三相异步电动机1简介解析
三相异步电动机基础知识培训
![三相异步电动机基础知识培训](https://img.taocdn.com/s3/m/4ac9d25cfe00bed5b9f3f90f76c66137ee064f09.png)
环保技术
在环保要求日益严格的背景下,三相异步电动机的环保技术也得到了广泛应用。例如, 采用低噪音设计、减少电磁干扰、降低废热排放等措施,以减少对环境的负面影响。
智能化技术
智能控制
通过引入先进的控制算法和传感器技术,实现对三相异步电动机的智能控制。这有助于提高电机的运行稳定性和 效率,同时降低维护成本。
作用
工作原理
定子是三相异步电动机的固定部分, 主要作用是产生磁场。
当三相电流通过定子绕组时,会在定 子铁芯中产生旋转磁场,使转子旋转。
组成
定子由机座、定子铁芯和定子绕组组 成。机座是电动机的外壳,定子铁芯 是电动机的磁路部分,定子绕组则是 电动机的电路部分。
转子
作用
转子是三相异步电动机的旋转部 分,主要作用是在旋转磁场的作
三相异步电动机基础 知识培训
目录
• 三相异步电动机简介 • 三相异步电动机的结构 • 三相异步电动机的运行与控制 • 三相异步电动机的维护与故障处理
目录
• 三相异步电动机的选型与计算 • 三相异步电动机的发展趋势与新技术
01
三相异步电动机简介
定义与工作原理
定义
三相异步电动机是一种利用三相交流电产生旋转磁场的电动机,通过该磁场与 转子上的导体相互作用,使转子转动。
停车
停车时,应先切断电源,使电动机失去电源,转子停止转动 。对于需要快速停止的情况,可以使用制动器或反向电源来 快速停车。
调速与控制
调速
三相异步电动机的调速可以通过改变电源的电压或频率来实现。通过调节电源的 电压,可以改变电动机的转矩和转速;通过调节电源的频率,可以改变电动机的 同步转速。
控制
三相异步电动机的控制可以通过各种控制器来实现,如继电器控制器、变频器和 可ห้องสมุดไป่ตู้程控制器等。控制器可以根据输入的信号或程序来控制电动机的启动、停止 、调速和方向等。
异步三相电动机的工作原理
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异步三相电动机的工作原理异步三相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。
它的工作原理基于电磁感应和旋转磁场的相互作用,通过简单的结构和稳定的性能,成为各种机械设备的动力来源。
我们来了解一下异步三相电动机的基本结构。
它由定子和转子两部分组成,定子上绕绕着三相绕组,通过接入交流电源,形成旋转磁场。
转子则是一个导电的金属圆柱体,当旋转磁场产生时,转子内部也会感应出感应电动势,从而产生感应电流。
感应电流在转子内部形成感应磁场,与旋转磁场相互作用,使转子产生旋转运动,驱动机械设备转动。
在异步三相电动机中,定子的三相绕组接入三相交流电源,形成旋转磁场。
这个旋转磁场的频率与电源频率相同,因此称为同步速度。
而转子在旋转磁场的作用下,会产生感应电流和感应磁场,从而产生一个旋转力矩,使转子转动。
但因为转子的转速略低于同步速度,所以称为异步电动机。
异步三相电动机的工作原理可以用感应电动机的工作原理来解释。
当定子上的三相绕组接通电源时,形成的旋转磁场会感应出转子中的感应电流,从而产生感应磁场。
感应磁场与旋转磁场之间会产生一个力矩,使转子开始转动。
随着转子转动,感应磁场的变化会产生感应电动势,使感应电流继续存在,从而保持了转子的旋转运动。
异步三相电动机具有结构简单、运行可靠、维护方便等特点,因此被广泛应用于各种场合。
它不需要外部励磁,只需要接入交流电源即可工作,非常方便实用。
同时,它的效率高,性能稳定,可以根据需要调节转速和扭矩,满足不同工况的需求。
总的来说,异步三相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。
它的工作原理基于电磁感应和旋转磁场的相互作用,通过简单的结构和稳定的性能,成为各种机械设备的动力来源。
希望通过本文的介绍,读者能对异步三相电动机有更深入的了解。
002 第二章 三相异步电动机基础知识 2-1 三相异步电动机
![002 第二章 三相异步电动机基础知识 2-1 三相异步电动机](https://img.taocdn.com/s3/m/e5ec3002ff00bed5b9f31d4a.png)
(4)转子转速公式
返 回
结 束
一、三相异步电动机工作原理
上一页 下一页 返 回 结 束 2、三相异步电动机的电磁特性
二、三相异步电动机的机械特性 1、机械特性定义及曲线
2、启动转矩(堵转转矩 )“TST ”
3、额定转矩“TN”
4、最大转矩“TM”
5、过载倍数“λ”
• 在任何情况下,负载转矩不能大于最大转矩
第二章 三相异步电动机基础知识 上一页
下一页
返 回
结 束
二、三相异步电动机的机械特性
三、三相异步电动机的调速 • 1、变极调速
• 2、变转差率调速
• 3、变频调速
• ⑴在基频以下的变频调速
• 当电源频率较高时调整电源频率调速的特点
• 当电源频率较低时调整电源频率调速的特点
• ⑵在基频以上的变频调速
第二章 三相异步电动机基础知识 上一页
下一页 返 回 结 束 三、三相异步电动机的调速
2、三相异步电动机的电磁特性 (1)定子中产生的感应电动势E1的计算公式 (2)电源电压U1与频率f1和主磁通Φm的关系 (3)电动机工作时要求保持主磁通Φm恒定
即要保持电动机的转矩恒定
(4)对电动机进行变频调速时,必须同时改变电源
电压的大小,即保证频率与电压之比为常数
(5)电压补偿(转矩提升)
一、三相异步电动机
异步电机1-异步电机的基本理论
![异步电机1-异步电机的基本理论](https://img.taocdn.com/s3/m/8369a3471611cc7931b765ce05087632311274ec.png)
I1
r1
x1
U1
E1
m1, N1, kw1, f1
I2 sx20 r2 E2 m2 , N2 , kw2 , f2
17
二、什么是异步电动机的频率折算?
✓异步电动机转子的频率为 f2=s f1为了统一电路,必须先统一频率。 ✓转子堵转时s =1,f2 = f1 。 ✓用一个不动的转子代替一个 转差率为 s 的实际旋转转子,就可以统一频率。 ✓ 折算的方法是:将异步电动机的转子电阻增加到 r2/s 。 ✓ 转子电阻的增加量为 r2/s - r2 = (1-s)r2 / s 。 ✓ 这一电阻称为附加电阻。分析证明:附加电阻上消耗的电功率等于电机的机械功率。
x20
r2
P1 U1
rm
PM
1s s r2
P
P2
xm
P1 m1U1I1 cos 1 PM P1 pCu1 pFe pCu2 m1I22r2
PCu1 m1r1I12
PFe
m1rm
I
2 m
m1
I
2 2
r2 s
P
m1I22 1 s s r2
P2 P p p
22
二、异步电动机的功率平衡方程是怎样的?
P1 m1U1I1 cos 1 PM P1 pCu1 pFe pCu2 m1I22r2
解: (1)从负载转速判断,其定子旋转磁场的转速为1500r/min,其极数为:
(2)转差率:
2 p 2 60 f 4 n1
s n1 n 0.0267 n1
(3)工作电流估算: ( cosj = 0.8 , cosNN
11
13-3 异步电动机电势平衡
I1L
I2 ki
16
永磁三相异步电机
![永磁三相异步电机](https://img.taocdn.com/s3/m/e1acffb3fbb069dc5022aaea998fcc22bdd1435a.png)
永磁三相异步电机
永磁三相异步电机是一种常用的电动机,具有高效、节能、环保等特点。
其工作原理是利用永磁体产生磁场,通过改变输入的电流相位来控制电机的旋转。
与传统的电励磁电机相比,永磁电机具有更高的效率和可靠性,因此被广泛应用于各种领域,如工业自动化、电动汽车、风力发电等。
永磁三相异步电机由定子和转子两部分组成。
定子是电机的固定部分,由铁芯和绕组组成,绕组通电后会产生磁场。
转子是电机的旋转部分,由永磁体和导磁体组成,永磁体产生磁场,导磁体引导磁场。
当电流通过定子绕组时,会产生旋转磁场,该磁场与转子永磁体的磁场相互作用,从而驱动电机旋转。
永磁三相异步电机具有许多优点。
首先,由于采用了永磁体,电机的结构简单、体积小、重量轻,且具有较高的功率密度。
其次,永磁电机的效率高、节能效果好,能够显著降低能源消耗和运行成本。
此外,永磁电机的可靠性高、寿命长,能够减少维护成本和使用寿命。
最后,永磁电机的动态响应速度快、控制精度高,能够实现高精度的控制和快速的调节。
综上所述,永磁三相异步电机具有高效、节能、环保等优点,因此在工业自动化、电动汽车、风力发电等领域得到了广泛应用。
未来随着技术的不断发展,永磁三相异步电机将会有更广阔的应用前景和更大的发展潜力。
三相异步电动机布线图
![三相异步电动机布线图](https://img.taocdn.com/s3/m/c2accf4e91c69ec3d5bbfd0a79563c1ec5dad70d.png)
绘制电动机的外形
根据电动机的实际尺寸和比例,绘制 出电动机的外形轮廓。
标注文字说明
在布线图上标注必要的文字说明,如 线路的起点和终点、导线的规格等。
05
04
绘制接线盒和线路
根据电动机的接线盒位置和线路连接 情况,绘制出接线盒和线路的连接方 式。
布线图的解读
熟悉符号含义
在解读布线图之前,需要了解 布线图中使用的各种符号的含 义,以便正确理解图纸内容。
布线图的维护与检修
日常维护
定期检查电动机的接线是否松动、 绝缘是否良好、轴承是否润滑等,
保持电动机的良好状态。
定期检修
根据电动机的使用情况和制造商 的推荐,定期对电动机进行全面 的检查和维修,包括更换轴承、
清理灰尘等。
故障处理
当电动机出现故障时,应立即停 机检查,并根据布线图和相关资 料进可以更 快地完成电动机的安装和故障排查, 提高工作效率。
布线图的绘制步骤
收集资料
在绘制布线图前,需要收集电动机的 相关资料,包括电动机的型号、规格、 接线盒的位置等。
01
02
确定绘制比例
根据实际尺寸选择合适的比例,以便 在图纸上清晰地表示电动机的各个部 分。
03
三相异步电动机布线图
contents
目录
• 三相异步电动机简介 • 布线图基础知识 • 三相异步电动机布线图详解 • 布线图的实践应用 • 三相异步电动机布线图案例分析
01 三相异步电动机简介
定义与工作原理
定义
三相异步电动机是一种利用三相 交流电产生旋转磁场,进而驱动 转子旋转的电动机。
工作原理
观察接线方式
根据布线图上的接线盒和线路 绘制,观察线路的连接方式, 了解每根导线的起点和终点。
三相异步电动机正反转控制线路课件
![三相异步电动机正反转控制线路课件](https://img.taocdn.com/s3/m/a9199b7d0a4c2e3f5727a5e9856a561252d32100.png)
三相异步电动机的特性
调速范围广
通过改变输入电压的频率或极数, 可以方便地调节电动机的转速。
效率高
由于采用三相交流电,电动机的效 率较高。
通过断路器和接触器实现对电动 机的启动、停止和正反转控制。
正反转切换
通过改变电源相序实现电动机的 正反转切换。
控制电路的实现
控制电路组成
控制电路主要由控制电源、继电器、接触器等组 成。
工作原理
通过继电器和接触器的逻辑控制实现对电动机的 正反转控制。
互锁保护
通过互锁保护电路,防止正反转接触器同时闭合, 造成电源短路。
应用领域与案例分析
应用领域
三相异步电动机正反转控制线路 广泛应用于工业自动化、交通运 输、家用电器等领域,如机床、 电梯、空调等设备的驱动控制。
案例分析
以数控机床为例,通过正反转控 制线路实现主轴的顺时针和逆时 针旋转,完成工件的切削加工。
技术发展趋势与展望
技术发展趋势
随着电力电子技术和控制理论的不断 发展,三相异步电动机正反转控制线 路将朝着智能化、高效化、集成化方 向发展。
展望
未来,正反转控制线路将更加注重节 能环保、稳定性、可靠性等方面的性 能提升,同时将不断探索新的控制策 略和方法,以满足不同领域的需求。
对未来研究的建议
深入研究新型电力电子器件在 正反转控制线路中的应用,提 高系统的能效和稳定性。
加强正反转控制线路的智能化 研究,实现自适应控制和预测 维护等功能。
维护保养建议
01
三相异步电动机
![三相异步电动机](https://img.taocdn.com/s3/m/bf29f0b86bec0975f465e29c.png)
第三节 三相异步电动机的工作原理 三相异步电动机是用来将三相交流电能转换为机械能的一种电能转换器 。它是依靠旋转磁场而工作的,在有载运行时,它的转速总是低于旋转磁场 的转速,并随着负载的增加而减少。三相异步电动机有笼型和绕线转子两种 ,它们的转子结构虽然不同,工作原理却是一样的。图1-5绘出了一台笼型 异步电动机的原理简图。异步电动机也是由定子和转子两大部分构成的。在 定子铁芯的槽中,嵌放着三相对称绕组,即三相绕组结构相同,在空间相差 120°(电角度)。在转子铁芯的槽中,安放着导电的铜条或铝条,它们的两端 分别用端环连接起来,成为闭合的回路,称为笼型转子。
1
2 3
垂直滴水无有害影响
电机从各方向倾斜15°,垂直滴水无有害影响 与垂直线成 60°角范围内淋水应无有害影响
4
5
承受任何方向溅水应无有害影响
承受任何方向喷水应无有害影响
三、防爆异步电动机的结构特点 电动机隔爆结构特点:如图 (1)机座与前、后端盖止口的隔爆结合面最小有效 长度为15㎜,最大直径差为0.4㎜; (2)端盖与轴承内盖的隔爆结合面边缘到螺孔边缘的最小有效长度为 8㎜,最大 间隙为0.4㎜;轴承内盖轴孔与轴的隔爆结合面最小有效长度为25㎜,最大径 差为0.6㎜; (3)接线盒座与盖的隔爆结合面最小有效长度为15㎜,最大间隙0.4 ㎜;接 线 盒与绝缘接线座之间的隔爆结合面最小有效长度为12.5㎜,最大直径差为0.4㎜, 因此,保证了隔爆结构强度,其余结构部分与普通电机相似。
第一位数字、第二位数字含义见下表; 第一位表征数字含义: 0 1 2 无防护电机 防止>φ50mm 固体进入壳内 防止>φ12mm 固体进入壳内
3
4 5
防止>φ2.5mm 固体进入壳内
一台4极三相异步电动机_解释说明以及概述
![一台4极三相异步电动机_解释说明以及概述](https://img.taocdn.com/s3/m/e06f31375bcfa1c7aa00b52acfc789eb172d9e3b.png)
一台4极三相异步电动机解释说明以及概述1. 引言1.1 概述本文将介绍和探讨一种名为4极三相异步电动机的设备。
这种电动机是一种常见且广泛应用于各个领域的电动机,其特点和优势使得它在工业生产中扮演着重要的角色。
我们将从基础知识开始,详细解释该电动机的工作原理、结构以及特点,并对其应用领域进行探讨。
1.2 文章结构本文共分为五个部分组成。
首先在引言部分对整篇文章进行概述,明确文章的目的和结构。
接下来,在“三相异步电动机基础知识”一节中,将介绍该类型电动机的基本知识,包括工作原理、构造和特点以及应用领域等内容。
紧接着,在“四极电动机的特点和优势”一节中,将重点探讨四极三相异步电动机相比其他类型电动机所具有的独特优点和特征,并通过实际案例进行分析。
在“三相四极异步电动机工作过程详解”一节中,将逐步详细解释该类型电动机的启动和运行过程,并对转子损耗和效率进行考虑。
最后,在“结论与展望”一节中,将对文章的主要内容进行总结,并对未来该类型电动机的发展趋势和应用前景进行评估。
1.3 目的本文旨在提供读者对于4极三相异步电动机有一个全面的了解,并能理解其工作原理、特点以及优势。
通过阅读本文,读者将能够更好地认识和应用该类型电动机,在实际工作中提高生产效率和质量。
此外,本文也希望为今后该类型电动机的研究和改进提供一定的参考价值。
2. 三相异步电动机基础知识2.1 工作原理三相异步电动机是一种常见的交流电动机,通过将三个互相位移120度的交流电源接入到定子绕组上,产生旋转磁场。
当电动机启动时,该旋转磁场与转子中感应的磁场之间存在差异,由于吸引力的作用,转子会被拖拽并开始旋转。
这里的"异步"指的是旋转磁场和转子运动之间的差异。
2.2 构造和特点三相异步电动机包含两个主要部分:定子和转子。
定子是由定子绕组和铁心组成,其中绕组上连接着外部电源以产生旋转磁场。
而转子则通常由铁心、导体条和端环构成。
与其他类型的电动机相比,三相异步电动机具有以下几个显著特点:- 结构简单: 由于没有刷子、无需直流供电等因素,使得三相异步电动机的结构更加简单且易于制造。
三相异步编码电机
![三相异步编码电机](https://img.taocdn.com/s3/m/bf0c38be760bf78a6529647d27284b73f242363c.png)
三相异步编码电机三相异步编码电机采用了电磁感应原理,是一种常见的交流电动机。
它的结构相对简单,效率高,使用范围广泛。
三相异步编码电机由定子和转子组成。
定子上布置有三个平衡分布的绕组,分别称为A相、B相和C相。
转子通常采用铜或者铝制成,上面有导条。
当三相定子绕组中的三个线圈依次通电时,会在定子中产生一个旋转的磁场。
这个磁场围绕着转子转动,从而导致转子也开始转动。
因此,异步编码电机也被称为非直流发电机。
三相异步编码电机的启动通常使用一个附加的启动电路。
在启动时,通常会给电机加上一个起动电流,以帮助电机启动并获得足够的转矩。
启动电路会在电机达到运行速度之后自动断开。
在电机运行过程中,由于转子的导条和定子的磁场之间会出现相对转动,就会在导条上感应出电动势。
根据电机的运行原理,导条上感应出的电动势会形成一个逆向的磁场,并尝试阻止转子的运动。
由于这种阻力力矩是通过电磁感应产生的,所以被称为感应力矩。
异步编码电机通过电压和电流的交互作用来输出力矩。
当电机的转速达到额定转速时,异步编码电机的输出转矩与输入电源的功率成正比。
这是因为磁场和转子的相对速度达到一定的水平,使得感应力矩和机械功率达到平衡。
三相异步编码电机有许多优点。
首先,它的结构相对简单,制造成本较低。
其次,它的效率较高,在正常运行条件下能够达到高额定功率因数。
此外,它的输出力矩平稳,噪音较小,寿命较长。
因此,三相异步编码电机广泛应用于各种场合,例如工业生产中的泵、风机、压缩机,家用电器中的洗衣机、空调等。
然而,三相异步编码电机也存在一些缺点。
首先,电机启动时需要较高的起动电流,这可能导致电网的不稳定性。
其次,电机在负载波动下可能会产生较大的转速变化,从而影响其输出性能。
此外,定子绕组的绝缘和维护也需要注意,以确保电机的正常运行。
总的来说,三相异步编码电机是一种常见的交流电动机,具有结构简单、高效率、输出平稳等优点,被广泛应用于各个领域。
随着电动汽车和新能源技术的发展,相信三相异步编码电机将继续发挥重要的作用,并逐步得到改进和优化。
《三相异步电动机1》教案
![《三相异步电动机1》教案](https://img.taocdn.com/s3/m/d03173a5866fb84ae45c8df2.png)
《三相异步电动机》教案于是它又会受到磁场作用的磁场力,力的方向可由左手定则判断,如图中小箭头所指示的方向。
金属框的两边受到两个反方向的力f,它们相对转轴产生电磁转矩 (磁力矩),使闭合金属框中受力示意图金属框发生转动,转动方向与磁场旋转方向一致,但永久磁铁旋转的速度n1要比金属框旋转的速度n大。
从上述实验中可以看到,在旋转的磁场里,闭合导体会因发生电磁感应而成为通电导体,进而又受到电磁转矩作用而顺着磁场旋转的方向转动;实际的电动机中不可能用手去摇动永久磁铁产生旋转的磁场,而是通过其他方式产生旋转磁场,如在交流电动机的定子绕组(按一定排列规律排列的绕组)通入对称的交流电,便产生旋转磁场;这个磁场虽然看不到,但是人们可以感受到它所产生的效果,与有形体旋转磁场的效果一样。
通过这个实验,可以清楚地看到,交流电动机的工作原理主要是产生旋转磁场。
三相交流电是怎样产生旋转磁场的呢当3个绕组跟三相电源接通后,绕组中便通过三相对称的交流电流i U、i V、i W,其波形如图图所示。
现在选择几个特殊的运行时刻,看看三相电流所产生的合成磁场是怎样的。
这里规定:电流取正值时,是由绕组始端流进(符号),由尾端流出(符号⊙);电流取负值时,绕组中电流方向与此相反。
当t=t1=0,U相电流i U=0,V相电流取为负值,即电流由V2端流进,由V1端流出;W相电流i W为正,即电流从W1端流进,从W2端流出。
在图的定子绕组分析三相交流电是怎样产生旋转磁场图中,根据电生磁右手螺旋定则,可以判定出此时电流产生的合成磁场如图(a)所示,此时好像有一个有形体的永久磁铁的N 极放在导体U1的位置上,S极放在导体U2的位置上。
当 t= t2=2时,电流已变化了1/3周期。
此时刻i 为正,电流由U1端流入,从U2端流出,i V为零;i W为负,电流从W2端流入,从W1端流出。
这一时刻的磁场如图(b)所示。
磁场方向较t=t1时沿顺时针方向在空间转过了120°。
三相异步电机运行原理
![三相异步电机运行原理](https://img.taocdn.com/s3/m/e572a5550a1c59eef8c75fbfc77da26925c596c7.png)
三相异步电机运行原理三相异步电机是一种常见的交流电动机,其运行原理是基于磁场的转动作用。
本文将从基本原理、构造、运行特点、控制方式和应用等方面详细介绍三相异步电机。
1. 基本原理三相异步电机的运行原理是基于磁场的转动作用。
当三相交流电源通入三相异步电机的定子绕组时,产生的电磁场沿着定子铁芯出现旋转磁场。
该磁场的转速与电源频率和定子线圈的极数成正比,转速的大小表示为:n=s*f/Pn为电机转速,s为滑差,f为电源频率,P为定子线圈的极数。
当电机转子沿着旋转磁场旋转时,旋转磁场会在转子铁芯中引起感应电流,产生逆磁场,使得转子跟随旋转磁场转动。
转子跟随旋转磁场转动的结构,使得转子铁芯与旋转磁场之间的相对运动产生力矩,使得转子继续沿着旋转磁场转动。
这种情况下,电机的空载转速接近同步转速,但转速会随负载变化而下降。
2. 构造三相异步电机包括定子和转子两部分。
定子结构复杂,由定子铁核、定子线圈和端部盖板等部分组成。
定子线圈绕在定子铁核的上面,并由扯出的端子连接到电源上。
转子结构相对简单,由转子铁心、转子线圈和轴承等部分构成。
转子的铁心轴向排列,在其表面上有许多槽孔,用以装载转子线圈。
转子线圈是一组导电线,绕在铁心上,并与固定于轴上的端环互相连接。
转子在轴承内旋转。
3. 运行特点三相异步电机运行时,其特点如下:(1) 转速随负载变化而下降:电机空载转速接近于同步转速,即与电源频率和极数等条件有关的理论转速n1。
但是电机在负载下,由于动能的消耗,因此电机的转速会随着转矩的变化而回落,这种现象称为“滑差现象”。
实际上,电机的转速是与转矩成反比例关系,即在负载下电机的转速会下降。
(2) 起动电流大:在电机起动时,由于转子的静止不动,所以此时的转速为零,旋转磁场的转速为n1。
转子中的感应电流很大,由于磁通量变化而产生的转子电动势使得转子中的感应电流也很大,这就导致电机启动时的电流较大。
(3) 运行效率低:由于电机在运行时会产生都流,因此电机的功率因数较小,在功率传输时,会有一定的功率损失。
NEMA标准电机1
![NEMA标准电机1](https://img.taocdn.com/s3/m/052ca609580216fc700afde4.png)
NEMA高效三相异步电动机0EE·138·120佳木斯电机股份有限公司二 三年一月一、概述NEMA高效三相异步电动机为全封闭自扇冷式电机,该系列电动机按照美国NEMA和加拿大C390-93标准设计制造,效率指标达到美国能源法规定的高效节能电动机标准,其功率等级、安装尺寸及电气机械性能均符合NEMA标准要求,款式新颖、制作精良、安全可靠。
电动机具有高效、节能,温升裕度大,噪声和振动小等特点。
该系列电动机采用B设计,外壳防护等级IP54,F级绝缘,使用系数为1.15,电动机额定电压208V~230V/460V(25HP以下),230V/460V(25HP~150HP),460V(150 HP以上),额定频率60Hz,适用于无特殊要求的场合,最高温度不超过40℃,海拔不超过3300英尺(1000m),可作为各种机械设备的动力配套。
该电动机可根据用户需要进行特殊设计制造,如选用C、D设计,或各类安装型式或不同防护等级,或B、H级绝缘等级,或不同电压、频率的要求。
电动机功率等级5HP以下为2Y/Y,功率等级7.5HP及以上为2△/△。
型号含义NEMA 44 5 T S – 2极数短轴标准尺寸的机座NEMA标准中2F尺寸的代号中心高(in)D的4倍标准代号二、结构简介NEMA电动机机座和端盖采用高强度铸铁,耐腐蚀、寿命长、机座外表面有平行散热片,易于散热。
电机的外风扇:采用塑料风扇。
(也可按用户要求采用铸铁风扇)轴承:机座号143T~215T采用全封闭轴承;254T~449T采用开启式轴承,备有注排油结构。
从轴伸端视之,接线盒位于电动机左侧,亦可按用户要求设在右侧或顶部,接线盒位于机座中间且左右对称,便于用户在使用时左出线或右出线。
接线盒由铸铁制成,出线孔为英制螺纹,便于安装。
接线盒内备有接地螺钉及接线图。
接线方式:150HP以下(不包括150HP)出线为9根,150 HP及以上电动机出线为6根,出线端标志及接线图符合MG1-2.62规定。
第六章异步电机(一)—三相异步电动机的基本原理
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39
第二节 三相异步电动机的铭牌数据
铭牌上标注额定数据,包括:
额定功率PN—电动机在额定运行状态下输出的机械功率。 额定电压UN—额定运行状态下,电网加在定子绕组的线电压。 额定电流IN—电动机在额定电压下使用, 输出额定功率时, 定 子绕组中的线电流. PN 3 U N I N cos N ηN 额定频率fN—我国规定标准工业用电频率为50HZ. 额定转速nN—电机在额定电压, 额定频率及额定功率下的转速.
6
1.旋转磁场的产生
◆旋转磁场: 极性和大小不变,以一定转速旋转的磁场。 ◆产生原理 条件: 定子为三相对称绕组, 通以三相互差120°的交流电
7
◆p=1时的旋转磁场
8
电流角度变化: 120° 磁场转过角度: 120° 转动方向: UV
9
电流角度变化: 240°
电流角度变化: 360° 磁场转过角度: 360° 转动方向: UVWU
48
4)画定子槽的展开图
归纳: 一般三相绕组的排列和连接方法为: ① 计算极距τ ② 计算每极每相槽数q ③ 划分相带 ④ 组成线圈组 ⑤ 按极性对电流方向的要求分别构成一相绕组。
49
Q1=24, m=3, p=2
τ τ
τ = 6, q = 2, α=30°
τ τ
1 2 相带
3 4 5 67 8 相带
46
二、交流绕组的排列和连接
排列方法: 先确定一相的线圈在定子槽内的排列以及线圈的
连接, 其余两相按空间互差120°电角度的原则进行排列。 如: 给定2p=4, 槽数Q1=24, 先确定一相绕组
1)极距的计算 τ = Q1/2p=24/4=6, 一个极距跨6个槽。 2)线圈中电流方向 每个极距下摆放一个线圈边, 另一个线圈边相距一个极距, 相邻极距下线圈边中的电流方向相反。
三相异步电机简介
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三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。
工作原理电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。
因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
三相异步电机是感应电机,定子通入电流以后,部分磁通穿过短路环,并在其中产生感应电流。
短路环中的电流阻碍磁通的变化,致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差,从而形成旋转磁场。
通电启动后,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,即旋转磁场与转子存在相对转速,并与磁场相互作用产生电磁转矩,使转子转起来,实现能量变换。
编辑本段电动机分类1.按工作电源分类2.按结构及工作原理分类根据电动机按结构及工作原理的不同,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。
同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。
异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。
感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。
交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。
有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。
电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。
永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
3.按起动与运行方式分类根据电动机按起动与运行方式不同,可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
4.按用途分类可分为驱动用电动机和控制用电动机。
三相异步电动机介绍
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(2)变频调速
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。其特 点:
三相异步电动机
L
01
02
03
04
三相异步电 动机的简介
三相异步电 动机的构造
三相异步电 动机的工作
原理
三相异步电 动机的应用
01
三相异步电动机的简介
运营状况
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一.三相异步电动机的简介
(1)三相异步电机是感应电动机的一种,是靠同时接入 380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三
2.通过上述分析可以总结出电动机工作原理为: 当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后, 将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生 感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用 下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并 且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
定子铁心是异步电动机磁路的一部分,由于主磁场以同 步转速相对定子旋转,为减小在铁心中引起的损耗,铁 心采用0.5mm厚的高导磁硅钢片叠成,硅钢片两面涂有 绝缘漆以减小铁心的涡流损耗。
机座又称机壳,它的主要作用是支撑定子铁心,同时也 承受整个电动机负载运行时产生的反作用力,运行时由 于内部损耗所产生的热量也是通过机座向外散发。中、 小型电动机的机座一般采用铸铁制成。
三相异步电动机的调速控制-电气安装与控制
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斩波调速
总结词
通过改变电动机输入电压的占空比实现调速,但可能会产生转矩脉动。
详细描述
斩波调速是通过改变电动机输入电压的占空比来实现调速的方法。这种方法操作简单, 可以实现快速、平滑的调速效果。但斩波调速可能会产生转矩脉动,影响电动机的稳定
运行。
03 三相异步电动机的电气安 装与控制
电气安装的基本原则与注意事项
根据控制电路的设计,编写控制程序 并进行调试,确保电合适的控制器,如变频器、继电 器等,实现对电机的速度和方向的控 制。
安全保护措施
过载保护
在电机上安装过载保护装置,当 电机过载时自动切断电源,保护
电机不受损坏。
短路保护
在电源侧安装短路保护装置,当发 生短路时自动切断电源,防止事故 扩大。
通过改变电源频率实现调速,操作简单、调速范围广。
详细描述
变频调速是通过改变电动机输入电源的频率来实现调速的方法。这种方法操作简单,调速范围广,可 以实现快速、平滑的调速效果。变频调速需要使用变频器作为电源调节设备,成本较高。
转子串电阻调速
总结词
通过在转子上串入电阻实现调速,适用于小容量电动机。
详细描述
变极调速
总结词
通过改变电动机的极对数实现调速,但需要重新绕制电动机,操作复杂。
详细描述
变极调速是通过改变电动机的极对数来实现调速的方法。这种方法需要在绕制电动机时,根据不同的极对数设计 不同的绕组,因此操作复杂,需要专业人员完成。变极调速可以实现平滑的调速效果,但需要较长的调整时间。
变频调速
总结词
启动困难
检查电源是否正常,检查负载是 否过重,检查电动机的接线是否
正确。
运行异常
检查电动机是否有杂物卡住,检 查轴承是否磨损严重,检查电动
三相异步电动机转子转速公式
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三相异步电动机转子转速公式1. 三相异步电动机简介嘿,大家好!今天咱们来聊聊三相异步电动机。
听起来有点儿复杂对吧?别担心,咱们慢慢来。
这种电动机是工业界的老朋友,几乎无处不在,被用于各种设备,比如风扇、泵和压缩机等。
想象一下,如果没有它们,咱们的生活可是要慢不少步伐哦!从咱早上起床开始,洗漱、吹风、到出门开车,缺了它们可不行。
1.1 三相电源的奥秘你知道三相电源是什么吗?它就像是电的三兄弟,分别叫做A、B和C,相互配合默契。
三相电源的好处就是可以提供稳定的电流,让电机转得更平稳。
有了它,三相异步电动机才能发挥出真本领,嘎嘎作响,带动各类机器转起来。
1.2 异步电动机的特性说到“异步”,其实是指电动机的转子转速和电源的旋转磁场转速不完全一致,像是一对“欢喜冤家”,总是保持一小段距离。
这个小差距让电动机能够产生转矩,进而起动、加速。
无论是工业生产线,还是家庭电器,都离不开它的支持。
这样的设计,让电动机不至于过载,可以说是聪明的“设计师”!2. 转速公式解析好啦,接下来就是转速公式的部分了,准备好没?转子的转速一般用“n”来表示,计算公式是这样的:n = frac{(120 cdot f){P 。
哇,听起来复杂得很,其实咱们一步一步来。
这里的“f”是电网频率,通常在中国是50赫兹的,而“P”是电动机的极对数。
简单来说,就是每个周期内,电流改变的次数。
2.1 频率的作用我们先来聊聊频率,其实就是电流每秒变化的次数。
更高的频率,会使电流的切换速度加快,从而让电动机转得更快。
简单来说,电流跳动得快,电动机就转得快!这个道理还真是简单明了,让人恍如回到小学数学课呢。
2.2 极对数的影响再说说极对数,嘿,别以为这是个冷冰冰的数学概念,它其实和转速紧密相关。
极对数越多,电动机的转速就会慢下来的。
想象一下,如果极对数像是一把把减速器,转速显然就“慢吞吞”的了。
而反之,如果极对数少,那么转速就蹭蹭上涨,像是在追风一样,嗖一下飞起来!3. 实际应用说到这里,不妨想象一下:在工厂里,数不清的电动机正在运转,每个电动机根据其转速的不同,完成着不同的工作。
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定子
定子铁心:0.5mm厚硅钢片叠压而成,磁路的一部分 定子绕组:电线绕制而成,电路部分
机 座:铸铁或钢板焊接成,固定支撑定子铁心和端盖
(a) 已装入机座内的定子铁心
(b) 定子铁心冲片
转轴:支撑转子
转子
转子铁心:0.5mm硅钢片叠压而成,磁路一部分 转子绕组
笼型绕组 铸铝
铜条
绕线式绕组: 电线绕制,Y接,滑环引出,可外接电阻
一、 三相异步电动机空载运行
1.三相异步电动机与变压器的比较
三相异步电动机的定子绕组相当于变压器一次绕组,转子绕组相当于变压 器二次绕组;定、转子之间也是通过磁耦合联系的;功率传递与变压器一样 也是通过电磁感应实现的。不过,异步电动机有自己的特点: ①二者磁场的性质不同。变压器铁芯中为一脉振磁场,而异步电动机气隙 中却为一旋转磁场; ②变压器主磁通经过铁芯而闭合,其空载电流 I 0 ( 2% ~ 8% ) I1 N ,异步电 动机主磁通不仅要经过铁芯而且还要经过定、转子之间的气隙δ而闭合,空载 电流 I 0 ( 20% ~ 50% ) I1 N ③由于异步电动机气隙的存在,加之绕组结构形式的不同,它的漏抗比变 压器漏抗大。 ④变压器输出的是电功率,而三相异步电动机输出的是机械功率。
情景一 三相异步电动机
三相异步电动机是通过旋转磁场,与转子绕组所产 生的感应电流相互作用,而产生电磁转矩的。
任务1 认识三相异步电动机 1、三相异步电动机基本结构
异步电动机在结构上是由定子和转子组成。
1—端盖 2—轴承 3—机座 4—定子绕组 5—转子 6—轴承 7—端盖 8—风扇 9—风罩 10—接线盒
转差率:ห้องสมุดไป่ตู้
n1 n s n1
n ( 1 s )n1
异步电机运行中: 3.异步电动机的铭牌
s 0.01 ~ 0.06
即异步电动机的转速很接近同步转速 1) 型号 型号包括产品代号、规格代号、和特殊环境代号等
Y2 200 M2-2
磁极数2(极对数p=1)
中机座,2号铁心长度
中心高度200mm 第2次改进设计的异步电动机
2.转子不动(转子开路)时的空载运行
1)主磁通与漏磁通 I m I U 1 0 1 0N 1K w1F 0 0 E1 主磁通Φ0: 作用:传递能量的媒介; E 2 路径:定子—气隙—转子—气隙—定子 漏磁通Φσ 作用:只起电抗压降的作用;
R I 0 1
jI X E 1 1 0 1
60 f 60 50 5 (2) p n1 600
55 103 A (3)I N 3U N cos N N 3 380 0.89 0.79
(4) sN
n1 nN 600 570 0.05 nN 600
PN 103
任务2 三相异步电动机的运行
I N 2PN
可估算电流(一个千瓦两个电流)
3)接线
定子绕组的联接方法
【例】 一台三相异步电动机,额定功率PN=55kW,电网频率为 50Hz,额定电压UN=380V;额定效率ηN=0.79,额定功率 因数cosφN=0.89,额定转速nN=570 r/min,试求: (1)同步转速n1; (2)磁极对数p; (3)额定电流IN; (4)额定负载时的转差率sN。 解(1)因电动机额定运行时n接近n1,所以n1=600r/min。
2)定、转子电压平衡关系 空载时由于转子静止不动,定、转子电压平衡关系与变压 器空载运行时相似,即:
E E I R U 1 1 1 0 1 jI X I R E
1 0 1 0
1
I Z E 1 0 1
式中,Z1=R1+jX1 —定子漏阻抗 X1=2πfL1 —绕组漏电抗,为一个常数。
2)额定值 额定电压UN:指额定运行时加在定子绕组上的线电压值 额定电流IN:指额定运行时加在定子绕组上的线电流值 额定功率PN:指额定运行时转子轴上输出的机械功率 对于三相异步电动机,其额定功率为:
P N
3U N I NN cosN
额定频率fN :工频 额定转速 nN:指额定运行时电动机的转速,单位r/min 380V低压三相异步电动机: N cos N 0.8 于是
I ( R jX ) I Z E 1 0 m m 0 m
Rm—励磁电阻,反映铁耗的等效电阻
( 2 75)
Xm—励磁电抗,与主磁通相对应,为一变量。
电压平衡方程式:
E I ZI Z I Z U 1 1 0 1 0 m 0 1
( 2 76)
2)空载时等值电路和空载电流
U 1 E 1 4.44 f1 N1 K w1 0 U 2 0 E 2 4.44 f1 N 2 K w 2 0
3.转子转动(转子绕组短路)时的空载运行 1)电磁关系 特点:n≈n1,E2≈0,I2≈0,与转子开路时空载运行情况 相似,其基本方程式也相似。 异步电动机定子电动势也可像变压器那样用励磁阻抗上产 生的压降来表示,即:
气隙:磁路的一部分
2.三相异步电动机的基本工作原理 1)旋转磁场的产生
i u I m cost iv I m cos( t 120 ) i w I m cos( t 240 )
( 2 61 )
同步转速
60 f1 n1 p
( 2 62)
(a )t 0
(b)t 120
(c )t 240
(d )t 360
二极旋转磁场示意图
四极旋转磁场示意图
2)基本工作原理 ①三相对称绕组中通入三相对称电流产生旋转磁场; ②转子导体切割旋转磁场感应电动势和电流; ③转子载流导体在磁场中受到电磁力的作用,形成电磁 转矩,驱使电动机转子转动。
三相异步电动机工作原理图
异步电动机空载时等值电路
I I I 0 0P 0Q
有功分量I0P:供给pCu1、pFe、pmec 无功分量I0Q:产生气隙旋转磁场I0的绝大部分 结论:异步电动机空载时功率因数很低,应尽量避免 长期空载运行