三相交流电机原理

2024-05-28

三相交流电机原理(精选6篇)

三相交流电机原理 第1篇

三相交流电路电压、电流的测量实验原理

由三相交流电源供电的电路,简称三相电路。三相交流电源是指能够提供 3个频率相同而相位不同的电压或电流的电源,其中最常用的是三相交流发电机。由三个频率相同,幅值相等,相位互差120°的电压源(或电动势)组成的供电系统。

1.三相负载的连接方式分星形连接(又称为“y”连接)或三角形连接(又称为“△”连接)。当三相负载进行星形连接时,线电压ul是相电压up的倍,线电流il等于相电流ip,即在这种情况下,流过中线的电流io=0,因此可以省去中线。

2.不对称三相负载进行星形连接时,必须采用三相四线制接法,即y0接法。其中,中线有其重要的作用,保证二相不对称负载的每相电压维持对称不变。倘若中线断开,会导致三相负载电压的不对称,致使负载轻的那一相的相电压过高,负载遭受损坏,而负载重的一相相电压又过低,负载不能正常工作。对于三相照明负载,要无条件的一律采用y0接法。

3.当不对称负载进行三角形连接时,但只要电源的线电压妩对称,加在三相负载上的电压仍然是对称的,对各相负载工作没有影响。

三相交流电机原理 第2篇

用三只单相变压器或如图的三相变压器来完成.三相变压器的工作原理和单相变压器是的.

在三相变压器中每一芯柱均绕有原绕组和副绕组相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用ABC末端用XYZ来表示.低压绕组则用 abc和xyz来表示.高低压绕组分别接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压大电流的三相变压器中(例如电镀变压器)减少低压绕组的导线面积低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法

三相交流电机原理 第3篇

1 三相异步电动机的基本结构

三相异步电动机主要由定子和转子构成, 定子是静止不动的部分, 转子是旋转部分, 在定子与转子之间有一定的气隙。定子由铁心、绕组与机座三部分组成。转子由铁心与绕组组成, 转子绕组有鼠笼式和线绕式。鼠笼式转子是在转子铁心槽里插入铜条, 再将全部铜条两端焊在两个铜端环上而组成;线绕式转子绕组与定子绕组一样, 由线圈组成绕组放入转子铁心槽里。鼠笼式与线绕式两种电动机虽然结构不一样, 但工作原理是一样的。

2 三相异步电动机的转动原理

三相对称绕组通入三相对称交流电, 产生圆形旋转磁场, 切割转子绕组, 使之感应电势并感生电流, 电流与旋转磁场相互作用, 产生电磁转矩, 使转子转动。转子转速n小于磁场转速n0, 所以叫“异步”。

三相电流瞬时值如下所示, 其产生三相磁势:

利用三角函数公式, 可以分别分解为:

异步电动机气隙磁势F1为三相磁势的合成 (矢量和) :

这是一个旋转磁势 (在物理学中称为行波) , 是时空函数, 随着时间t的变化, 总可以在空间上找到一点, 使sin (ωt-xπ/τ) =1。

转子转速n

3 三相异步电动机的定子和转子电路

3.1 定子电路

三相异步电动机定子是由三相对称交流绕组组成。因为三相绕组对称, 所以只需分析一相。

异步电动机工作时, 一相定子绕组与单相变压器原边绕组相似。定子绕组通入交流电流后, 将在铁心产生磁通 (三相合成为旋转磁通, 但对定子的一相绕组而言, 也是变化磁通) , 同时与定子和转子绕组交链的磁通称为主磁通, 只与定子交链的磁通称为漏磁通。主、漏磁通在定子上分别感应电动势的情况与变压器相似:E1=4.44k1f1N1Φ, 其中:k1=W1k W1, k W1是定子的绕组系数, ∵定子绕组结构形式与变压器不同 (短距、分布) , 是一个小于1的系数。电压平衡方程式与变压器完全相同:

但是, 必须注意:由于异步电动机存在气隙, 所以其励磁电流大于变压器励磁电流。———P.35.+3行:I0=20%~50%In。因此, 异步电动机的漏磁通较大, 漏抗及漏阻抗都比变压器大。三相定子产生的主磁通是旋转的磁通, 以同步转速n0=60f1/p旋转的。

3.2 转子电路

转子电量与频率:

∵主磁通以相对转速△n=n0-n=sn0切割转子绕组, ∴转子电量的频率f2=p△n/60=spn0/60=sf1。转子频率f2是随转差率 (或转速) 变化的量。当电动机起动瞬时 (n=0) , f2=f1。因此转子感应的电动势及转子电路的漏抗分别为:

若用n=0时的转子电势E20和转子电路漏抗X20表示, 则一般情况下, 异步电动机转子电势和转子电路漏抗为:

转子电流:

——此式中电量的频率都是f1。

转子功率因数:

4 三相交流异步电动机的机械特性

机械特性是指转矩T和转速n之间的关系, 异步电动机的机械特性用T~s关系曲线表示。也就是说:异步电动机的机械特性是T和s之间的关系如下图。

在机械特性图中, 关键点主要有:起动点、临界点、额定工作点和理想空载转速点。

5 三相交流异步电动机-保护电路

5.1 短路保护

短路是由于绝缘损坏、接线错误等原因导致电流从非正常路径流过的现象。瞬时短路电流可能达到电机额定电流的几十倍甚至上百倍, 如果不能及时切断电源, 则有可能造成电机不可修复的损坏, 还有可能导致触电、火灾等危险。

短路保护应该满足以下要求:1) 必须在很短的时间内切断电源;2) 当电机正常启动、制动时, 保护装置不应误动作。

常用的短路保护装置有熔断器和断路器。

5.2 过流保护

过电流是指电动机的工作电流超过其额定值, 如果时间久了, 就会使电机过热损坏电机, 因此需要采取保护措施。

过电流时, 电流仍由正常路径流通, 其值比短路电流值要小。过电流一般是由于负载过大或是启动不正确。为了避免影响电动机正常工作, 过电流保护动作值应该比正常启动电流略大一些。过电流保护也要求保护装置能瞬时动作。过电流保护一般采用过电流继电器。

5.3 过载保护

电动机过载是指其工作电流超过额定值使绕组过热。引起过载的原因很多, 如负载的突然增加、电源电压降低、电动机轴承磨损等。

过载与过流类似, 但也有差别。主要的不同在于动作效应的不同。过电流是由电磁效应来引发保护装置动作, 针对电流的瞬时大小;而过载保护则是由电流的热效应, 即电流对时间的累积结果来引发保护装置动作。一般情况下同一电路中, 过载保护动作电流值要比过电流小, 而这两者又均比上面提到的短路保护动作电流值小。值得注意的是, 短路保护、过电流保护和过载保护是不能互相代替的。

过载保护应采用热继电器或电动机保护器作为保护元件。

5.4 欠压保护

电动机或电器元件在有些应用场合, 当电网电压降到额定电压的60%~80%时, 就要求能自动切除电源而停止工作, 这种保护称为欠电压保护。电动机在电网电压降低时, 其转速、转矩都将降低甚至堵转。在负载一定的情况下, 一方面电动机电流增大, 而其增加副度还不足以使熔断器和热继电器动作, 因此必须要采取欠压保护措施。

除了利用接触器本身的欠电压保护作用之外, 还可以采用低压断路器或专门的电磁式电压继电器来进行欠电压保护, 其方法是将电压继电器线圈跨接在电源上, 其动合触头串接在接触器控制回路中。当电网电压低于指定值时, 电压继电器动作使接触器释放。

5.5 过压保护

当由于某种原因使得电动机电源电压超过其额定值时, 电动机的定子电流增大, 使电动机发热增多, 时间久了就会造成电动机损坏。如果电压比额定值高很多, 则电动机定子电流就会超出额定值许多而可能烧坏电机。因此, 需要进行过电压保护。最常见的过电压保护装置是过电压继电器。电源电压一旦过高, 过电压继电器的常闭触头就立即动作, 从而控制接触器及时断开电源。过电压继电器的动作电压整定值一般可为电动机额定电压的1.05~1.2倍。

5.6 断相保护

异步电动机在正常运行时, 如果电源任一相突然断路, 电动机就处于断相运行。此时电动机实际上是在单相电源下运行, 电动机定子电流会增大, 转速要下降甚至会堵转, 时间一长就会烧坏电机。实践表明, 断相运行是使电动机损坏的主要原因之一, 因此应进行断相保护。

引起电动机断相运行的原因很多, 如熔断器一相熔体烧断, 电动机绕组一相断路、一相接触不良或松脱, 电源一相线路断开等, 其中尤以熔断器一相烧断的情况最为常见。断相运行时, 线路电流和电动机绕组连接因断相形式不同而不同;电动机负载越大, 故障电流也越大。断相运行时, 通常可以根据电流或电压发生的变化特征检测出断相信号来构成断相保护装置。

断相保护有很多方法, 如下:

1) 用带断相保护的热继电器;

2) 采用电压继电器;

3) 采用欠电流继电器;

4) 断丝电压保护;

5) 采用专门为断相运行而设计的断相保护继电器。

5.7 温度保护

在电动机电流没有超过额定值时, 由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因, 电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题, 因此需要直接反映温度变化的热保护器。温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片和热敏电阻式两种, 它们都被直接埋置在发热部位。

温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护, 但并不完全相同。过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护;而温度保护是由于散热不良, 环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。温度保护被触发时, 电动机中的电流值有可能是正常的, 因此过载保护不一定会起作用。温度保护与过载保护也是不能互相替代的。

5.8 漏电保护

为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故, 防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故, 低压配电系统应该具有漏电保护装置。漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器, 分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是, 零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和, 而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。

理论上来说, 三相线负载平衡且电路正常工作的情况下, 各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中, 由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约, 理想的三相完全平衡的负载不大可能存在, 其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30m A。因此, “负载三相平衡”这个概念只具理论意义。

摘要:三相交流异步电动机在电力、机械、冶金、农业等系统中的运用非常广泛, 通过掌握其原理和特性, 能使我们更好的维护和合理有效的利用它。

三相交流电机原理 第4篇

【关键词】 三相异步电动机的结构;工作原理;运行维护及保养

On three-phase asynchronous motor operation and maintenance works

Li Ping-ju

(Xi'an Tech Full Simo Motor Co., Ltd Xi'an Shanxi 710018) 

【Abstract】 With the deepening of reform and opening up, the development of the productive forces, work, progress in agricultural production techniques, various types of motors and power levels in industrial and agricultural production and people's daily life, the role has become increasingly important to be able to imagine if they all collectively "strike", then our production, life will be chaos and to what extent, for example: water, electricity, elevator outage, cold, heating stop sending so on, will allow us can not imagine, so understanding it the structure and working principle, in the operation and maintenance downtime and maintenance, allow us to make better use of their working life in the future, so that they better serve our production and living services.

【Key words】 Structure of three-phase asynchronous motor;Works;Operation and maintenance and maintenance

1. 三相异步电动机的结构

在我们日常工作及生活中所普遍使用的电动机大多为中小型三相异步电动机,其结构非常简单,而且具有坚固耐用、维修方便、体积小、重量轻、易起动、成本低、价格便宜等很多优点,因此在我们的工农业生产中得到广泛应用,它由定子和转子两个基本部分组成,另外还有端盖、内外油盖、冷却风扇、轴承、接线盒等零部件。定子由定子铁心、定子线圈(绕组)和机座三部分组成;转子由转轴、转子铁心、转子绕组等组成。

2. 三相异步电动机的工作原理

2.1 旋转磁场。三相异步电动机的三相定子绕组(结构相同)连接成星形(Y)或三角形(△),将其三个出线端接到对称的三相电源上(各相电源之间的相位差为120°),就有对称的三相正旋电流流过。当电流流过三相绕组,根据电流的磁效应可知,每个绕组都产生了一个按正旋规律变化的磁场。三相绕组就会产生一个合成磁场,此合成磁场是一个随时间变化而变化的旋转磁场,如磁场有一对磁场一个N极(北极)一个S极(南极),就叫两极旋转磁场。当正弦电流电角度变化360°时,两极旋转磁场在空间也正好旋转360°,这样就形成一个和正弦电流电角度同步变化的旋转磁场,旋转磁场的转速决定于磁极的对数,当磁极为一对时(用P来表示磁极对数)即P=1,对工频电流而言,即频率为50HZ的正弦交流电来说,旋转磁场在空间每秒转50周,以每分来计算,转速n=50*60r/min=3000r/min,当P=2时(四极电机)交流电变化一周,旋转磁场只转1/2周。以此类推,不同磁极对数的旋转磁场转速见表1。

表1

p 1 2 3 4 5 6

ni(N/min) 3000 1500 1000 750 600 500

2.2 三相异步电动机的工作原理:

(1)当三相异步电动机的定子绕组接到三相电源时,流入定子绕组的三相电流就会产生旋转磁场波,转子与旋转磁场之间就发生了相对运动,旋转磁场将切割转子导体,转子导体作切割磁力线运动就要产生感应电动势,从而在闭合的转子绕组回路中产生感应电流,带电的转子导体又受到旋转磁场的磁场力的作用,即产生了电磁转矩,从而推动转子沿旋转磁场的方向旋转起来。由此可知,这种电动机定子由三相交流电源供电,转子边的功率借电磁感应作用由定子边传递过来,故又称为感应电动机。

(2)另外,电动机的转速常在同步转速以下,因为电动机在实际运行情况下,电磁力矩必须要能克服阻力转矩,故电动机的转子必须有适当的转差率。假设转子的转速等于旋转磁场的转速,则转子导体和旋转磁场之间就不存在相对运动(两者相对静止)。转子导体也就不会再切割磁力线,因此,也就不存在转子导条感应电动势、转子电流和电磁转矩,转子不能继续以与旋转磁场相同的方向旋转。在负载一定的条件下,如果转子转速变慢时,转子与旋转磁场间的相对一定就会加强,使转子受到的电磁转矩加大,转子转速也就随之加快,所以,转子转速必须与旋转磁场的同步转速保持一定的差值,即必须保持不同的速度(也称异步关系),因此,我们把这一类电动机统称为异步电动机。

(3)转差率是指异步电动机的同步转速与转子转速之差值与同步转速的比值的百分比,它是衡量电动机的一个重要参数,转差率越小转子转速也就越快,转差率越大转子转速越慢,一般情况下电动机的转速(即转子转速)比同步转速低2%~6%,具体数据由电动机的技术参数与拖动负载的大小来决定。

(4)电动机的正反转可以通过改变三相电源接线的相序来调整,调速可以根据条件采用不同的方法来实现,具体可分为:A.改变电源频率;B.改变转差率的大小;C.改变电动机的磁极对数等三种方法来实现。

2.3 电动机的启动。电动机根据加在其定子绕组上的电压大小,可分为全压启动和降压启动二种类型。

(1)由于全压启动时加在定子绕组上的启动电流可以达到电动机额定工作电流的4~7倍,启动电流过大,供电线路上的电压降也随之增大,也使得电动机两端的电压相对减小,电动机本身的启动转矩也随之减小,还可能波及同一供电线路上的其它机电设备,使其不能正常工作,或出现系统保护电器误动作。因此,在一般情况下,电动机的容量小于10KW或电动机的容量不超过电源变压器额定容量的15%~20%,启动时不会影响同一线路上的其它电器设备正常工作,即可以采用全压起动。全压起动只适用于中小型电动机及负载较小的电动机启动。

endprint

(2)降压起动的方法有:自偶变压器降压起动,星形——三角形换接降压起动,串联电阻降压起动等多种形式,常用的有:星形——三角形换接降压起动,自偶变压器降压起动。

3. 电动机的运行维护

3.1 为确保电动机安全正常运行,启动前应检查:

(1)电源电压是否正常,三相电压是否平衡;(2)启动装置是否正常,是否有油污或接触不良,接线端子内的导线压接是否松动等,传动装置是否紧固,用手转动电动机转子和负载机械的传动轴看是否有卡轴和不灵活现象,观察电动机的机壳接地线是否完好牢靠,紧固件是否牢固,以防止电动机在运行过程中发生漏电现象,危及操作人员的生命安全及造成短路故障。

3.2 启动时应注意观察电动机传动和负载机械的运行情况,以及工作台上的电压表、电流表的指示,如有异常,应立即停机检查,待排除故障后,恢复运行,对于利用自偶变压器降压启动和“星三角”降压启动的大、中型电动机,一定要注意操作的步骤和顺序,要先启动待数秒电动机转动速度稳定后,方可切换到运行位置,以防误操作造成设备损坏及人身伤亡事故。

3.3 另外还须注意:新装或大修后的电动机在首次启动时要注意其运行的方向,若电动机反向转动,应立即停机,切断电源后将三相电源中的其中二相进行互换位置既能调整电动机的运转方向。在同一车间或同一线路上的电动机启动时应遵循功率较大的先行启动的顺序,应尽量避免因同时启动对设备造成的损坏以及给电网带来的冲击。

3.4 运行中的电动机,值班人员可以通过仪表 、监视器等,随时监控每一台电动机,如发现电动机电流表指示过高、温升过大,超出正常范围,电动机转动的噪音过大,振动异常等,都应立即停机检查,待排除故障后再进行恢复运行,每台电动机的电源侧还应加装过载和短路保护装置来实现对电动机的机械保护,另外还要注意对每台电动机的通风、干燥,保持设备的清洁卫生。

3.5 为了保证电动机的正常运行,除按规定程序操作维护以外,还应进行定期检查保养,保养次数和时间可根据电动机的工作环境、电动机的类型及使用频率等情况决定,保养项目一般可有:及时清除电动机表面的油泥、灰尘,对灰尘较多的场所,最好每班清理一次,每班最好检查一次机座的固定螺丝有无松动现象,电动机电源接线的接头压接处有无过热烧损和松动现象,定期测量电动机绕组的绝缘电阻是否正常,检查轴承油封是否需要加油。

3.6 电动机每年还应大修保养一次,其目的在于对电动机进行一次全面彻底检查维护,更换电动机因长期运行而磨损的元器件,清除电动机内部的油污及定子绕组和转子上的污物,并对定子及转子绕组进行一次绝缘电阻的检测。

4. 结论

随着我国工业发展的不断进步,技术水平的不断提高,在工农业生产及日常生活中起重要作用的电动机也在不断的更新换代,从节约能源、节能环保的角度看,低消耗、高效率的电动机是的发展趋势,也是社会进步、生产力发展的必然。

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[文章编号]1619-2737(2014)06-05-815

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(2)降压起动的方法有:自偶变压器降压起动,星形——三角形换接降压起动,串联电阻降压起动等多种形式,常用的有:星形——三角形换接降压起动,自偶变压器降压起动。

3. 电动机的运行维护

3.1 为确保电动机安全正常运行,启动前应检查:

(1)电源电压是否正常,三相电压是否平衡;(2)启动装置是否正常,是否有油污或接触不良,接线端子内的导线压接是否松动等,传动装置是否紧固,用手转动电动机转子和负载机械的传动轴看是否有卡轴和不灵活现象,观察电动机的机壳接地线是否完好牢靠,紧固件是否牢固,以防止电动机在运行过程中发生漏电现象,危及操作人员的生命安全及造成短路故障。

3.2 启动时应注意观察电动机传动和负载机械的运行情况,以及工作台上的电压表、电流表的指示,如有异常,应立即停机检查,待排除故障后,恢复运行,对于利用自偶变压器降压启动和“星三角”降压启动的大、中型电动机,一定要注意操作的步骤和顺序,要先启动待数秒电动机转动速度稳定后,方可切换到运行位置,以防误操作造成设备损坏及人身伤亡事故。

3.3 另外还须注意:新装或大修后的电动机在首次启动时要注意其运行的方向,若电动机反向转动,应立即停机,切断电源后将三相电源中的其中二相进行互换位置既能调整电动机的运转方向。在同一车间或同一线路上的电动机启动时应遵循功率较大的先行启动的顺序,应尽量避免因同时启动对设备造成的损坏以及给电网带来的冲击。

3.4 运行中的电动机,值班人员可以通过仪表 、监视器等,随时监控每一台电动机,如发现电动机电流表指示过高、温升过大,超出正常范围,电动机转动的噪音过大,振动异常等,都应立即停机检查,待排除故障后再进行恢复运行,每台电动机的电源侧还应加装过载和短路保护装置来实现对电动机的机械保护,另外还要注意对每台电动机的通风、干燥,保持设备的清洁卫生。

3.5 为了保证电动机的正常运行,除按规定程序操作维护以外,还应进行定期检查保养,保养次数和时间可根据电动机的工作环境、电动机的类型及使用频率等情况决定,保养项目一般可有:及时清除电动机表面的油泥、灰尘,对灰尘较多的场所,最好每班清理一次,每班最好检查一次机座的固定螺丝有无松动现象,电动机电源接线的接头压接处有无过热烧损和松动现象,定期测量电动机绕组的绝缘电阻是否正常,检查轴承油封是否需要加油。

3.6 电动机每年还应大修保养一次,其目的在于对电动机进行一次全面彻底检查维护,更换电动机因长期运行而磨损的元器件,清除电动机内部的油污及定子绕组和转子上的污物,并对定子及转子绕组进行一次绝缘电阻的检测。

4. 结论

随着我国工业发展的不断进步,技术水平的不断提高,在工农业生产及日常生活中起重要作用的电动机也在不断的更新换代,从节约能源、节能环保的角度看,低消耗、高效率的电动机是的发展趋势,也是社会进步、生产力发展的必然。

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(2)降压起动的方法有:自偶变压器降压起动,星形——三角形换接降压起动,串联电阻降压起动等多种形式,常用的有:星形——三角形换接降压起动,自偶变压器降压起动。

3. 电动机的运行维护

3.1 为确保电动机安全正常运行,启动前应检查:

(1)电源电压是否正常,三相电压是否平衡;(2)启动装置是否正常,是否有油污或接触不良,接线端子内的导线压接是否松动等,传动装置是否紧固,用手转动电动机转子和负载机械的传动轴看是否有卡轴和不灵活现象,观察电动机的机壳接地线是否完好牢靠,紧固件是否牢固,以防止电动机在运行过程中发生漏电现象,危及操作人员的生命安全及造成短路故障。

3.2 启动时应注意观察电动机传动和负载机械的运行情况,以及工作台上的电压表、电流表的指示,如有异常,应立即停机检查,待排除故障后,恢复运行,对于利用自偶变压器降压启动和“星三角”降压启动的大、中型电动机,一定要注意操作的步骤和顺序,要先启动待数秒电动机转动速度稳定后,方可切换到运行位置,以防误操作造成设备损坏及人身伤亡事故。

3.3 另外还须注意:新装或大修后的电动机在首次启动时要注意其运行的方向,若电动机反向转动,应立即停机,切断电源后将三相电源中的其中二相进行互换位置既能调整电动机的运转方向。在同一车间或同一线路上的电动机启动时应遵循功率较大的先行启动的顺序,应尽量避免因同时启动对设备造成的损坏以及给电网带来的冲击。

3.4 运行中的电动机,值班人员可以通过仪表 、监视器等,随时监控每一台电动机,如发现电动机电流表指示过高、温升过大,超出正常范围,电动机转动的噪音过大,振动异常等,都应立即停机检查,待排除故障后再进行恢复运行,每台电动机的电源侧还应加装过载和短路保护装置来实现对电动机的机械保护,另外还要注意对每台电动机的通风、干燥,保持设备的清洁卫生。

3.5 为了保证电动机的正常运行,除按规定程序操作维护以外,还应进行定期检查保养,保养次数和时间可根据电动机的工作环境、电动机的类型及使用频率等情况决定,保养项目一般可有:及时清除电动机表面的油泥、灰尘,对灰尘较多的场所,最好每班清理一次,每班最好检查一次机座的固定螺丝有无松动现象,电动机电源接线的接头压接处有无过热烧损和松动现象,定期测量电动机绕组的绝缘电阻是否正常,检查轴承油封是否需要加油。

3.6 电动机每年还应大修保养一次,其目的在于对电动机进行一次全面彻底检查维护,更换电动机因长期运行而磨损的元器件,清除电动机内部的油污及定子绕组和转子上的污物,并对定子及转子绕组进行一次绝缘电阻的检测。

4. 结论

随着我国工业发展的不断进步,技术水平的不断提高,在工农业生产及日常生活中起重要作用的电动机也在不断的更新换代,从节约能源、节能环保的角度看,低消耗、高效率的电动机是的发展趋势,也是社会进步、生产力发展的必然。

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[文章编号]1619-2737(2014)06-05-815

电机选用三相异步电机选用要点 第5篇

(1)根据机械负载特性、生产工艺、电网要求、建设费用、运行费用等综合指标,合理选择电动机的类型,

(2)根据机械负载所要求的过载能力、启动转矩、工作制及工况条件,合理选择电动机的功率,使功率匹配合理,并具有适当的备用功率,力求运行安全、可靠而经济,

(3)根据使用场所的环境,选择电动机的防护等级和结构形式。

(4)根据生产机械的最高机械转速和传动调速系统的要求,选择电动机的转速。

(5)根据使用的环境温度,维护检查方便、安全可靠等要求,选择电动机的绝缘等级和安装方式。

三相交流电路实验报告 第6篇

实验报告

课程名称:

电工电子学

实验名称:

三相交流电路

实验形式:

在线模拟+ + 现场实践

提交形式:

在线提交 实验报告

学 生姓名:

号:

年级专业层次:

学习中心:

提交时间:

2013 年月日

一、实验目的1.练习三相交流电路中负载的星形接法。

2.了解三相四线制中线的作用。

二、实验原理

1.对称三相电路中线、相电压和线、相电流的关系,三相电路中,负载的连接分为星形连接和三角形连接两种。一般认为电源提供的是对称三相电压。

(1)星形连接的负载如图 1 所示:

图 1 星形连接的三相电路

A、B、C 表示电源端,N 为电源的中性点(简称中点),N“ 为负载的中性点。无论是三线制或四线制,流过每一相负载的相电流恒等于与之相连的端线中的线电流:

(下标 I 表示线的变量,下标 p 表示相的变量)

在四线制情况下,中线电流等于三个线电流的相量之和,即

端线之间的电位差(即线电压)和每一相负载的相电压之间有下列关系:

当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,中线电流等于零,而线、相电压满足:

(2)三角形连接的负载如图 2 所示:

其特点是相电压等于线电压:

线电流和相电流之间的关系如下:

当三相电路对称时,线、相电压和线、相电流都对称,此时线、相电流满足:

2.不对称三相电路

在三相三线制星形连接的电路中,若负载不对称,电源中点和负载中点的电位不再相等,称为中点位移,此时负载端各相电压将不对称,电流和线电压也不对称。

在三相四线制星形连接的电路中,如果中线的阻抗足够小,那么负

载端各相电压基本对称,线电压也基本对称,从而可看出中线在负载不对称时起到了很重要的作用。但由于负载不对称,因此电流是不对称的三相电流,这时的中线电流将不再为零。

在三角形连接的电路中,如果负载不对称,负载的线、相电压仍然对称,但线、相电流不再对称。

如果三相电路其中一相或两相开路也属于不对称情况。

3.三相负载接线原则

连接后加在每相负载上的电压应等于其额定值。

三、实验设备

1.灯箱

一个(灯泡,220V,25W)(DG04-S)

2.交流电压表

一个(300V,600V)(DG053)

3.交流电流表

一个(5A、10A)(DG053)

四、实验内容及步骤

1.本实验采用线电压为 220V 的三相交流电源。测量该电源的线电压(U AB、U BC、U CA)和相电压(U AO、U BO、U CO),并记录之。

2.星形对称有中线:按图 1 接线,每相开 3 盏灯。测各线电压、各相电压、各相电流、两中点间电压 U OO”,记录于表 1 中。

图 1

Y 接电路

3.星形不对称有中线:各相灯数分别为 1、2、3 盏。重复步骤 2,观察灯泡亮度有无变化。

4.星形对称无中线:除去中线,每相开 3 盏灯,测各线电压、各

相电压(每相负载上的电压)、各相电流、U OO“,记于表 1 中。

5.星形不对称无中线:各相灯数分别为 1、2、3 盏,重复步骤 4,观察灯泡亮度有无变化,有何规律。

表 1 星形接法数据表

测量项目 工作状态

线电压/V 相电压/V 电流/A U OO” /v U AB

U BC

U CA

U AO“

U BO”

U CO“

I A

I B

I C

I O

对称

负载

有中线

无中线

不对称

负载

有中线

无中线

从表中可看出:

对于负载对称星形连接有无中线对电路无影响,此时中线可以去掉。无中线时,对于负载对称连接与有中线情况相同。所以负载对称连接可用三相三线制连接。对于负载不对称星形连接,有中线时,三只灯泡亮度一样,此时线电压相电压均与负载对称星形连接相同;对于负载不对称星形连接,无中线时,负载为单盏灯的一相灯最亮,而负载为三盏灯的一相灯最暗。此时中线两端电压极大,在这种情况下工作是非正常工作。所以对负载不对称连接,必须是三相四线制连接。

五、实验数据 及分析

表 1 星形接法数据

测量项目

工作状态

线电压/V 相电压/V 电流/A U OO” /v U AB

U BC

U CA

U AO“

U BO”

U CO“

I A

I B

I C

I O

对称

有中线

229 230 229 132 132 132 0.246 0.249 0.250 0.05 0

负载

无中线

229 230 229 132 131 131 0.246 0.248 0.249 0 0 不对称

负载

有中线

229 230 229 134 133 131 0.085 0.167 0.250 0.143 0 无中线

229 230 229 178 151 84 0.098 0.178 0.205 0 52

从表中可看出:

对于负载对称星形连接有无中线对电路无影响,此时中线可以去掉。无中线时,对于负载对称连接与有中线情况相同。所以负载对称连接可用三相三线制连接。对于负载不对称星形连接,有中线时,三只灯泡亮度一样,此时线电压相电压均与负载对称星形连接相同;对于负载不对称星形连接,无中线时,负载为单盏灯的一相灯最亮,而负载为三盏灯的一相灯最暗。此时中线两端电压极大,在这种情况下工作是非正常工作。所以对负载不对称连接,必须是三相四线制连接。

六、实验 结论

在三相四线制不对称的负载连接中,中线的作用是:使不对称的各相负载得到相同的相电压。

七、思考题1、请问三相负载按星形或三角形连接,它们的线电压与相电压、线电流与相电流有何关系?

答:线电压:两相之间的电压(实际也就是两条相线之前的电压)

相电压:一相对地的电压(实际也就是相线与地之间的电压,中性线接地系统也就是相线与中性线间的电压,普通民用三相四线制线电网中即为火线和零线间的电压)

线电流:导线上的电流。

相电流:每一相上电流,星形负载时即为流过每一相负载的电流。

三相交流电路中负载星形连接时对负载侧:

线电压=1。732 相电压

线电流=相电流。2、说明在三相四线制供电系统中,中线的作用是什么?

答:三相负载星形接法,对称时,有中线和没有中线是一样的 当负载不对称也没有中线时,会使阻抗大的负载的实际相电压高于额定电压而变亮或烧毁,使阻抗小的负载相电压低于额定电压而变暗。均不能正常工作。中线的作用是:在三相不对称时,中线可以让三相负载仍获得对称的相电压而正常工作。

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