呼和浩特YE2-160M2-2 15KW电动机哪家好_【金港电机有限公司】

2024-03-14 18:19:49 买帖  | 投诉/举报
  

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三相异步电动机星三角+正反转电路图原理

很多初学者朋友不知道怎么分析电路图,今天小编就挑选几个经典案列一一讲解,只要你彻底的学透了这几个电路,你就能慢慢学着自己设计电路了。高级电工考试会给出电路图,只要你会分析电路图,看图接线即可。


星三角降压启动
这个是手动控制的接线图,主线部分的接线一定要注意相序,启动时电机星型接法,运行的时候是三角形接法。右边的控制线部分,KMY和KM△要互锁,启动按钮SB2按下去以后,KM一直是自锁状态,几秒延时以后我们手动按下SB3,这时候KMY线圈失电,同时KM△自锁。SB3的按钮开关常开点串KM△的线圈常闭点串KMY的线圈。


这个是带延时继电器的星三角
带延时继电器的星三角更加方便,接线和上图的手动控制类似,只不过把按钮开关换成了延时继电器。按钮开关SB2按下去以后KM1自锁,同时延时继电器的线圈得电启动,延时继电器KT常闭点串KM2线圈,KT常开点串KM3线圈,延时时间到了以后KM3自锁。KM3的辅助常闭点串延时继电器的线圈,所以启动完成后,延时继电器也会断电。


控制电机正反转完整接线
这个电路用的非常多,其实就是接触器自锁和互锁的结合应用。KM1和KM2的线圈分别串彼此的辅助常闭点。一般实际应用的时候,SB2和SB3两个按钮也要机械互锁。双重互锁更加的安全。


一键启停
这个电路没有太大的实用性,但是非常适合学习。2个中间继电器和一个交流接触器,我们看一下电路,2个继电器互锁,KA1的线圈串KM的辅助常闭点,KA2的线圈串KM的辅助常开点。所以按下SB按钮开关KA1自锁,同时KA1的常开点闭合KM自锁,实现了启动操作。然后再按下SB按钮开关,KA2又会自锁,KA2的常闭点会断开,而KA2的常闭点是串的KM的线圈,所以同时KM线圈失电,实现停止操作。


小车自动往返电路
这个电路也很经典,其实它是控制电机正反转的加强版。利用行程开关实现自动往返的效果,按下SB1启动按钮KM1自锁,小车开始正向走,当碰到限位开关SQ1时,KM1线圈失电KM2自锁,小车又反向运行。只要不按下SB3这个停止按钮,它就会循环运行。


星三角加正反转
星三角我上图分析过了,控制电机正反转也分析过了。


三相异步电动机“异步”的含义

设问:为什么电动机转子的转速n必须低于旋转磁场转速n0?

如果转子转速达到n0,那末转子与旋转磁场之间就没有相对运动,转子导体将不切割磁通,于是转子导体中不会产生感应电动势和转子电流,也不可能产生电磁转矩,所以电动机转子不可能维持在转速n0状态下运行。可见该电动机只有在转子转速n低于同步转速n0时,才能产生电磁转矩并驱动负载稳定运行。

即n1,因此这种电动机称为异步电动机。

补充:在特殊运行方式下(如发电制动),三相异步电机转子转速可以大于同步转速。


三相异步电动机的启动电流是额定电流的几倍?

三相异步电动机分鼠笼式和绕线式起动时分重载、轻载、空载起动绕线式电机轻载起动,一般是额定电流的2~4倍,起动时间是8~15秒鼠龙式电机起动,一般是额定的电流的4~8倍,起动时间为15~20秒如果低压电机,4KW以上使用,使用星三角起动,起动电流应该小根号3分之一被点。有些高压电机使用串电抗器起动,起动电流也小些。

与电动机相配的电器元件选型是按额定电流来选的。对断路器来说,一般都有反时限功能。电动机启动时的过度时间很短,断路器还没有反应就已经完成启动,电机电流迅速恢复到额定值以下运行。断路器用于电机控制时,只能作为不频繁启动的场合使用。在电机与断路器之间加装带断相保护的热继电器作为过载及断相保护。对电机控制来说最好选择磁力启动器。


电动机的过载能力和起动特性

在电动机处于停顿的状态下,给定子加上额定电压和额定频率电源时称为堵转状态,堵转时的输出转矩称为“起动转矩”,定子电流称为“起动电流”。

为了保证电动机能够稳定运行,要求其要有一定的抗过载能力。表达电动机过载能力的参数是最大转矩,即临界转矩。一般最大转矩约为额定转矩的2倍左右。

电动机在旋转时会因为转子切割磁力线而产生反电势,它的转速会随负载的轻重产生不同程度的下降。转速下降使反电势下降,导致输入电流随负载的加大而增大。但是电流的大小同负载的轻重不是线性关系,轻载时电流的下降会明显减小。

人们往往根据电动机静态运行时其输入电流在一定范围内随着负载轻重的变化而变化的现象,主观地认为它的起动电流也应该随着负载起动的难易而变化。实际上这是一种误解。因为在电动机的转子不转,亦即转速等于零的堵转状态下的反电动势等于零,所以电动机起动电流的大小只取决于电动机的内部电阻(直流电动机)或阻抗(交流电动机),与负载的轻重无关。但是,起动静阻转矩和惯性较大的负载时会延长机组的加速时间,从而增大加速过程中大电流的持续时间。如果用量程稍大于电动机额定电流的电流表测量电动机起动时的定子电流,就会因为轻载和重载起动时表针停留在刻度终点的时间明显不同,使人产生重载起动时电流较大的印象。只有用量程够大,反应快速的示波器才能测量到正确的结果。

处于堵转状态的直流电动机,它的内部电阻包括电枢绕组电阻、与电枢串联的励磁和补偿绕组电阻、电刷电阻和电刷与换向器间的接触电阻等。因为这些电阻都很小,如果起动时直接加上额定电压,就会因为起动电流过大而使电动机受到损伤。所以,一般都采取在电枢电路中串接限流电阻或降低电源电压的方法限制过大的起动电流。

处于堵转状态的交流电动机,可以把它看成是一台空载电流和漏感都比较大,次级短路时初级电流也不会过大的变压器。鼠笼型电动机的堵转电流可达额定电流的4.5~7倍。绕线型电动机则可用改变接在转子上的外接电阻的方法改变它的堵转电流。


三相异步振动电机的工作原理

三相异步振动电机的工作原理:三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,喷雾机得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。


电动机的润滑要求以及滚动轴承用油

电动机的品种与规格大小众多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。

大型电动机常用滑动轴承,在轴承维修网座内设有储油槽或油池采用甩油环和油链、甩油圈在轴套内使用润滑油循环润滑,也有用油绳润滑的,保持润滑油的耐用寿命为20000-4000H。

小型电动机多用滚动轴承,使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。

中型电机中可能使用滚动轴承或滑动轴承,两种润滑剂都可能使用,一般滑动轴承用油润滑,滚动轴承用脂润滑。

电动机的轴承温度一般应控制在65-80之间,合金滑动轴承不超过65,滚动轴承不超过95。