三相异步电动机的起动与调速实验报告
异步电动机实验报告结论
一、实验目的本次实验的主要目的是通过实验,了解异步电动机的基本工作原理、性能特点、起动与调速方法,掌握异步电动机的接线方法、运行控制方式,以及故障分析与排除方法。
通过实验,加深对异步电动机理论知识的学习,提高动手能力和实际操作技能。
二、实验过程1. 异步电动机的接线实验(1)根据实验指导书,按照电路图进行异步电动机的接线,确保接线正确。
(2)检查电动机接线是否牢固,无误后闭合开关,观察电动机的起动与运行情况。
(3)观察电动机起动过程中电流、电压的变化,记录实验数据。
2. 异步电动机的正反转控制实验(1)根据实验指导书,按照电路图进行异步电动机的正反转控制接线。
(2)观察电动机正转和反转过程中电流、电压的变化,记录实验数据。
(3)分析正反转控制电路的原理,总结正反转控制方法。
3. 异步电动机的起动与调速实验(1)根据实验指导书,进行异步电动机的起动与调速实验。
(2)观察电动机起动过程中电流、电压的变化,记录实验数据。
(3)分析起动与调速方法的原理,总结起动与调速方法。
4. 异步电动机的故障分析与排除实验(1)根据实验指导书,进行异步电动机的故障分析与排除实验。
(2)观察电动机故障现象,分析故障原因,排除故障。
(3)总结故障分析与排除方法。
三、实验结果与分析1. 异步电动机的接线实验实验结果表明,异步电动机接线正确,起动顺利,运行稳定。
在实验过程中,电流、电压变化正常,符合理论分析。
2. 异步电动机的正反转控制实验实验结果表明,异步电动机正反转控制电路接线正确,正反转运行稳定。
在实验过程中,电流、电压变化正常,符合理论分析。
3. 异步电动机的起动与调速实验实验结果表明,异步电动机起动顺利,调速范围较广。
在实验过程中,电流、电压变化正常,符合理论分析。
4. 异步电动机的故障分析与排除实验实验结果表明,在异步电动机运行过程中,出现故障现象时,能够迅速分析故障原因,排除故障。
在实验过程中,故障分析与排除方法有效,符合理论分析。
三相异步电动机的起动与调速实验报告
三相异步电动机的起动与调速实验报告实验报告:三相异步电动机的起动与调速一、实验目的1.学会使用三相异步电动机进行起动和调速实验;2.理解三相异步电动机的工作原理和特性;3.掌握控制电源频率和电压对电动机起动和调速的影响。
二、实验原理1.三相异步电动机的起动三相异步电动机的起动可以分为直接起动、通过降压启动器起动和通过自耦变压器起动等几种方式。
实验中我们采用的是直接起动方式。
直接起动是将三相电源直接接到电动机的定子绕组上,通过电源的三相电流激励定子绕组产生磁场,使得电动机启动转矩产生,从而实现电机的起动。
2.三相异步电动机的调速三、实验装置和仪器1.三相异步电动机:用于实现起动和调速实验。
2.控制电源:用于提供三相交流电源,调整电源频率和电压。
3.电压表和电流表:用于测量电源电压和电流。
4.转速计:用于测量电动机转速。
5.手动控制开关。
四、实验步骤1.连接实验电路:将三相异步电动机与控制电源、电压表和转速计连接起来,根据电路图正确接线。
2.起动实验:将控制电源调至合适的频率和电压,打开电源开关,记录电动机的起动时间,并观察电动机的起动转矩和转速情况。
3.调速实验:保持电动机运行状态,通过改变控制电源的频率和电压,逐渐增大或减小转速,同时记录相应的电源频率和电压。
五、实验结果与分析1.起动实验结果:记录电动机的起动时间,并观察电动机的起动转矩和转速情况。
2.调速实验结果:通过改变控制电源的频率和电压,记录相应的转速和电源频率和电压,并绘制转速和电源频率、电压的关系图。
六、实验结论通过实验我们可以得到以下结论:1.三相异步电动机可以通过改变电源频率和电压来实现起动和调速;2.电源频率和电压对电动机起动和调速有直接的影响;3.控制电源的频率和电压可以调整电动机的转速;七、实验总结通过本次实验,我深入了解了三相异步电动机的起动和调速原理和特性。
在实验中,我掌握了使用三相异步电动机进行起动和调速的操作方法,并学会了通过改变电源频率和电压来调整电动机的转速。
异步电动实验报告
一、实验目的1. 了解异步电动机的结构和工作原理。
2. 掌握异步电动机的起动、调速和正反转控制方法。
3. 熟悉异步电动机的运行特性和保护措施。
二、实验器材1. 异步电动机一台2. 万能表一台3. 空气开关4. 接触器5. 按钮开关6. 导线若干7. 螺丝刀三、实验原理异步电动机是一种将电能转换为机械能的旋转电机。
它主要由定子和转子两部分组成。
定子是固定不动的部分,转子是旋转的部分。
当三相交流电源接在定子上时,会在定子中产生旋转磁场,从而使转子旋转。
四、实验步骤1. 异步电动机的起动(1)将三相交流电源接入异步电动机的定子绕组。
(2)合上空气开关,观察异步电动机的起动过程。
(3)记录异步电动机的起动时间、起动电流和起动转矩。
2. 异步电动机的调速(1)采用改变电源频率的方法进行调速。
(2)将三相交流电源的频率逐渐降低,观察异步电动机的转速变化。
(3)记录不同频率下的异步电动机转速。
3. 异步电动机的正反转控制(1)将三相交流电源接入异步电动机的定子绕组。
(2)改变电源的相序,观察异步电动机的旋转方向变化。
(3)记录改变相序后异步电动机的旋转方向。
4. 异步电动机的保护(1)观察异步电动机在过载、短路等异常情况下的保护措施。
(2)记录异步电动机在异常情况下的运行状态。
五、实验结果与分析1. 异步电动机的起动实验结果显示,异步电动机的起动时间、起动电流和起动转矩与电源电压、电动机负载等因素有关。
在正常情况下,异步电动机的起动时间较短,起动电流较大,起动转矩较大。
2. 异步电动机的调速实验结果显示,异步电动机的转速与电源频率成正比。
降低电源频率,异步电动机的转速降低;提高电源频率,异步电动机的转速提高。
3. 异步电动机的正反转控制实验结果显示,改变电源相序可以改变异步电动机的旋转方向。
将电源相序倒置,异步电动机的旋转方向也会倒置。
4. 异步电动机的保护实验结果显示,异步电动机在过载、短路等异常情况下会自动切断电源,起到保护作用。
三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告
三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020可编程控制器课程设计报告书三相异步电动机的Y—△启动控制学院名称:自动化学院学生姓名:专业名称:班级:时间:2013年5月20日至5月 31日三相异步电动机的Y—△启动控制一、设计目的:1.了解交流继电器、热继电器在电器控制系统中应用。
2.了解对自锁、互锁功能。
3.了解异步电动机Y—△降压启动控制的原理、运行情况及操作方法。
二、设计要求:1、设计电动机Y—△的启动控制系统电路;2、装配电动机Y—△启动控制系统;3、编写s7_300的控制程序;4、软、硬件进行仿真,得出结果。
三、设计设备:1.三相交流电源(输出电压线);2.继电接触控制、交流接触器、按钮、热继电器、熔断器、PLCS300;3.三相鼠笼式电动机。
四、设计原理:对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击,这样的起动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ启动)。
星三角起动法适用于正常运行时绕组为三角形联接的的电动机,电动机的三相绕组的六个出线端都要引出,并接到转换开关上。
起动时,将正常运行时三角形接法的定子绕组改接为星形联接,起动结束后再换为三角形连接。
这种方法只适用于中小型鼠笼式异步电动机.定子绕组星形连接时,定子电压降为三角形连接的1/√3,由电源提供的起动电流仅为定子绕组三角形连接时的1/3。
就是可以较大的降低启动电流,这是它的优点.但是,由于起动转矩与每相绕组电压的平方成正比,星形接法时的绕组电压降低了1/ √3倍,所以起动转矩将降到三角形接法的1/3,这是其缺点。
Y-△降压启动器仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。
三相异步电动机的起动与调速实验报告
三相异步电动机的起动与调速实验报告LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020实验五三相异步电动机的起动与调速—・实验目的通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。
二.预习要点1.复习异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。
2.复习异步电动机的调速方法。
三.实验项目1-异步电动机的直接起动。
2•异步电动机星形——三角形(*△)换接起动。
3.绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。
4.绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。
四.实验设备及仪器1- SMEL电力电子及电气传动教学实验台主控制屏。
2.电机导轨及测功机、转矩转速测量(NMEL-13F)。
3.电机起动箱(NMEL-09)。
5-鼠笼式异步电动机(M04)。
6.绕线式异步电动机(M09)。
7.开关板(NMEL-0B5)。
五.实验方法图5-1异步电动机直接启动接线1.三相笼型异步电动机直接起动试验。
按图5-1接线,电机绕组为△接法。
起动前,把转矩转速测量实验箱(NMEL-13F)中“转矩设定"电位器旋钮逆时针调到底,“转速控制"、“转矩控制”选择“转矩控制”,检查电机导轨和NMEL-13F的连接是否良好。
a.把三相交流电源调节旋钮逆时针调到底,合上绿色“闭合"按钮开关。
调节调压观察起动瞬器,使输出电压达电机额定电压220伏,使电机起动旋转。
(电机起动后,观 察NMEL-13F 中的转速表,如出现电机转向不符合要求,则须切断电源,调整 次序,再重新起动电机。
)b .断开三相交流电源,待电动机完全停止旋转后,接通三相交流电源,使 电机全压起动,观察电机起动瞬间电流值,读取电压值U K 、电流值I K 、转矩值 T K ,填入表5-1中。
U N :电机额定电压,V ;表5-1测量值U K (V )I K (A )T K O图5-3绕线式异步电动机转子绕组串电阻启动接线图2. 星形——三角形(丫-/\)起动 按图5-2接线,电压表、电流表 的选择同前,开关S 选用MEL-05.a •起动前,把三相调压器退到零 位,三刀双掷开关合向右边(Y )接 法。
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告姓名:杨宇学号:091542班级: 10931专业:数控指导老师:申爱民一、实验目标1.熟悉常用低压电器、仪表的使用及接线。
2.熟悉三相异步电动机的铭牌数据、并能正确接线。
3.训练三相异步电动机直接起动、点动控制线路的正确接线和调试。
4.学习熔断器、接触器、空气开关、热继电器及按钮的使用方法。
二、实验器材1.三相交流电源380V、220V2.三相异步电动机1台3.交流接触器1个4.空气开关1个5.熔断器4个6.热继电器1个7.常闭开关1个,常开开关1个 8.电工工具1套9.导线若干 10.欧姆表1个三、实验原理1.三相鼠笼式电动机的转动原理是,在通电的情况下在电动机的内部产生一种磁场,而电动机的转子要切割磁感线而产生运动,从而把电能转化为机械能。
2.去掉KM辅助触点,可以除去自锁功能,实现电机的点动。
3.图1—1是异步电动机直接启动的控制电路图。
四、实验内容和步骤1.认识常用低压电器和三相异步电机的铭牌标记,了解结构和工作原理及其接线方法。
2.按1-1电路图接入各电器,检查接线正确,并用欧姆表检测。
1).先接主线路,再接辅助线路。
2).先接串联线路,再接分支部分。
3).所有元件布局及布线要安全、方便。
同一相电源导线尽量用同种颜色。
3.通电按SB2观察三相异步电机的连续转动,按SB1停止。
4.断开控制回路中接触器的自锁触点KM,按SB2观察点动过程。
5.对主电路缺相,控制电路的短路和断路故障进行正确分析和排除。
图1-1主电路控制电路五、实验总结1.控制电路接线要先接串联电路,再接支路。
2.控制电路中的自锁由接触器的辅助触点实现。
它的作用是在按下SB2后,SB2有弹簧作用下恢复到常开状态,这时KM为自锁状态,仍可以保证控制电路形成闭合回路。
3.故障及原因1).接通电源后,按起动按钮,接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响;或者虽能起动,但转速很慢。
这种故障大多是主回路一相断电或电源缺项。
实验二 三相交流异步电动机变频调速实验
实验二三相交流异步电动机变频调速实验一、实验目的1.学习和掌握变频器的操作及控制方法;2.深入了解三相异步电动机变频调速性能;3.进一步学习PLC控制系统硬件电路设计和程序设计、调试。
二、实验原理1.三相交流异步电动机变频调速原理通过改变三相异步电动机定子绕组电压的频率,可以改变转子的旋转速度,当改变频率的同时改变电压的大小,使电压与频率的比值等于常数,则可保证电动机的输出转矩不变。
变频器就是专用于三相异步电动机调频调速的控制装置。
它的输入为单相交流电压(控制750W及以下的小功率电动机)或三相交流电压(控制750W以上的大功率电动机),而输出为幅值和频率均可调的三相交流电压供给三相异步电动机。
变频器的生产厂家很多,产品也很多,但基本原理相同。
本实验中采用的是松下小型变频器VFO 200W,有如下几种操作模式。
(1)运行/停止、正转/反转的操作模式:对于电动机的启动/停止以及正反转的控制有外部操作和面板操作两种模式,通过专用参数的设定来实现。
面板操作模式:通过变频器自带面板上的操作键实现运行/停止、正转/反转控制;外部操作模式:通过接在变频器专用输入端开关信号的接通、断开实现运行/停止、正转/反转。
(2)频率设定模式:频率的设定分为面板设定、外部设定两种,通过专用参数的设定来实现。
面板设定模式是根据面板上的电位器或专用键来设定频率的大小。
外部设定模式可以通过变频器上专用输入端上的电位器、电压信号、电流信号、开关编码信号以及PWM信号来实现频率的设定。
2.实验电路图本次实验的主要内容为“外部控制和外部电位器频率设定”。
实验电路图如图17.1所示。
图17.1 三相交流异步电动机变频调速实验电路图由图17.1可知,运行时,PLC程序要使Y4为1,停止时要使Y4为0,频率大小通过改变1、2、3端连接的电位器位置来调节。
3.电路接线表本实验的电路接线表如下表17.1(注:图17.1中方框内的接线已经在内部接好,不需再接线)表17.1 三相交流异步电动机变频调速实验电路接线图三、实验步骤1.按表17.1接线(为了安全起见,接线时请务必断开QF4);2.征得老师同意后,合上断路器QF2和QF4,接通操作面板上的电源开关;3.运行PC机上的PLC工具软件FXGP_WIN-C,输入课前编好的PLC程序(或直接打开已经编制好的,路径为:HJD-DJ1 \程序\实验17\变频调速.PMW),确认程序无误后,将其写入到PLC并运行。
三相异步电动机的起动与调速实验报告
暨南大学本科实验报告专用纸课程名称《电机与拖动基础》成绩评定实验项目名称三相异步电动机的起动与调速指导教师张新征验项目类型验证实验地点红楼302实验组编号 3 学号2011052536 姓名罗育浩学院电气信息学院专业自动化实验时间2014年6 月12 日下午温度28 ℃湿度%一、实验目的通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。
二、预习要点1、异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。
2、异步电动机的调速方法。
三、实验项目1、直接起动(必做)2、星形——三角形(Y-Δ)换接起动。
(必做)3、自耦变压器起动。
(选做)4、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。
(必做)5、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。
(必做)四、实验方法12、屏上挂件排列顺序D33、D32、D51、D31、D433、三相鼠笼式异步电机直接起动试验图4-5 异步电动机直接起动(1) 按图4-5接线。
电机绕组为Δ接法。
异步电动机直接与测速发电机同轴联接,不联接校正直流测功机DJ23。
电流表用D32上的指针表。
(2) 把交流调压器退到零位,开启钥匙开关,按下“启动”按钮,接通三相交流电源。
(3) 调节调压器,使输出电压达电机额定电压220伏,使电机起动旋转,(如电机旋转方向不符合要求需调整相序时,必须按下“停止”按钮,切断三相交流电源)。
(4)再按下“停止”按钮,断开三相交流电源,待电动机停止旋转后,按下“启动”按钮,接通三相交流电源,使电机全压起动,观察电机起动瞬间电流值(按指针式电流表偏转的最大位置所对应的读数值定性计量)。
(5)安装DD05步骤:断开电源开关,将调压器调至零位,除去圆盘上的堵转手柄,然后用细线穿过圆盘的小孔,在圆盘外的细线上应打一小结卡住。
将细线在圆盘外凹槽内绕1~3圈,留有一定的长度便于和弹簧秤相连。
用内六角扳手将圆盘固定在电机左侧的联接轴上,将测功支架装在与实验操作人员面对着导轨的另一侧,用偏心螺丝固定,最后用细线将弹簧秤与测功支架相连即可。
三相异步电动机控制实训报告
三相异步电动机控制实训报告三相异步电动机是现代工业中常见的一种电动机,具有结构简单、可靠性高、功率大等优点,被广泛应用于各种机械设备的驱动中。
为了更好地控制和运行三相异步电动机,需要进行实训。
本报告将对三相异步电动机的控制实训进行详细介绍。
一、实训目的通过本次实训,主要掌握以下几个方面的知识和技能:1.三相异步电动机的基本原理和结构;2.三相异步电动机的运行特性和工作原理;3.三相异步电动机的控制方法和技术;4.三相异步电动机的调速控制和保护控制。
二、实训内容1.理论学习:了解三相异步电动机的基本原理、结构和运行特性,掌握其工作原理和调速控制方法。
2.实验准备:熟悉实验设备的使用方法,包括三相交流电源、变频器、电压表、电流表等。
3.实验步骤:a.根据实验要求,选定合适的控制方法和参数,如定频控制或变频控制。
b.连接实验设备,将三相电源接入电动机,注意接线的正确性和安全性。
c.调试设备,设置合适的工作参数,如电流、电压、频率等。
d.运行电动机,观察其运转状态,测试其转速、功率等指标。
e.进行调速控制实验,通过改变工作参数,调整电动机的转速和运行方式。
三、实训效果通过本次实训,可以达到以下几个方面的效果:1.理论知识掌握:通过理论学习和实践操作,对三相异步电动机的基本原理、结构、运行特性和调速控制方法有了更深入的了解。
2.操作技能提升:熟练掌握实验设备的使用方法,能够正确连接和调试三相异步电动机。
3.实际应用能力提高:通过实际操作和实验分析,能够对三相异步电动机的控制和调速进行有效的应用和操作。
四、实训总结三相异步电动机控制实训是电气工程专业的基础实训环节,通过实际操作和实验分析,使学生能够掌握三相异步电动机的基本原理和结构,理解其运行特性和工作原理,掌握其控制方法和技术,提高实际应用能力。
本次实训通过理论学习和实践操作相结合的方式,加深了对三相异步电动机的认识和理解,提高了实际应用能力和操作技能。
三相异步电动机的起动与调速实验报告
三相异步电动机的起动与调速实验报告实验报告:三相异步电动机的起动与调速引言:一、实验目的:1.了解三相异步电动机的起动原理;2.熟悉三相异步电动机的转子启动方法;3.掌握三相异步电动机的调速控制原理;4.实验验证电压调制调速与变频器调速的效果。
二、实验仪器与设备:1.三相异步电动机;2.电动机启动电容器;3.电源;4.变压器;5.变频器。
三、实验原理:1.三相异步电动机的起动原理:三相异步电动机的起动有直接启动和间接启动两种方法。
直接启动是将电动机直接连接到电源上,通过电流大小的限制和时间延迟来确保电动机的安全起动。
间接启动是通过在电动机的主回路中加入启动电容器来增加电动机的起动转矩,使电动机能够正常起动。
2.三相异步电动机的调速原理:四、实验步骤与结果:1.实验起动部分:(1)将电动机的U、V、W三相绕组分别与电源的U、V、W相连接;(2)通过开关将电容器接入电动机的主回路;(3)按下启动按钮,记录电动机的起动时间;(4)重复实验3次,取平均值。
2.实验调速部分:(1)使用电压调制调速方法,通过改变电源的电压大小,观察电动机的转速变化;(2)使用变频器调速方法,通过改变变频器的输出频率,观察电动机的转速变化;(3)记录不同电压或频率下电动机的转速,并绘制转速-电压(或频率)曲线。
五、实验讨论与分析:1.起动部分:根据实验结果,我们可以得到电动机的起动时间。
通过与电动机的技术手册对比,可以验证实验结果与理论值的一致性。
2.调速部分:通过对转速-电压(或频率)曲线的分析,我们可以发现电压或频率与电动机的转速之间存在一定的线性关系。
在电压调制调速方法中,电压越高,电动机的转速越大;在变频器调速方法中,频率越高,电动机的转速越大。
这与我们之前学到的电动机调速原理是一致的。
六、实验总结:通过本次实验,我们深入了解了三相异步电动机的起动方法和调速控制原理,并通过实验验证了电压调制调速与变频器调速的效果。
掌握了这些知识和技能,有助于我们在实际工程中更好地应用与操作三相异步电动机。
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告姓名:杨宇学号:班级: 10931专业:数控指导老师:申爱民2011.4.18一、实验目标1.熟悉常用低压电器、仪表的使用及接线。
2.熟悉三相异步电动机的铭牌数据、并能正确接线。
3.训练三相异步电动机直接起动、点动控制线路的正确接线和调试。
4.学习熔断器、接触器、空气开关、热继电器及按钮的使用方法。
二、实验器材1.三相交流电源380V、220V2.三相异步电动机1台3.交流接触器1个4.空气开关1个5.熔断器4个6.热继电器1个7.常闭开关1个,常开开关1个 8.电工工具1套9.导线若干 10.欧姆表1个三、实验原理1.三相鼠笼式电动机的转动原理是,在通电的情况下在电动机的内部产生一种磁场,而电动机的转子要切割磁感线而产生运动,从而把电能转化为机械能。
2.去掉KM辅助触点,可以除去自锁功能,实现电机的点动。
3.图1—1是异步电动机直接启动的控制电路图。
四、实验内容和步骤1.认识常用低压电器和三相异步电机的铭牌标记,了解结构和工作原理及其接线方法。
- 1 -2.按1-1电路图接入各电器,检查接线正确,并用欧姆表检测。
1).先接主线路,再接辅助线路。
2).先接串联线路,再接分支部分。
3).所有元件布局及布线要安全、方便。
同一相电源导线尽量用同种颜色。
3.通电按SB2观察三相异步电机的连续转动,按SB1停止。
4.断开控制回路中接触器的自锁触点KM,按SB2观察点动过程。
5.对主电路缺相,控制电路的短路和断路故障进行正确分析和排除。
图1-1主电路控制电路五、实验总结1.控制电路接线要先接串联电路,再接支路。
2.控制电路中的自锁由接触器的辅助触点实现。
它的作用是在按下SB2后,SB2有弹簧作用下恢复到常开状态,这时KM为自锁状态,仍可以保证控制电路形成闭合回路。
3.故障及原因1).接通电源后,按起动按钮,接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响;或者虽能起动,但转速很慢。
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。
实验六三相异步电动机的起动、反转与调速
实验六三相异步电动机的起动、反转与调速一、实验目的掌握三相异步电动机起动、反转和调速的方法。
二、实验项目1、三相绕线式异步电动机直接起动2、三相绕线式异步电动机转子绕组串电阻起动3、三相绕线式异步电动机转子绕组串电阻调速4、三相异步电动机转向改变5、星形(Y)——三角形(Δ)换接起动三、实验设备该实验是在DDSZ-1型电机及电气技术实验装置上完成的。
本次实验使用设备包括:1、DD01电源控制屏2、D33挂件3、D32挂件4、D51挂件5、DJ17-3绕线式异步电动机转子专用箱6、DD03测试台和三相绕线式异步电动机本次实验使用DD01电源控制屏上方的交流电源。
D33挂件,共有三个完全相同的多量程指针式交流电压表,本次实验选用其中的一块电压表。
D32挂件,共有三个完全相同的多量程指针式交流电流表,本次实验选用其中的一块电流表。
D51挂件,由波形测试部分和开关S1、S2、S3组成,本次实验只使用开关S1 。
DJ17-3转子专用箱的电阻值是可调的,分0Ω、20Ω、40Ω、60Ω、∞五档,实验中作为异步电动机转子绕组的串接电阻。
DD03测试台包括导轨、测速发电机和指针式转速表三相绕线式异步电动机,定子三相绕组有六个接线端,转子三相绕组有四个接线端。
四、实验内容及方法接线之前:开启电源总开关,按下绿色“启动”按钮,将电源控制屏上方的交流“电压指示切换”开关切换到“三相调压输出”位置,旋转控制屏左侧的三相调压器旋钮,将其输出电压调到220V后,按下红色“停止”按钮。
1、三相绕线式异步电动机起动、调速、改变转向实验三相绕线式异步电动机起动、调速、改变转向实验接线图图6-1 三相绕线式异步电动机起动、调速、改变转向实验接线图三相绕线式异步电动机定子绕组接线:定子绕组按星形接法从“三相调压输出”U端接到交流电流表“2.5A”黄色端,从电流表黑色“*”端接到异步电动机定子绕组A端,分别从“三相调压输出”V、W端接到定子绕组的B端和C端,将电动机定子绕组的另外三个接线端X、Y、Z用导线连接。
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。
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)。
三相异步电动机星三角起动控制实训报告
三相异步电动机星三角起动控制实训报告
三相异步电动机星三角起动控制实训报告
本次实训主要通过压电传感器在三相异步电动机上实现星三角起动控制,从而加深对
星三角起动的理解,使用的实验仪器有可编程逻辑控制器(PLC)模块,模拟量、继电器
模块,电动机模块,压电传感器模块等。
1、首先我们安装 PLC 模块与模拟量继电器模块和电动机模块在实验架上,然后将PLC 与模拟量继电器模块用 2 只公头 9 根线进行联接;再将 PLC 与电动机模块用 5 只
公头 20 根线进行联接,并将压电传感器安装在电动机上以实现星三角起动控制;最后将
整体实验线路连接到 220V 实际电源上完成实验电路的构建。
2、然后,我们使用 PLC 编程语言编写程序:首先将电源 PNP 开关信号 Y1 跟模拟
量/继电器开关信号 X1 反相进行编程设置,然后将压电传感器采集信号 Y9 跟继电器图
形(三角图)内容进行编程设置,最后将模拟量结构设置与控制图形设置连接,完成编程。
3、最后,我们打开实验仪器上的电源电压,并给 PLC 模块上电,启动 PLC 程序文件,在程序框架界面上点击“运行”,启动 PLC 程序,使电动机从星连接转变到三角连接,实现星三角起动控制。
经过实验,我们掌握了三相异步电动机的星三角起动控制技术,为今后的理解设计工作打下了坚实的基础。
三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告
可编程控制器课程设计报告书三相异步电动机的Y—△启动控制学院名称:自动化学院学生姓名:专业名称:班级:时间:2013年5月20日至5月31日三相异步电动机的Y—△启动控制一、设计目的:1.了解交流继电器、热继电器在电器控制系统中应用。
2.了解对自锁、互锁功能。
3.了解异步电动机Y—△降压启动控制的原理、运行情况及操作方法。
二、设计要求:1、设计电动机Y—△的启动控制系统电路;2、装配电动机Y—△启动控制系统;3、编写s7_300的控制程序;4、软、硬件进行仿真,得出结果。
三、设计设备:1.三相交流电源(输出电压线);2.继电接触控制、交流接触器、按钮、热继电器、熔断器、PLCS300;3.三相鼠笼式电动机。
四、设计原理:对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击,这样的起动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ启动)。
星三角起动法适用于正常运行时绕组为三角形联接的的电动机,电动机的三相绕组的六个出线端都要引出,并接到转换开关上。
起动时,将正常运行时三角形接法的定子绕组改接为星形联接,起动结束后再换为三角形连接。
这种方法只适用于中小型鼠笼式异步电动机.定子绕组星形连接时,定子电压降为三角形连接的1/√3,由电源提供的起动电流仅为定子绕组三角形连接时的1/3。
就是可以较大的降低启动电流,这是它的优点.但是,由于起动转矩与每相绕组电压的平方成正比,星形接法时的绕组电压降低了1/ √3倍,所以起动转矩将降到三角形接法的1/3,这是其缺点。
Y-△降压启动器仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。
三相鼠笼式异步电动机Y—△降压启动控制线路图,如图1所示。
图1原理图的分析:按下空开后,按下SB1按钮,KM,KMY线圈得点,同时计时器也开始计时,KM得点,SB1按钮断开,KM触点闭合实现自锁,此时KM、KMY触点闭合,电动机以Y型启动;当计时器计时时间到,如上电路图KMΔ线圈得到,KMΔ常闭触点断开KMY线圈失电,KMY触点断开,KMΔ触点闭合进行工作,同时KMΔ动合触点闭合实现了互锁电路,此时电动机以Δ型运行。
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:1.了解三相异步电动机的工作原理和性能特点;2.学会使用实验仪器对三相异步电动机的基本参数进行测量和计算;3.掌握三相异步电动机的起动、制动、变频控制等基本操作方法。
实验仪器和材料:1.三相异步电动机2.变频器3.电压表、电流表4.实验台5.连接电缆、插头等实验原理:三相异步电动机是一种常用的交流电动机,在工农业生产中得到广泛应用。
它的工作原理是根据电动机转子绕线圈在正常工作电网的旋转磁场中感应电磁力,使转子转动。
三相异步电动机的性能特点是转速随负载变化而变化,起动电流较大,效率较低。
在实际应用中,可以通过变频器控制电动机的转速和启停。
实验步骤:1.连接电动机:将电动机的三个线圈分别接入三相电源,根据电动机标志的U、V、W接线。
2.测量电动机参数:将电压表和电流表依次连接在电动机的三相线路上,测量电压和电流值。
3.分析测量数据:根据测量得到的电压和电流值,计算电动机的功率、效率等参数。
4.进行启停实验:根据实验要求,使用变频器进行电动机的起动和停止操作,并观察电动机的运行情况。
5.变频控制实验:根据实验要求,使用变频器控制电动机的转速,观察电动机转速随频率变化的规律。
实验结果:根据实验数据计算电动机的基本参数,如电流、功率、效率等。
观察实验过程中电动机在启动、制动和变频控制下的运行情况,并记录相关数据。
实验结论:1.三相异步电动机的转速随负载变化而变化,效率较低;2.使用变频器可以实现对三相异步电动机的转速控制,提高电动机的运行效率;3.在实际应用中,可以根据具体的工况和要求选择合适的变频器控制方案。
实验总结: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,并掌握了一些基本的实验技能和操作方法。
在以后的工作和学习中,我们可以更好地应用并优化三相异步电动机的控制和运行。
三相异步电动机的起动与调速实验报告(2020年10月整理)
三相异步电动机的起动与调速实验报告(2020年10月整理).pptx为了学习三相异步电动机的起动与调速原理,在2020年10月我们进行了实验,并针对实验结果撰写了以下报告。
一、实验目的1.了解三相异步电动机的原理和特性;2.掌握三相异步电动机的起动方法和调速方法;3.学会正确使用实验设备、测量仪器和安全操作流程。
二、实验仪器与设备1.三相异步电动机;2.电动机控制柜;3.测功机;4.变频器;5.直流电动机。
三、实验原理与方法1.三相异步电动机的原理三相异步电动机是一种最常见的交流电动机,其工作原理是通过电磁感应作用在转子中形成旋转磁场,从而实现转动。
三相异步电动机中,定子绕组通电后,在空气间形成一个旋转的三相线圈磁场,转子中的导体闭合回路中也发生感应电动势,使转子跟随转速旋转。
2.电动机的起动方法电动机的起动方法有直接起动、星-三角起动和自耦变压器起动等。
本次实验采用的是星-三角起动方法。
在星形接法中,运行电流相对较小,起动电流较大;在三角形接法中,运行电流较大,起动电流相对较小。
星-三角起动方法的目的是通过变换电路实现起动时较小的电流,以避免电网过电压和电机过载等问题。
3.电动机的调速方法电动机的调速方法有调节供电电压、采用不同的极数、改变负载转矩、采用变频调速等多种方法。
本次实验采用的是变频调速方法。
变频器负责将交流电转换成可调变的直流电,通过控制直流电电压来调整电机的运行速度。
变频器是一种高科技、高精度的电力变换器,具有精度高、效率高、控制方便等优点。
四、实验步骤与记录1.星形接法,电源电压380V,测功机负载20N.m,改变变频器输出频率,记录转速、电流和功率的变化;2.三角形接法,电源电压380V,测功机负载20N.m,改变变频器输出频率,记录转速、电流和功率的变化;3.利用变频器实现电机的调速功能,记录变频器输出电压、频率、转速、电流和功率的变化;4.利用直流电动机进行分析,证明三相异步电动机是感应电动机。
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实验五三相异步电动机的起动与调速
一.实验目的
通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。
二.预习要点
1.复习异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。
2.复习异步电动机的调速方法。
三.实验项目
1.异步电动机的直接起动。
2.异步电动机星形——三角形(Y-△)换接起动。
3.绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。
4.绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。
四.实验设备及仪器
1.SMEL电力电子及电气传动教学实验台主控制屏。
2.电机导轨及测功机、转矩转速测量(NMEL-13F)。
3.电机起动箱(NMEL-09)。
5.鼠笼式异步电动机(M04)。
6.绕线式异步电动机(M09)。
7.开关板(NMEL-0B5)。
五.实验方法
1.三相笼型异步电动机直接起动试验。
按图5-1接线,电机绕组为△接法。
起动前,把转矩转速测量实验箱(NMEL-13F)
中“转矩设定”电位器旋钮逆时针调到底,“转速控
制”、“转矩控制”选择“转矩控制”,检查电机导
轨和NMEL-13F的连接是否良好。
a.把三相交流电源调节旋钮逆时针调到底,合
上绿色“闭合”按钮开关。
调节调压器,使输出电
图5-1 异步电动机直接启动接线图压达电机额定电压220伏,使电机起动旋转。
(电机
起动后,观察NMEL-13F中的转速表,如出现电机转向不符合要求,则须切断电源,调整次序,再重新起动电机。
)
b .断开三相交流电源,待电动机完全停止旋转后,接通三相交流电源,使电机全压起动,观察电机起动瞬间电流值,读取电压值U K 、电流值I K 、转矩值T K ,填入表5-1中。
U N :电机额定电压,V ; 测 量 值
U K (V )
I K (A )
T K ()
图5-3 绕线式异步电动机转子绕组串电阻启动接线图
2.星形——三角形(Y-△)起动
按图5-2接线,电压表、电流表的选择
同前,开关S 选用MEL-05。
a .起动前,把三相调压器退到零位,
三刀双掷开关合向右边(Y )接法。
合上电
源开关,逐渐调节调压器,使输出电压升高
至电机额定电压U N =220V ,断开电源开关,
待电机停转。
b .待电机完全停转后,合上电源开关,
观察起动瞬间的电流,然后把S 合向左边(△
接法),电机进入正常运行,整个起动过程结束,观察起动瞬间电流表的显示值以与其它起动方法作定性比较。
3.绕线式异步电动机绕组串入可变
电阻器调速
实验线路如图5-3,电机定子绕组Y 形
接法。
转子串入的电阻由刷形开关来调节,
调节电阻采用NMEL-09的绕线电机起动电阻
(分0,2,5,15,∞五档)
实验线路同前。
NMEL-13F 中“转矩控制”
和“转速控制”选择开关扳向“转矩控制”,
“转矩设定”电位器逆时针到底MEL-09“绕
线电机起动电阻”调节到零。
a .合上电源开关,调节调压器输出电压至U N =220伏,使电机空载起动。
b .调节“转矩设定”电位器调节旋钮,使电动机输出功率接近额定功率并保持输出转矩T 2不变,改变转子附加电阻,分别测出对应的转速,记录于表5-2中。
2R st (Ω)
0 2 5 15 n (r/min ) 1478 1470 1461 1430 图5-2 异步电动机星-三角启动 图5-3 绕线式异步电动机转子串电阻起动
六.实验报告
1.比较异步电动机不同起动方法的优缺点。
2.由起动试验数据求下述三种情况下的起动电流和起动转矩:
(1)外施额定电压U N。
(直接法起动)
(2)外施电压为U N/3。
(Y—Δ起动)
(3)外施电压为U K/K A,式中K A为起动用自耦变压器的变比。
(自耦变压器起动)。
4.绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响。
七.思考题
1.起动电流和外施电压成正比,起动转矩和外施电压的平方成正比在什么情况下才能成立
答:起动转矩在电机参数不变,如定转子电阻电抗值不发生变化的情况下实现。
外施电压在频率一定和电机参数不变的情况下实现。
2.起动时的实际情况和上述假定是否相符,不相符的主要因素是什么。