| 中文名 | 轉子串電阻啟動 | 外文名 | motorresistancestartingofACmotor |
|---|---|---|---|
| 最大值T | (1.5~2.2)TN | 最小值T | 2TN |
轉子串接三級電阻起動接線圖為了能以較少數(shù)t的換接元件和電阻段數(shù)來得到較多的起動級數(shù),有時也采用轉子串接不對稱電阻起動。先把繞線轉子感應電動機或同步感應電動機的轉子繞組與起動電阻串接起動,然后把電阻短路,使電動機作正常運行的起動方法。轉子串電阻進行起動,可以提高起動轉矩和減小起動電流,甚至可以獲得最大起動轉矩,因此常用于起動困難的機械中。為了在整個起動過程中得到比較大的加速轉矩,并使起動過程平滑,起動電阻被分成幾段,在起動過程中逐級切除。
轉子串接三級電阻起動接線分別為轉子回路申人電阻。(R.tl RstZ)和R川時電機的機械特性,轉子回路不申電阻時電機的機械特性(固有機械特性)。開始起動時,n~O,全部電阻接人,這時起動轉矩為孔。隨著轉速上升,轉矩沿曲線1變化,逐漸變小;當減小到孔。時,接觸器QC3閉合.凡t3被切除,電機的運行點轉矩躍升為只,電機的轉速和轉矩變化;待轉矩又減小到孔。接觸器QCZ閉合,電阻凡tZ被切除,電機的轉速和轉矩沿曲線3變化;最后當轉矩減小到T,t2時,接觸器QCI閉合,起動電阻全部切除。
轉子串電阻起動的特點:
(1)適于轉子為線繞式的電動機起動.
(2)R2選的適當,轉子串電阻既可以降低起動電流,又可以增加起動力矩.
水力發(fā)電站電力系統(tǒng)電力調度2100433B
如果電動機有舉刷裝t,起動過程結束后,應將三相滑環(huán)短接,然后舉起電刷,以防止電刷磨損,并可減少裸損耗。接在轉子回路中的起動電阻通常為星形連接.小型電動機配用的起動電阻是用金屬電阻絲制成,浸在油內,以利散熱。大型電動機的起動電阻,用鑄鐵電阻片或水電阻。
電機串電阻啟動,也就是 降壓啟動的 一種方法,在 啟動過程中。在 定子繞組電路中。串聯(lián)電阻,當啟動電流通過時,就在電阻上產(chǎn)生電壓降,減少了加在定子繞組上面的電壓。以減少啟動電流的 目的還有方法是:在線...
jzr2 21-6 電動機轉子與電阻箱的接線方法及電阻的置及原理
繞線式電動機串電阻調速接線方式有兩種,分為平行接法和不對稱接法。平行接法的的電阻是接觸器切除的,不對稱接法是凸輪控制器直接切除的。平行接法切除電阻級數(shù)一般分為4級5級6級。接線方法,電動機轉子回路三根...
這是很專業(yè)的知識,不是幾句話能說清楚的,你說你剛打算做電機定轉子,是你剛畢業(yè)要進入這行,還是你要自己開廠生產(chǎn),我在電機行業(yè)10年了,如果你是學生,告訴你這行還是很有前途的,如果要開廠,請慎重,找些專業(yè)...
雙金屬絲電阻變換轉子流量計
某閘門啟閉機串電阻啟動平均電流校驗及探討
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評分: 4.6
電動機啟動設計問題因涉及面廣、專業(yè)性強而成為電氣專業(yè)人員常研究的課題。結合具體工程實踐,參照國家標準及相關設計手冊,利用科學計算軟件,對某閘門啟閉機電動機啟動設計進行分析,側重點在于電動機啟動平均電流的計算及電動機選型。探討了繞線轉子異步電動機啟動平均電流工程計算方法,分析計算了啟動平均電流及啟動時間與轉子所串電阻的關系,所得結論與實際運行數(shù)據(jù)相符。
第1章 電動機的啟動 1
1.1 籠型轉子異步電動機的啟動 1
1.1.1 啟動方法概述 1
1.1.2 電阻與電容串聯(lián)降壓啟動 1
1.1.3 雙繞組自耦變壓器降壓啟動 4
1.1.4 延邊三角形準確降壓啟動 7
1.1.5 Y/△降壓啟動應注意的問題 12
1.2 繞線轉子異步電動機的啟動 14
1.2.1 啟動方法概述 14
1.2.2 轉子串電阻啟動的改進 15
1.2.3 轉子串頻敏變阻器啟動的改進 16
1.2.4 計算啟動電阻的新方法 17
1.2.5 頻敏變阻器的調整與選用 19
1.2.6 繞線轉子串聯(lián)電阻、電感的啟動 22
1.3 高壓電動機的啟動方案及設計 26
1.4 農(nóng)用電動機的啟動方法 30
1.5 電動機的自啟動 32
1.6 電動機的特殊啟動 35
1.6.1 電源容量較小時電動機的啟動方法 35
1.6.2 大慣性、小容量電動機的啟動方法 35
1.6.3 多臺電動機共用一臺啟動器的啟動方法 37
第2章 電動機的制動與其他控制 39
2.1 電動機的制動 39
2.1.1 制動方法概述 39
2.1.2 經(jīng)濟實用的能耗制動電路 39
2.1.3 籠型電動機的停車制動 43
2.1.4 電動機制動失效的原因及改進措施 44
2.2 電動機的其他控制 46
2.2.1 電動機與電源的遠距離控制 46
2.2.2 電動機的多地控制 49
2.2.3 多臺電動機與變頻器的協(xié)調控制 52
2.2.4 單相電動機的轉向控制 54
2.3 繞線轉子電動機串液體變阻器的控制應用 57
2.4 低壓電動機控制電路設計應注意的問題 61
2.4.1 控制電路中的接點競爭問題 61
2.4.2 主電路中的安全問題 63
2.4.3 電動機的保護設計 65
第3章 電動機的檢測與計算 69
3.1 三相異步電動機工作特性的測算 69
3.1.1 檢測三相異步電動機的工作特性 69
3.1.2 計算三相異步電動機的工作特性 71
3.2 三相異步電動機任意負載下參數(shù)的計算 73
3.3 電動機負載率的測定與正確運用 77
3.4 電動機絕緣電阻的測定 80
3.4.1 異步電動機絕緣電阻的測定 80
3.4.2 直流電動機電樞繞組絕緣的檢測 81
3.5 電動機過渡過程的計算方法 84
3.6 三相異步電動機定子繞組的測算 86
3.6.1 極性與相序的測定 86
3.6.2 相電阻的測算 87
3.7 三相雙速電動機接線端檢測 88
3.8 電動機電刷的正確安裝與檢測 91
3.9 電動機溫升估算 93
3.10 電動機的絕緣判斷與剩余壽命預測 95
3.11 單相電動機運行電容的正確選取 97
第4章 電動機的故障分析處理 100
4.1 三相異步電動機定子繞組故障 100
4.1.1 匝間短路故障的檢測 100
4.1.2 繞組燒損及修復檢測 102
4.2 電動機單相接地故障的分析處理 105
4.2.1 檢測單相接地故障的方法 105
4.2.2 單相接地故障的預防與保護 106
4.3 電動機的過熱及其分析處理 108
4.3.1 電動機過熱的原因及處理方法 108
4.3.2 電動機過熱的保護 110
4.3.3 電動機軸承過熱的分析處理 112
4.3.4 繞線轉子電動機集電環(huán)過熱處理 114
4.4 電動機的噪聲與降噪 116
4.4.1 電動機噪聲的診斷 116
4.4.2 電動機產(chǎn)生噪聲的原因與降噪措施 118
4.5 異步電動機其他故障的分析處理 121
4.5.1 三相異步電動機空載電流與相關故障分析 121
4.5.2 三相異步電動機低電壓運行損壞事故的分析處理 124
4.5.3 單相異步電動機啟動故障分析 125
4.6 直流電動機故障的分析處理 128
4.7 同步電動機定轉子故障的分析處理 133
第5章 電動機的保護與維修 137
5.1 三相異步電動機的缺相保護 137
5.1.1 三相異步電動機單一缺相保護 137
5.1.2 電動機的缺相群控保護 138
5.1.3 電動機的缺相過流保護 139
5.2 電動機保護用熔斷器與熱繼電器 141
5.2.1 用熔斷器保護電動機應注意的問題 141
5.2.2 電動機保護熔斷器的選擇方法 143
5.2.3 電動機保護用熱繼電器的合理選用 146
5.3 直流電動機的磁場保護 151
5.3.1 直流電動機的失磁保護 151
5.3.2 直流電動機的勵磁保護 153
5.4 潛水電動機和高壓電動機的保護 154
5.4.1 潛水電動機的保護 154
5.4.2 高壓電動機的操作過電壓保護 156
5.5 電動機軸電流的防治 159
5.6 三相異步電動機籠型轉子故障 161
5.6.1 轉子斷條的診斷修理 161
5.6.2 轉子其他故障的實用修復方法 162
5.7 電動機繞組的絕緣干燥處理 165
5.8 繞線式異步電動機集電環(huán)的簡易修理方法 168
5.9 直流電動機換向維護 169
5.10 同步電動機勵磁電路的技術改造 173
第6章 電動機的性能分析 177
6.1 電源的質量對電動機運行性能的影響 177
6.1.1 電壓大小與頻率高低對電動機運行性能的影響 177
6.1.2 電動機在不對稱電壓下運行時的性能變化 180
6.1.3 60 Hz電動機用于50 Hz電源的性能分析與改造 184
6.1.4 家電電動機應用變頻器的研討 188
6.2 諧波對電動機啟動性能的影響 191
6.3 電動機效率測試方法的分析比較 194
第7章 發(fā)電機 198
7.1 發(fā)電機常見故障的分析處理 198
7.1.1 諧波勵磁式小型發(fā)電機故障的分析處理 198
7.1.2 小型同步發(fā)電機常見故障的處理方法 200
7.1.3 發(fā)電機的轉子接地故障 203
7.2 發(fā)電機中線電流與軸電流 207
7.2.1 發(fā)電機中線電流的產(chǎn)生、危害及其對策 207
7.2.2 發(fā)電機軸電流的檢測與消除 211
7.3 發(fā)電機的保護與維修 212
7.3.1 農(nóng)村小水電發(fā)電機的過壓飛車保護 212
7.3.2 水輪發(fā)電機集電環(huán)的損蝕與維修 213
7.4 電動機改為發(fā)電機 214
7.4.1 異步電動機的自激發(fā)電 214
7.4.2 異步電動機自激發(fā)電應注意的問題 218
7.4.3 異步電動機自激發(fā)電的自動穩(wěn)壓電路 223
7.4.4 繞線轉子異步電動機改為發(fā)電機 225
7.5 發(fā)電機的運行 227
7.5.1 柴油發(fā)電機組的選擇與使用注意事項 227
7.5.2 小容量發(fā)電機并網(wǎng)的簡單方法 230
7.5.3 利用工業(yè)廢水發(fā)電 232
第8章 電動機的節(jié)能 235
8.1 電動機的選用與節(jié)能 235
8.1.1 恰當選用異步電動機節(jié)能 235
8.1.2 Y系列電動機的節(jié)能更新與選用 236
8.1.3 提倡使用YX系列高效電動機 240
8.2 異步電動機的無功補償 241
8.2.1 電動機的無功補償量與補償效果 241
8.2.2 電動機無功就地補償應注意的問題 245
8.3 用磁性槽泥改造電動機 248
8.4 異步電動機運行節(jié)能 252
8.4.1 風機泵類負載變頻調速節(jié)能 252
8.4.2 電動機最佳調壓節(jié)能運行 254
8.4.3 繞線轉子電動機同步運行節(jié)能 257
8.4.4 時間繼電器對電動機的節(jié)電控制 260
8.5 同步電動機的運行節(jié)能 262
參考文獻 265