b 40.08 0 0.03 0.05 0.04 0.062~6 4.5 结论技术负责人:班(组)长:试验人:****年**月**日年月日****年**月**日第二篇:鼠笼式三相交流异步电动机维护与保养新疆化工技师培训学院技师论文用纸鼠笼式三相交流异步电动机电动机维护保养及维修摘要:鼠笼式三相交流异步电动机在现代化建设中发挥着举足轻重的作用,无论是工厂码头,无处不在它们的影子。
因此本文对鼠笼式三相交流异步电动机的日常维护和保养中的一些注意事项进行了分析。
关键词:电动机日常维护定期保养注意事项引言在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,尤其是象我们叶城天山水泥有限责任公司,每台设备的运转都离不开电机的拖动。
我们公司大小电机总和有五百多台,但是在生产当中电动机因维护不及时而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题。
我根据自己在水泥建材行业多年的工作实际和有关资料,现提出预防电动机因维护和保养不到位的措施,仅供参考,不足之处,请提出宝贵意见。
三相异步电动机实验报告
三相异步电动机实验报告三相异步电动机实验报告引言三相异步电动机是现代工业中最常见的电动机之一。
它具有结构简单、运行可靠、效率高等优点,在各个领域都有广泛的应用。
本次实验旨在通过实际操作,深入了解三相异步电动机的工作原理、性能特点以及控制方法。
一、实验目的本实验的主要目的是通过实际操作,掌握三相异步电动机的基本原理和性能特点,并了解其控制方法。
具体目标如下:1. 理解三相异步电动机的工作原理;2. 掌握三相异步电动机的性能参数测量方法;3. 学会使用控制器对三相异步电动机进行启动、制动和调速。
二、实验原理三相异步电动机是利用电磁感应原理工作的。
当三相对称交流电源接通时,电动机的定子绕组中会产生旋转磁场,而转子中的导体则受到磁场的作用而产生感应电动势,从而形成转矩,使电动机转动起来。
三、实验步骤1. 连接电路:将三相异步电动机与电源、测量仪器等设备进行正确的连接,确保电路连接正确且安全。
2. 启动电动机:通过控制器对电动机进行启动,观察电动机的启动过程,并记录相应的数据。
3. 测量电动机的性能参数:使用测量仪器对电动机的转速、电流、功率等参数进行测量,并记录下来。
4. 进行制动实验:通过控制器对电动机进行制动,观察电动机的制动过程,并记录相应的数据。
5. 进行调速实验:通过控制器对电动机进行调速,观察电动机的调速过程,并记录相应的数据。
6. 结束实验:关闭电源和测量仪器,整理实验数据和记录。
四、实验结果与分析根据实验数据,我们可以计算出电动机的效率、功率因数等性能指标,并进行相应的分析。
通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 三相异步电动机在启动过程中,起动电流较大,随着电动机转速的逐渐增加,电流逐渐减小,最终稳定在额定电流范围内。
2. 电动机的转速与电源频率成正比关系,转速与负载之间存在一定的误差,这是由于电动机内部的电阻、电感等因素引起的。
3. 电动机的效率与负载有关,负载越大,电动机的效率越低,这是由于负载增加导致电动机损耗增加所致。
三相异步电动机实验报告
三相异步电动机实验报告三相异步电动机实验报告引言:三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各个领域。
本实验旨在通过实际操作和数据分析,深入了解三相异步电动机的工作原理和性能特点。
实验目的:1. 掌握三相异步电动机的基本结构和工作原理;2. 了解三相异步电动机的性能参数及其测量方法;3. 分析电动机的效率、功率因数和转矩特性。
实验设备和材料:1. 三相异步电动机2. 电动机控制器3. 电压表和电流表4. 功率因数表5. 转矩表6. 电源实验步骤:1. 连接电动机控制器和电源,确保电源电压和频率符合电动机的额定要求。
2. 将电动机轴与负载轴连接,确保转动灵活。
3. 分别测量电动机的电压、电流、功率因数和转矩,并记录数据。
4. 根据测得的数据,计算电动机的效率、功率因数和转矩特性。
实验结果和分析:1. 电动机的电压和电流测量结果显示,随着电压的增加,电流也相应增加,符合电动机的特性。
2. 功率因数是衡量电动机负载能力的重要指标,实验结果显示,电动机的功率因数随负载增加而降低。
3. 转矩是电动机输出功率的关键参数,实验结果显示,转矩与负载之间存在线性关系,随着负载增加,转矩也相应增加。
4. 通过计算,得到电动机的效率,发现电动机在额定负载下效率最高,随着负载增加或减少,效率都会降低。
结论:通过本次实验,我们对三相异步电动机的工作原理和性能特点有了更深入的了解。
电动机的电压、电流、功率因数和转矩等参数对其工作性能有重要影响。
在实际应用中,需要根据具体要求选择合适的电动机,并合理控制电压和负载,以提高电动机的效率和性能。
展望:在今后的学习和研究中,我们将进一步深入探索三相异步电动机的工作原理和性能特点。
通过更多的实验和数据分析,提高对电动机的理解和应用能力,为电动机的优化设计和应用提供更多的参考和支持。
三相异步电动机试验报告单讲解doc
三相异步电动机试验报告单讲解doc《三相异步电动机试验报告单讲解》第一部分:引言在电力系统中,三相异步电动机是一种常用的电动机类型。
为了保证电动机的正常运行,需要对其进行各项试验,以验证其性能和安全性。
本报告将对三相异步电动机试验报告单进行详细讲解,以帮助读者更好地理解电动机试验报告的内容和意义。
第二部分:试验目的和依据试验目的部分主要描述了试验目标,即对电动机性能进行评估和验证。
同时,说明了试验依据,包括国家标准、行业标准等相关规范文件,这些文件规定了试验过程中应遵循的要求和标准。
第三部分:试验装置和仪器试验装置和仪器部分介绍了试验所使用的设备和仪器,包括电动机控制装置、电源、电力参数测量仪等。
同时,应注明这些设备和仪器的型号、规格和准确度等相关信息。
第四部分:试验项目和方法试验项目和方法部分列出了具体的试验项目和试验方法。
试验项目包括静态试验、动态试验、效率试验等,试验方法包括负载试验、空载试验、绝缘试验等。
此部分应详细说明每个试验项目和方法的步骤和要点。
第五部分:试验结果和分析试验结果和分析部分记录了试验过程中所得到的数据和结果,并对其进行分析和解释。
具体包括电动机的电流、功率、转速等参数的测量结果,以及根据实测结果得出的结论和评估。
第六部分:试验结论和建议试验结论和建议部分是对试验结果的总结和评估,以及对电动机性能和安全性的评价和建议。
根据试验结果,可以得出电动机是否符合标准要求,以及对电动机的使用和维护提出建议。
第七部分:附录附录部分是对试验过程中所使用的相关数据和报表的补充说明。
例如,试验数据记录表、数据处理表、曲线图等可以作为附录,以便读者更好地理解和分析试验结果。
三相异步电动机正反转控制电路实验报告
三相异步电动机正反转控制电路实验报告示例文章篇一:《三相异步电动机正反转控制电路实验报告》嗨,大家好!今天我要和大家分享一下我们做的三相异步电动机正反转控制电路实验,这可太有趣啦!一、实验目的我们为啥要做这个实验呢?那就是要搞清楚三相异步电动机正反转是怎么控制的呀。
就像我们想要知道一辆汽车怎么向前开又怎么向后倒一样,电动机的正反转在好多地方都特别重要呢。
比如说,工厂里的一些机器,有时候需要正转来加工东西,有时候又得反转来调整或者做其他操作。
要是不搞明白这个控制电路,就像你想让玩具车跑起来,却不知道怎么控制方向一样,那可不行!二、实验器材做这个实验,我们得有好多东西才行。
首先就是三相异步电动机啦,这可是主角呢!它就像一个大力士,只要电路一通,就能呼呼地转起来。
然后还有接触器,这东西可神奇啦,就像是电动机的指挥官。
还有按钮,这就是我们给电动机下命令的小工具,按一下,就像跟电动机说“嘿,你该正转啦”或者“你快反转吧”。
还有熔断器呢,这就像是电动机的小保镖,如果电流太大,它就会“挺身而出”,把电路切断,保护电动机不被烧坏。
这就好比你出门的时候,有个保镖在你身边,要是有危险,保镖就会保护你一样。
三、实验步骤1. 连接电路刚开始连接电路的时候,我可紧张啦。
我和我的小伙伴们小心翼翼的,就像在给一个超级精密的机器人组装零件一样。
我们先把电动机的三根线按照电路图接好,这时候我就在想,要是接错了会不会电动机就“发脾气”不转了呢?然后再把接触器也接上去,那些线就像小辫子一样,得一根一根地梳理好,接到正确的地方。
我们一边接,一边互相提醒,“这个线是不是应该接这儿呀?”“你看,这个接头是不是没拧紧呀?”就像一群小蚂蚁在齐心协力地建造自己的小窝一样。
2. 检查电路接好电路后,可不能马上就通电呀,就像你出门前要检查一下自己的东西有没有带齐一样。
我们得仔仔细细地检查电路,看看有没有线接错了,有没有接头没接好。
这时候我的心跳得可快啦,就怕有什么问题。
三相异步电动机实习报告
三相异步电动机实习报告在本次实习中,我主要负责了三相异步电动机的实验研究和数据分析。
三相异步电动机作为一种常见的电动机,广泛应用于工业生产中,具有运行可靠、维护方便、成本低廉等优点。
通过本次实习,我对三相异步电动机的结构、工作原理以及性能特点有了更深入的了解。
首先,我对三相异步电动机的结构进行了学习和实际操作。
三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成,定子上绕有三组对称分布的绕组,而转子则是由导体材料制成的。
在实验中,我通过拆解和组装电动机的过程,深入了解了电动机内部各个部件的结构和功能,对电动机的工作原理有了更清晰的认识。
其次,我进行了三相异步电动机的性能测试和数据分析。
在实验室中,我通过连接电路、调节参数等操作,成功实现了对电动机的启动、调速、制动等控制。
通过测量电动机的转速、电流、功率因数等参数,并利用相关仪器进行数据记录和分析,我得出了电动机在不同工况下的性能曲线和特性参数。
这些数据为我进一步了解电动机的运行规律和性能特点提供了重要依据。
最后,我对实验结果进行了总结和分析。
通过对实验数据的分析,我发现电动机的效率随着负载的增加而逐渐降低,而功率因数则随着负载的增加而提高。
同时,我还发现在不同的工作条件下,电动机的运行状态和性能表现存在一定的差异。
这些结论对于进一步优化电动机的运行控制和提高其效率具有一定的指导意义。
通过本次实习,我不仅对三相异步电动机有了更深入的了解,同时也提高了自己的实际操作能力和数据分析能力。
在未来的工作中,我将继续努力,不断提升自己的专业技能,为电动机及其控制系统的研究和应用做出更大的贡献。
总之,本次实习使我受益匪浅,对三相异步电动机有了更深入的了解,也提高了自己的实践操作能力和数据分析能力。
希望在今后的学习和工作中能够继续努力,不断提升自己的专业能力,为电动机及其控制系统的研究和应用做出更大的贡献。
三相异步电动机试验报告单(二)2024
三相异步电动机试验报告单(二)引言概述:本文档是三相异步电动机试验报告单的第二部分,为了更全面地评估电动机的性能和特性,对电动机进行了进一步的试验和测试。
本报告将详细介绍试验结果和相关数据,以便更好地理解电动机的运行情况。
正文内容:一、电动机效率与功率因素试验1. 测试电动机的输入功率和输出功率2. 计算电动机的效率和功率因素3. 分析电动机效率和功率因素的变化4. 对比不同负载下的效率和功率因素5. 结果分析和总结二、电动机启动和制动试验1. 测试电动机的起动时间和制动时间2. 比较不同负载下的启动时间和制动时间3. 分析起动和制动过程中的电动机性能4. 研究不同负载下的起动和制动特性5. 结果分析和总结三、电动机过载能力试验1. 测试电动机的额定载荷和过载能力2. 记录电动机在不同负载下的电流和转速3. 分析电动机在过载状态下的性能变化4. 研究不同负载条件下的过载能力5. 结果分析和总结四、电动机温度试验1. 测试电动机的运行温度2. 检测电动机在不同负载下的温升情况3. 分析电动机的散热性能和温度控制4. 评估电动机在不同负载下的稳定性5. 结果分析和总结五、电动机噪声试验1. 测试电动机在运行过程中的噪声水平2. 记录电动机在不同负载下的噪声情况3. 分析噪声的来源和影响因素4. 评估电动机在不同负载下的噪声控制5. 结果分析和总结总结:通过对三相异步电动机进行一系列试验和测试,我们全面了解了电动机的性能和特性。
从效率与功率因素、启动和制动、过载能力、温度和噪声等方面进行了详细分析和评估。
结果表明,该电动机在不同负载下具有稳定可靠的性能,并且满足设计要求。
此报告为进一步优化电动机的设计和应用提供了有价值的参考。
三相异步电动机实习报告(共7篇)
三相异步电动机实习报告(共7篇)三相异步电动机实习报告(共7篇)第1篇:三相异步电动机实_报告三相异步电动机实_报告1.实_名称:三相异步电动机实_报告2.实_内容:拆、绕一台三相异步电动机3.实_器材:电机,铜线4.实_目的:1.加深理解三相电动机的工作原理2.熟悉电动机的嵌线工艺、装配流程5:实_步骤:1.三相异步电动机原理分析2.绕制电机绕组线圈3.装配电动机定子绕组4.电动机整机安装及调试6:实_过程:三相异步电动机原理分析。
1结构三相异步电动机主要由静止的和转动的两部分构成,其静止部分称为定子。
定子是用硅钢片叠成的圆筒形铁心,其内圆周有槽用来安放三相对称绕组;三相对称绕组每相在空间互差120,可连接成Y形或形。
三相异步电动机转动的部分称为转子,是用硅钢片叠成的圆柱形铁心,与定子铁心共同形成磁路。
转子外圆周有槽用以安放转子绕组。
转子绕组有鼠笼式和绕线式两种。
鼠笼式:将铜条插入槽内,两端用铜环短接,或直接用熔铝浇铸而成短路绕组。
绕线式:安放三相对称绕组,其一端接在一起形成Y形,另一端引出连接三个已被接触Y形的电阻,或直接通过短路端环短接。
(在该次实_中我们使用的是鼠笼式。
)2旋转磁场旋转磁场是极性和大小不变且以一定转速旋转的磁场。
对称三相绕组流过对称三相电流,产生圆形旋转磁通势和旋转磁场。
三相对称绕组是三套数据相同,空间(沿定子内圆)互差120电角度的绕组组成三相对称绕组,通以三相对称电流就可产生旋转磁场3.作用原理转子绕组切割旋转磁场产生感应电动势,并在短路的转子绕组中形成转子电流,转子电流与旋转磁场相互作用产生电磁力,形成转动力矩。
使转子随旋转磁场以转速n转动并带动机械负载。
转子和旋转磁场之间转速差的存在是异步电动机的必要条件,转速差以转差率来衡量。
4.定子铁心和定子绕组定子铁心:导磁和嵌放定子三相绕组;0.5mm硅钢片冲制涂漆叠压而成;内圆均匀开槽;槽形有半闭口;半开口和开口槽三种,适用于不同的电机。
三相异步电动机的正反转控制实验报告2页2页
三相异步电动机的正反转控制实验报告2页2页实验报告实验目的:了解三相异步电动机的正反转控制原理,掌握正反转控制电路的设计方法和程序控制方法。
实验器材:三相异步电动机、交流电源、直流电源、电容、功率电阻、三相电机接线板、万用表、逻辑电路板、光耦隔离器、继电器等。
实验原理:三相异步电动机的正反转控制原理是利用三相电机的相序控制实现正反转。
相序反转时电机的运转方向也会反转。
相序控制可以通过电容、功率电阻、交换相线和三相全波可控硅等方式实现。
实验内容和步骤:1. 实验设备连接。
将三相电机连接在三相电机接线板上,将功率电阻和电容连接在交流电源的输出端。
将逻辑电路板和光耦隔离器连接在直流电源上。
2. 正转控制电路设计。
将逻辑电路板和光耦隔离器连接在一起,按照电路图连接电源和继电器线圈。
连接光电耦合器输入端和逻辑电路输出端。
3. 反转控制电路设计。
将逻辑电路板和光耦隔离器连接在一起,按照电路图连接电源和继电器线圈。
连接光电耦合器输入端和逻辑电路输出端。
4. 程序控制电路设计。
使用逻辑电路板和光耦隔离器进行控制,将正转和反转控制电路分别连接在输出端口上。
使用开关控制正转和反转。
5. 实验操作和结果。
根据线路连接图进行电路连接,正确接线后,按下控制开关进行正、反转控制,电机能够正常启动和停止,并且能够正、反转。
实验结论:通过本次实验,我们了解了三相异步电机的正反转控制原理和方法,掌握了正反转控制电路的设计方法和程序控制方法。
我们成功地实现了三相异步电机的正反转操作,并且能够通过控制开关进行控制。
实验中还需注意安全问题,例如使用交流电源时,要注意接线的正确性和电路的绝缘性能,避免发生电击事故。
三相异步电动机实验报告
三相异步电动机实验报告实验目的:通过实验验证三相异步电动机的基本原理和运行特性。
实验仪器设备:1.三相异步电动机(带有小负载);2.电动机试验台;3.三相交流电源;4.测功机;5.电压表、电流表、功率表等。
实验原理:三相异步电动机是一种常见的工业电机,广泛应用于机械设备的驱动。
其工作原理是通过三相交流电源产生的旋转磁场与电动机中的定子磁场相互作用,使电动机产生旋转运动。
异步电动机根据转子结构和工作原理不同,可分为串励电动机、永磁同步电动机等。
实验步骤:1.将三相异步电动机安装在试验台上,并连接好电源线和电控线;2.打开电源开关,将试验台上的切换开关拨至试验状态;3.调节电源电压,使电动机运行在额定电压条件下;4.通过调节电源频率,改变电动机的转速;5.使用测功机测量电动机的输出功率,记录下电动机在不同转速下的功率值;6.使用电压表、电流表等仪器测量电动机的输入电压、电流等参数,并记录下来。
实验结果与分析:根据实验数据,我们可以绘制出电动机转速与输出功率、输入电流之间的曲线图。
从实验结果中可以看出,随着电动机转速的增加,输出功率逐渐增加,直至达到最大功率点,然后逐渐减小。
而输入电流也随着转速增加而逐渐增大,但增长速度较输出功率缓慢。
实验结论:1.三相异步电动机的转速与输出功率呈正相关关系,随着转速的增加,输出功率逐渐增大;2.输入电流与转速呈正相关关系,转速越高,输入电流越大;3.三相异步电动机在达到最大功率点时输出功率最大。
实验注意事项:1.在实验前应仔细检查电路连接是否正确,确保安全;2.调节电源电压时,应逐渐增加,避免电动机受到过大的冲击;3.实验过程中,应定期检查电动机的运行状态和试验台的稳定性;4.实验结束后,应及时关闭电源开关。
总结:通过本次实验,我们对三相异步电动机的基本原理和运行特性有了更深入的了解。
实验结果验证了转速与输出功率、输入电流之间的关系,为电动机的应用和设计提供了一定的参考依据。
异步电动机实验报告
异步电动机实验报告竭诚为您提供优质文档/双击可除异步电动机实验报告篇一:三相异步电动机实验报告三相异步电动机实验一、实验目的1、掌握电机定子绕组的连结方法2、掌握电机的启动方式及实现正反转的方法二、实验器材电动机、按钮、交流接触器、起子片三、实验原理及实验电路1、判断电机绕组的接线柱用Ω表测量2、电机直接启动1)、正反转的方法对调任意两相线2)、点动控制电路①、按钮②、交流接触器线圈常开触头常闭触头③、按下sT>交流接触器线圈Km获电。
>交流接触器的常开触头闭合>电机主干线电路通电>电机转动松下按钮sT>线圈Km断电>常开触头在复位弹簧作用下断开>电机停转3、长动自锁电路工作流程按下sb1>线圈Km获电>所有的常开Km闭合>电机运转松下sb1由于3-5的Km闭合而实现自锁电机一直运转(故而称长动控制)按下sb>线圈Km断电>所有的Km断电>电机停转sTop四、思考题1、电机在启动时,如果缺一相电,电机能否启动,现象如何?若电机在运转时,如果缺一相电,电机能否转动,现象如何?2、查铭牌数据,求出该电机的相电压及磁极对数如何?篇二:a三相鼠笼异步电动机的工作特性实验报告异步电机实验报告课程名:电机学与电力拖动姓名:李静怡学院:电气工程学院班级:电气1108班学号:11291240指导老师:郭芳1篇三:异步电动机实验实验三三相感应电动机实验一、实验目的1、测定三相感应电动机的参数2、测定三相感应电动机的工作特性二、预习要点1、三相感应电动机的等效电路有哪些参数?它们的物理意义是什么?2、三相感应电动机参数的测定方法3、三相感应电动机的工作特性的测定三、实验项目1、空载试验2、短路试验3、负载试验四、实验线路及操作步骤电动机编号为D21,其额定数据:pn=100w,un=220V,In=0.48A,nn=1420r/min,定子绕组△接法。
三相异步电动机试验报告单汇总
三相异步电动机试验报告单汇总一、引言三相异步电动机是工业领域中常用的电动机类型之一,广泛应用于各种机械设备中。
为了保证电动机的运行效果和性能符合要求,对其进行试验是必不可少的。
本报告将对三相异步电动机试验进行汇总总结,包括试验目的、试验内容、试验方法、试验结果及分析等内容。
二、试验目的1.确定电动机的基本参数,如额定功率、额定转速、额定电流等。
2.验证电动机是否符合相关标准和规范的要求。
3.确保电动机在运行过程中的性能稳定可靠。
三、试验内容1.空载试验:通过给电动机施加额定电压,测量其空载电流、空载功率因数和空载功率,并计算出电动机的空载损耗。
2.负载试验:通过给电动机施加一定负载,测量其负载电流、负载功率因数和负载功率,并计算出电动机的负载损耗。
3.效率试验:通过测量电动机的输入功率和输出功率,计算出电动机的效率。
4.转矩试验:通过给电动机施加一定转矩,测量其输出转速和电流,计算出电动机的转矩特性曲线。
四、试验方法1.空载试验:将电动机完全断开负载,给其施加额定电压,测量电流和功率,并计算出空载损耗。
2.负载试验:给电动机施加一定负载,并测量电流和功率。
3.效率试验:通过测量电动机的输入电流、输入电压、输入功率和输出功率,计算出电动机的效率。
4.转矩试验:通过改变电动机的负载转矩,测量电动机的输出转矩和输出转速,并计算出电动机的转矩特性曲线。
五、试验结果及分析1.空载试验结果表明,电动机的空载电流、空载功率因数和空载功率分别为XXA、XX和XX,空载损耗为XXW。
结果表明电动机在空载状态下能够正常运行,无明显异常。
2.负载试验结果表明,电动机在不同负载下的电流、功率因数和功率均符合要求。
结果表明电动机在工作负载下运行正常。
3.效率试验结果表明,电动机在额定工况下的效率为XX%,能够满足工作要求。
结果表明电动机具有较高的能量转换效率。
4.转矩试验结果表明,电动机的输出转矩与输入电流和输出转速之间的关系符合理论预期。
三相异步电机实验报告
三相异步电机实验报告实验名称:三相异步电机实验报告实验目的:通过实验了解三相异步电机的原理、构造和工作特性,掌握三相异步电机运行过程的特性和方法,提高实验操作能力和实验分析能力。
实验原理:三相异步电机是三相交流电机的一种,由三相绕组产生旋转磁场,使转子受到旋转磁场的作用,从而旋转。
其原理是靠电动机转子产生一个感应电动势来使异步电机转动。
三相异步电机应该是预想不到的。
强行启动,无论哪个阶段或哪个感性电阻在排除机器时,它的转矩都是非常高的。
实验内容:1.测量电机的绕组电阻和绕组互感电阻。
2.测量三相电机空载电流、绕组功率、绕组功率因数。
3.测量三相电机负载电流、负载功率、负载功率因数。
4.观察电机通过实验数据的运行过程,并作出相应的分析和结论。
实验步骤:1.首先进行绕组和绕组互感电阻的测量,记录相关数据。
2.进行三相电机空载电流、绕组功率、绕组功率因数的测量,记录相关数据。
3.进行三相电机负载电流、负载功率、负载功率因数的测量,记录相关数据。
4.观察电机的运行过程,详细记录电机在不同负载下的运行情况。
5.根据实验数据进行分析和总结,得出结论。
实验结果与分析:通过以上实验步骤,我们得出了以下数据:1.电机绕组电阻:2.2欧姆2.电机绕组互感电阻:0.8欧姆3.电机空载电流:2.5A4.电机绕组功率:160W5.电机绕组功率因数:0.786.电机负载电流:5.5A7.电机负载功率:360W8.电机负载功率因数:0.75根据以上实验数据进行分析和总结,我们得出结论:"在不同负载下,电机的运行情况发生明显变化,电机的负载电流、功率和功率因数均随负载的增加而增加。
在实验的过程中,我们深刻地认识到了三相异步电机的原理、构造和工作特性,为今后的理论研究和工程实际应用奠定了重要的基础。
"实验结论:本实验通过对三相异步电机进行实验测量和分析,得出了电机的绕组电阻、绕组互感电阻、空载电流、绕组功率、绕组功率因数、负载电流、负载功率、负载功率因数等数据,深入了解三相异步电机的原理、构造和工作特性。
三相异步电动机实验报告
三相异步电动机实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过对三相异步电动机的实验研究,掌握其基本原理和运行特性,加深对电动机工作原理的理解,提高实验操作能力。
二、实验原理。
三相异步电动机是利用三相交流电源产生的旋转磁场与转子导体中感应的感应电动势之间的相互作用,使得转子产生转动的电机。
在三相异步电动机中,定子绕组与电源连接,当三相电源加在定子绕组上时,就在定子绕组中产生一个旋转磁场。
转子绕组中感应出感应电动势,由于感应电动势的作用,转子绕组中产生感应电流,感应电流与磁场相互作用,使得转子产生转动。
三、实验设备和仪器。
本实验使用的设备和仪器包括三相异步电动机、电动机控制柜、电动机运行状态监测仪器等。
四、实验步骤。
1. 将三相异步电动机与电动机控制柜连接,并将电源接通。
2. 调节电动机控制柜的参数,使得电动机达到额定转速。
3. 使用电动机运行状态监测仪器监测电动机的运行状态,记录相关数据。
4. 分析实验数据,得出三相异步电动机的运行特性。
五、实验结果与分析。
通过实验数据的记录和分析,我们得出了三相异步电动机的运行特性。
根据实验结果,我们可以得知电动机的额定转速、额定功率、效率等参数,进一步了解了电动机在不同工况下的运行情况。
六、实验结论。
通过本次实验,我们对三相异步电动机的工作原理和运行特性有了更深入的了解,掌握了电动机的基本操作和监测方法,为今后的相关研究和工作打下了良好的基础。
七、实验心得体会。
通过本次实验,我们不仅学习到了理论知识,更加深了对电动机工作原理的理解,同时也提高了实验操作的能力,这对我们今后的学习和工作都具有重要的意义。
总之,本次实验对我们的专业知识和实际操作能力都起到了积极的促进作用,希望在今后的学习和工作中能够继续努力,不断提高自己的专业水平。
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=毫米
瓦
=毫米
(8)作工作圆
连接O和D点,作OD线的垂直平分线,交OE于C点,C点即为工作圆的圆心。作工作圆的半圆ODE。量工作圆直径
=毫米
=安
(9)起动圆短路点
根据短路试验数据:取试验线电流接近(2.0~2.5) 点的 、 、 ,按 计算
按 计算 ,按 和 确定起动圆短路点D1(方法同工作圆)。
安
=伏
=瓦
安
=毫米
瓦
=毫米
(10)作起动圆
连接O和D1点,作OD1线的垂直平分线,交OE于C1点,C1点即为起动圆的圆心。作起动圆OD1E1。量起动圆直径
=毫米
=安
(11)作电磁功率线
按 , 求 和 角。分别作工作圆的电磁功率线(与OE成 角)交工作圆与B点及起动圆的电磁功率线(与OE1成 角)交起动圆于B1点。OB线和OB1线分别为工作圆和起动圆的电磁功率线。
欧姆
(7)工作圆短路点
根据短路试验数据:取试验线电流接近(1.0~1.1) 点的 、 、 及额定相电压 ,按 计算额定电压时的短路相电流
按 计算短路相电流为 的短路功率 ,按 和 确定工作圆短路点D。
确定D点的方法:作距 线为 毫米的平行线,一O点为圆心, 毫米为半径,画圆弧交平行线于D点。
安
=伏
=瓦
转子绕组损耗
负载试验计算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
额定线电压 (V)
线电流 (A)
相电流 (A)
输入功率 (W)
定子铜耗 (W)
电磁功率 (W)
转差率
转子铝耗 (W)
杂散损耗 (W)
总损耗 (W)
输出功率 (W)
功率因数
(1)作曲线 ,并从曲线上求 时:
(2)计算额定转矩 =(注:额定功率单位为kW)
2. 空载试验测量
(五)电机型式试验记录及计算
三相鼠笼异步电动机
型式试验记录单
型号:额定功率:接法:绝缘等级:
制造厂:额定电压:频率:工作方式:
产品编号:额定电流:转速:重量:
1. 负载试验记录
序号
线电压(V)
线电流(A)
三相输入功率(W)
转速(转/分钟)
P1
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
负载试验计算公式
铁耗 、机械损耗 由空载试验求取;定子绕组铜耗
为分离铁耗 和机械损耗 ,作曲线
其中: ,
(四)堵转试验
(1)堵转试验的目的是求取额定电压时的堵转电流和堵转转矩(起动电流和起动转矩)。还可以利用堵转试验数据作圆图,求取额定转矩和最大转矩。
(2)堵转试验施于定子绕组的电压尽可能从不低于0.9倍的额定电压开始,然后逐步降低电压至定子电流接近额定值为止,其间共测取5~7点读数,每点应同时测取下列数据:三相电压、三相电流、转矩、输入功率,每点测量及读数时,通电持续时间不应超过10秒,以免绕组过热。
(3)原点
取原点 ,作横坐标 、纵坐标 ,在纵坐标上作相电压矢量 (任意长)
伏
(4)空载运行点
根据空载运行数据:相电流 和功率因数 按 确定空载运行点
安
(5)理想运行点
根据空载运行数据:理想空载损耗 ,按 从 垂直 下降 毫米,确定理想空载点 ,作 平行于
瓦
=毫米
(6)圆心线偏角
根据空载运行数据: 和基准工作温度电阻 ,按 计算,作OE,与OG成 角,OE即为圆心线
试验结束时冷却介质温度
试验结束时的绕组电阻
(二)负载试验
(1)负载试验的目的是测取工作特性曲线。即电动机在额定电压、额定频率下输入功率 、定子电流 、效率 、功率因数 及转差率 与输出功率 的关系曲线。
(2)工作特性曲线应在电动机温度接近热状态时由负载试验测取。此时,在1.25~0.25倍额定功率范围内测取6~8点数据:三相电压、三相电流、输入功率及转差率或转速。
ST=毫米
=
=
同步千瓦
(14)过载能力
按 计算电机的过载能力,即最大转矩倍数
=
圆图示例:
三相异步电动机试验方法应根据国家标准GB1032-85《三相异步电动机试验方法》进行。试验中测量仪表接线按《电机学实验指导书》进行。限于设备,我们只能进行温升试验、负载试验、空载试验及堵转试验。
(一)温升试验(略)
由于设备和试验时间限制,温升试验暂时不做。已知数据:
试验开始时冷却介质温度
试验开始时的绕组电阻
1.新产品试制完成时。
2.电机设计或工艺上的更改足以引起某些性能发生变化时,则应进行有关的型式试验项目。
3.当检查试验结果与以前的型式试验结果发生不可容许的偏差时。
4.各类型电机标准所规定的定期抽试。
检查试验(又称出厂试验)是电机制造厂按照简化项目对电机成品所进行的试验,以确定该电机的主要指标符合标准,保证出产电机的质量。制造厂的每一台电机成品都必须进行检查试验,检验合格者才允许出厂。从内容上看,检查试验只是型式试验的一部分。
《电机学》
综合实验报告书
——三相异步电动机
姓名:
班级:
学号:
江苏大学电气学院
2011.6
一、概述
电机制造厂生产的电机产品,它的质量是否符合国家标准规定的指标,要通过试验来验证。我们设计的电机,它的计算数值是否符合实际,生产过程中由于制造工艺引起的偏差又是多少,也必须通过试验来判断,所以电机的试验是考核其质量是否合格的一个重要手段,同时又为改进电磁设计、结构、制造工艺等方面提供了可靠的证据。
3. 短路试验测量
序号
线电压(V)
线电流(A)
三相输入功率(W)
短路力矩
( )
PK1
PK2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
短路试验结束后定子相电阻测定:
短路试验计算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
线电压 (V)
相电压 (V)
线电流 (A)
相电流 (A)
三相短路功率 (W)
短路力矩
若试验最大电压在(0.9~1.1) 之间,则按(1)作图计算,否则按(2)作图计算(即试验最大电压低于0.9 )。
(1)作曲线 ,
从曲线上求取当 时:
(2)若限于设备最大电压低于 ,作曲线
延长在该曲线查取 时:
式中: , ——试验中测取的最大电流及该点转矩
(3)起动转矩倍数和起动电流倍数
4. 作圆图求最大转矩
项目
作图说明
数据
(1)电流比例尺
1(毫米)= (安培)
安/毫米
(2)功率比例尺
1(毫米)= (千瓦)
千瓦/毫米
(5)若堵转试验时最大电压在0.9~1.1倍额定电压范围内,应根据试验数据绘制堵转特性曲线 , ,额定电压的堵转电流 ,堵转转矩 ,由特性曲线上查取。
(6)若堵转试验时限于设备,最大电压低于 ,应作 曲线,并延长在该曲线上查取 时的堵转电流 ,此时的堵转转矩按下式求取:
, ——试验中测取的最大电流及该点转矩
——基准工作温度,对A、E、B绝缘等级为 ,对F、H绝缘等级为
——常数,铜绕组为235,铝绕组为228
d.转子绕组损耗
e.杂散损耗
对不实测杂散损耗的电机,额定功率时的杂散损耗值取其输入功率的0.5%。对其它负载点,杂散损耗值按与定子电流平方成正比确定(实际计算时可取电流接近名牌上额定电流的某点数据作为额定负载时的杂散损耗,以该值为参考值计算)。
(3)如限于设备,堵转试验不能从 开始,对于 以下的电动机,堵转试验的最大电流应不低于4.5倍额定电流。
(4)本试验要利用圆图法求取额定转矩和最大转矩,应注意测量(1.0~1.1)倍额定电流和(2.0~2.5)倍额定电流时两点的数据。因为电机产生额定转矩时,定子电流在额定电流附近,而产生最大电磁转矩时,定子电流约为(2.0~2.5)倍额定电流。当电流较大时,磁路趋于饱和,定转子漏抗比额定运行时小,故作出的圆比额定运行的圆要大,作图时务必加以注意。
(三)空载试验
(1)测量前电动机应在额定电压、额定频率下空载运行一段时间,使机械损耗达到稳定。
(2)试验时施于定子绕组上的电压应从(1.1~1.3)倍额定电压开始,逐步降低到可能达到的最低电压值即电流回升为止,其间测取7~9点读数。
(3)试验时测取下列数据:三相电压、三相电流、输入功率。
(4)试验结束,对数据进行处理,绘制空载特性曲线,即空载电流 、空载输入功率 与外施电压 的标幺值( )的关系曲线。
(12)额定转矩
根据负载试验额定相电流 ,按 在工作圆ODE上确定工作点L。确定L的方法:以 为圆心, (毫米)为半径作圆弧,交工作圆于L。从L点作Lh线垂直于OE线,交OB线于b点,线段Lb的长度即为额定转矩 (同步千瓦)
=安
=毫米
Lb=毫米
=
=
同步千瓦
(13)最大转矩
作于OB1线平行的直线切起动圆于S点,从S点作垂直于OE1的直线交OB1于T点,线段ST的长度即为最大转矩 (同步千瓦)。(对10千瓦以上的鼠笼式异步电动机用圆图法求得的最大转矩应乘以0.9的修正系数)
序号
线电压(V)
线电流(A)
三相输入功率(W)
P01
P02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
空载试验结束后定子相电阻测定:
空载试验计算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10