CSA标准 C747-09 小电机能效测试方法
如何精确测量电机工作效率并进行调整
如何精确测量电机工作效率并进行调整电机是现代工业中广泛使用的一种电气设备,而电机的工作效率则关系到整个工业系统的能源消耗和生产效率。
因此,精确测量电机工作效率并进行调整至关重要。
本文将介绍如何准确测量电机工作效率以及如何进行调整的方法和步骤。
一、测量电机工作效率的方法1. 间接法测量间接法是利用电机的输入功率和输出功率之间的关系来计算电机的效率。
具体步骤如下:首先,测量电机的输入功率:通过测量电机的电流和电压,并利用功率公式P=UI计算电机的输入功率。
然后,测量电机的输出功率:通过测量电机的负载转矩和转速,并利用功率公式P=τω计算电机的输出功率。
最后,计算电机的工作效率:将输出功率除以输入功率,并乘以100%,即可得到电机的工作效率。
2. 直接法测量直接法是通过实际测试电机的机械输出功率和电气输入功率,直接得到电机的效率。
具体步骤如下:首先,使用测力计或扭力传感器测量电机的输出转矩。
然后,使用转速传感器测量电机的转速。
接下来,使用功率仪表测量电机的输入功率。
最后,计算电机的工作效率:将输出功率除以输入功率,并乘以100%。
二、调整电机工作效率的方法1. 确定电机工作点调整电机工作效率的第一步是确定电机的工作点。
根据具体的工况要求和负载特性,确定电机在何种转速范围内运行效率最高。
2. 优化电机运行参数根据电机的工作点,可以进行以下方面的优化,以提高电机的工作效率:- 电机传动系统的优化:确保电机与负载之间的传动系统有效且无过多的能量损失。
- 控制电机的负载:合理控制电机的负载范围,避免发生额外的能量损失。
- 选择高效的电机:如果需要更高的效率,可以考虑使用高效率的电机。
3. 正确配置电机的控制参数电机的效率还受到其控制参数的影响。
因此,正确配置电机的控制参数是提高电机工作效率的关键。
- 确保控制器的额定电流适当:过大或过小的额定电流都会导致电机效率的下降。
- 调整控制器的响应时间:控制器响应过快或过慢都会影响电机的效率。
浅谈电机能效标准及其测试技术
Ke y wo r d s : mo t o r e ic f i e n c y ; mo t o r e ic f i e n c y s t a n d a r d ; e fi c i e n c y t e s t
0 引 言
电动 机 ( 以‘ 卜 简称 “ 电机 ” ,主要 指 三相 异
步 电动 机 ) 自 l 9世 纪 奥 斯 特 发现 电磁 感 应 现 象 而 诞 生 以 来 ,至 今 已 近 2 0 0年 ,其 技 术 已经 相
1 概 述
据 统 计 ,我 国 电 机 装 机 容 量 已 超 过 4亿
( C h o n g q i n g I n s t i t u t e o f Me t r o l o g y a n d Qu a l i t y I n s p e c t i o n , C h o n g q i n g 4 0 1 1 2 3 , C h i n a )
kW ,其 耗 电量 占总 用 电量 的 6 0%, 占工 业 总
用 电量 的 8 0%。 电机 应用 中普遍 存在 运 行 效 率
当 成 熟 。 作 为 将 电 磁 能 转 换 为机 械 能 的 主 要 设 备 ,理 想 电机 并 不 消 耗 能 量 。 然 而 ,在 实 际过 程 中 ,各 种 能 量 转 换 带 来 的 损 耗 造 成 的 电机 效 率 问题 ,成 为 工业 节 能 的 关 键 。
电 劫 工其 2 0 1 7 ( 1 )
浅谈电机能效标准及其测试技术
Di s c u s s i o n o n t h e mo t o r e n e r g y e fi c i e n c y s t a n d m' ds a n d t e s t i n g t e c h n ol o g y
小型电加热锅炉及其系统能效测试方法
小型电加热锅炉及其系统能效测试方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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中小型三相异步电动机能效检测
中小型三相异步电动机能效检测1总则1・1本规则依据《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国家质检总局第17号令,以下简称《办法》)制定。
1.2本规则适用于690V及以下的电压,50Hz三相交流电源供电,能效2级和3 级的额定功率在0. 55kW-315kW范围内,能效1级的额定功率在3kW-315kW范圉内,极数为2极、4极和6极,单速封闭自扇冷式、'设计的一般用途电动机或一般用途防爆电动机能源效率标识(以下简称标识)的使用、备案和公告。
2标识的样式和规格2.1标识为蓝白背景的彩色标识,长度最小为80毫米,宽度最小为54毫米。
2.2标识名称为:中国能效标识(英文名称为CHINA ENERGY LABEL),包括以下内容:(1)生产者名称或者简称(2)产品规格型号(3)能源效率等级(4)效率.⑸额定功率(kW)(6)极数(7)依据的能源效率国家标准编号2.3标识上要求标注的产品规格型号、效率、额定功率和极数,若产品铭牌上有相对应的信息,标识参照铭牌同时使用,该标识的最小样式和规格见附件1。
若产品铭牌上缺少相对应的信息,则标识上必须明1确标注所有信息,该标识的最小样式和规格见附件2。
3能源效率检测3.1效率的测试方法依据GB/T 1032的现行有效版本。
3・2检验报告的格式见附件3-《中小型三相异步电动机能源效率检验报告》(以下简称检验报告)。
3.3对产品的检测,生产者或进口商可利用自身的检测能力,也可以委托国家实验室认可委员会认可的检测机构进行检测。
利用自身检测能力确定能源效率等级的生产者或进口商,应提交检测实验室的相关备案材料,材料应包括人员能力、设备能力和检验管理规范等内容。
授权机构应对检测实验室提交的检测能力的相关材料进行核验。
标识信息的标注4.4.1生产者是指对产品负有法律责任的产品品牌所有者或使用者。
4.2产品规格型号依据GB 4831的现行有效版本的要求编制,亦可使用企业自己的编号,并与铭牌上的标注相一致。
小家电安全能效检测标准及内容简析
小家电安全能效检测标准及内容简析引言:小家电在人们的日常生活中扮演着重要的角色。
为了保障用户的安全和提高设备的能效,需要建立相应的检测标准和内容。
本文将从以下五个章节对小家电安全能效检测标准及内容进行简析。
一、小家电安全检测标准与内容1.电源及线路安全检测2.机械结构安全检测3.温度安全检测4.电磁辐射安全检测5.人体接触电流安全检测二、小家电能效检测标准与内容1.电源电流测试2.电源功率测试3.功率因数测试4.电源效率测试5.待机功率测试三、小家电检测设备及方法1.检测设备简介2.检测方法详解3.标准要求与检测结果对比分析四、小家电检测实验实施及数据分析1.实验流程2.数据统计与分析3.实验结果分析与标准要求对比五、小家电检测与升级改造的意义和建议1.检测对小家电产品的影响2.升级改造的必要性3.建立完善的小家电检测标准与内容结论:小家电安全能效检测标准及内容的建立是维护消费者利益和保障健康安全的重要措施,同时也可以提高产品的质量和品牌声誉。
建立标准的同时,需要加强对小家电产品的监管和管理,切实保障用户的权益。
第一章小家电安全检测标准与内容随着科技的不断发展和生活水平的提高,小家电如电水壶、电风扇、电吹风、电磁炉、电热水器等成为了人们生活中必不可少的一个组成部分。
尽管小型家电非常实用,但是安全问题是大家非常关注的。
因此,建立小家电安全检测标准和内容就是确保用户安全的必要措施。
本章将从电源及线路安全检测、机械结构安全检测、温度安全检测、电磁辐射安全检测、人体接触电流安全检测这五个方面进行简析。
1.电源及线路安全检测电源及线路安全检测是最基本和最重要的安全检测内容之一。
在小家电设计初期,电源及线路的设计就是必不可少的步骤。
一旦产品无法得到良好的电源或线路,那么它的余下部分就毫无意义。
固定电器的安装要求抵制震动并固定牢固,以防可能拉断线或断线的情况发生。
电源线应该考虑插头的合适使用和固定安全系统的设计,以保障产品坚固而耐用。
电动机检测的方法
电动机检测的方法
电动机检测方法包括以下步骤:
摇表摇:使用500V的摇表,对电机三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值进行检测,确保绝缘阻值在0.5M欧以上,以判断电机是否存在对地短路的问题。
万用表测:通过万用表测量A、B、C三相间的阻值是否相等,一般来说,电机越大,阻值越小。
但是,三相阻值不应都为0欧,除非电机特别大,如50KW以上的电机。
对于调速电机,其6个端子的阻值可能不同。
检查轴承:使用机械手法转动电机轴承,检查是否有轴承卡死的情况,因为轴承卡死可能导致电机运行时烧毁。
上电测试:进行点动测试,观察电机转动是否正常。
此外,还可以通过检测电机的空载电流来判断电机的性能,一般来说,电机的空载电流为额定电流的10%~50%。
检查电气性能:包括定子与转子摩擦状况、三相直流电阻是否合格、绝缘电阻是否合格以及转子是否断条等。
可以使用灯泡或耐压机查找电机接地点,使用单臂电桥精确测量线圈电阻,以及使用兆欧表测量电机相间及相间对地的绝缘电阻。
请注意,以上步骤仅供参考,电动机的检测过程可能因电机的具体类型和应用场景而有所不同。
在实际操作中,请遵循相关的安全规定和操作规程,确保人员和设备的安全。
如果您对电动机检测不熟悉,建议寻求专业人员的帮助。
新国标《电动机系统节能量测量和验证方法第1部分:电动机现场能效测试方法》的介绍
作者简介 :强 雄 (1968一 ),男 ,本科 ,高级工程师 ,研究方向为电机及 系统能效测试技术 、测试标准及节能技术。
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79 —.——
标准研究与分析 ;EMCA
电札 与粒 钏应田2016,43(6)
量 、质量 、气候 和环 境控 制等 )。
原 材料 构成 、生 产工艺 和产 品 、产 量等 的变化 。
率 )、用 能和控 制装 置运行 效率 (需 要 时 )。 (3)电动 机 的转速 (转差 )。 (4)电动机的输 出功率和运行效率。
1.2 现 场测试 工作 程序 (1)现场 调 研 和数 据 收集 (如 :控 制 装 置工
况 、负载 工况 、原 材 料 构 成 、生 产 工 艺 和产 品 、产
0 引 言
电动机 广 泛应用 于工 业生 产 和生活 的各 个领 域 ,用 于拖 动 风机 、泵 、压 缩 机 等各 种 设 备 。电 动 机 消耗 了大 部 分 的 工业 用 电 ,是 “用 电大 户 ”,也 是 节 能潜力 最 大 的产业 ,电 动机 节 能 对 能 源 节 约 和环境 保护 具有 重要 地位 和作 用 。
我 国在 电 动 机 及 系 统 节 能 研 究 领 域 起 步 较 晚 ,电动机 及 系统节 能缺 乏相应 的检测标 准 ,对节 能效果 和节 能 量 不 能进 行 权 威 的判 定 ,严 重影 响 了 电动机 系统 节能工 程 的实施 。本 文将 详 细介 绍 新 制 订 的国家标 准 《电动 机 系统 节 能 量 测 量 和验 证方法 第 l部分 :电动机现场 能效测试方法》, 标 准 为开 展合 同能 源 管理 、节 能技 术 改 造 的节 能 效果 和节 能量 的判 定 提供 科 学 的测 试 方 法 ,填 补
电机测试方法
电机测试方法电机测试是指对电机进行各种性能参数的测试和评估,以确保其正常运行和性能稳定。
电机测试方法的选择和实施对于保障电机的安全运行和延长电机的使用寿命具有重要意义。
本文将介绍电机测试的常用方法和注意事项,希望能为电机测试工作提供一些参考和帮助。
首先,电机测试的常用方法包括静态测试和动态测试。
静态测试主要包括绝缘电阻测试、绝缘电压测试、匝间电阻测试等。
绝缘电阻测试是指在正常温度下,对电机的绝缘电阻进行测试,以判断电机的绝缘状况是否良好。
绝缘电压测试是指对电机的绝缘电压进行测试,以验证电机的绝缘能力是否符合要求。
匝间电阻测试是指对电机的匝间电阻进行测试,以判断电机的绕组是否存在短路或开路情况。
动态测试主要包括转速测试、负载测试、效率测试等。
转速测试是指通过测量电机的转速,来验证电机的运行状态是否正常。
负载测试是指对电机施加一定的负载,以验证电机在负载状态下的运行性能。
效率测试是指通过测量电机的输入功率和输出功率,来评估电机的能效表现。
其次,进行电机测试时需要注意一些事项。
首先是安全问题,电机测试需要使用高压电源和旋转部件,必须严格遵守相关的安全操作规程,确保测试人员的人身安全。
其次是测试环境,电机测试需要在相对安静、干燥、通风良好的环境下进行,以确保测试结果的准确性。
再次是测试设备,电机测试需要使用专业的测试设备和仪器,确保测试的准确性和可靠性。
最后是测试数据的处理,电机测试完成后,需要对测试数据进行及时、准确的处理和分析,以得出正确的结论和评估。
综上所述,电机测试是保障电机正常运行和性能稳定的重要工作,选择合适的测试方法并注意相关事项对于电机测试工作具有重要意义。
希望本文介绍的电机测试方法和注意事项能够为电机测试工作提供一些帮助和指导,确保电机的安全运行和延长电机的使用寿命。
电机测试方法
电机测试方法电机测试是对电机性能和质量进行评估的重要手段,它可以帮助我们了解电机的工作状态,及时发现问题并进行修复。
本文将介绍电机测试的一般步骤和常用方法,希望能对大家有所帮助。
首先,进行电机外观检查。
在进行电机测试之前,我们需要对电机外观进行检查,包括检查电机外壳是否有损坏、有无渗油现象、有无异常噪音等。
这些外观问题可能会影响电机的正常运行,因此需要及时发现并解决。
其次,进行电机绝缘测试。
电机的绝缘性能是电机正常运行的重要保障,因此需要进行绝缘测试来检验绝缘性能是否符合要求。
通常可以使用绝缘电阻测试仪进行测试,检测电机的绝缘电阻是否在正常范围内。
如果绝缘电阻不足,可能会导致电机发生漏电现象,甚至引发火灾,因此需要及时处理。
接着,进行电机绕组测试。
电机的绕组是电机的核心部件,其质量直接影响电机的性能。
我们可以使用绕组绝缘电阻测试仪对电机绕组进行测试,检测绕组的绝缘电阻是否正常。
同时,还可以通过对绕组进行绝缘介损测试,检测绕组的绝缘介损是否符合要求。
这些测试可以帮助我们了解电机绕组的质量状况,及时发现问题并进行修复。
然后,进行电机电流测试。
电机的电流是反映电机负载情况的重要指标,通过对电机电流的测试可以了解电机的实际工作情况。
我们可以使用电流表对电机的运行电流进行测试,观察电机的负载情况是否正常。
如果电机的电流异常,可能是由于电机内部故障或负载过大,需要及时排查原因并进行处理。
最后,进行电机效率测试。
电机的效率是电机性能的重要指标,也是电机节能的关键。
我们可以使用效率测试仪对电机的效率进行测试,了解电机的实际工作效率。
如果电机的效率较低,可能是由于电机内部损耗过大,需要进行维修或更换。
综上所述,电机测试是保证电机正常运行的重要手段,通过对电机外观、绝缘、绕组、电流和效率等方面进行测试,可以全面了解电机的工作状态,及时发现问题并进行处理。
希望本文介绍的电机测试方法能对大家有所帮助,谢谢阅读!。
电机效率如何测试更准确
电机效率如何测试更准确对于不同的电机,所采用的方法不尽相同,也与各电机生产厂家配备的试验设备有较大关系。
Ms.参今天将效率的测定方法概括性地捋一捋,一点点揭开节能减排政策背景下最热词汇“效率”的神秘面纱。
效率确定方法的分类● 直接测定法。
该方法直观、简单、相对精度也较高,但不利于对电机性能的具体分析和针对性地改进。
● 间接测定法,又称为损耗分析法。
该方法试验项目较多,费时费力,还有较多的计算量,综合精度要差一些,但它能显示出决定电机效率各主要组成部分的具体情况,从而便于对电机设计、工艺及制造中的问题有针对性地加以分析,并通过改进使电机性能达到要求或进一步提高。
● 通过简单试验后再利用理论计算的方法。
该方法是在试验设备配置不足时所用的方法,准确度最差。
试验方法分类GB/T 1032参考了IEC和NEMA有关标准,将三相异步电动机效率的确定方法进行了分类,并用代号表示。
A法——输入-输出法。
通常仅限用于额定功率≤1kW或效率指标≤80%的电动机。
B法——输入-输出损耗分析法实测杂散损耗。
对测量仪器仪表的准确度要求较高(一般要求不低于0.2级)。
C法——损耗分析间接法(回馈)实测杂散损耗。
E法——损耗分析法及实测杂散损耗。
E1法——损耗分析法推荐杂散损耗。
F法——等效电路法及实测杂散损耗。
F1法——等效电路法及推荐杂散损耗。
G法——降低电压负载法及实测杂散损耗。
G1法——降低电压负载法及推荐杂散损耗。
H法——圆图计算法A法——输入-输出法A法被称为“效率的直接测定法”,又常被称为“输入-输出法”,因试验时能直接得到求取效率的两个数据——输入电功率和输出机械功率而得名。
B法——输入-输出损耗分析法B法被称为“输入-输出损耗分析法”,是对电机进行效率认证(主要是考核高效电机的效率)时,要求采用的一种效率测试方法。
GB18613中对效率的测试做出具体要求。
采用B法求取效率时,需在额定电压和额定频率下进行直接负载试验和空载试验取得若干组输入电流、输人功率、输出功率(或转矩)、转速以及铁心损耗和机械损耗值,再对有关试验值进行相关修正(主要是对热损耗的温度修正和对输出转矩的修正)并求出修正后的输入功率和输出功率,最后用输出功率与输入功率相比求出各试验点的效率,并绘制效率与输出功率的关系曲线,在该曲线上查取额定输出功率时的效率值,即为“满载效率”。
CSA标准 C747-09 小电机能效测试方法
CSA 标准C747-09小电机能效测试方法加拿大标准协会目录1 范围 (1)1.1 (1)1.2 (1)1.3 (1)1.4 (2)1.5 (2)1.6 (2)2 参考出版物 (2)3 定义 (3)4. 一般要求 (4)5. 一般试验要求 (4)5.1综述 (4)5.2电源 (5)5.3频率 (5)5.4仪表选择 (5)5.4.1 综述 (5)5.4.2 仪器变压器 (5)5.4.3 电压 (5)5.4.4 电流 (6)5.4.5 功率 (6)5.4.6 机械功率 (6)5.4.7 测功机选型 (6)5.5通风 (6)5.6最大测量不确定性 (7)5.6.1 综述 (7)5.6.2 功率 (7)5.6.3 电压和电流 (7)5.6.4 转矩 (7)5.6.5 温度 (8)5.6.6 电动机转速(RPM) (8)6. 测试方法 (8)6.1环境条件 (8)6.2温度测量 (8)6.3启动转矩补偿测试 (8)6.4热平衡 (9)6.5负载测试 (9)6.6其它负载条件 (9)6.7测功机修正 (10)6.7.1 综述 (10)6.7.2 低负载点(LLP) (10)6.7.3 空载耦接(NLC) (10)6.7.4 空载脱开(NLU) (10)6.7.5 计算 (11)6.8最终转矩补偿测量 (11)6.9转矩补偿确定和修正 (11)6.9.1 确定 (11)6.9.2 修正 (12)6.10效率计算 (12)7 确定名义效率 (12)8 标志 (13)8.1 (13)8.2 (13)表格1 (14)C747-09小电机能效测试方法1 范围1.1本标准详细说明用于测量小型直流与单相和三相交流旋转电机的能效的测试方法。
本标准包括如下电机类型:(a)电容器、永久分相;(b)电容器、电容启动或电容运转;(c)分相;(d)分相启动、电容运转;(e)罩极;(f)磁阻;(g)多相感应;(h)直流*;(i)永磁*;(j)无刷直流*;和(k)变频器驱动*。
电机能效测试方法
电机能效测试方法
电机能效测试方法:
① 在开始测试之前确保所有设备连接正确并且供电系统稳定避免因电压波动造成测量误差;
② 使用专用仪器如功率分析仪电流钳等连接至电机输入端确保可以准确采集电压电流频率等参数;
③ 将电机负载调整至额定值或所需测试点通常包括空载轻载满载三种工况以全面评估其性能表现;
④ 启动电机让其运转一段时间直至达到热稳定状态此时记录下各项输入数据作为计算效率基础值;
⑤ 对于输出功率测量可以采用扭矩传感器直接连接至电机轴上通过记录转速扭矩计算得出实际输出;
⑥ 在不同负载条件下重复上述步骤至少三次取平均值得到该工况下电机效率并绘制效率曲线图;
⑦ 除了基本电气参数外还需关注电机温升值噪声水平振动幅度等非电量指标综合评判其运行状态;
⑧ 对于变频调速电机还需在不同频率点重复测试以了解其在整个调速范围内效率变化规律;
⑨ 在测试过程中密切监视电机工作状况一旦发现异常响声温度急剧上升等现象应立即停机检查;
⑩ 完成所有测试后整理记录数据计算各项指标并与国家标准行业标准进行对比分析找出差距所在;
⑪ 根据测试结果调整电机设计参数如优化电磁设计改进通风散热系统提高材料利用率等方式提升效率;
⑫ 最后编写详细测试报告列出测试条件方法结果分析改进建议等内容供设计研发人员参考使用;。
电机测试标准
电机的检测标准一、外观要求:1.定位孔位置正确,外壳和轴的结构尺寸符合图纸要求。
2.引出线长120±5mm,引线规格为18AWG1015塑胶线,有UL认证,引线颜色为红蓝白三色,红线为主线,蓝线为副线,白线为公共端,引线出线方向正确,线头剥线15mm。
3.电机引线长短、颜色符合要求,标志完好,裸线不应有氧化。
4.整机装配完整,螺丝紧固,外壳电镀有良好的光泽,无锈蚀,铁心表面无明显锈蚀;5.振动:小于2.5mm/S。
6.轴向窜动:小于0.25mm。
7.电机标志清晰,包装完整。
铭牌标志包括以下内容:1)、制造商名或标记;2)、产品型号;3)、额定电压和频率;4)、产品批号和日期。
二、主要电气参数:1.在自制测试架上,接好电机引线,将开关打到对应挡,用数字转速表测其空载转速,120V/60Hz电机转速为1720±3%转每分钟,230V/50Hz电机转速为1470±3%转每分钟。
2.额定电压:120V(120V型)230V(230V型)额定频率:60Hz(120V型)50Hz(230V型)空载功率:40W(120V型)45W(230V型)空载电流:0.55A(120V型)0.35A(230V型)额定电流:0.75A(120V型)0.45A(230V型)额定输入功率:90W(120V型)100W(230V型)3.耐压试验:在1800VAC/0.5mA/1S下无击穿拉弧现象。
4.噪音:在安静的检测室内,用分贝检测仪在距离电机500mm处测其空载噪音,应小于47dB(与背景噪音差要大于10dB)。
5.泄漏电流:小于0.5mA。
6.绝缘强度:大于2MΩ/500VDC。
7.低压启动电压值:48V(120V型),132V(230V)。
8.旋转方向:轴伸方向单向逆时针转动。
9.热保护器:SF152℃可恢复温控器,动作温度157±5%℃。
10.在温度为40±2℃,相对湿度为9095%∽的恒温恒湿箱中试验48小时,电机表面无凝露的条件下:A、绝缘电阻:在DC500V挡下测电机的绝缘电阻应大于1MΩ。
微型电机可靠性测试标准
微型电机可靠性测试标准
1. 转矩、转速测量
转矩是微型电机的重要特性参数之一,转矩分为分为静态转矩和动静转矩,静态转矩通常包括运动转矩、恒定转矩及缓边转矩等;动静转矩通常包括适度转矩、脉动转矩及随机转矩等,我司采用新型动静扭矩传感器,可以同时测得转矩和转速信号。
2. 直流功率测量
刹时功率的定义为电压和电流的刹时值的乘积,测量零碎,采用电压和电流同时采样,并测试电压和电流值。
3. 效率测试
微型电机的效率是电机的有功输入功率与有功输出功率之比,效率的测试办法有两种,间接测定法和直接测定法。
同时应在额外功率和额外转速、额外电压及定转速下运转到热波动的形态测试。
4. 温度测试
微型电机的各局部的温度是电机和运转中的重要功能目标之一,为了查看电机能否共计,保障电机的正常运转,必需精确测定电机的运转时各个局部的温度,我司采用红外测温用来查看机壳温度和转子外表温度。
电机系统节能标准及节能检测
03
CATALOGUE
电机系统节能标准与检测技术的发展趋势
高效电机的发展趋势
01
高效电机已成为电机行业的发展趋势,其能效标准 不断提高,推动电机系统节能减排。
02
高效电机的设计、制造技术不断进步,新材料、新 工艺的应用提高了电机的性能和能效。
03
高效电机的应用范围不断扩大,不仅在工业领域得 到广泛应用,也在商业和民用领域得到推广。
电机系统节能检测技术在建筑领域的应用案例
空调系统
利用电机系统节能检测技术对空调系统进行能效评估和优化,提高空调系统的 运行效率,降低建筑物的能耗。
电梯系统
通过对电梯电机的能耗检测和性能评估,优化电梯控制策略,减少电梯运行过 程中的能耗。
电机系统节能标准与检测技术在交通运输领域的应用案例
城市轨道交通
措施
加强技术研发和创新,提高电机系统节能技术和 检测技术水平。
ABCD
建议
建立节能检测机构和认证体系,加强节能检测和 认证的规范管理。
建议
鼓励企业采用先进的节能技术和设备,提高能源 利用效率,推动电机系统的节能减排。
THANKS
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制定流程
经过调研、分析、实验验证等环节,确保标准的科学性和可行性 。
标准内容
包括电机系统的能效指标、测试方法、节能技术要求等。
电机系统节能标准的实施
01
02
03
实施方式
通过强制执行、自愿采用 等方式推进标准的实施。
实施监管
建立监管机制,对电机系 统的节能效果进行监督检 查。
实施效果
评估标准实施后的节能效 果,总结经验教训,不断 完善标准。
通过直接测量电机的输入输出参数,计算电机的效率。这 种方法简单直观,但精度受限于测量设备的精度。
电机测试方法
电机测试方法
电机测试方法指的是使用特定设备来检验电机工作性能及质量的一系列指标。
目前电机测试方法普遍采用的是国标、国际标准、厂家标准和用户质量要求四种基本规范综合构成的,根据不同的电机型号和不同的使用要求,设定不同的测试项目和测试方法来进行测试。
一般来说,电机测试方法主要包括外观检查,静态参数测量,绝缘电阻的测量,绝缘电强度测量,动态放空电流测量或者最大绝缘损耗测量,动态功率测量,动态功率因素测量,动态过热保护测量,低启动电流测量,温度控制测量,频率快速诊断,缺相保护和转子循环测试等等。
外观检查是指检查电机外部尺寸、产品标准以及电机有无外漏等等,绝缘电阻
测量是指用电阻计等工具检查电机在不同温度下的绝缘电阻、可屏蔽绝缘性能;绝缘电强度测量指用电绝缘强度仪分别检测交流电机中每项绝缘部件的耐压强度;动态放空电流测量是通过电流表测量直流或交流电机空载启动时产生的放电电流值;动态功率测量是用来测量特定条件下电机的平均功率;动态功率因素测量是通过采用被动测试仪对电机的启动和运行功率谱进行测试;动态过热保护测量也叫过流分析测试法,是通过采用被动测试仪测量电机在不同负载中的热过载保护范围;低启动电流测量是用来测量交流电机在低负载状态下的启动电流;温度控制测量是用来测量电机的温度检测开关的位置及热容器的容量等等。
电机测试方法的选择和实施,既要满足要求,又要结合具体情况,有针对性地
选择测试方法,深入挖掘电机的品质隐藏问题,达到质量控制的目的。
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CSA 标准C747-09小电机能效测试方法加拿大标准协会目录1 范围 (1)1.1 (1)1.2 (1)1.3 (1)1.4 (2)1.5 (2)1.6 (2)2 参考出版物 (2)3 定义 (3)4. 一般要求 (4)5. 一般试验要求 (4)5.1综述 (4)5.2电源 (5)5.3频率 (5)5.4仪表选择 (5)5.4.1 综述 (5)5.4.2 仪器变压器 (5)5.4.3 电压 (5)5.4.4 电流 (6)5.4.5 功率 (6)5.4.6 机械功率 (6)5.4.7 测功机选型 (6)5.5通风 (6)5.6最大测量不确定性 (7)5.6.1 综述 (7)5.6.2 功率 (7)5.6.3 电压和电流 (7)5.6.4 转矩 (7)5.6.5 温度 (8)5.6.6 电动机转速(RPM) (8)6. 测试方法 (8)6.1环境条件 (8)6.2温度测量 (8)6.3启动转矩补偿测试 (8)6.4热平衡 (9)6.5负载测试 (9)6.6其它负载条件 (9)6.7测功机修正 (10)6.7.1 综述 (10)6.7.2 低负载点(LLP) (10)6.7.3 空载耦接(NLC) (10)6.7.4 空载脱开(NLU) (10)6.7.5 计算 (11)6.8最终转矩补偿测量 (11)6.9转矩补偿确定和修正 (11)6.9.1 确定 (11)6.9.2 修正 (12)6.10效率计算 (12)7 确定名义效率 (12)8 标志 (13)8.1 (13)8.2 (13)表格1 (14)C747-09小电机能效测试方法1 范围1.1本标准详细说明用于测量小型直流与单相和三相交流旋转电机的能效的测试方法。
本标准包括如下电机类型:(a)电容器、永久分相;(b)电容器、电容启动或电容运转;(c)分相;(d)分相启动、电容运转;(e)罩极;(f)磁阻;(g)多相感应;(h)直流*;(i)永磁*;(j)无刷直流*;和(k)变频器驱动*。
*参见条款4。
1.2本标准适用于:(a)直流电动机和在1800RPM(或相当的转速)下额定输出功率高于或等于0.186kW并低于0.746kW的三相交流电动机;和(b)额定输出功率高于或等于0.186kW的单相交流电动机。
在本标准中说明的测试方法可以被用于更小的电机。
1.3本标准指明名义效率值的引证方法和容许公差。
1.4本标准只适用于额定为连续工作制的电动机。
1.5本标准中的测量采用国际单位制;但是,如果一向在用其它单位制,那么其它单位制可以被用于测试。
1.6在CSA标准中,“将”被用于表达一个要求,即为了遵守本标准,使用者必须满足的一项规定;“应”被用于表达一项建议,或者它是被建议的但不是必需的;“可以”被用于表达一项选择,或者它在标准的范围内是允许的;和“可能”被用于表达可能性或能力。
伴随条款的注解不包括要求和可选要求;伴随每一条款的任一注解的目的是与正文中的解释或说明材料区分开。
对表格和图表的注解被视为表格或图表的一部分,可以被写为要求。
附录被界定为指令性的(强制的)或指导性的(非强制的)以限定他们的应用。
2 参考出版物本标准参考如下出版物,并且在参考的地方,它应该用的是如下版本,包括其中公布的所有修订。
CSA(加拿大标准协会)C22.2 N0.100-04 (R2009)电动机和发电机CAN/CSA-C60044-1-07仪器变压器—部分1:电流变压器CAN/CSA-C60044-2-07仪器变压器—部分2:感应式电压变压器IEEE(电气与电子工程师协会)120-1989电源电路电气测量主测试指南NIST(美国国家标准与技术研究所)技术说明1297(1994)NIST测量结果不确定性评估与表达指南3 定义下面的定义将应用于本标准:连续工作制—在一个连续额定负载下和在足以达到热平衡的持续阶段下运行。
测功机试验—由转轴转矩、凭借测功机和连同转速来确定作为电动机的机械的输出机械功率的测试。
效率—下列比值之一,采用一致单位来计算确定,并以百分比表示:(a)输出/输入;(b)(输入-损耗)/输入;或者(c)输出/(输出+损耗)满负载—(a)对有空气掠过电动机,在铭牌额定电压和电流下测量的功率输出。
对多抽头有空气掠过电动机,在最高转速抽头的额定负载;(b)对需要变频器操作的变速电动机,在制造商指定的转速下的额定功率输出。
或者(c)对所有其它电动机,电动机的额定马力数。
输入功率—在线路连接中测得的电功率。
负载—表示对电动机要求的电功率和机械功率的所有数值。
空载—当没接任何负载时运转电动机的状态。
名义效率—巨大数量的同种设计的电动机在满负载下的平均效率(参见条款7)。
输出功率—在电动机转轴上测量出的机械功率。
额定值—包括在等级评估中的一个量的数值。
热平衡—电动机达到恒温和观测到的温升在超过30分钟的时间期变化不超过1ºC的状态。
总谐波失真(THD)—至少到第20个的谐波分量(E n)的总和的均方根值与基波分量(E1)的均方根值的比率,计算如下:THD=其中E n = 电压波的总均方根值,VE1 = 电压波的基波分量的总均方根,V总损耗—输入和输出之间的差异。
测量不确定度—一个相关测量结果的参数,该参数描述合理归因于被测变量的值的离散性。
注意:(1)该参数可以是一个标准偏差(或它的一个给出倍数)或者一个置信域的半宽。
(2)测试不确定度由许多成分构成。
一些成分通过用系列测量的统计分布来评估,并可以通过试验标准偏差来描绘。
其它也可以通过试验标准偏差来描绘的成分,基于试验或其它信息、运用假定的概率分布来评估。
(3)测量的结果是被测变量值的最佳估计;所有包括由系统影响(例如相关校正和参考标准的成分)引起的不确定成分促成离散性。
(4)需要进一步的信息,参见NIST(美国国家标准与技术研究所)技术注意1297。
4. 一般要求按本标准待测电机的制造将符合CSA C22.2 No. 100。
需要变频器在交流电下运转电动机,电动机和变频器将被一起测试。
5. 一般试验要求5.1 综述除非另外说明,所有的数量将是均方根值。
注意:来自正弦波形、平衡的供电电压和额定频率的偏差,将导致电动机损耗加大和效率降低,并应该被避免。
5.2 电源供电电源应该密切接近正弦波形,和为测试三相电动机,将提供对称三相电压(参见条款5.4.3)。
电压总谐波失真将不超过5%。
除非另外说明,做测试的电源频率将保持在要求值的0.5%之内。
5.3 频率频率的快速变化在输入—输出测试中将不被容许,因为这种波动能被传输到输出测量仪器上。
来自额定频率的任何偏离会影响到效率。
做测试时,频率将被保持在要求值的0.5%之内。
5.4 仪表选择5.4.1 综述所选的用于测量的指示仪表将显示良好,也就是说,分度值小数位容易被估计,并且如此小数位占读数的很小百分比。
指示仪表将已经在使用前12个月内标定,以限制误差不高于满标偏转的0.2%,此可以追溯到国家标准。
有相当测量精确度的数显或计算机打印输出仪器也可以被应用。
注意:更多地关于仪器使用的信息在IEEE 120中给出。
5.4.2 仪器变压器当用电流和电位仪器变压器时,必要时将对电压和电流测量中的比率误差进行修正(参见条款5.2和5.4.1)。
仪器变压器的比率误差将不高于0.3%。
5.4.3 电压电压将在线路连接中读数。
只有当额定电压变化不超过5%时,才将做测量。
只有当来自额定电压的电压失衡不超过时,才将做三相电动机测试。
注意:电压失衡的百分率等于100乘以来自平均电压的最大电压偏差除以平均电压(参见条款5.2)。
5.4.4 电流加到电动机及任何控制或调节设备上的线路电流将在线路连接中测量。
对于三相电动机测试,电动机每一相的线路电流都将测量。
如果三个相的线路电流是不等的,在计算来自测试数据的电动机性能时用算术平均值。
5.4.5 功率功率将在线路连接中测量。
输入功率将按如下测量:(a)对于单相测试,用单相瓦特计;和(b)对于三相测试,用(i)两个单相瓦特计如双瓦特计法连接;(ii)一个多相瓦特计;或者(iii)三个单相瓦特计。
在瓦特计上读得的总输入功率将减去在仪器电压回路上的数额I2R(这里I是电流和R是电阻),同时该数额是读得的总功率的可测量部分。
注意:关于瓦特计连接方法的进一步信息在CAN/CSA-C60044-1和CAN/CSA-C60044-2中给出。
5.4.6 机械功率要注意确保机械功率输出测量的准确性。
机械功率输出将用以下来测量:(a)测功机;(b)转矩转换器;或者(c)反作用扭矩表。
5.4.7 测功机选型如果用测功机测量,将计算一个修正系数,以允许连接和承受摩擦和惯性误差(参见条款6.8)。
用于该测试的测功机将这样选型,如果在被测电动机的额定转速下测试,测功机的最小负载不高于电动机额定输出的15%。
5.5 通风在测试期间,空气掠过式电动机要提供足够的通风,以保持绕组温度在满负载下低于绕组绝缘的额定温度。
5.6 最大测量不确定性5.6.1 综述条款5.6.2到5.6.6详细说明在用本标准列举的测试方法确定电动机的效率的测量中的不确定性。
5.6.2 功率功率将有一个在被测电动机的额定满负载下的读数的的最大不确定性(包括仪器变压器误差)。
这将包括来自功率计、电流变压器(CTs)和电源变压器(PTs)的所有误差。
如果功率测试系统的所有组件不能作为一个系统一起被标定,总误差将用所有误差(功率计、电流变压器和电源变压器)的平方和的方根来计算。
注意:当前没有对用于功率测量系统的仪器变压器的最大位相角偏差的详述。
应该用一个最大值15角。
5.6.3 电压和电流电压和电流将有一个在被测电动机的额定满负载下的读数的0.5%的最大不确定性(包括对电压的电源变压器(如果用的话)误差和对电流的电流变压器误差)。
5.6.4 转矩转矩将有一个在被测电动机的额定满负载下的读数的 1.0%的最大不确定性(包括所用的任何信号调节器和显示读出仪器的不确定性,以及力臂长度的不确定性(如果用的话))。
这将包括各种来源误差,包括负载单元和力臂长度。
要注意确保在测试之前及之后核实补偿,并且这也要考虑在内。
5.6.5 温度温度将有一个 1.5ºC的最大不确定性。
5.6.6 电动机转速(RPM)电动机转速(RPM)将有一个读数的0.2%的最大不确定性。
6. 测试方法6.1 环境条件所有测试将在环境温度20到40ºC的房间内进行。
注意:对于带热交换和外部冷却媒介的电动机,环境温度定义为在电动机空气入口的冷却空气的温度。
6.2 温度测量热电偶或其他温度测量装置将被装上(a)在电动机里的绕组顶部线匝上;(b)在电动机里的冷却空气循环通道的槽中;或者(c)在认为能产生最高机壳温升的电动机机壳的表面。