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电动机三相绕组的星形接线法和三角形接线法
本文分享三相异步电动机三相绕组的星形接法和三角形接法的原理、注意事项和具体应用,是初级电工提升技能必读文章。
三相异步电动机的定子绕组由U、V、W三相绕组组成,这三相绕组有6个接线端,它们与接线盒的6个接线柱连接。在接线盒上,可以通过将不同的接线柱短接,来将三相异步电动机定子绕组接成星形或三角形。
电机功率与扭矩的关系
功率一定时,扭矩和转速成反比。扭矩一定时,功率和转速成正比。转速一定时,功率和扭矩成正比。
T=9549p/n ,P功率单位千瓦 n 单位r/min ,T单位牛 。
三相异步电动机选用要求
选用三相异步电动机的一般要求如下:
1、按现有的电源供电方式及容量选用电机额定电压及功率。
a、目前我国供电电网频率为50Hz,主要常用电压等级110V、220V、380V、660V、1000(1140V)、3000V、6000V、10000V。
b、电机功率选用除了满足拖动的机械负载要求外,还应考虑是否具备足够容量的供电网络。
2、电机类型选择
电机类型的选择与使用要求、运行地点环境污染情况和气候条件等有关。
3、外壳防护等级
外壳防护等级的选用直接涉及人身安全和设备可靠运行,应根据电机使用场合,防止人体接触到电机内部危险部件,防止固体异物进入机壳内,防止水进入壳内对电机造成有害影响。
电机外壳防护等级由字母IP加二位特征数字组成,第一位特征数字表示防固体,第二位特征数字表示防液体。
如IP44:第一位特征数字是表示防护1mm固体的电机,能防止直径或厚度大于1mm的导线或直条能触及或接近机壳内带电或转动部件。
第二位特征数字是表示防溅水,电机能承受任何方向的溅水应无有害影响。
又如IP23:第一位特征数字是表示防护大于12mm固体进入电机,能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近机壳内带电或转动部件,能防止大于12mm的固体异物进入机壳内。
第二位特征数字是表示防滴水电机,即与垂直线成60°角范围内的滴水应无有害影响。
以上特征数字越大即表示防护等级越高,可查阅GB/T4942.1《电机外壳防护分级》标准。
4、安装结构形式
应按配套设备的安装要求选用合适的电机安装型式,安装型式采用代号’IM’为国际统一标注形式。
再由大写字母代表’卧式安装’为B或代表立式安装为V,连同1位或2位阿拉伯数字表示结构特点和类型型式。一般卧式安装电机为IMB3,即二个端盖,有机 底、底脚、有轴伸安装在基础构件上。另外,一般立式安装电机为IMV1即二个端盖,无底脚、轴伸向下,端盖上带凸缘、凸缘有通孔,凸缘在电机的传动端, 凸缘在底部安装,其它安装结构可查阅GB/T997《电机结构及安装型式代号》标准。
感应电动机启动时为什么电流大?而启动后电流会变小?
当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。
启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。
直流电机的堵转转矩和堵转电流
堵转转矩即是在电机在满压(额定电压,如额定电压380v)下启动时,当在转轴上加至其一转矩时,电机就起动不起来了,这个就是堵转转矩。
例如,在电动机性能参数表中,Y90S-4/1.1KW三相异步电动机的堵转转矩/ 额定转矩=2,就是表示堵转转矩为额定转矩的2倍。
电动机的额定转矩计算公式T=9550 * P / n
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
分母 n 是额定转速 n 单位是转每分 (r/min)
P和 n可从 电机铭牌中直接查到(该电机的额定功率为1.1kw,转速为1400r/min)。 因为P n都是电机的额定值,故T就是电机的额定转矩了。
根据上面的公式得出该电机的额定转矩为7.5Nm,因此该电机的堵转转矩为2*7.5=15Nm.
也就是如果在Y90S-4/1.1KW三相异步电动机全压380V启动时,如果在转轴上加上一个15Nm.转矩时,该电机就不能启动了。
堵转电流
将电机轴固定不使其转动,在全压下通电,这时候的电流就是堵转电流,一般的交流电机,包括调频电机,是不允许堵转的。由交流电机的外特性曲线,交流电机在堵转时,会产生“颠覆电流”烧电机。
堵转电流和启动电流在数值上是相等的,但电机启动电流和堵转电流的持续时间不同,启动电流最大值出现在电机接通电源后的0.025以内,随着时间的推移按指数规律衰减,衰减速度与电机的时间常数有关;而电机的堵转电流并不随时间的推移衰减,而是保持不变的。电机在工作时,不允许堵转电流延续。
电机的堵转电流不是铭牌额定电流。铭牌额定电流是电机正常工作时允许的最大电流,堵转电流大于额定电流。电动机都标有额定功率和额定电流,如果实际电流超过额定电流,就是过载,过载最严重的就是堵转。
堵转电流的字面意义很清楚,但大电机的实际测量不可能在额定电压下进行(一般为减轻对电网的影响,大电机会采用星三角启动等降压启动的方法),所以派生出各种不同的实验方法测量后换算,有降压的,如用100V,或其它值,如用额定电流的,等等。
电机的极数
一: 2极电机。转速2950转
4极电机。转速1470转
6极电机。转速750转
8极电机。转速500转
二: 1、电机的级数实际上反映的就是电机的同步转数,如级数为2级的电机,同步转数为2900rpm,4级的为1450rpm,6级则为1000rpm,8级为750rpm。
2、对于电机级数的选择,主要根据电机驱动机械设备对电机输出转数的要求;如减速机输入转数的要求、皮带转动主动轮的转数要求等。一般是经过实际所需转数,考虑传动比因素返算所得。
三: 极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。
就普通三相异步交流电动机来说,它的磁极对数影响了它的转速,转速=(电源频率×60)÷磁极对数×(1-转差率)。在理想的同步状态下,转速=电源频率×60÷磁极对数。实际情况下,电机转速不可能达到同步状态,也就是存在转差率。比如二极电机,它的极对数是1,那么它的同步转速就是50×60÷1=3000,然后由于转差率的不同,二极电机转速就有2960,2940等转速,同样八极电机的转速<750,转差率不一样,实际转速稍有出入。但是不可能>同步转速。