太原YE2-90S-4 1.1KW三相异步电动机专业生产厂家_【金港电机有限公司】

2024-09-08 18:07:11 买帖  | 投诉/举报
  

公司主要生产电动机 三相异步电动机 电磁调速电机 YVP变频电机 电磁制动电机 多速电机 YZR起重电机 振动电机 防爆电机 风机专用电机等选矿机械,农业机械,通用机械上专用电动机 ,应用范围广,维修方便。

品质保障:专业电动机生产企业,省名牌产品,生产规范,质量有保证。

技术领先:技术力量雄厚,先后参与GB/T21973-2008《YZR3系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件》、GB/T21972.3-2013《YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(离心风机冷却)》、JB/T8956-2011《YZTD(E)系列塔式起重机(电磁制动)多速三相异步电动机技术条件》、JB/T10746-2007《YEZ系列建筑起重机械用锥形转子制动三相异步电动机技术条件》等国家标准和行业标准审定和制定,是全国旋转电机标准化技术委员会会员单位。

服务优良:销售服务一体化,全天候相应,全过程跟进,为顾客提供优质服务,完美售后有保障。

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什么是电机反电动势?怎样克服反电动势和利用反电动势

根据电磁定律,当磁场变化时,附近的导体会产生感应电动势,其方向符合法拉第定律和楞次定律,与原先加在线圈两端的电压正好相反,这个电压就是反电动势。电动机的转子转动切割磁力线产生一个感应电势,其方向与外加电压相反,故称为电机“反电动势”。
电路中存在多个电源时可能出现反电动势。比如同一导轨回路上的两根金属棒切割磁场的速度不等,有可能出现反电动势;动生电动势和感生电动势同时存在时可能出现反电动势。对线圈而言,其中的通电电流发生变化时就会在线圈的两端产生反电动势。比如LC振荡电路中电感线圈两端电压的变化与反电动势紧密联系;电动机线圈在转动时,反电动势也伴随产生了。
电动机的原理初中就能理解,是将电能转化为机械能的装置,通电的线圈在磁场里受到磁场对它的安培力的作用,使得线圈绕轴旋转。安培力是线圈转动的动力来源。如果我们只看到安培力的动力作用,电动机的线圈会不断地加速,这显然是不可能的,因为每个电动机都有一个最大的转速。这个最大的转速是如何形成的呢?
通电瞬间线圈几乎不动而电流最大,安培力产生的转动力矩远大于阻力矩,线圈开始转动。线圈转动时它就开始切割磁感线,在线圈中产生一个“反向电动势E反”,与加载在线圈外部的电势差U(外部电源提供)相反,起减小电流的作用。开始时刻反向电动势很小,电流很大,安培力的转动力矩较大,转速逐渐加大。随着转速的加大,反向电动势增大,线圈中的电流也就减小了,安培力的转动力矩减小到与阻力矩抗衡时就是电动机的最大速度的时候。
1、电机反电动势决定因素
1) 转子角速度
2) 转子磁场产生的磁场
3) 定子绕组的匝数当电机设计完毕,转子磁场与定子绕组的匝数都是确定的。因此位移决定反电动势的因数是转子角速度,或者说是转子转速,随着转子速度的增加,反电动势也随之增加。

2、克服反电动势
通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势,反电动势有许多危害,控制不好,会损坏电气元件。
克服反电动势最简单有效的方法,是在线圈两端反向并联一支二极管,当产生反电动势时,电流通过二极管释放,从而保护控制元件。
这是从大禹治水的方法中学到的,对于洪水,要疏导,让它流入大海,而不是堵,堵是堵不住的。采用上述方法以后,磁能转化为电能,电能又全部转化为热能散发掉了。
3、利用反电动势
反电动势也是有很多用处的,某些情况下是可以有效利用起来的,下面通过介绍延时继电器工作原理介绍反电动势的有效利用。

图示是生产中常用的一种延时继电器的示意图。铁芯上由两个线圈A和B。线圈A跟电源连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合电路。在拉开开关S的时候,弹簧K并不能立即将衔铁D拉起,从而使触头C(连接工作电路)立即离开,过一段时间后触头C才能离开;延时继电器就是这样得名的。
拉开开关S时使线圈A中电流变小并消失时,铁芯中的磁通量发生变化(减小),从而在线圈B中激起感应电流,根据楞次定律,感应电流的磁场要阻碍原磁场的减小,这样,就使铁芯中磁场减弱得慢些,因此弹簧K不能立即将衔铁拉起。


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。


对异步电动机启动的要求

启动过程是指电动机从静止到达正常工作转速的过程。

启动过程中电流一般较大,为了避免电机在启动过程中损坏和降低启动电流对电网的影响,一般希望启动过程越快越好。

三相异步电动机的转子电流公式

I2"=U1/sqrt [(R1+R2"/s)2+(X1s+X2s")2]

额定运行时,s=sN=0.015~0.06,若取s=0.05,则R2"/s=20R2";启动时,s=1, R2"/s=R2",可见最初启动时,电动机的阻抗显著很小,电流当然较大。

Ist=I2"=U1/sqrt[(R1+R2")2+(X1s+X2s")2]

最初启动电流 Ist约为额定电流的4~7倍。

尽管启动电流很大,但启动转矩并不大。

据: T = CTF1I2"cosj2

最初启动转矩 Tst不大的原因:(1)启动电流大,阻抗压降大,感应电势小,磁通F1也小;(2)s=1时: cosj2=R2"/sqrt(R2"2+X2s"2),很低。Tst=(1~2)TN

系统对启动的要求: (1)Tst足够大; (2)Ist不能太大。

不同的启动方法就是在保证一定转矩的情况下,采取不同的措施限制启动电流。


直流电机反转的方法

通常,可采用下面两种方法来使直流电动机反转:

(1)将电枢两端电压反接,改变电枢电流的方向。

(2)改变励磁绕组的极性,即改变主磁场的方向。

在实际运行中,由于直流电动机的励磁绕组匝数较多,电感很大,把励磁绕组从电源上断开将产生较大的自感电动势,使开关产生很大的火花,并且还可能击穿励磁绕组的绝缘。因此,要求频繁反向的直流电动机,应采用改变电枢电流方向这一方法来实现反转。

此外,还必须指出,仅采用上述方法之一即可实现电动机的反转,如果同时使用这两种方法,则反反为正,反而不能达到电动机反转的目的。


电机的拆卸组装与保养

一、电机的拆卸

拆卸电机之前应首先拔开电机与控制器的引线,此时一定要记录下电机引线颜色与控制器引线颜色的一一对应关系。打开电机端盖之前应清洁作场地,以防止杂物被吸在电机内的磁钢上。做好端盖与轮毂相对位置的标记。注意:一定要对角松动螺钉,以免电机外壳变形。

电机转子与定子的径向间隙叫做气隙(空气间隙),一般电机的气隙在0.25-0.8mm之间,当拆卸完电机排除了电机故障之后,一定要对原来的端盖记号进行装配,这样可以防止二次装配后的扫膛现象。

二、电机内齿轮的润滑

如果有刷有齿轮毂电机与无刷有齿轮毂电机运行的噪音开始变大,或者更换了电机内的齿轮,应将齿轮所有齿面涂满润滑脂,一般使用3号润滑脂或厂家指定的润滑油。

三、电机的组装

在组装有刷电机之前,请检查刷握里面弹簧的弹性,检查炭刷与刷握是否有碰擦,检查炭刷在刷握里是否能达到最大行程,注意炭刷与换相器的正确定位,以免卡坏炭刷或刷握。

安装电机的时候,首先应清理电机部件表面的杂质,以免影响电机的正常运转,并且一定要将轮毂体固定结实,以免安装时由于受磁钢的强力吸引,造成部件相互撞击、损坏。