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大型交流电动机温升试验研究

大型交流电动机温升试验研究
大型交流电动机温升试验研究

大型交流电动机温升试验研究

杜灿阳

(粤港供水有限公司 广东深圳518021)

摘要 具体介绍了大型交流电动机形式试验中温升试验的各种方法,并结合东深供水改造工程中东方电机厂及上海电机厂对东深同步及异步电动机的温升试验的实施,分析了试验方法的选择和遇到问题的处理。

关键词 交流电动机 温升试验 输入功率 功率因数

大型电机制造的关键技术之一是冷却问题,如果冷却的效果不理想,会导致定子绕组、铁心等部件的温升较高,除了造成损耗加大,还会加剧电晕的产生,腐蚀绝缘,严重影响电机的使用寿命。所以,温升试验是电动机形式试验中的一个重要项目,能验证电机总体设计是否合理,特别是能考验通风、冷却系统是否符合要求。

东深供水改造工程新建三座抽水泵站,共配置24台泵组,其中上海电机厂提供0.5万kW同步机和异步机各8台,东方电机股份有限公司提供0.3万kW同步机和异步机各4台,分别与泵站中的水泵相配套。根据双方的合同要求,卖方在生产厂组织电机形式试验,买方现场见证,以下介绍温升试验的方法及东深电机温升试验的实施。

1 大型电动机温升试验的方法

同步电动机和异步电动机的温升试验方法不尽相同。根据国家标准GB1032-85及G B T1029-93规定,异步电动机温升试验的方法有直接负载法和等效负载法,等效负载法又分为降低电压负载法和定子叠频法两种;同步电动机的试验方法有直接负载法、低功率因数负载法和空载短路法三种。

在试验方法的选择上,标准中也有较明确的规定,优先采用直接负载法,若受设备条件限制无法实施,再考虑其他方法。对于异步电动机,100kW以上允许采用降低电压负载法;立式或300kW以上的电机允许采用定子叠频法。

在温度的测量方法上,常用的有电阻法、温度计法、埋置检温计(ET D)法和叠加法等。大型电机在绕组、铁心及轴承等部件均埋设有检温元件,故埋置检温计法使用较普遍。

2 东深工程配套电动机温升试验的研究由于东改工程的配套电机属大型立式电动机,输出功率达到0.3万kW和0.5万kW,如果采用直接负载法,需要在轴端提供相当负荷的机械负载,一般试验站的设备难以满足要求,东方电机及上海电机厂根据本厂试验站的设备情况,组织攻关研究,很好地实施了电动机的温升试验,以下作详细介绍。

2.1 降低电压负载法在异步机形式试验中的研究

上海电机厂采用降低电压负载法进行异步电动机的温升试验,如前所述,降低电压负载法也需要在轴端提供相当负荷的机械负载,加载常用的方法有两种:一是在轴伸端拖一个如水泵之类的机械负载,用调整机械的负载来达到调整电机负载的目的;二是在轴伸端拖一台陪试负载电机,给被试电动机的转轴加上力矩来调整电动机的负载。显然,一般试验站难以提供相当的机械负载,故常采用陪试电机来实现,但这要求把被试的电动机卧装,与相应的负载陪试电机机械联接。

采用降低电压负载法碰到的第二个困难就是立式电机卧装带来的问题,上下机架和两个轴承无法使用,电机如何固定成为一大难题。为此,上海电机厂制造了两个专用的工装支架和两个电机工装端盖。支架可以使电机稳固安装,能承受试验时一切负荷的影响;端盖则用来保证卧装时的密闭循环通风冷却系统与正常立装的状态一致。

解决了这两个难点后,就可以实施试验,分两步:

(1)电机在卧式状态下以额定频率、实际电网电压(6kV)和电机的额定铭牌电流为运行工况进行温升试验,并确定在此工况下的定子绕组温升Δt

r

和铁心温升Δt

fer

(2)电机在立式状态下以额定频率、额定电压(10kV)做空

载温升试验,并确定此工况下的定子绕组温升Δt

和铁心温升Δt feo。

通过这两个温升,对应于额定功率时的绕组温升Δt

n

和铁

心温升Δt

fen

可按下式确定:

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中国农村水利水电·2003年第9期

Δt n =αΔt 0+Δt r Δt fen =αΔt feo +Δt fer α=(P 0-P 0r ) P 0

式中:P 0为额定电压时的空载输入功率,由空载试验求取;P 0r 为试验时电网电压时的空载输入功率,由空载试验求取。

2.2 定子叠频法在异步机形式试验中的研究

东方电机厂采用定子叠频法进行异步电机温升试验,其优点是无需机械联接,适用不合适陪试机的大型立式电动机。试验时,将两种不同频率的电压串联后连到被试电机的接线端上,其接线原理如图1所示,T F 1是主同步发电机,是输出额定频率(50Hz )及额定电压的电源;T F 2是辅助同步发电机,其频率f 2一般低于额定频率几赫兹到10Hz 左右,称为辅助电源

图1 定子叠频法电机温升试验原理图

试验时,发电机TF 1及T F 2的相序必须一致,先由主发电机T F 1供电启动,被试电机使其在额定电压、额定频率下运转,再将辅助发电机T F 2启动,使其频率为f 2,然后将T F 2励磁投入,增大TF 2的电压,被试电动机的电流随之增大,调整至额定电流时,便可进行温升试验,此时定子铜耗、磁通值及定子铁心损耗基本上都与额定负载试验时相同。

用叠频法进行异步电机温升试验的试验能力取决于试验设备机组的容量,为提高异步电机的试验能力,还可利用1台变压器进行半电压叠频等值加载温升试验,试验线路见图2

图2 加载温升试验原理图

2.3 空载短路法在同步机形式试验中的研究

进行5000kW 同步电机的温升试验时,上海电机厂采用空载短路法,在电机卧装时,分别进行以下4次试验。

(1)电机空转,不加励磁,测得温升为Δt 0;

(2)电机空载,电枢电压等于105%额定值,测得温升为Δt U 1;(3)电机空载,电枢电压等于120%额定值,测得温升为Δt U 2;

(4)电机三相对称断路,电枢电流等于额定值,测得温升为Δt K 。

电枢绕组温升Δt an 按下式确定。

Δt an =Δt K 1+Δt U 1

-Δt 0

K +t c +Δt K

+Δt U 1-Δt 0

式中:t c 为三相对称短路温升试验时冷却介质的温度,℃;K 为铜绕组取235,非铜绕组按国标GB755另取。

定子铁心的温升按下式确定:

Δt fen =Δt K +Δt U 1-Δt 0

额定工况下励磁绕组温升的确定则根据上述试验,测得的励磁绕组温升及励磁绕组热态电阻,作Δt =f (I 2f ,R f )曲线,即可求得励磁绕组温升。

2.4 低功率因数负载法在同步机形式试验中的研究

东方电机厂采用低功率因数负载法测量0.3万kW 同步电动机的温升。由于试验站同步机的容量最大为单机0.275万kVA ,无法满足0.3万kW 被试机进行零功率因数负载试验的要求,为此,采用一台0.275万kVA 同步电机TF 拖动被试机和另一台0.2750万kVA 同步陪试电机的试验方法,试验接线如图3所示。试验时,将被试机和陪试机以电动机方式启动,运行到额定转速,增加被试机的励磁电流,使被试机运行在过励电动机状态,定子绕组发出I N =200A 的无功电流,T F 运行在欠励发电机状态,吸收无功电流,陪试机运行在欠励电动机状态,吸收无功电流,被试机及陪试机的损耗由TF 提供,,使被试电机在额定频率、额定励磁电流、额定电枢电流工况下运行,直到电机的温升趋于稳定,即可求得电机各部分温升。

图3 功率因数负载法原理图

试验过程中如电枢电压小于额定电压的95%,则电枢绕组温升、定子铁心温升还需按下列方法修正:

(1)补作电枢电压等于额定电压的空载温升和电枢电压等

于低功率因数负载温升电压的空载温升,从而算出额定工况下的电枢绕组温升及定子铁心温升。

(2)按经验公式算出额定工况下的电枢绕组温升及定子铁心温升。

3 分析与结论

同步机和异步机都有几种可选择的温升试验方法,但基本原则是尽量采用直接法。对于大型电动机而言,方法的选择受限于试验设备的容量、安装等因素。从东深工程配套电机温升试验的结果(见表1)看,各部温升均满足合同中规定的80K 限值的要求,实际运行中由于功率未能达到额定,故温升比试验值更低。

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大型交流电动机温升试验研究 杜灿阳

东深供水改造工程同步电动机励磁系统

许旭生

(广东省水利电力勘测设计研究院 广东广州510170)

摘要 从励磁系统的启动投励、整流、灭磁和励磁调节等相关环节介绍东深供水改造工程同步电动机的励磁系统设计,主要阐述励磁系统的设备构成、参数、原理和功能,重点反映本工程励磁系统的技术特点。

关键词 同步电动机 励磁系统 可控硅 调节器

1 工程简介

东深供水改造工程新建莲湖、旗岭和金湖三个供水泵站,每个泵站各安装8台泵组(其中4台同步电动机,4台异步电动机)。莲湖泵站每台电动机功率0.3万kW;旗岭泵站每台电动机功率0.5万kW;金湖泵站每台电动机功率0.5万kW。

同步电动机具有功率因数高、稳定性好、提高电能利用率等优点,鉴于本工程确保向香港供水的重要性,作为同步电动机的重要环节,励磁系统必须具备高可靠性和优越的控制调节性能并满足无功就地平衡的电力系统要求。

2 大型同步电动机励磁系统技术现状

(1)大型同步电动机励磁系统采用静止可控硅整流技术已相当成熟,国内外厂商均能自主开发、生产。

(2)硅整流单元采用三相全控桥式技术或采用三相半控桥式,目前还有着很大的技术争议,严格讲各有优缺点。全控桥实现整流、逆变,调节品质好,运行特性好,但必须确保可靠逆变、整流,并且必须相对提高硅元件的容量和抗过压能力;半控桥控制相对简单、易造成失控,但也可充分利用失控工况继续保持工作,对元件容量和抗过压能力要求较低,调节性能较差、谐波分量大。综合各技术因素,全控桥相对更代表先进的控制技术,对于大型同步机励磁更为合适,并且应用相对广泛。

(3)励磁调节器可采用单调节器或双调节器,双调节器可以进行备用、冗余,但必须确保通道同步跟踪和无扰动自动切换。目前调节器已由传统的模拟式向微机数字式过渡,数字式调节器采用现代控制技术,调节性能、功能更加优越、对内对外接口更加方便、灵活,并且体积小。

(4)励磁交流电源取自400V AC厂用电已得到普选采用,证实是可靠的,厂用电备自投的切换时间(1s内)不会造成失励失步和对电机的不良影响。

(5)目前已建的同步电动机励磁系统一般对外通信方式和功能尚不先进,通信信息量很少,多采用硬布线或封闭的专用协议通信,要满足无人值班运行和融入泵站监控系统统一远方监控、调节尚需进行系统完善和技术创新。

表1 东深工程配套电机温度试验结果

设备基本数据

生产厂家东方电机厂上海电机厂

形 式同步电动机异步电动机同步电动机异步电动机型 号TLJ2600-24YLS2600-24T LKS5000-24YLKS5000-24额定功率kW3000300050005000额定电压kV10101010额定电流A200229333391

额定转速(r·min-1)250248250248冷却方式IC81W IC81W IC81W IC81W

试验结果定子绕组温升K47.37660.763.7

定子铁心温升K48.57932.861.6

转子绕组温升K61.4-62.6-

推力轴承温升K444730.348.2

◆[作者简介] 杜灿阳,男,工程师

(收稿日期:2003-07-29)

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中国农村水利水电·2003年第9期

第七章三相交流电机答案

第七章 三相交流异步电动机答案 班级 姓名 学号 1.额定功率都是4kW 的Y112M-4型和Y160M 1-8型三相异步电动机,其额定转速分别为1440r/min 和720r/min 。它们的额定转矩各为多少请说明电动机的极数、转速和转矩三者之间的关系。 解:Y112M-4电动机: T N =9550×P N /n N =9550×4/1440=·m Y160M 1-8电动机:T N =9550×P N /n N =9550×4/720=·m 这说明电动机磁极对数越多,转速越低,而电动机的转矩越高。 2.Y112M-4型三相异步电动机,已知相关数据为U N =380V ,△接法,I N =8.8A ,P N =4kW ,ηN =,n N =1440r/min 。求:⑴在额定状态下的功率因数及额定转矩;⑵若电动机的起动转矩为额定转矩的倍时,采用Y-△降压起动时的起动转矩。 解:⑴817.0845 .08.838031043cos cos 33 =????==∴= N N N N N N N N N N I U P I U P η??η 53.261440 4 95509550 =?==n N N n P T N ·m ⑵ 06.53253.260.2=?==N st T T N ·m 69.1706.533 1 31=?== st stY T T N ·m 3.有一台四极、50Hz 、1425r/min 的三相异步电动机,转子电阻R 2=Ω,感抗X 20=Ω,E 20=20V 。求:⑴电动 机在起动瞬间(n =0,s =1)时转子电流I 20,功率因数cos ?20;⑵额定转速时的E 2、I 2和cos ?2。比较上述两种情况能得出什么结论 解:⑴ 24108 .002.0202 2 220 22 2020=+= += X R E I A 241.008 .002.002.0cos 2 2 220 22 220=+= += X R R ? ⑵ 05.01500 1425 150011=-=-= n n n s N N 所以 12005.0202=?==sE E V 49)08.005.0(02.02005.0)(2 2 2 2022 202=?+?= += sX R sE I A 98.0) 08.005.0(02.002 .0) (cos 2 2 2 2022 2 2=?+= += sX R R ? 4.Y180L-6型三相异步电动机的额定电压为660/380V ,Y/△接法,接到工频线电压为380V 的电源上运行,测得I l =30A ,P 1=。若此时转差率s=,输出转矩T=150N ·m 。问:⑴电动机应采用什么接法⑵此时电动机的额定转速和额定功率为多少⑶电动机的功率因数和电动机的效率是多少⑷运行中如果电源电压降低,最低能降至多少伏 解:⑴为保证电动机绕组得到额定电压380V ,此时应采用Δ接法。 ⑵因为是6极电动机,所以其同步转速为1000r/min 9601000)04.01()1(1=?-=-=n s n N r/min 08.159550 150 96095502=?== N N N T n P kW

变压器和交流电动机练习题

第七章变压器和交流电动机练习题 一、单项选择题 1、降压变压器必须符合() A I 1>I 2 B K<1 C I 1

直流电机与交流电机的区别

直流电机与交流电机的区别 电动机的作用是将电能转换为机械能。电动机分为交流电动机和直流电动机两大类。 (一) 交流电动机及其控制 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。异步电动机按照定子相数的不同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机。三相异步电动机结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中。 1. 三相异步电动机的基本结构 三相异步电动机的构造也分为两部分:定子与转子。 (1)定子: 定子是电动机固定部分,作用是用来产生旋转磁场。它主要由定子铁心、定子绕组和机座组成。 (2)转子: 转子是重点掌握的部分,转子有两种,鼠笼式与绕线式。掌握他们各自的特点与区别。鼠笼式用于中小功率(100K以下)的电动机,他的结构简单,工作可靠,使用维护方便。绕线式可以改善启动性能和调节转速,定子与转子之间的气隙大小,会影响电动机的性能,一般气隙厚度为之间。 掌握定子绕组的接线方法。 2. 三相异步电动机的工作原理 掌握公式n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重要),要能够灵活运用这些公式,进行计算。同时记住:通常电动机在额定负载下的转差率SN约为。书上的例题要重点掌握。 3. 三相异步电动机铭牌上的数据 (1)型号:掌握书上的例子。 (2)额定值:一般了解,掌握额定频率和额定转速,我国的频率为50赫兹。(3)连接方法:有Y型和角型。 (4)绝缘等级和温升:掌握允许温升的定义。 (5)工作方式:一般了解。 4. 三相异步电动机的机械特性 掌握额定转矩、最大转矩与启动转矩的关系。书上的公式要掌握并能灵活运用进行计算。同时记住以下内容: (1)在等速转动时,电动机的转矩必须和阻转矩相平衡。 (2)当负载转矩增大时,最初瞬间电动机的转矩T(3)一般三相异步电动机的过载系数是. (4)电动机刚启动时n=0,s=1.

温升试验

什么是温升测试仪?温升测试仪工作原理、条件 温升测试仪,可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发 热情况,电极温升是否符合标准的要求,能有效检测插销和插座的 插套是否偏薄,插头和插座是否配合良好 在变压器所有型式试验和例行试验项目中以温升试验最为特殊。现在各大厂家一般都采用短路法,人工现场操作。温升试验具有以 下特点:第一,时间较长,大型变压器的试验需要十几个小时甚至 更长时间,即使中小型的试验过程也需要八、九个小时;第二,试验 过程单调枯燥,不仅需要监视加在被试变压器上的总损耗,调节试 验电源保证所加的总损耗,还要长时间地反复测量温度值。由此可见,温升试验常常长时间在夜间进行,夜间人容易疲劳,再加上试 验过程本身的单调,往往容易影响测量准确度,甚至操作错误。为此,实现试验过程的控制自动化就十分必要。 该温升试验自动控制系统引入微计算机技术,既能自动测量记 录相关温度,做出判断,又能测量试验中的相关电量做到实时监测 加在被试变压器上的总损耗等重要参数,并能在偏离预定值时自动 调整试验电源。 1 试验原理及过程简述 1.1温升试验原理 按JB/T501–91《电力变压器试验导则》进行变压器温升试验 有以下几种方法:直接负载法;相互负载法;循环电流法;零序电流法;短路法。 短路法试验是利用变压器短路产生损耗,来进行温升试验的。 目前,一般都用短路法。短路法试验变压器的温升是所有变压器温 升试验中需要电源容量最小,试验电压最低的试验方法,是大型油 浸式变压器温升试验最常用的方法。 1.2试验过程 采用短路法进行温升试验。首先确定试验电源容量和试验电流,连接好试验线路,然后开始试验。试验中监测加在被试变压器上的 损耗和电流,与设定值进行比较,若超过允许误差范围,调整试验 电源;并在间隔预定时间后(一般间隔15~30min)测试一次试验部 位温度,并记录、对测量结果做出判断。一直到检测的顶层油温升 的变化率小于1K/h,并继续维持3h,就认为油顶层温升已经稳定。 取最后一个小时中的平均值为油顶层温升。 之后,开始试验的第二阶段:绕组温升试验(测量热态电阻, 冷态电阻在温升试验前已经测定)。

变压器和交流电动机测试题

变压器和交流电动机测试题 一、判断 1、在电路中所需要的各种电压,都可以通过变压器变换获得。( ) 2、同一台变压器中,匝数少、线径粗的是高压绕;而匝数多;线径细的低压绕组。( ) 3、变压器二次绕电流是从一次绕组传递过来的,所以I 1决定了I 2 的大小。() 4、变压器是可以改变交流电压而不能改变频率的电气设备。() 5、作为升压用的变压器,其变压比K<1.( ) 6、因为变压器一次绕组、二次绕组没有导线连接,故一次、二次绕组电路是独立的,相互之间无任何联系。( ) 7、三相异步电动机旋转磁场转向的变化会直接影响电动机转子的旋转方向。( ) 8、当交流电频率一定时,异步电动机的磁极对数越多,旋转磁场转速就越低。() 9、电动机名牌所标的电压值和电流值是指电动机在额定运行时定子绕组上应加的相电压值和相电流值。() 10、电动机名牌所标的功率值是指电动机在额定运行时转子轴上输出的机械功率值。() 二、单相选择题。 1、变压器的构造主要由()构成 A.铁心和线圈 B.定子和转子 C.电感和电阻 D.铁心和变压器油 2、铁心是变压器的磁路部分,为了(),铁心采用表面涂有绝缘漆或氧化膜的硅钢片叠装而成。 A.增加磁阻减少磁通 B.减少磁阻增加磁通 C.减少涡流和磁滞后损耗 D.减少体积减轻质量 3、变压器的铁心是用硅钢片叠装而成,在不同频率的电流中对硅钢片的厚度要求是不同的,在频率为50Hz的变压器中约为() A.1—2mm B. 0.5—1mm C. 0.35—0.5mm D. 0.1—0.2mm 4、有关于变压器的构造,正确的说法是() A.原绕组的匝数一定比副绕组的匝数多 B.副绕组的匝数一定比原绕组的匝数少 C.匝数多的绕组,电流一定小,绕组的导线一定比较细 D.低压绕组的导线一定比高压绕组的导线细 5、关于变压器的作用说法不正确的是() A.变换交流电压、电流 B.变换直流电压、电流 C.变换阻抗 D.改变相位 6、下列说法错误的是() A.线圈通常用具有良好绝缘的漆包线、纱包线绕成 B.和电源相连的线圈叫做原线圈(初级线圈) C.和负载相连的线圈叫做副线圈(次级线圈) D.线圈不铁心更重要 7、变压器铁心的材料是() A.硬磁性材料 B.软磁性材料 C.矩磁性材料 D.逆磁性材料 8、变压器一次、二次绕组中不能改变的物理量是() A.电压 B.电流 C.阻抗 D.频率

电动机有哪些启动方式

电动机有哪些启动方式? 电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子鼠笼式式闭合铝框形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。 AST电动机是一种旋转式电动机器,它将电能转变为机械能,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的作用下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流通过并受磁场的作用而使其转动。这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。它是将电能转变为机械能的一种机器。通常电动机的作功部分作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。电动机能提供的功率范围很大,从毫瓦级到电动机万千瓦级。电动机的使用和控制非常方便,具有自起动、加速、制动、反转、掣住等能力,能满足各种运行要求;电动机的工作效率较高,又没有烟尘、气味,不污染环境,噪声也较小。由于它的一系列优点,所以在工农业生产、交通运输、国防、商业及家用电器、医疗电器设备等各方面广泛应用。 启动方式 电动机启动方式包括:全压直接启动、自耦减压起动、y-δ起动、软起动器、变频器。(1)全压直接起动 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw的电动机不宜用此方法。 (2)自耦减压起动 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。 (3)y-δ起动 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,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-δ起动)。采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。在星三角起动时,起动电流才2—2.3倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。 (4)软起动器 这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压起动,主要用于电动机的起动控制,起动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求

高压中大型三相异步电机基本知识

三相异步电动机基本知识 1电机概述 电机的型式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,电机构造的一般原则是:用适当的有效材料(导磁和导电材料)构成能互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率和电磁转矩,达到转换能量形态的目的。 为了减少激磁电流和旋转磁场在铁心中产生的涡流和磁滞损耗,铁心有0.5mm厚的 硅钢片叠压而成。硅钢片绝缘层的作用?笼型转子结构简单、制造方便。对要求启动电流小、启动转矩大的电机,可以采用绕线式电机。 按电机功能来分,可分为: ①发电机——把机械能转换成电能; ②电动机——把电能转换成机械能; ③变压器、变频机、变流机、移相器——分别用于改变电压、频率、电流相位。 ④控制电机——作为控制系统中的元件。 又可按以下方法分类: 下面主要讲述高压中大型三相异步电机 S=ns-n/ns 2电机型号、结构及分类 2.1分类

a)按中心高分类 可分为微型电机、小型电机、中型电机、大型电机。一般来说,H80以下的称为 微型电机(也叫分马力电机,功率在1kW以下),H80?H315的称为小型电机,H355?H630的称为中型电机,H710?H1000的称为大型电机。 b)按防护等级分类 基本上可分为开启式、防护式和封闭式电机。开启式电机的常用结构是IP11,防护式电机的常用结构是和IP22、IP23,封闭式电机的常用结构是IP44和IP54。 IP是International Protection的意思,紧跟其后的第一个数字表示电机防护固体的能力(0-无防护;1-防护大于50mm的固体;2-防护大于12mm的固体;3-防护大于2.5mm 的固体;4-防护大于1mm的固体;5-防尘。),第二个数字表示电机防水的能力(0-无防护电机;1-防滴电机;2-15°防滴电机;3-防淋水电机;4-防溅水电机;5-防喷水电机;6-防海浪电机;7-防浸水电机;8-潜水电机)。 请参考标准GB4942.1-85《电机外壳防护分级》。 c)按安装方式分类 总体上可分为卧式电机和立式电机。 卧式电机的典型结构是IMB3,其余派生结构有IMB35、IMB5等。立式电机的典型结构是IMV1(把IMB5立起来装即可,轴伸朝下),其余派生结构有IMV15(把IMB35 立起来装即可,轴伸朝下)等。 IM 即International Mounting。 请参考标准GB997-2008《电机结构及安装型式代号》。(IEC60034-7:2001) 旋转电机的结构形式、安装形式及接线盒位置---IM代码。 结构形式:有关固定用构件、轴承装置和轴伸等电机部件的构成形式。 1根据负载类型选择不同的冷却方式

《电工技术基础》第七章试题知识交流

《电工技术基础》第 七章试题

《电子技术基础》第七章试题 一、填空题 1、U、V、W是三相交流发电机的三个绕组,它们的电阻不计,每相产生的感应电动势可表示为:e U=311sin314tv,e V=311sin(314t-120o) V,e W=311sin(314t+120o)V,负载由三只相同的灯泡接成星形,若能正常发光,可知,灯泡的额定电压是 V 2、三相对称负载作星形连接时,U Y= U1,I Y = I Y,此时电流 为。 3、三相对称负载作三角形连接时,UΔΦ= U1,且IΔ1= IΔΦ,各线电流比相应的相电流度。 4、工厂中一般动力电源电压为 V,照明电源电压为 V、 V以下的电压称为安全电压。 5、触电对人体的伤害度与、、、以及等因素有关。 6、三相三线制电源供电时,在中线不直接接地的电力网中,应将电器设备的金属外壳用连接起来,叫做保护措施。 7、有一对称三相负载接成星形,每相负载的阻抗为22欧,功率因数为0。8,测出负载中的电流为10A,则三相电路的有功功率为,如果保持电源线电压不变,负载改为三角形连接,则三相电路的有功功率为。8、三相交流电是三个、、的单相交流电按一定方式供电。 9、习惯上三相交流电的相序为。 10、在三相四线制中,零线也叫地线,常用色或色线来表示,三相火线常用、、三色表示。 11、三相四线制供电系统,可传送 V和 V两种电压,该供电系统用符号“”表示。 12、在三相四线制中,线电压分别超前相应的相电压度。 13、当三相负载对称时,三相功率的计算式为。 14、发电机是利用原理制成的,它是其他形式的能转换为电能的设备。 15、电动机按使用电源相数不同分为和,在电动机中,鼠笼式电动机结构简单,价格低廉,运行可靠,使用极为广泛。 16、鼠笼式电动机主要由和两部分组成,前者由和组成,后者由、、和组成。 17、电动机定子绕组是由若干线圈组成的三相绕组,每组绕组有两个引出线端,分别叫首端和尾端,三个首端分别用、、表示,三个尾端分别用、、表示。 18、旋转磁场的转速计算公式为。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

第7章-交流电动机

第七章交流电动机 一、填空题: 1.由于三相异步电动机的转矩是由_ 转子导条 _____与___磁场 ___之间的相对运动产生的,所以称为“异步”。 2.某三相异步电动机工作时转速为n=980r/min,则其磁极对数p=___3 ___, 旋转磁场转速n 1=__1000 ____r/min,转子相对于旋转磁场的转速为n 2 =_ __30___r/min,转子电流频率为f 2 =__1.5 ____Hz。 3.某三相异步电动机起动转矩T st =10N·m,最大转矩T m =18N·m,若电网电压 降低了20%,则起动转矩T st =___6.4 _N·m,最大转矩T m =__11.52_ ___N·m。 5. 用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 1/3 ,但启动转矩也只有直接用△接法启动时 1/3 ,因此只适用于空载或轻载启动。6.反接制动时,当电机转速接近于 0 时,应及时断电,防止电机反转。 8.交流异步电动机的转子绕组有鼠笼式和两种。 9.定子三相绕组中通过三相对称交流电时在空间会产生旋转磁场。 11.鼠笼型电动机的起动方法有直接起动和降压起动两种。12.异步电动机的调速有变频调速、变极调速、变转差率调速。13. 当s在 0-1 范围内,三相异步电动机运行于电动状态,此时电磁转矩性质为驱动性质;在大于 1 范围内运行于发电机状态,此时电磁转矩性质为制动性质。 14. 一台6极三相异步电动机接于50H Z 的三相对称电源;其s=0.05,则此时转子转速为__950__r/min,定子旋转磁势相对于转子的转速为__50___r/min。15. 三相异步电动机的电磁转矩是由_旋转磁场___和_转子电流__共同作用产生的。 16. 一台三相异步电动机带恒转矩负载运行,若电源电压下降,则电动机的转速_降低___,定子电流__增加 __,最大转矩__较小___,临界转差率_不变__。 17. 三相异步电动机电源电压一定,当负载转矩增加,则转速_ 较小__,定子电流_ 增大 ___。 19. 三相异步电动机在额定负载运行时,其转差率s一般在__0-1___范围内。

电机与变压器教案

绪论 一、教学目标 1、了解电机在电能产生、传输、转换中的作用 2、了解电机的发展概况 3、明确本课程的任务和要求 二、教学重点与难点 1、电机在电能产生、传输、转换中的作用 2、明确本课程的任务和要求 三、教学时间:1学时 四、教学过程及主要内容 一、电机在电能产生、传输、转换中的作用 一)电能是怎样产生的? 一般情况下,水能、热能、核能等其他自然能源水水轮机、气轮机等原动机转动,再由原动机带动三相同步发电机转动产生三相电能。 二)变压器在电能的传输中有什么作用? 1、减少输电线电阻 2、提高输电电压 三)电动机在电能的使用上有什么优点? 二、电机发展概况 三、本课程的任务和要求 一)任务 1、掌握变压器、异步电动机、直流电动机的结构、原理、主要特性、使用和维护知识; 2、了解同步电动机和特种电动机; 二)要求 1、学习要理论联系实际 2、注重对电机故障的分析、判断和检修能力的培养 3、为生产实习课与解决实际技术问题奠定理论和技能基础 第一单元变压器的分类、结构和原理 课题一变压器的分类和用途 一、教学目标 1、学生掌握变压器的定义 2、学生了解变压器的用途和分类 二、教学重点与难点 变压器的用途和分类

三、教学时间:1学时 四、教学过程及主要内容 一、变压器的主要用途 变压器是一种通过电磁感应作用将一定数值的电压、电流、阻抗的交流电转换成同频率的另一数值的电压、电流、阻抗的交流电的静止电器。在电力系统中,专门用于升高电压和降低电压的变压器统称为电力变压器。 变压器是利用电磁感应原理制成的静止电气设备。它能将某一电压值的交流电变换成同频率的所需电压值的交流电,以满足高压输电、低压供电及其他用途的需要。 二、变压器的分类 变压器可以按照用途、绕组数目、相数、冷却方式、调压方式分类。 1、按照用途分,主要有电力变压器、调压变压器、仪用互感器(如测量用电流互感器和电压互感器)、供特殊电源用的变压器(如整流变压器、电炉变压器、电焊变压器、脉冲变压器)。 2、按照绕组数目分,主要有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器。 3、按照相数分,主要有单相变压器、三相变压器、多相变压器。 4、按照冷却方式分,主要有干式变压器、充气式变压器、油浸式变压器(按照冷却条件,又可细分为自冷、风冷、水冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷变压器)。 5、按照调压方式分,主要有无载调压变压器、有载调压变压器、自动调压变压器。容量大小:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。 五、作业 变压器的分类方式有很多,按用途可以分为哪几种? 课题二变压器的结构与冷却方式 一、教学目标 1、学生掌握变压器的基本结构 2、学生了解变压器的冷却方式 3、熟悉变压器的主要附件 二、教学重点与难点 1、变压器的基本结构 2、变压器的主要附件 三、教学时间4学时

DDG系列大电流温升测试系统

前言 大电流温升测试系统适用于频率50HZ开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。该系列产品由操作台及升流器两部分构成,具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,也可作为工矿企业进行升流或温升试验的电流源设备。配有互感器,能方便地读取试验电流值。 执行标准 大电流温升引用的国家参考标准: GB 7251低压成套开关设备 GB/T 14048 低压开关设备和控制设备总则 GB 1094.2-2013 电力变压器第2部分液浸式变压器的温升 试验目的 温升试验的目的是测量被试电器各部件的温度或温升,以确定试品是否符合标准要求,采用的是快速模拟试验方法,即主电路通以额定电流。温升试验的特点是: ①时间较长,中小型的试验过程需7、8 h,而大型变压器的试验需十几个小时甚至更长时间; ②耗费大,故许多厂家为了避过用电高峰而在夜间试验; ③试验过程单调枯燥,长时间里反复地测量温度值。传统的温升测试系统不仅误差大,而且占用大量人力和物力。 因此,有必要设计全自动的温升在线测试系统来减轻试验人员的劳动强度,避免事故的发生,提高试验结果的精度和试验过程的自动化水平。本装置主要依

据国家标准GB 7251低压成套开关设备和控制设备总则和GB/T 14048低压开关设备和控制设备总则的相关标准。 功能特点 ?读数直观:本仪器采用全数字显示电流 ?测量准确:具有较高的测量精度,测试值准确。 ?准确的保护功能:全数字化处理,过流保护值的设定均采用数字来实现,使保护更准确。 ?操作模式:程控。 ?含电源至调压器输入的开关、调压器输出至升流器输入的开关,紧急停止 ?具备调压器零位闭锁功能 ?带三相自动平衡系统,保证三相平衡输出,输出电流采样采用进口罗氏线圈并采用当前最新电力电子技术,抗干扰能力强,输出精度高,最高可达0. 2级。

(完整版)三相异步电动机的型号及选用

三相异步电动机的型号及选用 三相异步电动机的分类 三相异步电动一般为系列产品,其系列、品种、规格繁多,因而分类也较繁多。 1、按电动机尺寸大小分类 大型电动机:定子铁心外径D>1000mm或机座中心高H>630mm。 中型电动机:D=500~1000mm或H=355~630mm。 大型电动机:D=120~500mm或H=80~315mm。 2、按电动机外壳防护结构分类 3、按电动机冷方式分类 电动机按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、他扇冷式等。可参见国家标准GB/T1993-93《旋转电机冷却方式》。 4、按电动机的安装形式分类 IMB3:卧式,机座带底脚,端盖上无凸缘。 IMB5:卧式,机座不带底脚,端盖上有凸缘。 IMB35:卧式,机座带底脚,端盖上有凸缘。 5、按电动机运行工作制分类 S1;连续工作制 S2:短时工作制 S3~S8:周期性工作制 6、按转子结构形式分类 三相笼型异步电动机 三相绕线型异步电动机 三相异步电动机的型号及选用

我国电机产品型号的编制方法是按国家标准GB4831-84《电机产品型号编制方法》实施的,即有汉语拼音字母及国际通用符号和阿拉伯数字组成,按下列顺序排列。 1 产品(类型)代号 CHANPINGUI 异步电动机同步电动机同步发电机直流电动机直流发电机汽轮发电机水轮发电机测功机潜水电泵纺织用电机交流换向器电动机 产品代号 Y T TF Z ZF QF SF C Q F H 2 特殊环境代号 使用场合热带用湿热带用干燥带用高原用船用户外用化工防腐用 汉语拼音字母 T TH TA G H W F 产品规格代号:L-----长机座;M-----中机座;S-----短机座。 下面为两个产品举例: (1)三相异步电动机 Y2---132M---4 规格代号,中心高132mm,M中机座,4极 产品代号,异步电动机,第二次改型设计 (2)户外防腐型三相异步电动机 Y---100L2---4---WF1 特殊环境代号,W户外用,F化工防腐用,1中等防腐 规格代号,中心高100,长机座第二铁心长度,4极 产品代号,异步电动机 3 常用三相异步电动机产品型号、结构特点及应用场合 序号名称型号机座号与功率范围结构特点应用场合 新老 1 小型三相异步电动机(封闭式) Y2 (IP55) Y(IP44) JO2 JO H80~355

电动机起动方式的比较及选择

电动机起动方式的比较及选择 工业与民用建筑中的水泵与风机常采用笼型感应电动机拖动,恰当的选择其起动方式,具有重要的意义。笼型感应电动机的起动方式分为全压起动、降压起动、变频起动等,现对各种起动方式的特点进行简要分析,以利选择。 1 全压起动 1.1 全压起动的优点及允许全压起动的条件 全压起动是最好的起动方式之一,它是将电动机的定子绕组直接接入额定电压起动,因此也称为直接起动。全压起动具有起动转矩大、起动时间短、起动设备简单、操作方便、易于维护、投资省、设备故障率低等优点。为了能够利用这些优点,目前设计制造的笼型感应电动机都按全压起动时的冲击力矩与发热条件来考虑其机械强度与热稳定性。所以,只要被拖动的设备能够承受全压起动的冲击力矩,起动引起的压降不超过允许值,就应该选择全压起动的方式。有人误认为降压起动比全压起动好,将15kW~75kW的电动机未经计算就采用了降压起动方式,因而降低了起动转矩,延长了起动时间,使电动机发热更加严重,且设备复杂,投资增加,这是一个误区,应当引起重视。尤其是消防泵等应急设备希望起动快,故障少,凡能采用全压起动者,均不应采用降压起动。全压起动的缺点是起动电流大,笼型感应电动机的起动电流一般为额定电流的4~7倍,如果电动机的功率较大,达到可与为其供电的变压器容量相比拟时,电动机的起动电流将会引起配电系统的电压显著下降,影响接在同一台变压器或同一条供电线路上的其他电气设备的正常工作,因此在设计规范中,对电动机起动引起配电系统的压降有明确规定。JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第10.2.1.1条规定:“交流电动机起动时,其端子上的计算电压应符合下列要求: (1)电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%,电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。 (2)电动机不与照明或其他对电压波动敏感的负荷合用变压器,且不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。 (3)当电动机由单独的变压器供电时,其允许值应按机械要求的起动转矩确定。 对于低压电动机,还应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。”对于自设变压器的高压用户,较容易满足上述电压波动值的限制,很可能允许全压起动,需要注意的是,《规范》中规定的电压是电动机端子上的计算电压,其真正目的却是为了限制电动机起动时配电系统的电压降,以免影响其他设备的运行。过去曾规定“电源母线”电压波动值,由于“母线”的含义对于多级配电系统来说,其位置不太明确,不易掌握。现规定电动机端子电压,既易满足配电系统的要求,又顾及到了相同条件下的其他电动机。《规范》规定电动机端子上的计算电压,实际

大、中、小型电动机的区分,如何区分大型电动机,中型电动机,小

电动机知识 大、中、小型电动机的区分,如何区分大型电动机,中型电动机,小 大、中、小型电动机的区分,如何区分大型电动机,中型电动机,小型电动机? 大、中、小型电动机主要区别,一般以电机轴中心高度和电机定子铁心外径等尺寸而定,见表。 表-大、中、小型电动机的区别 名称电动机轴中心高度H/mm电动机定子铁心外径D/mm电动机的机座号大型电动机中型电动机小型电动机微型电动机>630355-63089-315<71>100-500<100 16号以上者11-16号10号以下者 注:三相交流微型电动机主要用于小型机床、医疗器械等设备上。 ·如何快速学习电工,实用电工速算口诀是 ·三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口 ·变频器选型宝典 ·低压大功率变频器的选型与实践 ·高压电动机综合保护整定原则是什么? ·为什么电动机做保护和普通配电做保护有 ·低压电器和电动机防固体异物进入的等级 ·AC—3、AC—4 类负荷具体是指什么工作 ·配电计算对电动机配线的口诀 ·变频器的硬件组成原理 ·变频器各主要控制类型介绍 ·ATV71/61变频器配置转换功能 ·软起动器和变频器的性能对比

·变频器的类型 ·变频器与三相交流电动机 ·ATV71变频器高速提升功能 Domain:dnf辅助More:d2gs2f ·ATV71变频器故障解决实例 ·ATV71变频器的硬件接线方法 ·通用变频器相对于软起动器的3大优势 ·变频调速理论原理 ·ATV71变频器简介 ·变频调速方法与其他调速方法的比较 ·电动机过热断电保护电路图_电路图 ·轿车中央门锁装置 ·星形接法的电动机断相保护电路_电路图 ·Y100LY系列电动机接线方法电路图_电路 ·三相异步电动机的过载保护 ·三相异步电动机启动维护与故障排除 ·Y/YR系列(IP23)三相异步电动机 ·起重机液压推杆制动器的故障分析及对策 收录时间:2013年10月14日00:55:06 来源:网络作者:匿名 随着起重机的不断发展,传统控制技术难以满足起重机越来越高的调速和控制要求。在电子技术飞速发展的今天,起重机与电子技术的结合越来越紧密,如采用PLC取代继电器进行逻辑控制,交流变频调速装置取代传统的电动机转子串电阻的调速方式等。在选型对比基础上,本项目电动机调速装置采用了先进的变频调速方案,变频器最终选型为ABB变频器ACS800,电动机选用专用鼠笼变频电动机。在众多交流变频调速装置中,ABB变频器以其性能的稳定性,选件扩展功能的丰

最新第七章三相交流电机答案

第七章 三相交流异步电动机答案 班级 姓名 学号 1.额定功率都是4kW 的Y112M-4型和Y160M 1-8型三相异步电动机,其额定转速分别为1440r/min 和720r/min 。它们的额定转矩各为多少?请说明电动机的极数、转速和转矩三者之间的关系。 解:Y112M-4电动机: T N =9550×P N /n N =9550×4/1440=26.53N ·m Y160M 1-8电动机:T N =9550×P N /n N =9550×4/720=53.06N ·m 这说明电动机磁极对数越多,转速越低,而电动机的转矩越高。 2.Y112M-4型三相异步电动机,已知相关数据为U N =380V ,△接法,I N =8.8A ,P N =4kW ,ηN =0.845,n N =1440r/min 。 求:⑴在额定状态下的功率因数及额定转矩;⑵若电动机的起动转矩为额定转矩的2.0倍时,采用Y-△降压起动时的起动转矩。 解:⑴817.0845 .08.838031043cos cos 33 =????==∴= N N N N N N N N N N I U P I U P η??η 53.261440 4 95509550 =?==n N N n P T N ·m ⑵ 06.53253.260.2=?==N st T T N ·m 69.1706.533 1 31=?== st stY T T N ·m 3.有一台四极、50Hz 、1425r/min 的三相异步电动机,转子电阻R 2=0.02Ω,感抗X 20=0.08Ω,E 20=20V 。求:⑴电 动机在起动瞬间(n =0,s =1)时转子电流I 20,功率因数cos ?20;⑵额定转速时的E 2、I 2和cos ?2。比较上述两 种情况能得出什么结论? 解:⑴ 24108 .002.0202 2 220 22 2020=+= += X R E I A 241.008 .002.002.0cos 2 2 220 22 220=+= += X R R ? ⑵ 05.01500 1425 150011=-=-= n n n s N N 所以 12005.0202=?==sE E V 49)08.005.0(02.02005.0) (2 2 2 2022 202=?+?= += sX R sE I A 98.0) 08.005.0(02.002 .0) (cos 2 22 2022 2 2=?+= += sX R R ? 4.Y180L-6型三相异步电动机的额定电压为660/380V ,Y/△接法,接到工频线电压为380V 的电源上运行,测得I l =30A ,P 1=16.86kW 。若此时转差率s=0.04,输出转矩T=150N ·m 。问:⑴电动机应采用什么接法?⑵此时电动机的额定转速和额定功率为多少?⑶电动机的功率因数和电动机的效率是多少?⑷运行中如果电源电压降低,最低能降至多少伏? 解:⑴为保证电动机绕组得到额定电压380V ,此时应采用Δ接法。 ⑵因为是6极电动机,所以其同步转速为1000r/min

三相异步电动机的优缺点以及启动方式

三相异步电动机的优缺点 1、三相异步电动机的优点 三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三 相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连 接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。 2、异步电动机存在的缺点 2.1笼型感应电动机存在下列三个主要缺点。 (1)起动转矩不大,难以满足带负载起动的需要。当前社会上解决该问题的多数办法是提高电动机的功率容量(即增容)来提高其起动转矩,这就造成严重的“大马拉小车”,既增加购买设备的投资,又在长期的应用中因处于低负荷运行而浪费大量电量,很不经济。第二种办法是增购液力偶合器,先让电动机空载起动,在由液力偶合器驱动负载。这种办法同样要增加添购设备的投资,并因液力偶合器的效率低于97%,因此至少浪费3%的电能,因而整个驱动装置的效率很低,同样浪费电量,更何况添加液力偶合器之后,机组的运行可靠性大大下降,显著增加维护困难,因此不是一个好办法。 (2)大转矩不大,用于驱动经常出现短时过负荷的负载,如矿山所用破碎机等时,往往停转而烧坏电动机。以致只能在轻载状况下运行,既降低了产量又浪费电能。 (3)起动电流很大,增加了所需供电变压器的容量,从而增加大量投资。另一办法是采用降压起动来降低起动电流,同样要增加添购降压装置的投资,并且使本来就不好的起动特性进一步恶化。 2.2 绕线型感应电动机 绕线性感应电动机正常运行时,三相绕组通过集电环短路。起动时,为减小起动电流,转子中可以串入起动电阻,转子串入适当的电阻,不仅可以减小起动电流,而且由于转子功率因数和转子电流有功分量增大,起动转矩也可增大。这种电动机还可通过改 变外串电阻调速。绕线型电动机虽起动特性和运行特性兼优,但仍存在下列缺点:)由于转子上有集电环和电刷,不仅增加制造成本,并且降低了起动和运行的可

高压中大型三相异步电机基本知识

三相异步电动机基本知识 1 电机概述 电机的型式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,电机构造的一般原则是:用适当的有效材料(导磁和导电材料)构成能互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率和电磁转矩,达到转换能量形态的目的。 为了减少激磁电流和旋转磁场在铁心中产生的涡流和磁滞损耗,铁心有0.5mm厚的硅钢片叠压而成。硅钢片绝缘层的作用?笼型转子结构简单、制造方便。对要求启动电流小、启动转矩大的电机,可以采用绕线式电机。 按电机功能来分,可分为: ①发电机——把机械能转换成电能; ②电动机——把电能转换成机械能; ③变压器、变频机、变流机、移相器——分别用于改变电压、频率、电流相位。 ④控制电机——作为控制系统中的元件。 又可按以下方法分类: 电机变压器(也可称为 静止电机) 旋转电机 直流电机 交流电机 感应电机(异步 电机) 异步发电机 异步电动机 同步电机 同步电动机 同步发电机 调相机 下面主要讲述高压中大型三相异步电机。 S=ns-n/ns 2 电机型号、结构及分类

2.1 分类 a)按中心高分类 可分为微型电机、小型电机、中型电机、大型电机。一般来说,H80以下的称为微型电机(也叫分马力电机,功率在1kW以下),H80~H315的称为小型电机,H355~H630的称为中型电机,H710~H1000的称为大型电机。 b)按防护等级分类 基本上可分为开启式、防护式和封闭式电机。开启式电机的常用结构是IP11,防护式电机的常用结构是和IP22、IP23,封闭式电机的常用结构是IP44和IP54。 IP是International Protection 的意思,紧跟其后的第一个数字表示电机防护固体的能力(0-无防护;1-防护大于50mm的固体;2-防护大于12mm的固体;3-防护大于2.5mm 的固体;4-防护大于1mm的固体;5-防尘。),第二个数字表示电机防水的能力(0-无防护电机;1-防滴电机;2-15°防滴电机;3-防淋水电机;4-防溅水电机;5-防喷水电机;6-防海浪电机;7-防浸水电机;8-潜水电机)。 请参考标准GB4942.1-85《电机外壳防护分级》。 c) 按安装方式分类 总体上可分为卧式电机和立式电机。 卧式电机的典型结构是IMB3,其余派生结构有IMB35、IMB5等。立式电机的典型结构是IMV1(把IMB5立起来装即可,轴伸朝下),其余派生结构有IMV15(把IMB35立起来装即可,轴伸朝下)等。 IM即International Mounting。 请参考标准GB997-2008《电机结构及安装型式代号》。(IEC60034-7:2001) 旋转电机的结构形式、安装形式及接线盒位臵---IM代码。 结构形式:有关固定用构件、轴承装臵和轴伸等电机部件的构成形式。

低压大电流测试方法

低压大电流电源测试方法: 低压大电流电源特点: 因为电源输出电流比较大,二电压比较低,所以对电气连接特性,负载的阻值可控范围要求比较高。类似的电源有:显卡类驱动,燃料电池,镍氢电池和超级计算机的CPU供电系统。推荐以下措施方法: 1、直接使用费思的电子负载,此负载需要特殊定做,负载短路内阻控制在0.5毫欧姆以下,恒流带载内阻在1.5毫欧姆左右。 特点:没有引入任何其他设备进入测试,对测试结果没有影响,可以完成所有参数的测试。缺点:如果负载输入端电压过低,可能带载不到设定值。 软件界面: 2、抬高电压法:使用一个输出电流能力超过被测电源或者电池进行测试。与被测电源进行串联来抬高负极电位。 使用电池进行测试是影响最小的,铅酸电池最差,铁锂电池次之,镍氢电池最好,电池可以选择单节,但是要超过200AH的电池。 特点:电池输出干净,对电源正常输出影响不大。 缺点:电池相当于很大的电容,会使电压输出纹波测试值偏小。不允许带电池短路测试。不能测试电源的短路测试。不能长时间测试(因为电池容量有限,没办法进行温升测试和耐受性测试) 使用另外一个电源,(电流输出能力高于被测电源值),进行串联测试。 特点:价格便宜,可以长时间工作。 缺点:无法做短路测试,串联电源会与被测电源形成干扰,会使实际纹波值变化,会引起过电流保护点和保护时间变化,不能进行电源响应速度测试。会影响输入端的PF值,影响共模干扰。由于串联电源的功率远大于被测电源,会使测试精确度变坏。实际测试光伏电池,采用电源串联,实际PMAX和FF值,没办法得到稳定的结果(重复测试度不好) 无论用那种测试,负载均处于带载状态,电压使用SENCE采样,使用费思负载软件。

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