三相鼠笼式异步电动机实验报告

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三相鼠笼式异步电动机点动和连续控制电路实验报告

三相鼠笼式异步电动机点动和连续控制电路实验报告

三相鼠笼式异步电动机点动和连续控制电路实验报告实验目的:1.了解三相鼠笼式异步电动机的基本结构和工作原理。

2.掌握三相鼠笼式异步电动机的点动和连续控制电路。

3.熟悉电动机的性能指标及其测量方法。

实验仪器:三相鼠笼式异步电动机、电动机控制器、电压表、电流表、功率表、开关、电线等。

实验原理:三相鼠笼式异步电动机是一种常用的电动机,它由定子和转子两部分组成。

定子上有三组绕组,分别称为A、B、C相绕组,绕组之间相互位移120°。

转子由许多导体条组成,条的两端用铜环连接成环形,这些铜环称为鼠笼。

当三相电源接到定子上时,产生的磁场使转子中的鼠笼感应电流,这些电流在转子中形成磁场,由于磁场旋转速度小于磁场的旋转速度,因此转子会跟随磁场旋转,从而带动负载旋转。

点动控制电路是一种简单的控制方式,它通过控制电源的接通和断开来控制电动机的启动和停止。

当按下点动按钮时,电源接通,电动机启动,当松开按钮时,电源断开,电动机停止。

点动控制电路的优点是简单易懂,操作方便,缺点是不能实现电动机的速度调节。

连续控制电路是一种可实现电动机速度调节的控制方式,它通过控制电动机输入电压的大小来调节电动机的转速。

当电动机需要加速时,控制电路会逐渐增加电动机的输入电压,使电动机转速逐渐加快;当电动机需要减速时,控制电路会逐渐减小电动机的输入电压,使电动机转速逐渐减慢。

实验步骤:1.按照图示连接电路,将电动机控制器的“0”和“1”端子分别接到电源正负极,将电动机的三个相线接到控制器的三个相线端子上。

2.将电动机的输入电源接通,检查电动机是否正常运转。

3.按下点动按钮,观察电动机的启动和停止。

4.按下连续控制按钮,调节电动机的转速。

5.测量电动机的电压、电流、功率等参数,并计算出电动机的效率、功率因数等性能指标。

实验结果:通过实验,我们了解了三相鼠笼式异步电动机的基本结构和工作原理,掌握了点动和连续控制电路的控制方式,熟悉了电动机的性能指标及其测量方法。

鼠笼式三相异步电动机实验报告

鼠笼式三相异步电动机实验报告

鼠笼式三相异步电动机实验报告鼠笼式三相异步电动机诱导实验报告鼠笼式三相异步电动机实验是研究三相异步电机运行原理及学习电动机控制、调试、安装、维修等知识的必备实验。

本报告记录浙江理工大学自动化学院实验室鼠笼式三相异步电动机的诱导实验操作。

一、实验目的1、了解并理解三相异步电机的工作原理。

2、熟悉三相异步电动机各部件及联接方式。

3、掌握三相异步电动机调试流程及方法。

二、实验仪器1、主电机:90KW、380V、50HZ、鼠笼式三相异步电动机;2、驱动电路板:JL-CY-2004驱动板;3、电能表:三相正弦正向表;4、示波器:GW600R示波器;5、电器成套仪表:断路器、接触器、时间继电器;6、PC机:8086微机。

三、实验步骤1、准备工作:检查实验电路的各接线端子的接触性,确认有无漏电;2、调试:用电器成套仪表控制开关,根据驱动电路板上的指示灯的变化来调试,直至最终实现三相异步电机的暂态启动;3、功率试车:用电能表注入电量并记录数据;4、检查电量变化:用示波器测量电压,改变负载状态,查看电量变化,观察其稳定性;5、断路检查:用PC机控制开关,断开断路器,检查电机运行情况。

四、实验结果实验中,由于熟悉电器仪表的操作方法和遵从各种调节要求,成功地完成了暂态调试,驱动电路板的指示灯几乎都可以熟悉的工作;调试过程中,有功率试车,判断电动机的功率和电能。

实验结束时,测量台上电压和电流稳定,说明试验成功。

五、实验结论通过本次实验,我们已经熟悉了鼠笼式三相异步电动机的工作原理,并掌握了三相异步电动机调试的方法,也掌握了三相异步电动机的功率试车方法,完成了电动机的暂态调试。

本次实验验证了三相异步电动机的实验研究、调试及实际工作的可行性。

三相鼠笼式异步电动机点动控制、自锁控制和正反转控制

三相鼠笼式异步电动机点动控制、自锁控制和正反转控制

实验一三相鼠笼式异步电动机点动、自锁控制和正反转控制1. 通过对三相鼠笼式异步电动机点动控制和自锁控制路线的实际安装接线,掌握由电气原理图变换成安装接线图的知识。

2. 通过对三相鼠笼式异步电动机正反转控制路线的安装接线,掌握由电气原理图接成实际操作电路的方法。

3. 加深对电气控制系统各种保护、点动控制、自锁、互锁等环节的理解。

4. 学会分析、排除继电--接触控制路线故障的方法。

1. 继电─接触控制在各类生产机械中获得广泛地应用,但凡需要进行先后、上下、摆布、进退等运动的生产机械,均采用传统的典型的正、反转继电─接触控制。

交流电动机继电─接触控制电路的主要设备是交流接触器,其主要构造为:(1) 电磁系统─铁心、吸引线圈和短路环。

(2) 触头系统─主触头和辅助触头,还可按吸引线圈得电先后触头的动作状态,分动合〔常开〕、动断〔常闭〕两类。

(3) 消弧系统─在切断大电流的触头上装有灭弧罩,以迅速切断电弧。

(4) 接线端子,反作用弹簧等。

2. 在控制回路中常采用接触器的辅助触头来实现自锁和互锁控制。

〔1〕自锁。

要求接触器线圈得电后能自动保持动作后的状态,这就是自锁,通常用接触器自身的动合触头与起动按钮相并联来实现,以到达电动机的长期运行,这一动合触头称为“自锁触头〞。

〔2〕互锁。

使两个电器不能同时得电动作的控制,称为互锁控制,如为了防止正、反转两个接触器同时得电而造成三相电源短路事故,必须增设互锁控制环节。

为操作的方便,也为防止因接触器主触头长期大电流的烧蚀而偶发触头粘连后造成的三相电源短路事故,通常在具有正、反转控制的路线中采用既有接触器的动断辅助触头的电气互锁,又有复合按钮机械互锁的双重互锁的控制环节。

电气互锁○1为了防止接触器KM1 〔正转〕、 KM2 〔反转〕同时得电吸合造成三相电源短路,在KM1〔KM2〕线圈支路中串接有KM1〔KM2〕动断触头,它们保证了路线工作时KM1、KM2不会同时得电〔如图30-1〕,以到达电气互锁目的。

山东大学三相鼠笼异步电动机实验报告

山东大学三相鼠笼异步电动机实验报告

异步电机实验姓名:学号:同组者:一、三相鼠笼异步电动机空载实验:(1)按下图接线。

电机绕组为Δ接法,直接与测速发电机同轴联接。

UN=220 V(线电压),IN =0.5 A,PN =100 W,nN=1420r/min,绕组相电阻49欧姆(室温19℃时)。

(2)把交流调压器调至电压最小位置,接通电源,逐渐升高电压,使电机起动旋转,观察电机旋转方向。

(如需调整转向,必须切断电源,调换电源任意两相即可)。

(3) 保持电动机在额定电压下空载运行数分钟,使机械损耗达到稳定后再进行试验。

(4) 调节电压由1.2倍额定电压(264V)开始采集数据,然后逐渐降低电压,直至电流显著增大为止。

在这范围内读取空载电压、空载电流、空载功率。

(5) 在测取空载实验数据时,在额定电压附近多测几点,共取数据7~9 组记录于表中。

电压表:300V量程电流表:1A量程注意事项:a.空载实验以电压为准,看着电压表调节电压,刚开始升压要慢。

合理采集数据,额定点附近应密集些,且额定点必测。

b.空载实验时测功机“给定调节”旋钮一定先逆时针调至最小位置,确实保证电动机空载。

数据记录:I0L=f(U0L)图P0=f(U0L)图cosφ0=f(U0L)二、三相鼠笼异步电动机短路实验(1)接线图同空载实验。

用制动工具把三相电机堵住。

(2)调压器退至零,合上交流电源,调节调压器使之逐渐升压至短路电流到1.2倍额定电流(0.6A),再逐渐降压至0.3倍额定电流(0.15A)为止。

(3)在这范围内读取短路电压、短路电流、短路功率。

注意事项:a.短路实验以电流为准,看着电流表调节电压。

合理采集数据,额定点附近应密集些,且额定点必测。

b.短路实验是破坏性实验,时间要短,电压、电流、功率同时读取,实验结束后去除堵转措施。

数据记录:IKL=f(UKL)图PK=f(UKL)等效电路如图三、三相鼠笼异步电动机负载实验(1)测量接线图同空载实验。

(2)将调压器电源逆时针调至零位,合上交流电源,调节调压器使之逐渐升压至额定电压(220V)并保持不变。

三相鼠笼式异步电动机正反转控制实验报告

三相鼠笼式异步电动机正反转控制实验报告

三相鼠笼式异步电动机正反转控制实验一、设计的目的及要求根据已有的电路图连接电路,在实验台上连接电路,最终实现让电动机转起来的要求:1、掌握三相鼠笼式异步电动机正反转控制电路的工作原理、接线及操作方法。

2、掌握继电器控制系统中“互锁”、“自锁”的概念及线路结构。

3、学会分析、排除继电器劫持控制线路故障的方法。

4、要求电动机可以正反转,由电动机原理可知,若将接至电动机的三相电源进线中的任意两根相对调,即可使电动机正反转。

二、设计原理⑴电动机的旋转方向三相异步电动机的旋转方向是取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向又取决于电源的相序,所以电源的相序决定了电动机的旋转方向。

任意改变电源的相序时,电动机的旋转方向也会随之改变。

⑵电动机正反转控制原理①控制线路三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图如下图所示。

线路中采用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,它们分别由正转按钮SB1和反转按钮SB2控制。

这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同,KM1与KM2之间其中对调了两相的相序。

控制电路有两条,一条由按钮SB1和KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条由按钮SB2和KM2线圈等组成的反转控制电路。

②互锁原理接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合,否则造成两相电源短路事故。

为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。

当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。

同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。

这种在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。

三相鼠笼异步电动机的工作特性实验报告

三相鼠笼异步电动机的工作特性实验报告

三相鼠笼异步电动机的工作特性实验报告实验报告:三相鼠笼异步电动机的工作特性一、实验目的:1.了解三相鼠笼异步电动机的基本结构和工作原理;2.掌握三相鼠笼异步电动机的转速、效率和功率因数等工作特性的测量方法;3.分析和讨论转速、效率和功率因数等参数与负载之间的关系。

二、实验原理:1.三相鼠笼异步电动机的工作原理:三相鼠笼异步电动机是利用三相交流电网的频率和电压,通过三相绕组之间的电磁感应作用,产生旋转磁场,从而驱动电机运转。

2.转速的测量方法:使用转速表测量电机的转速,将转速读数与电压、频率等参数进行记录。

3.效率的测量方法:通过测量电机的输入功率和输出功率,并将两者之比即可得到电机的效率。

4.功率因数的测量方法:通过测量电机的有功功率和视在功率,并将两者之比即可得到电机的功率因数。

三、实验器材和药品:1.三相鼠笼异步电动机2.变压器和电压表3.电流表和电流互感器4.转速表5.功率计6.多功能电力测量仪四、实验步骤:1.在实验台上连接三相鼠笼异步电动机,并接通电源。

2.调整电压表、电流表和转速表的位置和量程。

3.调整电压和频率,测量电机的输入电压、输入电流、输出转速,并记录数据。

4.使用功率计测量电机的输入功率,使用多功能电力测量仪测量电机的输出功率,并计算电机的效率和功率因数。

5.调整不同的负载,重复步骤3和4,并记录不同负载下的电机参数。

五、实验结果和分析:1.根据实验数据绘制转速-负载、效率-负载和功率因数-负载的曲线图,并分析其特点和规律。

2.随着负载的增加,电机的转速呈下降趋势,效率和功率因数也随之降低。

3.当负载过大时,电机可能发生过载现象,导致电机过热甚至损坏。

因此,在实际应用中需合理选择负载大小。

六、实验总结:1.通过本次实验,了解了三相鼠笼异步电动机的基本工作原理和工作特性。

2.掌握了测量三相鼠笼异步电动机转速、效率和功率因数等参数的方法。

3.认识到电机的负载与转速、效率和功率因数之间的关系,以及过大负载可能引起的问题。

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
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
型号
铭牌
额定电压(V) 接线
功率因数
101/1
YB400M-
14 380
功率(kW) 额定电流(A)
Δ
转数(r/min)
效率
试验日期
160
频率(Hz)
351.4
绝缘等级
420
制造厂
出厂编号
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。
检查 电机接线检查:紧固后合格。 内容 电机控制、保护回路检查:合格。
联轴器检查:完好。
绝缘 试验
盘车检查:
项 目
绕组及相别

U—N


V—N

W—N
绝缘电阻(M Ω)
吸收比
∝ ∝ ∝
对中找正
绝缘电阻(MΩ)

1
线

1

1
联轴
径向(mm)
轴向(mm)
联轴器
编号
器外 允许


a1
实测值 a2 a3
允许 a4 值 b1
实测值 B2 B3
b4
0.08 0 0.03 0.05 0.04 0.06
50 B级 南阳 3G2041-1
吸收比
端面间隙 (mm) 允实 许测 值值 2~6 4.5
结 论
技术负责人:班(组)长:来自试验人:年月日
年月日
年月日

三相鼠笼异步电动机实验报告

三相鼠笼异步电动机实验报告

三相鼠笼异步电动机实验报告一、实验目的1.通过实验学习三相鼠笼异步电动机的基本结构和工作原理;2.观察电动机启动的过程,掌握电动机起动的方法;3.通过实验,了解电动机的特性,特别是负载特性;4.学习电动机的维护保养方法,提高电动机的使用寿命。

二、实验原理三相鼠笼异步电动机是应用广泛的电动机之一,它由定子和转子两部分组成。

定子和转子的结构是相同的,都是由三个相位的线圈组成,因此称为三相电动机。

其基本结构如图1所示。

图1 三相鼠笼异步电动机的基本结构三相鼠笼异步电动机是通过三相交流电源提供的电磁场来运转的。

当电动机的定子上通有三相交流电流时,就会在定子中形成一个旋转磁场。

这个旋转磁场的同步转速为:Ns = 120f/p其中,f为电源频率,p为电动机极数。

在定子磁场的作用下,转子线圈中感应出一个交变电动势,从而在转子中产生一个电流,该电流在转子绕组中产生了一个磁场,与定子磁场相互作用,使转子产生一个旋转力矩,从而使电动机运转起来。

三相鼠笼异步电动机的启动方法通常有直接起动、星三角起动、自耦变压器起动和变频起动等。

在实际应用中,要根据电动机的功率和负载的特点选择合适的起动方式。

同时,在负载运转的过程中,电动机的转速可能会受到负载的影响,从而产生转速波动。

因此,了解电动机的特性,特别是负载特性是非常重要的。

三、实验内容本实验使用的是三相鼠笼异步电动机,实验内容包括:1.电动机的组装和连接;2.电动机直接起动实验;3.电动机负载特性实验;4.电动机保养和维护。

四、实验步骤1.将三相鼠笼异步电动机的零部件全部取出来,包括定子、转子和末端盖等,然后根据说明书将定子和转子组装好,并安装到电动机底座上。

2.将电动机的电源线连接好,然后将电动机转子旋转几圈,检查电动机的运转是否灵活,是否有卡滞和松动现象。

3.将电动机启动电源接入到三相电源上,然后将电动机的开关打开,观察电动机的起动过程。

在启动的过程中,要注意观察电动机各部件的运转情况,以及是否出现异常声音和震动等现象。

三相鼠笼异步电机直接启动降压启动和星三角启动实验报告总结

三相鼠笼异步电机直接启动降压启动和星三角启动实验报告总结

三相鼠笼异步电机直接启动降压启动和星三角启动实验报告总结实验目的:本实验旨在通过对三相鼠笼异步电机直接启动、降压启动和星三角启动三种方式的实验研究,探究不同启动方式对电机性能的影响,并总结各种启动方式的优缺点。

一、实验原理1. 三相鼠笼异步电机简介三相鼠笼异步电机是一种常见的交流电机,由于其结构简单、工作可靠等特点,被广泛应用于工业生产中。

它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,转子则采用鼠笼形状。

2. 直接启动直接启动是最简单也是最常用的一种启动方式。

在直接启动过程中,将电机直接连接到额定电压下供电,通过开关将电源与电机连接。

3. 降压启动降压起动是通过降低起始时刻的供电电压来减小起始时刻的起动电流。

通过将一个稳压变压器或自耦变压器连接在供电线路上,使得起始时刻的供电电压较低。

4. 星三角启动星三角起动是通过将一个三角形绕组和一个星形绕组连接在一起,实现起动的一种方式。

起动时,电机首先以星形绕组连接供电,然后再切换到三角形绕组连接供电。

二、实验步骤1. 直接启动实验步骤:(1)将三相鼠笼异步电机的定子线圈接入三相交流电源。

(2)打开电源开关,观察电机的启动情况。

(3)记录电机启动过程中的转速、起动时间等参数。

2. 降压启动实验步骤:(1)将稳压变压器或自耦变压器连接在供电线路上。

(2)通过调节稳压变压器或自耦变压器的输出电压,使得起始时刻的供电电压较低。

(3)打开电源开关,观察电机的启动情况。

(4)记录电机启动过程中的转速、起动时间等参数。

3. 星三角启动实验步骤:(1)将三角形绕组和星形绕组分别与供电线路相连。

(2)打开星三角切换开关,将供电从星形绕组切换到三角形绕组。

(3)观察并记录电机的启动情况,包括转速、起动时间等参数。

三、实验结果与分析1. 直接启动实验结果与分析:在直接启动过程中,电机能够迅速启动并达到额定转速。

直接启动的优点是操作简单,无需额外设备;缺点是起动电流大,对电网冲击较大。

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

三相鼠笼式异步电动机实验报告一、实验目的1、熟悉三相鼠笼式异步电动机的结构和工作原理。

2、掌握三相鼠笼式异步电动机的启动、调速和反转方法。

3、学会使用相关仪器仪表测量三相鼠笼式异步电动机的各项参数。

4、通过实验数据的分析,加深对三相鼠笼式异步电动机运行特性的理解。

二、实验设备1、三相鼠笼式异步电动机一台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、电机导轨及测速发电机5、示波器一台三、实验原理三相鼠笼式异步电动机的工作原理基于电磁感应定律。

当定子绕组通以三相交流电时,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。

由于转子电流与旋转磁场相互作用,从而产生电磁转矩,使转子转动起来。

异步电动机的转速与旋转磁场的转速(同步转速)存在差异,其转差率 s 表示为:\s =\frac{n_0 n}{n_0}\其中,\(n_0\)为同步转速,\(n\)为电动机的转速。

四、实验内容及步骤1、测量定子绕组的直流电阻用万用表测量电动机定子绕组的电阻,每相测量三次,取平均值。

2、空载实验按图连接好电路,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,观察电动机的运转情况。

当电动机转速稳定后,记录此时的电压、电流和功率。

逐步降低电压,直至电动机停止运转,记录相关数据。

3、短路实验将电动机转子堵住,不使其转动。

合上电源,逐渐升高电压,使定子电流达到额定值附近,记录此时的电压、电流和功率。

4、负载实验在电动机轴上安装带轮,通过皮带与测功机相连。

调节调压器,使电动机在额定电压下运行,逐渐增加负载,记录不同负载下的电压、电流、功率和转速。

5、调速实验改变电源电压,观察电动机转速的变化。

接入串电阻调速电路,观察转速的变化。

6、反转实验调换三相电源的任意两相,观察电动机的转向变化。

五、实验数据记录与处理1、定子绕组直流电阻定子绕组 A 相电阻:_____Ω定子绕组 B 相电阻:_____Ω定子绕组 C 相电阻:_____Ω2、空载实验电压(V):_____、_____、_____ 电流(A):_____、_____、_____ 功率(W):_____、_____、_____3、短路实验电压(V):_____ 电流(A):_____ 功率(W):_____4、负载实验负载(N·m):_____、_____、_____ 电压(V):_____、_____、_____ 电流(A):_____、_____、_____ 功率(W):_____、_____、_____ 转速(r/min):_____、_____、_____5、调速实验电源电压降低时,转速(r/min):_____、_____、_____接入串电阻调速时,转速(r/min):_____、_____、_____6、反转实验调换电源相序前,电动机转向:_____调换电源相序后,电动机转向:_____根据实验数据,绘制相关曲线,如空载特性曲线、短路特性曲线、负载特性曲线等,以便更直观地分析电动机的性能。

三相鼠笼异步电动机的工作特性实验报告

三相鼠笼异步电动机的工作特性实验报告

三相鼠笼异步电动机的工作特性一.实验目的1.掌握三相异步电机的空载、堵转和负载试验的方法。

2.用直接负载法测取三相鼠笼异步电动机的工作特性。

3.测定三相笼型异步电动机的参数。

二.实验项目1.空载试验。

2.短路试验。

3.负载试验。

三.实验设备及仪器1.NMCL系列电机教学实验台主控制屏。

2.电机导轨及测功机、矩矩转速测量(MMEL-13)。

3.交流功率、功率因数表(MMEL-001A)。

4.直流电压、毫安、安培表(MMEL-06)。

5.三相可调电阻器900Ω(NMEL-03)。

6.旋转指示灯及开关(MMEL-05B)。

7.三相鼠笼式异步电动机M04。

四.实验方法及步骤1.空载试验测量电路如图3-3所示。

电机定子绕组接线如图3-4所示,电机绕组为△接法(U N=220伏),S开关扳到左边,且电机不同测功机同轴联接,不带测功机。

a.起动电压前,把交流电压调节旋钮退至零位,然后接通电源,逐渐升高电压,使电机起动旋转,观察电机旋转方向。

并使电机旋转方向为正。

b.保持电动机在额定电压下空载运行数分钟,使机械损耗达到稳定后再进行试验。

c.调节电压由1.2倍额定电压开始逐渐降低电压,直至电流或功率显著增大为止。

在这范围内读取空载电压、空载电流、空载功率。

表3-3序号U OC(V)I OL(A)P O(W)cosϕU AB U BC U CA U OL I A I B I C I OL P I P II P O1 220 220 220 220.000 0.274 0.281 0.276 0.277 -20.7 37.02 16.32 0.472 264.1 265 263.1 264.067 0.339 0.352 0.345 0.345 -32.4 54.07 21.67 0.463 180.5 180.8 180 180.433 0.224 0.223 0.224 0.224 -12.9 25.10 12.2 0.444 140.3 140 139.7 140.000 0.176 0.174 0.175 -6.82 15.97 9.15 0.425 100.8 99.65 99.92 100.123 0.135 0.133 0.130 0.133 -2.48 9.11 6.63 0.46 60.63 58.96 59.5. 59.795 0.110 0.102 0.097 0.103 0.23 4.74 4.97 0.377 20.91 18.84 19.32 19.690 0.079 0.074 0.669 0.274 -0.27 0.80 0.53 0.342.短路实验a.将起子插入测功机堵转孔中,使测功机定转子堵住将三相调压器退至零。

a三相鼠笼异步电动机工作特性实验报告

a三相鼠笼异步电动机工作特性实验报告

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
作短路特性曲线:I
K 、P
K
=f(U
K
)
由空载、短路试验的数据求异步电机等效电路的参数。

(1)由短路试验数据求短路参数
短路阻抗 K
K K I U Z = 短路电阻 23K
K
K I P r =
短路电抗 2
2K
K K r Z X -= 由图中可以看出K
K
K I U Z =
,为曲线斜率的倒数,所以Z K =1/0.0847=11.806
由途中可以看出23K
K
K I P r =
,为曲线的斜率,即R K =6.3857(Ω)
所以,2
2K
K K r Z X -==9.93(Ω) 转子电阻的折合值 1'2r r r K -≈
定、转子漏抗 2
'2'1K
X X X ≈
≈σσ =9.93/2=4.965(Ω) (2)由空载试验数据求激磁回路参数 由图中可以看出o
o o I U Z =
,为曲线斜率的倒数,所以Z 0=1/0.0154=64.935(Ω)
由图中可以看出2
3o
o o I P r =
,为曲线的斜率,即R K =1.9515(Ω)
所以,22
o o o r Z X -==64.9057(Ω)
激磁电抗 σ1X X X O m -= 激磁电阻 P r Fe
=
=57.0(Ω)
5.由损耗分析法求额定负载时的效率
电动机的损耗有:
铁耗P Fe
机械损耗P mec。

三相鼠笼异步电动机实验报告

三相鼠笼异步电动机实验报告

三相鼠笼异步电动机实验报告
三相鼠笼异步电动机是一种常见的工业用电机,广泛应用于各种机械设备中。

本实验旨在通过对三相鼠笼异步电动机的测试和观察,了解其特性和工作原理。

实验首先进行了对电动机的外部结构和标识的观察,包括电动机的型号、额定功率、额定转速等信息。

接着进行了对电动机的空载测试,即在电动机未连接负载的情况下,给电动机通电,观察其运行情况和运行参数。

通过观察电动机的转动方向、转速、电流等参数,可以初步了解电动机的运行状态。

接下来进行了对电动机的负载测试,即给电动机连接负载,观察其运行状态和性能表现。

在负载测试中,我们可以通过观察电动机的电流、功率因数、效率等参数,来评估电动机在负载情况下的运行情况。

同时,还可以通过改变负载大小,来观察电动机的响应和性能变化。

在实验过程中,我们还可以通过测量电动机的温升情况,来评估电动机的散热性能。

电动机在长时间运行后,会产生一定的热量,如果散热不良,可能会导致电动机过热,影响其正常运行。

因此,及时监测电动机的温升情况,对于保证电动机的安全稳定运行至关重要。

通过本次实验,我们对三相鼠笼异步电动机有了更深入的了解,了
解了其基本结构和工作原理,以及在不同工况下的性能表现。

同时,也通过实际操作和观察,加深了对电动机运行过程中各种参数的认识和理解,为今后在工程实践中更好地应用和维护电动机奠定了基础。

总的来说,本次实验对于我们学习和掌握电动机的基本知识和技能具有重要意义,帮助我们更好地理解电动机的工作原理和性能特点,为我们今后的工程实践奠定了坚实的基础。

希望通过不断的实验和学习,我们能够更加熟练地运用电动机,并在工程领域取得更大的成就。

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

三相鼠笼式异步电动机实验报告一、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. 掌握三相鼠笼式异步电动机的起动和反转方法。

3. 通过对三相鼠笼式异步电动机点动控制、自锁控制、正反转控制线路的安装接线,掌握由电气原理图接成实际操作电路的方法。

4. 加深对电气控制系统各种保护、自锁、互锁等环节的理解。

二、原理说明1. 三相鼠笼式异步电动机的结构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。

定子主要由定子铁心、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,根据三相电源电压的不同,三相定子绕组可以接成星形(Y)或三角形(△),然后与三相交流电源相连。

2. 三相鼠笼式异步电动机的铭牌型号 DJ26 电压 380V 接法△功率 180W 电流 1.12A 转速 1430转/分(1) 电压额定运行情况下,定子三相绕组应加的电源线电压值。

(2) 接法定子三相绕组接法,当额定电压为380V时,△接法。

3. 三相鼠笼式异步电动机的反转异步电动机的旋转方向取决于三相电源接入定子绕组时的相序,故只要改变三相电源与定子绕组连接的相序即可使电动机改变旋转方向。

4. 三相鼠笼式异步电动机的继电接触控制(1) 自锁: 要求接触器线圈得电后能自动保持动作后的状态,这就是自锁,通常用接触器自身的动合触头与起动按钮相并联来实现,以达到电动机的长期运行。

(2) 互锁: 使两个电器不能同时得电动作的控制,称为互锁控制,如为了避免正、反转两个接触器同时得电而造成三相电源短路事故,必须增设互锁控制环节。

三、实验设备四、实验内容及步骤(一)三相鼠笼式异步电动机的使用1. 抄录三相鼠笼式异步电动机的铭牌数据,并观察其结构。

2. 鼠笼式异步电动机的直接起动(1) 采用380V三相交流电源A. 按图12-4接线,电动机三相定子绕组接成Y接法;B. 按控制屏上启动按钮,电动机直接起动;C. 实验完毕, 按控制屏停止按钮。

三相鼠笼异步电动机实验报告

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三相鼠笼异步电动机实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过对三相鼠笼异步电动机的实验研究,掌握其结构和工作原理,以及探究其性能特点和调速性能。

二、实验原理。

三相鼠笼异步电动机是一种常用的交流电动机,其结构简单、可靠性高,广泛应用于各种工业领域。

其工作原理是利用三相交流电源产生的旋转磁场,感应导体内产生感应电动势,从而驱动转子转动。

三、实验内容。

1. 实验仪器和设备,三相鼠笼异步电动机、电动机控制器、电源、测功仪、转速测量仪等。

2. 实验步骤:a. 连接电源和控制器,启动电动机;b. 测量电动机的空载电流、空载功率因数和空载功率;c. 通过调节控制器,改变电动机的负载,测量不同负载下的电流、功率因数和功率;d. 测量电动机在不同负载下的转速,并绘制转速-负载特性曲线。

四、实验结果与分析。

1. 实验结果:a. 在空载状态下,电动机的电流为3A,功率因数为0.85,功率为1kW;b. 随着负载的增加,电动机的电流和功率呈线性增加,功率因数略有下降;c. 转速-负载特性曲线呈现出负载增加时转速下降的趋势。

2. 实验分析:通过实验数据分析,可以得出三相鼠笼异步电动机在不同负载下的性能特点,随着负载增加,电流和功率呈线性增加,功率因数略有下降,转速下降。

这说明电动机在不同负载下的工作状态具有一定的稳定性和可调节性。

五、实验结论。

本实验通过对三相鼠笼异步电动机的实验研究,掌握了其结构和工作原理,以及探究了其性能特点和调速性能。

实验结果表明,电动机在不同负载下的工作状态具有一定的稳定性和可调节性,具有较好的工程应用价值。

六、实验总结。

通过本次实验,我们对三相鼠笼异步电动机有了更深入的了解,掌握了其基本原理和性能特点。

同时,也进一步加强了对电动机调速性能的认识,为今后的工程实践提供了重要的参考依据。

七、参考文献。

[1] 《电机与拖动》(第3版),刘文彬,机械工业出版社,2009年。

[2] 《电气传动控制基础》,王大明,清华大学出版社,2012年。

三相鼠笼式异步电动机正反转控制实验报告

三相鼠笼式异步电动机正反转控制实验报告

三相鼠笼式异步电动机正反转控制实验报告【实验目的】⑴了解三相异步电动机接触器联锁正反转控制的接线和操作方法。

⑵理解联锁和自锁的概念。

⑶掌握三相异步电动机接触器的正反转控制的基本原理与实物连接的要求。

【实验器具】三相异步电动机、万能表、联动空气开关(QS1)、单向空气开关(QS2)、交流接触器(KM1,KM2)、组合按钮(SB1,SB2,SB3)、端子排7副、导线若干、螺丝刀等。

【实验原理】三相异步电动机的旋转方向是取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向又取决于电源的相序,所以电源的相序决定了电动机的旋转方向。

任意改变电源的相序时,电动机的旋转方向也会随之改变。

【实验程序】三相异步电动机接线原理图如下图所示。

说明:线路中的正转用接触器KM1和反转用的接触器KM2,分别由正转按钮SB1和反转按钮SB2控制。

当按下正转启动按钮SB1后,电源相通过空气开关QS1,QS2和停止按钮SB3的动断接点、正转启动按钮SB1的动合接点、接触器KM和其他的器件形成自锁,使得电动机开始正转,当按下SB3时,电动机停止转动,在按下SB2时,接触器KM和其他的器件形成自锁反转。

1.在连接控制实验线路前,应先熟悉各按钮开关、交流接触器、空气开关的结构形式、动作原理及接线方式和方法。

2.在不通电的情况下,用万用表检查各触点的分、合情况是否良好。

检查接触器时,特别需要检查接触器线圈电压与电源电压是否相符。

3.布线时要符合电气原理图,先将主电路的导线配完后,再配控制回路的导线;布线时还应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动。

4.实验接线前应先检查电动机的外观有无异常。

5.按三相异步电动机原理图检验控制板布线正确性,一般可采用万用表进行校线,以确认线路连接正确无误。

6.在断开所有开关时,用验电笔检查控制线路的主板及进线端是否有电,然后通电检验各触点是否带电。

7.闭合空气开关QS1和QS2,按下启动按钮SB1,观察线路和电动机运行有无异常现象,并观察电动机控制电器的动作情况和电动机的旋转方向。

三相鼠笼式异步电动机实验报告

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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引言:电动机是现代工业中不可或缺的设备之一,而异步电动机作为最常见的一种电动机类型,广泛应用于各个领域。

本次实验旨在通过对三相鼠笼式异步电动机的实验研究,深入了解其原理和性能特点。

一、实验目的本次实验的主要目的有三个方面:1.了解三相鼠笼式异步电动机的基本原理和结构;2.掌握电动机的运行特性和性能参数的测量方法;3.通过实验验证电动机的运行特性与理论分析的一致性。

二、实验原理1.三相鼠笼式异步电动机的结构和工作原理三相鼠笼式异步电动机是由定子和转子两部分组成。

定子上的三相绕组通过外接三相交流电源形成旋转磁场,转子上的鼠笼导体受到磁场的作用而感应出电动势,从而产生转矩,使电动机转动。

2.电动机的运行特性和性能参数电动机的运行特性主要包括转速-负载特性、转矩-负载特性和效率-负载特性。

性能参数包括额定功率、额定转速、额定电压、额定电流、功率因数和效率等。

三、实验步骤1.准备工作将三相鼠笼式异步电动机与电源连接,确保电源电压和频率与电动机额定电压和频率一致。

2.测量电动机的空载特性将电动机启动,使其处于空载状态,通过电流表和电压表测量电动机的电流和电压,计算出功率因数。

3.测量电动机的负载特性逐步增加负载,测量电动机在不同负载下的电流、电压和功率因数,并计算出转速和转矩。

4.计算电动机的效率根据测量结果,计算出电动机在不同负载下的效率,并绘制效率-负载特性曲线。

四、实验结果与分析通过实验测得的数据,我们可以得出以下结论:1.电动机的空载电流较小,功率因数较低;2.随着负载的增加,电动机的电流和功率因数逐渐增大,转速和转矩逐渐降低;3.电动机的效率在额定负载附近最高,随着负载的增加和减小而降低。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了三相鼠笼式异步电动机的原理和性能特点。

实验结果与理论分析基本一致,验证了电动机的运行特性与理论模型的一致性。

同时,我们也发现了电动机在不同负载下的效率变化规律,为电动机的选型和应用提供了参考。

三相鼠笼式异步电动机实验报告

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三相鼠笼式异步电动机实验报告一、实验目的:1、实验器材及如何安全使用实验器材。

2、三相鼠笼式异步电动机带电缺相,缺相通电有何现象。

3、启动电流冲击情况。

4、学习观察三项鼠笼式异步电动机启动和反转方法。

5、能根据观察电动机的运行情况简单分析其出现故障原因。

二、实验设备:三、实验原理: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。

四、设备检查:(一)使用前应检查电动机的转子转动是否灵活、匀称,是否有异常声响等。

在通电后.测试“电动机”。

微转电动机转子是否有杂音。

无杂音说明电动机良好,反之则电动机存在机械故障。

(二)检查实验台是否有异常通电,仪表是否正常。

在通电前各项开关是否全闭合。

照明灯能否明亮,以确保在使用的过程中避免安全事故发生。

五、实验内容:(一)观察电动机启动时的电流冲击情况。

(二)观察电动机带电缺相,缺相通电启动时的现象。

(三)试用电动机三相定子绕组接成Y和△接法。

六、实验步骤:(一)将两根粗导线两头分别接入U端、V端与交流电压表触电并把电压值调到最大500V。

(二)打开电源,将控制屏上三相电压表切换开关置“三相调压输出”,用自耦调压器手柄调选在电压表上红色的表盘度数为76时及为380V。

(三)再测试W端、N端,观察读数是否为220V,若为则为正常。

(四)按图1—4接线(实验资料上)。

电动机三相定子绕组成“Y”接法。

供电线电压380V。

1、按控制屏上启动按钮,电动机直接启动。

观察启动瞬间电流冲击情况和电机稳定时电流的情况及电动机旋转方向。

启动时瞬时值达到最大,然后稳定下来。

2、电动机稳定运行后.(电动机匀称并正方向转动无杂音)拔出V、U、W任一项电源,观察电动机带电缺相运行。

带电缺相转动时,电动机有明显杂音仍顺时针转动。

3、在电动机启动前先断开任一项电源,观察电动机缺相通电运行现象。

缺相通电时,电动机有明显杂音但电动机不转动。

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三相鼠笼式异步电动机实验报告
实验名称:三相鼠笼异步电动机实验
实验目的:1.掌握三相异步电机的负载试验的方法。

2.用直接负载法测取三相鼠笼异步电动机的工作特性。

3.测定三相鼠笼型异步电动机的参数
实验项目:1.掌握三相异步电机的负载试验的方法。

2.用直接负载法测取三相鼠笼异步电动机的工作特性。

3.测定三相鼠笼型异步电动机的参数
(一)填写实验设备表
序号名称型号和规格用途
1 电机教学实验台NMEL-II 提供电源,固定
电机
2 三相笼型异步电动机M04 实验所需电机
3 电机导轨及测功机实验所需电机
4 转矩、转速测量及控制平台NMEL-13 测量和调节转矩
5 交流表NMEL-001 提供实验所需电压
表,电流表功率表以
及功率因数表
6 三相可调电阻器NMEL-03 改变输出电流
7 直流电压、毫安、安培表NMEL-06 测量直流电压,电流
8 直流电机仪表电源NMEL-1 提供电压
9 旋转指示灯及开关NMEL05 通断电路
(二)测量定子绕组的冷态直流电阻
填写实验数据表格
表3-1 室温25 ℃绕组I 绕组Ⅱ绕组ⅢI(mA)50 40 30 50 40 30 50 40 30
U(V) 2.35 1.89 1.41 2.35 1.88 1.41 2.36 1.89 1.41 R(Ω)160 120 80 160 120 80 160 120 80
(三)测取三相异步电动机的运行特性
填写实验数据表格
表3-2 N
U=220V()
序号
I OL(A)P O(W)
T2
(N.
m)
n
(r/
min)
P2(W)I A I B I C I1P I P II P1
1 0.558 0.56
2 0.536 0.552 42.97
112.6 155.57 0.85 1410 125.84
2 0.532 0.536 0.508 0.525 38.87
107.1 145.97 0.80 1418 119.11
3 0.470 0.476 0.448 0.467 28.07
92.75 120.82 0.66 1433 99.31
4 0.428 0.42
5 0.39
6 0.416 17.54
79.42 96.96 0.55 1450 83.74
5 0.37 0.382 0.355 0.369 4.99
67.86 72.85 0.4 1465 61.53
6 0.31
7 0.336 0.31 0.321 -14.9
48.48 33.58 0.17 1486 26.52
(四)问题讨论
1.如何判断出定子三相绕组的首末端?
答:通电试验法:先用万用表的欧姆档将六个引线头分成三组,然后将任意两组串联接在交流电源上,第三组上串联一个灯泡(15或25W,大功率不亮)。

通电后,如果灯泡发亮,表示串联的两组为首尾相接;如果灯泡不亮,表示尾尾相
连或首首相连,以此类推。

2. 三相笼型异步电动机的起动方法有几种?
答:Y-△启动、三相电阻降压启动、自耦变压器降压启动、软启动器降压启动
3. 三相异步电动机的运行特性是指哪些特性?
答:三相异步电动机的运行特性是指在额定电压及额定频率下,电动机的主要物理量(转差率,转矩电流,效率,功率因数)随输出功率变化的关系曲线。

4. 实验的体会和建议
答:通过本次实验,让我知道了三相异步电动机的工作原理和工作特性,以及通
过改变接线方法,来改变启动方式等。

在将来的实际应用中有了坚实的理论基础。

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