三相异步电机速度不稳的原因
三相异步电机是通过电磁反应来调速的,在使用的过程中可能会出现电机速度不稳的情况,这种情况的产生往往与很多因素有关,-是电机的自身使用情况,有时由于操作不当会引起速度不稳,下面来具体给大家分析一下原因。
1因三相异步电机可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触-的情况很普遍。
2可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,不能触发或内部接触-等。
3三相异步电机四个整流管中的某一只有问题。
4电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身-。
5两种型号的整流管正负电极属性完全相反。
以上就是对三相异步电机速度不稳的原因分析,通过上述介绍我们可以了解到电机在使用的时候由于自身的设置不当,会出现速度不稳的情况,想要避免这一情况的产生,就需要大家合理的进行使用,防止错误的使用造成电机速度不稳,影响工作效率。
简述三相异步电动机启动的特点分析!
从三相异步电动机接入电源,转子开端转动到稳定作业的进程,称为发动。
三相异步电动机的发动特点:
1.发动电流过大使电压下降,发动转矩不行,使电动机-无法发动。
2.发动电流较大引起电动机绕组-,绝缘老化,缩短了电动机的使用寿命。
3.造成过电流保护装置误动作,跳闸。
4.使得电网电压波动,会影响到连到电网上的其他设备的正常工作。
三相异步电动机的发动办法:
一、全压发动直接发动
全压发动是将三相异步电动机直接接到额外电压上的发动办法,又名直接发动。发动时加在三相异步电动机定子绕组上的电压为电动机的额外电压。
长处:设备简略,操作便利,发动时间短。
缺陷:发动电流较大,将使线路电压下降,影响负载正常作业。
适用范围:电动机容量在10kw以下。
当三相异步电机电流不平会有什么-后果?
关于三相电动机,无论在实验进程还是使用进程中,不时会呈现电流不平的状况。为防备不合格电机非预期出厂,一般都在绕组接线后进行直流电阻测定,查看实验时进行三相空载电流平衡实验。
依照三相电机的作业原理,定子绕组各相、各并联支路的匝数应相等并契合设计规则;各线圈沿铁心圆周按相数和极数均匀散布,呈几何对称联系;散布的短距绕组节距和极相组分配契合设计规则,以尽可能增大基波磁势、减小谐波,磁动势空间散布接近正弦波;导线截面达到要求,以控制铜损耗,-效率和温升。
三相异步电机空间上互差120°电视点的三相对称定子绕组,并施-刻上互差120°相位角的三相对称沟通电压,才能产生幅值不变、角速度均匀恒定的圆形旋转磁场,才能实现机电能量转化功用。绕组匝数、线径、节距、并联路数或并绕导线数)和接法,对电机性能有决定性影响。假如三相绕组不对称,或电源电压呈现不对称,将产生椭圆形旋转磁场,其瞬时幅值和角速度都处于交变状态,即:当幅值大时角速度低,幅度小时角速度高。
椭圆形磁场可分解为两个幅值不等、转向相反的圆形旋转磁场,幅值较大者为正序磁场,转子跟随它正向旋转,完结电机的正常功用。而幅值较小者为逆序磁场,对电机产生一系列影响:
●定子三相电流不对称,电流较大的一相温升较高;引起额外转子铜损耗、铁损耗和杂散损耗,导-机效率降低;
●逆序转矩与正序转矩方向相反,导致大转矩、小转矩和起动转矩减小;呈现不正常的电磁噪声和振动。
三相电流平衡实验的意图,是监控绕组制作契合上述要求,要点查看绕组三相对称性,防备电机三相空载电流不平衡。绕组电抗与匝数平方成正比,绕组电阻与匝数一次方成正比。三相电流平衡实验比直流电阻测定更容易发现匝数差错。小电机单层绕组的线圈节距和连接规律,不如双层绕组简单共同,三相电流平衡实验也可发现嵌线差错。
三相异步电动机的性能与电机风扇的关系
每一台三相异步电动机都少不了装有风扇,因为电动机在工作的时候,肯定会产生热量,这些热量的消除当然就需要风扇给它物理降温了。三相异步电动机温度升高的一个主要的因素就是风扇的影响,它受到风扇叶片的数目、外径和宽度等影响较为明显。三相异步电动机的效率更高、损耗更小,对应的-量也进一步减少。为了获得-的风扇,需进一步增大风扇产生的通风量,同时提高风扇效率和降低输入功率。
风扇通风量随风扇叶片外径的变化明显,随风扇叶片宽度的变化偏弱。风扇叶片外径的变化,对风扇输入功率(即对应机械损耗量)的影响比叶片宽度变化时,因此增大叶片宽度对于风量的增加和输入功率的相对减少比较有利。风扇的效率随叶片外径的增大先增大再减小,之后再增大,而随着叶片宽度的增大其缓慢变大。
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
本页网址:https://www.ynshangji.com/xw/24069148.html