郑州振动电机现货供应|质量可靠 【河南金港电机】

2024-05-08 10:29:04 买帖  | 投诉/举报
  

公司主要产品有

——YR(IP23)、YR3(IP54)系列绕线转子三相异步电动机;

——RSBX系列(IP23)油田注水泵专用转子变频调速电机;

——YRBT系列(IP55)隔爆型绕线转子变频调速电机;

——YZR、YZR3、YZ系列起重及冶金用电机;

——YE2(YE3)系列高效率(超高效率)三相异步电动机;

——YVF、YTS、YZP、YGP系列变频调速三相异步电动机;

——YKQ系列(IP23)螺杆压缩机专用电机;

——Y、YKK、YR、YRKK高压三相异步电动机;

——YSP、YSPKK高压变频调速三相异步电动机;

——YX、YXKK高压高效率三相异步电动机;

——Y2系列(IP55)紧凑型高压高效率三相异步电动机;

——TM、TDMK大型高压三相同步电动机。

本公司通过引进技术、消化开发、尊重知识、重视人才、积极开发新产品。产品设计结构新颖,工艺先进,技术力量雄厚,有完善的加工检测设备。产品在市场中享有良好的信誉,畅销国内外市场。

本公司宗旨:“质量第一、用户至上”,欢迎各方客户选用我公司的产品,欢迎诸位莅临指导!

本公司坚持的经营理念:

质量方针:追求卓越品质 打造国际品牌持续创新改进 增强顾客满意

科技理念:持续创新 引导行业新时代

价值理念:以人为本,以质为先,以新为求,以诚为基。


电动机绕组的接线方法:星形+三角形+星三角的特点和性能对比!

电动机也算是电力作业人员工作中使用频率很高的旋转工具了,了解和掌握电动机的工作方式和绕组接线是十分有必要的,到目前为止,很多人对电动机的绕组接线还没有很清晰的认识,对电动机的星形启动,三角形启动,星三角降压启动的理解还是很模糊,下面我们就重点说一说:三相异步电动机的星形启动,三角形启动,星三角降压启动以及不同启动方式之间的性能对比。
电动机绕组的接线方法~启动方式~星形启动+△启动时的特点对比分析,详细告诉你,下次你可以自己判断接线。
一、三相异步电动机的基本接线。
三相异步电动机绕组出来的六根线可以分为两种最基本的接法:三角形△接法和星形接法。
六根线=三个电机绕组=三个首端+三个尾端,万用表测量同绕组首尾端相通,即:U1—U2,V1—V2,W1—W2。
1,三相异步电机三角形△接法。
三角形△接法就是将三个绕组首尾端依次相连,构成三角形。如图所示接法:


2,三相异步电机星形接法。
星形接法就是将三个绕组的尾端或者首端相连,另外三根线作为电源接线。如图所示接法:
3,三相异步电动机既可以做星形接法,也可以做三角形△接法,电机端盖接线图或者电机铭牌会有说明。


二、三相异步电动机的启动方式。
1,单独的星形启动。
4KW以下的小功率三相异步电动机多采用直接星形启动。
星形启动特点:电机每个绕组承受相电压(220V),其中线电压=1.73×相电压,线电流=相电流。
2,单独三角形启动。diangon.com
4KW以上的三相异步电动机多采用三角形△接法启动。
三角形△特点:电机每个绕组承受线电压(380V),其中线电压=相电压,线电流=1.73×相电流。
3,星三角降压启动。
15KW以上的三相异步电动机多采用星三角降压启动,最终电机还是以三角形接法来运行。


三、三相异步电动机星形启动和三角形△启动的特点对比分析。
1,同功率下,电机星形启动时,转矩约为三角形△启动时的1/2,但是启动电流约为三角形△启动时的1/3,三角形△启动时电流大,转矩也大,说白了比较有劲!
2,电机三角形△接法时,不存在中性点,星形接法时存在中性点,电机绕组一般都是对称负载,所以没必要引出中性线。
3,一般在长期使用的情况下,电机原本的星形接法最好不要改为三角形接法,改为三角形电压必定升高(相电压升高约1.73倍),长时间会烧坏电机。
4,一般长期使用情况下,电机原本的三角形△接法最好不要改为星形接法,改为星形电压必定降低,带额定负载时属于过载现象,严重时会烧坏电机。
5,星三角降压启动时,改变接线方式是因为启动时间很短,但是电流却下降到原来的1/3很明显。


三相异步电动机出厂时候一般都已经接好绕组或者端盖上有接线电路图,严格使用!说的不恰当的地方还请师傅们及时指正,感谢!


如果检测交流三相电机的好坏?如何检测交流单相电机的好坏?

如果检测交流三相电机的好坏?
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
如何检测交流单相电机的好坏?
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏.


电机过载保护原理

电动机运行时,一般允许短时间过载,但是如果过载时间太长,电动机的升温超过允许值,就会造成绝缘老化,缩短使用寿命,严重时升值烧毁绕组,为了防止电动机长时间过载运行而造成损坏,必须对过载时间加以限制,所以要装过载保护。 通常采用热继电器作为电动机的过载保护装置,使用时将热继电器的热元件串接在电动机的主电路上,将热继电器的动断触点接在接触器线圈电路上,当电动机过载运行时,电流增大,发热元件温度上升,双金属片逐渐弯曲,当弯曲到一定程度的时候,断开动断触点,时接触器线圈断电,从而切断电动机电源,避免电动机因长时间过载而损坏。


直流电动机的铭牌数据

根据国家标准,直流电动机的铭牌数据有: (1)额定容量(功率)PN (kW)。是指转轴上输出的机械功率。因此,直流发电机的额定容量应为 PN=UNIN 直流电动机的额定容量为 PN=UNINηN式中:ηN是直流电动机的额定效率,它是直流电动机额定运行输出机械功率与电源输入电功率之比。 (2)额定电压UN (V)。 (3)额定电流IN(A)。 (4)额定转速nN (r/min)。 (5)励磁方式和额定励磁电流IfN (A)。


直流电动机合理选择

合理选择直流电动机通常应考虑以下几个方面的问题: (1)根据负载大小选择电动机的功率。电动机的额定功率一般要比负载的功率稍大一些,以免电动机过载,但负载也不能太小,以免造成浪费。 (2)转速的选择。应根据负载转速正确选择电动机的转速。选择的原则是电动机和负载都在额定转速下运行。 (3)类型的选择。应根据负载的特点和应用场所合理选择电动机的类型。要求转速恒定的机械采用并激电动机,起重及运输机械采用串激电动机。若在露天使用应采用构造上具备防风沙、雨水性能的电动机。若在矿井内使用应采用具有防爆性能的电动机。


不对称运行和突然短路对同步电机的影响

一、 不对称运行影响

不对称运行时,负序电流产生的负序旋转磁场相对于转子以两倍同步速旋转,并在转子绕组(包括励磁绕组和阻尼绕组)中感应出两倍频率的电流以及在转子表面感应出涡流,这些电流将在绕组中和铁心表面引起额外损耗并产生热量,使得转子温升增高。特别是汽轮发电机,涡流在转子表面轴向流动,在转子端部沿圆周方向流动而形成环流,这些电流不仅流过转子本体,还流过护环;它们流经转子的槽楔与齿、护环与转子之间的许多接触面,这些地方具有接触电阻,发热尤为严重,可能产生局部高温、破坏转子部件与励磁绕组绝缘。水轮机散热条件较好,负序磁场引起的转子过热的影响相对小些。

由于负序旋转磁场与转子磁场之间有两倍速的相对运动,因而它们之间将产生以两倍频率(100Hz)脉动的转矩,这个附加转矩同时作用在转子轴和定子机座上,并引起100Hz的振动和噪声。水轮发电机中大量的焊接机座结构容易被振动损坏,因此水轮发电机中必须采用阻尼绕组以削弱负序磁场。

为此,对不对称负载运行要给予必要的限制。对于同步发电机,常从转子发热的角度出发限制负序电流与额定电流之比。

不对称运行除了对发电机本身的影响外,对电网其他设备及附近的通讯设施也产生不良影响。发电机的不对称运行导致电网电压的不对称,不对称的电压加于用户的设备上会产生不良影响。如使得异步电动机的电磁转矩、输出功率和效率降低,并引起转子过热等。另外,发电机绕组中因有负序电流而出现更高次的谐波电流,这些高频电流会对输电线附近的通迅线路产生音频干扰。

为了减少负序电流的影响,通常在转子上装置阻尼绕组。阻尼绕组对负序磁场有很好的去磁作用,能降低负序磁场对转子造成的过热以及减小脉动转矩。

二、突然短路的影响

同步电机突然短路后不仅破坏了电机电磁方面的平衡,而且破坏了电机机械方面和热方面的平衡。一般由于电磁瞬变过程持续时间很短,可以认为在这个短时内只有电磁方面的影响。经验证明,突然短路后,最受威胁是绕组端部。由于冲击电流很大、它所产生的强大的电磁力作用与绕组端部会造成严重的后果,所以同步电机绕组端部的可靠固定是电机设计制造者必须考虑的问题。

突然短路后,由于电压的降低引起发电机输出功率的突然下降,而原动机输给发电机的转矩又不能及时调节,故转矩平衡被破坏,造成同步发电机失步,使得系统的稳定受到影响。不对称短路时还会在没有短路的绕组内产生过电压,以致造成电力系统过电压。