电机接线盒里有六个接线头
三相六线电机接线电路图
三相六线电机接线电路图
本文主要是关于三相六线电机的相关介绍,并着重对三相六线电机接线电路进行了详尽的阐述。
电机电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
主要用途
1、伺服电动机
伺服电动机广泛应用于各种控制系统中,能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量,拖动被控制元件,从而达到控制目的。
伺服电动机有直流和交流之分,最早的伺服电动机是一般的直流电动机,在控制精度不高的情况下,才采用一般的直流电机做伺服电动机。
直流伺服电动机从结构上讲,就是小功率的直流电动机,其励磁多采用电枢控制和磁场控制,但通常采用电枢控制。
2、步进电动机
步进电动机主要应用在数控机床制造领域,由于步进电动机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。
除了在数控机床上的应用,步进电机也可以用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。
3、力矩电动机
力矩电动机具有低转速和大力矩的特点。
一般在纺织工业中经常使用交流力矩电动机,其工作原理和结构和单相异步电动机的相同。
4、开关磁阻电动机
开关磁阻电动机是一种新型调速电动机,结构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电动机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。
三相异步电动机绕组首尾端的判别
三相异步电动机绕组首尾端的判别(找头)当各种原因造成电动机绕组六个引出线头分不清首尾端时,必须先分清三相绕组的首位端,才能进行电动机的Y 型和型连接,否则电动机无法正确接线使用,更不可盲目接线,以免引起电动机内部故障,因此必须分清6个线头的首尾端后才能接线。
一、材料工具准备:三相异步电动机一台,连接软导线若干,示码管若干,电池1节,绝缘胶布1卷,鳄鱼夹若干。
二、操作程序及方法:方法一:万用表毫安档判别如图1所示a.先用摇表或万用表的电阻档,分别找出三相绕组的各相两个线头。
b.给各相绕组假设编号为U1和U2、V1和V2、W1和W2。
c.按所示接线,用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的;若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不对。
图1 用万用表判断电动机定子绕组首尾端的方法应逐相对调重测,直至正确为止。
方法二用万用表和电池判别如图2所示a.先分清三相绕组各相的两个线头,并将各相绕组端子假设为U1和U2、V1和V2、W1和W2。
b.注视万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于零的一边正偏,则接电池正极的线头与万用表负极(黑表笔)所接的线头同为首端或尾端;如指针反向摆动反偏,则接电池正极的线头与万用表正极(红表笔)所接的线头同为首端或尾端。
图2用万用表和电池判别电动机定子绕组首尾端的方法c.再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
三、技术安全要求:1.万用表使用时要注意量程的转换,不用时要置于空档。
2.安装时各线头螺丝要紧固,标示要明确。
3.要随时注意验电,防止触电。
采油工高级操作技能考核评分记录表现场号工位号性别______试题名称:三相异步电动机找头接线考核时间:18min月日。
电机接线盒里有六个接线头
电机接线盒里有六个接线头:1. 上面三个接线头横的方向用连接片短接,下面三个接线头接三相电源(星形接法)。
(U1 V1 W1 短接,W2 U2 V2接三相电源,正好是星形接法)2. 拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源(三角形接法)。
)。
(U1和W2 短接,V1和U2 短接,W1和V2 短接。
再分别接三相电源,正好是三角形接法)所以电机接线盒里六个接线头按U1 V1 W1 ,W2 U2 V2排列,改变星/ 角接法,相当方便。
不能U1 V1 W1 , U2 V2 W2 排列,是因为改变星/角接法,相当不方便。
3*联接方式:Y/A接法:A B CY接法:△接法:k ABC1川I ABC△丫/△启动电路LI L2 L3Y/△降压启动控制线路再止按钮用星三角起动器也行,75KW电动机用自耦变压器启动比较好延长电机使用用变频器启动,可以做到对电网电压无冲击,软启动减少电流对电机的冲击,寿命,操作方便。
照着图片接线就可以搞定先用万用表欧姆档,表笔分别接触两个线端(即是接线盒里的接点),当指针摆动很大(即电阻很小)的两个线端为相同组,做记号。
用这样的方法分出三相端。
经过检测得出1和4, 2和5,3和6为相同相。
如图1然后分出每相线的线头和线尾,将万用表换直流毫安档,一相绕组例如1和4固定接万用表,另一相绕组例如2和5接电池,刚接通电池瞬间,若万用表指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔一端都是线头,做记号。
同样方法做其余一组。
丫接一将三相的线头(或线尾)相连,另一端作出线端接三相电源如图2(1, 2,3为线头,全部接在一起,6,4,5为线尾接三相电源)△接一将三相线头与线尾两两相连,连接点引三根出线端接三相电源。
如图注:粗线为短接片电源LI L2 L30 0 0cltiiN'kon^ tH/r电动机辭盒电源LI L2 L30 0 0 mhv.chin 电动机辭盒Y Z电源Li L2o oinr wchiiu Y ZUlCj Suoyi 4tH0 0 0 n <in TA\7A。
直流电机6个接线柱的接线方法
直流电机6个接线柱的接线方法1. 引言直流电机是一种将直流电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业、家用电器等领域。
在进行直流电机的接线时,正确的接线方法十分重要,可以确保电机的正常运行和安全使用。
本文将介绍直流电机6个接线柱的接线方法,包括接线柱的标识、接线步骤和注意事项等内容。
2. 接线柱标识直流电机通常有6个接线柱,其中3个为正极接线柱,3个为负极接线柱。
为了方便接线,接线柱通常会标有相应的符号或编号。
•正极接线柱通常标识为:A1、A2、A3•负极接线柱通常标识为:B1、B2、B3接线柱标识的目的是为了避免接线错误,确保正确连接电源和负载。
3. 接线步骤接线直流电机的步骤如下:步骤1:准备工作在接线之前,需要先确保以下准备工作已完成:•断开电源:确保电源已关闭,并断开电源连接。
•确认电机类型:了解电机的类型和额定电压,以便正确接线。
步骤2:确定正负极根据电机的标识,确定正极接线柱和负极接线柱。
通常,A1、A2、A3为正极接线柱,B1、B2、B3为负极接线柱。
步骤3:连接电源将电源的正极连接到正极接线柱,负极连接到负极接线柱。
确保连接牢固,不松动。
步骤4:连接负载根据具体需求,将负载连接到相应的接线柱上。
负载可以是其他设备、电阻等,根据实际情况进行连接。
步骤5:检查接线完成接线后,仔细检查所有接线是否正确连接,确保没有松动或接触不良的情况。
步骤6:接通电源在确认所有接线正确无误后,可以接通电源,进行电机的测试和运行。
4. 注意事项在进行直流电机的接线时,需要注意以下事项:•仔细阅读电机的使用说明书,了解电机的工作原理和接线要求。
•在接线之前,务必断开电源,并确保电源处于关闭状态。
•确保接线柱的标识清晰可见,避免接线错误。
•接线时要注意连接的牢固性,确保接触良好,避免接触不良导致的电机故障。
•在接线之前,检查电源的电压是否与电机的额定电压相匹配,避免过高或过低的电压对电机造成损坏。
•在接线过程中,避免触摸电源线和接线柱,以免触电或导致其他安全问题。
单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)-推荐下载
单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
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单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)概要
单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
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如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
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三相电机故障诊断及其排除
三相异步电动机常见故障及排除摘要:人们的日常生活、生产都离不开电动机的使用,在电动机的使用过程当中有很多注意事项以及要求,可能引起重大安全事故。
因此,如何及时诊断和排除故障,预防事故发生,确保电机安全、可靠、高效运转,对企业而言显得尤为重要。
电机的故障类型多、情况复杂,可概括为机械与电气两方面,机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障;电气方面故障有定子绕组缺相运行,定子绕组首尾反接,三相电流不平衡,绕组短路和接地绕组过热和转子断条、断路等。
本文就常用的电机故障问题进行分析,浅谈一些电机故障诊断方法和维护修理措施。
关键词:电动机常见故障维护检修分析一,电动机不能启动:1,电动机不转且没有声音:电源或者绕组有两相或两相以上断路,首先检查电源是否有电压,如果三相电压平衡,那么故障在电动机本身,可检测电动机三相绕组的电阻,寻找出断线的绕组。
2,电动机不转但有嗡嗡声:测量电动机接线柱,若三相电压平衡且为额定电压值,可判断是严重过载,检查的步骤:先去掉负载,这时电动机的转速与声音正常,可以判定过载或者负载机械部分有故障,若任然不转动,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,再测三相电流,若三相电流平衡,但比额定值大,说明电动机的机械部分被卡住,可能是电动机缺油,轴承锈死,或损坏严重,端盖或者油盖装的太斜,转子和内膛相碰(扫膛)当用手转动电动机轴到某一角度时感到比较吃力或听到周期性的擦擦声,可判断为扫膛。
3,电动机转速慢且有嗡嗡声:这种故障表现为轴振东,若测得一相电流为零,而另两相电流大大超过额定电流,说明是两相运转,其原因是:电路或者电源一相断路,或电动机绕组一相断路。
小容量的电动机可以用万用表直接测量是否通断。
中等容量的电动机由于绕组多采用多根导线并绕多支路并联,其中若断掉若干根或断开一条并联支路时检查起来就比较麻烦,这样的情况通常采用相电流平衡法或者电阻法。
电阻法用电桥测量三相绕组的电阻,如三相电阻相差百分五以上,电阻较大的一相为断路相。
单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)概要
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单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
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比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
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15_关于双速电机接线_电机电极对数的说明
关于双速电机接线_电机电极对数的说明
1、双速电机的接线方法:
双速电机每一相的绕组有3个接线端点,三相共6个接线端点,其中3个在电机绕组内部连接,此连接决定电机的低速绕组的接法(三角形或星形);其余6个外接至接线盒,用于高低速接通转换。
2、双速电机高低速转换时为什么要反相:
由三角形低速运转,转向双星形高速时,绕组组合产生变化,磁场方向也产生变化,电机旋转方向变化;双速电机的定值绕组从一种接法改变到另一种接法时,必须把电源相序反接,以保证电机的旋转方向不变。
3、关于极数2、
4、6、8、16;2极的异步转速接近3000转,4极接近1500转,6极接近
1000转,8极接近750转。
主要里面绕组产生的极对数不一样,2极电机有2个极,一个极对数,N极和S极。
4极的有4个极,2对极对数,以此类推。
电机绕组的电极对数,转速与电极对数有关:
同步转速计算公式:N=50(HZ)x60(秒)/n(极对数)
异步电机转速=N同步转速X(1-转差率)
一个电极是N极或者S极,每个电机由一组UVW电场产生,N极和S极组成一个极对。
2极电机绕组4极电机绕组。
电动机的基本知识与运行注意事项
电动机的基本知识与运行注意事项第一部分三相异步电动机结构三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的气隙。
此外,还有端盖、轴承、接线盒、吊环等其他附件,如图所示。
1.定子部分定子是用来产生旋转磁场的。
三相电动机的定子一般由外壳、定子铁心、定子绕组等部分组成。
(1)外壳三相电动机外壳包括机座、端盖、轴承盖、接线盒及吊环等部件。
机座:铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是保护和固定三相电动机的定子绕组。
中、小型三相电动机的机座还有两个端盖支承着转子,它是三相电动机机械结构的重要组成部分。
通常,机座的外表要求散热性能好,所以一般都铸有散热片。
端盖:用铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是把转子固定在定子内腔中心,使转子能够在定子中均匀地旋转。
轴承盖:也是铸铁或铸钢浇铸成型的,它的作用是固定转子,使转子不能轴向移动,另外起存放润滑油和保护轴承的作用。
接线盒:一般是用铸铁浇铸,其作用是保护和固定绕组的引出线端子。
吊环:一般是用铸钢制造,安装在机座的上端,用来起吊、搬抬三相电动机。
(2)定子铁心异步电动机定子铁心是电动机磁路的一部分,由0.35mm~0.5mm厚表面涂有绝缘漆的薄硅钢片叠压而成,由于硅钢片较薄而且片与片之间是绝缘的,所以减少了由于交变磁通通过而引起的铁心涡流损耗。
铁心内圆有均匀分布的槽口,用来嵌放定子绕圈。
(3)定子绕组定子绕组是三相电动机的电路部分,三相电动机有三相绕组,通入三相对称电流时,就会产生旋转磁场。
三相绕组由三个彼此独立的绕组组成,且每个绕组又由若干线圈连接而成。
每个绕组即为一相,每个绕组在空间相差120°电角度。
线圈由绝缘铜导线或绝缘铝导线绕制。
中、小型三相电动机多采用圆漆包线,大、中型三相电动机的定子线圈则用较大截面的绝缘扁铜线或扁铝线绕制后,再按一定规律嵌入定子铁心槽内。
定子三相绕组的六个出线端都引至接线盒上,首端分别标为U1, V1, W1 ,末端分别标为U2, V2, W2 。
电机配线及接线
一般三相异步电机有6个接线柱分为星形接法和三角型接法(根据电机铬牌上标示的接法为主)W2 U2 V2*--*--** * *U1 V1 W1| | |A B C这种接法为Y型接法,电压为380VW2 U2 V2* * *| | |* * *U1 V1 W1| | |A B C这种接法为△型接法,电压为220V需要指出的是,有的电机不提供△型接法,所以不能随便改变接法,一般铬牌上写着接法,电机接线盒的反面也会明确写星型和三角型的接法1、角型接法是:UW接A相,VU接B相,WV接C相(通常电机自带3根短接片,分别将上下对应短接)。
2、星型接法是:上排UVW分别接ABC,下排WUV短接(通常电机自带1根短接片,将尾端,即下排短接)。
上排是UVW,下排是WUV表示的是电机内部采用的是三角接法,上排与下排用连片连着,即电机铭牌上所写角接法。
而你所说的UW 接A相,VU接B相,WV接C相,这ABC三相是让电机启动的三相电源,即外接电源。
当ABC三相电源接入UVW时,电机开始启动。
电机采用星(Y)接法时,接线盒内的接线柱上排为U1V1W1,下排与上牌对应为U2V2W2 ,U2、V2、W2之间用连片连接可以这样估算额定电流:I=P/1.73*U*η*cosφ式中:P、U----电动机额定功率和线电压;η-----电动机效率(在0.78~0.9之间;功率大者取大值);cosφ----电动机功率因数(在0.78~0.88之间;功率大者取大值)。
如η=0.85,cosφ=0.84,代入上式可简化得:三角形I=P/1.24*U星形I=P/2.15*U简单的计算:I=2*P P为电机额定功率三相异步电动机的转速是在一定频率电源的作用下的一个转速,当然也与电机本身的极对数有关。
具体计算是60*F(电源频率)/极对数=——R/MIN.对变频调速三相异步电动机来说,变频器就是电动机的电源,电动机的极对数一定,电动机的转速就只与变频器的输出频率有关。
电机绝缘电阻测验合格标准
电机绝缘电阻测试合格标准测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。
都是使用兆欧表(摇表)测量。
另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。
测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。
先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。
摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。
三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。
相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。
最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。
一般要大于0.5兆。
层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。
当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。
一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。
对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
电动机绝缘电阻测量步骤如下:(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。
表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。
单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)汇总
单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
本人学识粗浅,特建立QQ群:79694587 以便大家相互学习。
三相异步电机绕组首尾端的判定方法
三相异步电机绕组首尾端的判定方法
方法一:借助万用表判定
步骤一:首先将万用表置R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。
具体方法是:将红(或黑) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外的五根引出线;通路(指
偏转较大,阻值较小) 的两个出线端为一相,并作好标记( 建议以打结或涂色为识别标记)以便和后面的两相作区分,以此类推将六条引出线分成三组。
步骤二:将万用表置电流微安挡,如题图接线检测确定两相绕组的首尾端。
具体方法是:
(1) 将万用表置电流微安挡;
(2) 万用表红、黑表笔接电动机其中一绕组的两个端点;。
电动机三相绕组的星形接线法和三角形接线法
电动机三相绕组的星形接线法和三角形接线法本文分享三相异步电动机三相绕组的星形接法和三角形接法的原理、注意事项和具体应用,是初级电工提升技能必读文章。
三相异步电动机的定子绕组由U、V、W三相绕组组成,这三相绕组有6个接线端,它们与接线盒的6个接线柱连接。
在接线盒上,可以通过将不同的接线柱短接,来将三相异步电动机定子绕组接成星形或三角形。
图1三相异步电动机接线盒1、星形接线法要将定子绕组接成星形,可按图2a所示的方法接线。
接线时,用短路线把接线盒中W2、U2、V2接线柱短接起来,这样就将电机内部的绕组接成了星形。
图2a定子绕组按星形接法接线图2定子绕组按三角形接法接线2、三角形接线法要将电动机内部的三相绕组接成三角形,可用短路线将接线盒中的U1和W2、V1和U2、W1和V2接线柱按图2b接起来,然后从UI、VKW1接线柱分别引出导线,与三相交流电源的3根相线连接。
如果三相交流电源的相线之间的电压是380V,那么对于定子绕组按星形连接的电动机,其每相绕组承受的电压为220V;对于定子绕组按三角形连接的电动机,其每相绕组承受的电压为380V o所以三角形接法的电动机在工作时,其定子绕组将承受更高的电压。
3、三相异步电动机铭牌的识别三相异步电动机一般会在外壳上安装一个铭牌,铭牌就相当于简单的说明书,它标注了电动机的型号、主要技术参数等信息。
下面以图3的三相异步电动机铭牌为例来说明铭牌上各项内容的含义。
①电动机型号(Y112M4-4)。
型号通常由字母和数字组成,其含义说明如下:Y112M-4IIII ---------------------- 磁极数III ---------------------------- 机座类别(1为长机座; M为中机座;S为短机座)II ----------------------------------- 中心高度(mm)I ---------------------------------------- 异步电动机②额定功率(功率4.OkW)o该功率是在额定状态工作时电动机所输出的机械功率。
无铭牌电机的识别与判断
无铭牌电机的识别与判断在日常修理和实验实习中,电机修理人员和学生经常会遇到一些无铭牌电动机,尤其是一些进口电动机,更难找到可查找的资料,简直是无从下手。
在这种情况下,只能凭自己对电动机的结构、工作原理等方面所掌握的知识和维修经验来识别交流电机的类型。
导语电机的铭牌上主要列有额定功率、额定电压和电流、额定转速、定子绕组接法等技术参数,从这些参数可以计算出电机的额定转矩主要参数,公式:TN=9550×PN/nN (N M),额定转矩是衡量电动机驱动负载能力的一个重要参数,是设计电机传动系统、选择电动机的主要依据,也是维护保养与修理的重要信息。
本文下面简要从额定电压和电流、额定转速、定子绕组接、额定功率四个参数的对比研究进行探讨无铭牌电机的测知和识别。
1识别额定电压和电流1.1、测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量(1)要领:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘10除以8求算,近靠等级千瓦数。
(2)说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
1.2、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量要领(口诀):已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级400伏,一安0.6千瓦。
电压等级3000伏,一安4.5千瓦。
电压等级6000伏,一安整数9千瓦。
电压等级10000伏,一安15千瓦。
电压等级35000,一安55千瓦。
1.3、测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量(1)要领(口诀):照明电压二百二,一安二百二十瓦。
(2)说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。
照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。
照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。
不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。
直流电动机接线
直流电动机接线盒内6个接线头
解决方案:
直流电动机接线盒内有6个接线头代表有一对电枢绕组、两对励磁绕组,这两套励磁绕组根据应用要求有两种接线方式,即串励和并励两种,这是根据你的连接方式确定的。
不过在接线时一定要注意正负极性,因为如果你将正负极性接错就会造成不必要的事故。
(可采用试探的方法确定正负极性)
110V的有刷直流电机接线有4个端子,F1 S1 S2 F2接线
直流电机有4个接线端子,S1 S2(常说的定子绕组叫励磁绕组) F1 F2(碳刷,连到转子;常说的转子绕组叫电枢绕组)必须知道电机的励磁电压,励磁电流,电枢电压,电枢电流;如你所说你只给了励磁,也就是只在定子上形成了固定磁场,但是电枢绕组未通电,也就是无电流通过,所以电枢(转子)不受力的作用,(左手定则),所以不会转。
找到该电机的额定电枢电压,通入额定电枢电压以下的直流电压,并调节该直流电压,就能调节转速,
换向可以采用继电器形式,可以换电枢,也可以换励磁。
用万用表检测电阻来判断,其电枢的电阻小,励磁的电阻大。
一般
电机的电枢电压多大,励磁也用多大。
电流自己计算。
F1 F2也要接直流110V。
电流大概5A左右吧,根据你的电机效率。
单相电机六个接线端子接线图
单相电机六个接线端子接线图
单相电机六个接线端子接线图
单相电机可用三相倒顺开关或组合开关实现正反转要求。
将六线制新型三相倒顺开关下方进电,相对一角与中位并联,其上角进另一颗线。
然后将电机主绕组引出线接入倒顺开关第一进线上端两接线端子,两线随意,将副绕组引出线(可能有启动开关线)接至另一侧上面两端子,也两线随意。
注意一条线与上端进入电源并联在上端子,另一条线并联在下中并联端子之中。
单相电机绕组基本是有一个主绕组和一个副绕组,打开电机接线盒就能看见有六个接线端子,如下图:。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。