异步电动机实验

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三相异步电机实验报告

三相异步电机实验报告

三相异步电机实验报告

三相异步电机实验报告

引言:

三相异步电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和家庭生活中。

本实验旨在通过实际搭建电路和观察电机运行情况,深入了解三相异步电机的

工作原理和性能特点。

一、实验目的

本实验的主要目的是通过实际操作和观察,掌握三相异步电机的基本工作原理

和性能特点。具体包括以下几个方面:

1. 理解三相异步电机的构造和工作原理;

2. 学会搭建三相异步电机的电路;

3. 观察和分析电机的运行情况,了解其性能特点。

二、实验原理

三相异步电机是利用三相交流电源产生的旋转磁场作用于转子,从而产生转矩

驱动电机旋转的一种电动机。其基本原理如下:

1. 三相交流电源产生的三相电流在电机的定子线圈中形成旋转磁场;

2. 旋转磁场的磁力线作用于转子,使转子感应出电动势,并形成感应电流;

3. 感应电流在转子中产生磁场,与定子磁场互相作用,产生转矩推动转子旋转;

4. 转子的旋转速度会逐渐接近旋转磁场的同步速度,但不会完全同步。

三、实验步骤

1. 搭建电路:按照实验要求,搭建三相异步电机的电路,包括三相电源、电机

定子线圈和转子线圈等。

2. 接通电源:将电路接通电源,确保电机正常工作。

3. 观察电机运行情况:观察电机的转动方向、转速以及电流大小等参数,并记

录下来。

4. 改变电源频率:通过改变电源频率,观察电机的转速变化情况,并记录下来。

5. 改变负载:在电机运行过程中,逐渐增加负载,观察电机的转速变化情况,

并记录下来。

四、实验结果与分析

通过以上实验步骤,我们得到了一系列实验结果。根据这些结果,我们可以进

异步电动机实验报告

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异步电动机实验报告

异步电动机实验报告

引言

异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和日常生活中。本实验旨在通过对异步电动机的实际运行情况进行观察和分析,深入了解其工作原理和性能特点。

实验目的

1. 了解异步电动机的基本结构和工作原理;

2. 掌握异步电动机的运行特性,如转速、效率和功率因数等;

3. 分析异步电动机在不同负载下的性能表现。

实验器材

1. 异步电动机;

2. 电源;

3. 轴承;

4. 测功仪;

5. 测速仪;

6. 电流表;

7. 电压表;

8. 转速表。

实验步骤

1. 将异步电动机连接到电源,并确保电源电压和频率符合电动机的额定要求;

2. 使用测速仪测量电动机的转速,记录数据;

3. 使用电流表和电压表测量电动机的电流和电压,计算功率因数;

4. 使用测功仪测量电动机的输入功率和输出功率;

5. 将负载逐渐加大,重复步骤2-4,观察电动机在不同负载下的性能变化。

实验结果与分析

通过实验数据的记录和分析,我们可以得到以下结论:

1. 异步电动机的转速随着负载的增加而下降,这是由于负载增加导致电动机的机械负荷增加,进而降低了转速;

2. 异步电动机的效率随着负载的增加而下降,这是由于负载增加导致电动机的功率损耗增加,进而降低了效率;

3. 异步电动机的功率因数随着负载的增加而下降,这是由于负载增加导致电动机的无功功率增加,进而降低了功率因数。

实验结论

通过本次实验,我们对异步电动机的工作原理和性能特点有了更深入的了解。异步电动机在实际应用中具有广泛的用途,但在使用过程中需要注意负载的控制,以保证电动机的正常运行和高效工作。

三相异步电动机工作特性及参数测定实验

三相异步电动机工作特性及参数测定实验

三相异步电动机工作特性及参数测定实验

三相异步电动机是最常见的电动机之一,广泛应用于各种机械设备中。为了更好地了

解其工作特性和性能参数,进行了三相异步电动机工作特性及参数测定实验。

实验设备包括三相异步电动机、电动机控制面板、万用表、调压器、反力计等。实验

过程中首先进行了电动机的连接和控制,将电动机接入三相电源,然后通过电动机控制面

板控制电动机启动和停止,并根据需要调整电动机的转速。

实验中常见的三相异步电动机参数有转速、电压、电流和功率等。为了测定这些参数,首先需要对电动机进行空载测试,即在没有负载时对其进行测试。在空载测试中,利用万

用表对电动机的电压和电流进行测定,并计算出电动机的功率和功率因数。

接下来进行了负载测试,即在电动机上加上负载,并通过调压器来调整负载电流。在

负载测试中,通过反力计测量电动机承受的力,并计算出电动机输出的功率。

通过实验得出的数据,可以得出三相异步电动机的工作特性和性能参数。例如,随着

电动机的负载电流逐渐增大,电动机的转速和输出功率将逐渐降低,而电动机的功率因数

则会变得更高。与此同时,电动机的电流和电压也将随着负载电流的增大而逐渐增大。

三相异步电动机点动实验报告

三相异步电动机点动实验报告

三相异步电动机点动实验报告

三相异步电动机点动实验报告

引言:

三相异步电动机是工业生产中最常见的电动机之一,它具有结构简单、可靠性高、运行平稳等优点。本实验旨在通过对三相异步电动机的点动实验,深入了解其工作原理和性能特点。

一、实验目的

本实验的目的是通过点动实验,观察三相异步电动机在不同电压和负载条件下的运行情况,探究其起动特性和负载能力。

二、实验装置和方法

1. 实验装置:

本实验采用了一台三相异步电动机、电源、电压表、电流表和负载装置。

2. 实验方法:

(1)首先,将电动机与电源连接,确保电动机的三个绕组分别与电源的三个相线相连。

(2)然后,将电流表和电压表分别连接到电动机的一个相线上,以测量电流和电压的数值。

(3)在电动机的负载轴上加上适当的负载,以模拟实际工作情况。

(4)通过调节电源电压,逐渐增加电动机的电压,观察电动机的起动状况和运行情况。

(5)记录不同电压和负载下的电流和电压数值。

三、实验结果与分析

1. 起动特性:

通过实验观察,我们发现三相异步电动机的起动需要较大的起动电流,随着电

压的增加,起动电流逐渐减小。这是因为在起动过程中,电动机需要克服转子

的惯性和摩擦力,所以起动时需要更大的电流来提供足够的扭矩。

2. 负载能力:

在实验中,我们逐渐增加了电动机的负载,观察到电动机的电流和电压随负载

的增加而增加。这是因为负载的增加会导致电动机需要提供更大的扭矩来克服

负载的阻力,从而产生更大的电流。

3. 电流和电压关系:

通过实验记录的数据,我们可以绘制电流和电压之间的关系曲线。从曲线上可

以看出,电流和电压之间存在一定的线性关系。当电压增加时,电流也相应增加,但增加的速度逐渐减缓。

三相异步电动机的起动与调速实验原理

三相异步电动机的起动与调速实验原理

三相异步电动机的起动与调速实验原理

三相异步电动机是工业和家庭使用中最普遍的电动机。其结构简单、性能稳定、故障

率低、使用寿命长、维护成本低等优点,使得其被广泛应用于各种机械设备、压缩机、水泵、风扇等领域。

起动和调速是三相异步电动机运行的两个重要参数。起动是指当电动机停止工作后重

新启动的过程,调速是指根据工况需要改变电动机转速的过程。本实验旨在探究三相异步

电动机的起动和调速原理,并提供相关实验过程和数据分析。

一、起动实验原理

三相异步电动机旋转时,电机产生的磁通量与旋转的同步速度不同。当电动机停止后,转子上的磁通量与定子绕组中的磁通量存在差异。这种差异会产生感应电动势,从而产生

电流,这个过程被称为转子电动势或者诱导电动势。

在起动过程中,需要通过外部直流电源加上励磁电流,与转子电动势产生作用,使转

子开始旋转。起动时,电源的直流电压加到电动机定子绕组上,电动机的转子开始旋转,

开始产生诱导电动势。当转子旋转速度接近同步速度时,电动机称为同步运行。

在起动期间,由于初始转矩低,转子转速较慢,同步速度不易达到。这时候,为了防

止电动机过载,需要启动电动机保护器,保护器中的热继电器会自动切断电源,从而保护

电动机。

二、实验过程

1. 实验设备准备:三相异步电动机、电源电缆、电池、保护器、电流表、万用表、

转速表、电阻箱等。

2. 接线并设定电流值:将电动机与电源电缆接入,接线过程中需要注意接线正确。

设定适当的电流值,并开始记录数据。

3. 启动电动机:通过保护器开关启动电动机,等待电动机开始旋转。

4. 记录数据:记录电动机转速、电流和电压值,同时获得电动机启动时间和转矩。

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

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。

三相异步电动机试验报告单doc

三相异步电动机试验报告单doc

三相异步电动机试验报告单doc

试验报告

一、实验目的:

1.了解三相异步电动机的基本原理和结构;

2.掌握三相异步电动机的性能参数测定方法;

3.观察和分析三相异步电动机的特性曲线。

二、实验仪器和设备:

1.三相异步电动机实验装置;

2.测功机;

3.多用表;

4.示波器;

5.计算机及相应软件。

三、实验内容:

1.连接电路:根据实验装置的连接图,正确接线;

2.转子阻值测定:将三相异步电动机转子绕组端子接至直流电源和大电阻串联后,通过测量电流和电压,计算转子阻值;

3.定子电阻测定:将三相异步电动机定子绕组端子分别接入大电阻串联和直流电源,测量电流和电压,并计算出定子电流、电阻和功率;

4.零载试验:将三相异步电动机的定子绕组接入电源,通过改变电源

电压,记录并绘制转速-负载特性曲线;

5.斥力试验:在零载试验的基础上,接入测功机,在不同负载下记录

电流、转速、转矩和输入功率,并绘制其特性曲线;

6.同步电动机试验:将三相异步电动机的定子绕组和外接电源进行连接,通过改变电源电压和频率,记录并绘制转速-输出功率特性曲线。

四、实验结果与数据处理:

1.转子阻值:通过测量转子绕组电流和电压,根据欧姆定律计算出转

子阻值为Rr=5Ω。

2.定子电阻:通过测量定子绕组电流和电压,根据欧姆定律计算出定

子电阻为Rs=1.5Ω。

3.零载特性曲线:根据不同电压下的转速数据,绘制出零载特性曲线,根据曲线的变化趋势,分析了电动机在不同电压下的转速变化情况。

4.斥力试验结果:根据不同负载下的电流、转速、转矩和输入功率数据,绘制出转速-负载的特性曲线。通过曲线的分析,得出了电动机负载

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

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。

电工实验报告—异步电动机

电工实验报告—异步电动机

实验三 三相鼠笼异步电动机

一、 实验目的 1. 熟悉三相鼠笼式异步电动机的结构和额定值。 2. 学习检查异步电动机绝缘情况的方法。

3. 学习三相异步电动机定子绕组首、末端的判别方法。

4.

掌握三相鼠笼式异步电动机的启动和反转方法。

二、 原理说明 1.

三相鼠笼式异步电动机的结构

异步电动机是基于电磁原理把交流电能转换为机械能的一种旋转电机。

三相鼠笼式异步电动机的基本结构有定子和转子两大部分。

定子主要有定子铁芯、三相对称定子绕组和机座等组成,是电动机的静止部分。三相定子绕组一般有六根引出线,出线端装在机座外面的接线盒内,如图A 所示,根据三相电压的不同,三相定子绕组可以接成星型或三角形,然后与三相电源相连。

转子主要有转子铁芯、转轴、鼠笼式转子绕组、风扇等组成,是电动机的旋转部分。小容量三相鼠笼式异步电动机的转子绕组多采用

图 A

铝浇铸而成,冷却方式一般为扇冷式。 2.

三相鼠笼式异步电动机的铭牌

三相式异步电动机的额定值标记在电动机的铭牌上,如下表所示为本实验装置三相鼠笼式异步电动机铭牌。

3.

三相鼠笼式异步电动机的检查

电动机使用前应作必要检查 (1) 机械检查

检查引出线是否齐全、牢靠;转子转动是否灵活、匀称、有否异常声响等。

(2) 电气检查

a. 用兆欧表检查电机绕组间及绕组与机壳之间的绝缘性能

电动机的绝缘电阻可以用兆欧表进行测量。对额定压1KV 以下的电动机,其绝缘电阻最低不小于1000Ω/V 。

b. 定子绕组首、末端判断 4.

三相鼠笼式异步电动机的启动

三相鼠笼式异步电动机的直接启动电流可以达到额定电流的

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

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:

三相异步电动机实习报告

三相异步电动机实习报告

三相异步电动机实习报告

本次实习主要内容是关于三相异步电动机的相关知识和实际操作,通过实习的

学习和实践,我对三相异步电动机有了更深入的了解和掌握。

首先,我对三相异步电动机的结构和工作原理有了更清晰的认识。三相异步电

动机是利用三相交流电源产生旋转磁场,从而驱动转子转动,实现机械能转换的装置。它由定子和转子两部分组成,定子上绕制有三组对称分布的线圈,通以三相交流电源,形成旋转磁场;转子则是感应电动机的转子,通过旋转磁场感应产生转矩,带动机械装置转动。

其次,我学习了三相异步电动机的运行特性和控制方法。在实践操作中,我了

解到三相异步电动机的运行特性受到电压、频率和负载的影响,需要根据实际情况进行合理的控制和调节。同时,我还学习了三相异步电动机的启动方法、调速方法和制动方法,这些方法对于实际工程应用具有重要意义。

最后,通过实习,我还深刻体会到了安全操作和维护保养的重要性。在实际操

作中,我严格遵守操作规程,正确使用设备,做好设备的维护保养工作,确保设备的安全运行。

通过本次实习,我对三相异步电动机有了更深入的了解和掌握,不仅提高了自

己的专业能力,也为以后的工作打下了坚实的基础。相信在今后的工作中,我会更加努力,不断学习,不断进步,为公司的发展贡献自己的力量。

三相异步电动机实习报告

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。

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

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;

三相异步电机实验报告

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:2.5A

4.电机绕组功率:160W

5.电机绕组功率因数:0.78

6.电机负载电流:5.5A

7.电机负载功率:360W

8.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

异步电动机实验

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:P N=100W,U N=220V,I N=0.48A,n N=1420r/min,定子绕组△接法。

2、空载试验

(1)所用的仪器设备:电机导轨,功率表(DT01B),交流电流表(DT01B),交流电压表(DT01B)。

(2)测量线路图:见图4-4,电机绕组△接法。

(3)仪表量程选择:交流电压表250V,交流电流表0.5A,功率表250V、0.5A。(4)试验步骤:

安装电机时,将电机和测功机脱离,旋紧固定螺丝。

试验前先将三相交流可调电源电压调至零位,接通电源,合上起动开S1,缓缓升高电源电压使电机起动旋转,注意观察电机转向应符合测功机加载的要求(右视机组,电机旋转方向为顺时针方向),否则调整电源相序。注意:调整相序时应将电源电压调至零位并切断电源。

接通电源,合上起动开关S1,从零开始缓缓升高电源电压,起动电机,保持电动机在额定电压时空载运行数分钟,使机械损耗达到稳定后再进行试验。

调节电源电压由1.2倍额定电压开始逐渐降低,直至电机电流或功率显著增大为止?,在此范围内读取空载电压、空载电流、空载功率,共读取7~9组数据,记录于表4-3中。注意:在额定电压附近应多测几点。

三相异步电动机实习报告

三相异步电动机实习报告

三相异步电动机实习报告

作为一种常见的电动机类型,三相异步电动机在工业生产中广泛应用。通过实际操作和学习,我对三相异步电动机的原理、构造和使用有了更深刻的了解。

一、实验目的

1、了解三相异步电动机的基本原理和结构特点。

2、学习三相异步电动机的启动、制动和调速方法。

3、掌握三相异步电动机的运行特性及其控制。

二、实验器材

1、三相电源。

2、三相异步电动机。

3、变压器和电阻器等附加器材。

三、实验过程

1、三相异步电动机的连接和运行实验。

首先,将三相电源接入三相异步电动机的三个电源端子上,然后接通电源,启动电动机。观察电动机的转动情况和运行稳定性,并记录电动机的电压、电流、功率等参数。

2、三相异步电动机的启动实验。

采用直接启动和自耦变压器启动两种方法对电动机进行启动实验。首先,将三相电源接入变压器,然后将变压器输出端子接入电动机的三个电源端子上,观察电动机的启动情况和起动电流。接着,采用自耦变压器进行启动,控制启动电流大小和启动过程时间,并观察电机的启动情况。

3、三相异步电动机的制动实验。

采用涡流制动和机械制动两种方法对电动机进行制动实验。首先,使用外加电阻制动,观察制动时间和方式。接着,使用某些电路装置进行涡流制动,控制制动电流大小和制动方式,并观察制动情况。

4、三相异步电动机的调速实验。

采用变频调速和电阻调速两种方法对电动机进行调速实验,观察电动机的转速和电流的变化情况。

四、实验结果和分析

通过实验,我对三相异步电动机的连接和运行情况、启动方式、制动方式和调速方式有了更深刻的了解。实验结果表明,三相异步电动机在运行时,其电压和电流相互作用产生旋转电磁场,从而驱动转子旋转。在启动、制动和调速过程中,可以采用不同的控制方法和器材,对电动机进行有效的控制和调节。

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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:P N=100W,U N=220V,I N=0.48A,n N=1420r/min,定子绕组△接法。

2、空载试验

(1)所用的仪器设备:电机导轨,功率表(DT01B),交流电流表(DT01B),交流电压表(DT01B)。

(2)测量线路图:见图4-4,电机绕组△接法。

(3)仪表量程选择:交流电压表250V,交流电流表0.5A,功率表250V、0.5A。(4)试验步骤:

安装电机时,将电机和测功机脱离,旋紧固定螺丝。

试验前先将三相交流可调电源电压调至零位,接通电源,合上起动开S1,缓缓升高电源电压使电机起动旋转,注意观察电机转向应符合测功机加载的要求(右视机组,电机旋转方向为顺时针方向),否则调整电源相序。注意:调整相序时应将电源电压调至零位并切断电源。

接通电源,合上起动开关S1,从零开始缓缓升高电源电压,起动电机,保持电动机在额定电压时空载运行数分钟,使机械损耗达到稳定后再进行试验。

调节电源电压由1.2倍额定电压开始逐渐降低,直至电机电流或功率显著增大为止?,在此范围内读取空载电压、空载电流、空载功率,共读取7~9组数据,记录于表4-3中。注意:在额定电压附近应多测几点。

试验完毕,将三相电源电压退回零位,按下电源停止按钮,停止电机。

表4-3

序号

U(V)I(A)P(W)cosφU AB U BC U CA U0 I A I B I C I0 P I P II P0 cosφ0

3、短路试验

(1)所用的仪器设备:同空载试验

(2)测量线路图:见图4-4,电机绕组△接法。

(3)仪表量程选择:交流电压表250V,交流电流表1A,功率表250V、2A。(4)试验步骤:

安装电机时,将电机和测功机同轴联接,旋紧固定螺丝,并用销钉把测功机的定子和转子销住。

首先将三相电源电压调至零位,接通电源,合上起动开关S1,逐渐升高电源电压至1.2倍额定电流,然后逐渐降压至0.3倍额定电流为止。在此范围内读取短路电压、短路电流、短路功率共4~5组数据,记录于表4-4中。

试验完毕,将三相电源电压退回零位,按下电源停止按钮,停止电机,并拔出销钉。

注意:试验时控制调节电源电压大小,并尽量减小电机试验时间。

表4-4

4、负载试验

(1)所用的仪器设备:电机导轨,功率表(DT01B),交流电流表(DT01B),交流电压表(DT01B)。

(2)测量线路图:见图4-4,电机绕组△接法。

(3)仪表量程选择:交流电压表250V,交流电流表1A,功率表250V、2.5A。(4)试验步骤:

安装电机时,将电机和测功机同轴联接,旋紧固定螺丝。将三相电源电压调至零位,测功机旋钮调至零位。

接通电源,合上起动开S 1,缓缓升高电源电压使电机起动。调节电源电压至额定电压,逐渐旋动测功机加载旋钮,使电机慢慢加载,此时电机的电流逐渐上升,直至电流上升到1.25倍额定电流。从这点负载开始,逐渐减少负载直至空载,在此范围内读取异步电动机的定子电流、输入功率、转速、测功机转矩等数据,共读取5~6组数据,记录于表4-5中。

数据,共读取5~6组数据,记录于表4-5中。

表4-5

注意:测功机加载开始前有一个死区,要注意慢慢旋动加载旋钮,以免电机突然加载,导致电机加载过大。 三、实验报告

1、计算基准工作温度时的相电阻。

2、作空载特性曲线 I 0、P 0、cos φ0=f (U 0)

3、作短路特性曲线 I k 、P k 、cos φk =f (U k )

4、由空载和短路试验的数据求取异步电机等效电路中的参数

5、作工作特性曲线 P 1、I 1、T 2、n 、η、s 、cos φ1=f (P 2)。

附:参数计算

1.计算基准温度75 0C 时的相电阻

C

C

C

R R θφ

++=2357523501750 θ----室温 2空载和短路实验数据求取感应电动机的参数

1)由短路实验数据求短路参数 短路阻抗:K K

K I U Z =

短路电阻:2

3k k K I P R =

短路电抗:2

2K

K K R Z X -= 式中,K K K P I U ,,分别对应于K I 为额定电流时的相电压、相电流和三相短路功率。

转子电阻的折算值:1'

2

R R R K -= 定转子绕组漏电抗:K X X X 2

1

'

21=

=σσ

2)由空载实验数据求激磁参数 空载阻抗:ϕ

ϕ000I U Z =

空载电阻:2

0003I P R =

空载电抗:20200R Z X -=

式中,000,,P I U 分别对应于0U 为额定电压时的相电压、相电流和三相空载功率。 激磁电阻: 20

3I p R Fe m =

激磁电抗:σ10X X X m -=

式中,Fe p 为额定电压时的铁耗,由下图确定

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